防雷知识--技术名词解释
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接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等引下线连接接闪器与接地装置的金属导体接地装置接地体和接地线的总合接地体埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体接地线从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体防雷装置接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合直击雷闪电直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者雷电感应闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花静电感应由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反的电荷,雷云主放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如不就近泄入地中就会产生很高的电位电磁感应由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势雷电波侵入由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备信息系统建筑物内许多类型的电子装置,包括计算机、通信设备、控制装置等的统称向下闪击开始于雷云向大地产生的向下先导。
一向下闪击至少有一首次短时雷击,其后可能有多次后续短时雷击并可能含有一次或多次长时间雷击向上闪击开始于一接了地的建筑物向雷云产生的向上先导。
一向上闪击至少有一其上有或无叠加多次短时雷击的首次长时间雷击,其后可能有多次短时雷击并可能含有一次或多次长时间雷击雷击闪击中的一次放电短时雷击脉冲电流的半值时间T2短于2ms的雷击长时间雷击电流从波头起自峰值10%至波尾降至峰值10%之间的时间长于2ms且短于1s的雷击雷击点雷击接触大地、建筑物或防雷装置的那一点雷电流流入雷击点的电流单位能量一闪击时间内雷电流平方对时间的积分。
它代表雷电流在一单位电阻上所产生的能量雷击电磁脉冲是一种干扰源。
本规范指闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应。
防雷专业术语及雷电名词防雷是指为了有效防御雷电对电力设备和建筑物产生的危害而采取的一系列措施。
在防雷领域,有许多专业术语和雷电名词,了解这些术语和名词对于理解防雷工作具有重要意义。
本文将介绍一些常见的防雷专业术语及雷电名词。
1. 雷电雷电指的是大气中电荷的自由移动形成的电流,表现为闪电和雷声。
雷电是一种自然现象,具有高温、强电流和高电压的特点,对人类和设备都具有严重的危害。
2. 防雷防雷是保护电力设备、通信设备、建筑物等免受雷电危害的措施和技术手段。
防雷工作主要包括接闪器、接地系统、避雷针、避雷网等设备的安装和使用,以及防雷标准的制定和执行。
3. 避雷器避雷器是一种用于保护电力设备和电气线路免受过电压影响的装置。
它能够将雷电引导到安全的地方,保护设备的正常运行。
4. 避雷针避雷针是用于吸引和放电雷电的装置。
通过将避雷针安装在建筑物或塔架的高处,能够吸引雷电,并将其引导到地下,减少雷电对建筑物的危害。
5. 避雷网避雷网是一种由金属导线网构成的装置,用于将雷电引导到地下。
通过安装避雷网,可以将雷电分散引导,减少雷电对建筑物和设备的损害。
6. 避雷接地避雷接地是将设备或建筑物的金属部分与地面连接的方式,用于排除雷电和其他电荷的影响。
避雷接地能够将雷电引导到地下,保护设备和建筑物的安全运行。
7. 接地电阻接地电阻是指避雷接地系统中,接地体与地之间存在的电阻。
接地电阻越小,就越能够有效地将雷电引导到地下,保护设备和建筑物。
8. 防雷标准防雷标准是制定和规定防雷工作的技术标准。
防雷标准对于设备的选型、安装和检测都提出了具体要求,保证了防雷工程的质量和安全性。
9. 雷电保护区域雷电保护区域是指在防雷设计中,通过合理布置避雷设施所确定的受雷危险程度和雷电保护措施的区域范围。
合理设置雷电保护区域可以提高防雷效果,保护设备和人员的安全。
10. 防雷检测防雷检测是对防雷设施和接地系统的性能进行检测和评估的过程。
通过防雷检测,可以及时发现设备和系统存在的问题,采取相应的措施进行修复和改进。
1、雷暴日:一天内能听见一次以上雷声称为一个雷暴日。
2、年平均雷暴日mean annual number of days with thunderstorms:某地区一年当中发生的人耳能听到的雷鸣日数的多年统计平均值。
3、雷电防护区〔LPZ)lightning protection zones(LPZ):雷电电磁环境需要限定和控制的计算机机房周边空间。
4、直击雷Direct lightning strike:直接击在建筑物、构筑物、地面突出物或大地并产生电效应、热效应和机械力的雷电放电。
5、感应雷Lightning induction:雷电放电的强大电磁场作用在邻近的导线或电子、电气设备系统内产生的静电感应过电压和过电流以及电磁感应过电压和过电流,它可能使金属部件之间产生火花。
(注:雷电感应对设备的损害可能不会立即发现,但在感应雷电电磁脉冲发生后经过一段时间,可根据被影响信号设备内功能不正常的元器件来确定这种损害。
这种类型的损害还可能具有间歇的性质。
)6、雷电波侵入:由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。
7、雷电电磁脉冲Lightning lectromagnetic impulse:作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。
绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流,被雷电击中的装置的电位升高,以及电磁辐射干扰等。
8、等电位连接:将分开的装置诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
9、片状雷:云间放电多为片状雷,由于线状雷的闪电被云体遮住,闪电的光照亮了上部的云,闪电呈现片状的亮光。
片状雷对地面影响不大。
10线状雷:雷云与大地之间的放电,则多以线状形式出现。
通常雷云的下部带负电,上部带正电,由于雷云的负电感应,使附近的地面感应出大量的正电荷,从而使地面与雷云之间形成强大的电场。
和雷云间放电一样,当某处积聚的电荷密度很大,造成空气的电场强度达到电离的临界时,就触发线状闪电落雷。
防雷基础知识雷电知识简介1、雷电的产生●形成雷云。
●云中电荷分布不均匀。
2、部分统计特性●多数雷电放电发生在云内,少数发生在雷云与大地之间。
●90%左右的雷是负极性。
3、防雷区的划分将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间。
不同的电磁环境,同时指明各区交界处的等电位联结点的位置。
LPZ0A:本区内各物体可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;LPZ0B:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;LPZ1:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有可能衰减;LPZ2:后续防雷区,电磁场有进一步的减小。
保护的区域,从电磁兼容的观点来看,由外到内可分为几级保护区,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高;越往里,则危险程度越低。
4、雷电参数简介表征雷电活动的频率:年平均雷暴日北回归线以南的大部分地区,平均雷暴日数一般在80以上;北回归线到长江一带约为40-80之间;长江以北的大部分地区(包括东北)多在20-40之间;西北地区的大部分地方在20以下;西藏雅鲁藏布江一带约为50-80。
少雷区:我国把年平均雷暴日不超过25天的区域中雷区:年平均雷暴日在25~40天的区域多雷区:年平均雷暴日在40~90天的区域强雷区:年平均雷暴日在90天的区域以上。
5、雷电流波的形成T1:波头时间T2:半峰值时间Ip:峰值电流主要雷电测试波形:8/20μs(标准放电电流)、10/350μs(电流波);10/700μs(限制电压)、1.2/50μs(电压波)等雷电流主要分布在低频部分,且随着频率(单位时间完成振动次数)的升高而递减。
在波尾(T2)相同时,波前(T1)越陡高次谐波越丰富。
在波前相同的情况下,波尾越长低频部分越丰富。
雷电的能量主要集中在低频部分,约90%以上的雷电能量分布在频率10kHz以下。
在信息系统中,只要防止10kHz以下频率的雷电波窜入,就能把雷电波能量消减90%以上,这对防雷工程具有重要的指导意义。
1) 防雷区(Lightning Protection Zones,LPZ)将一个易遭雷击的区域,按照通信局(站)建筑物内外、通信机房及被保护设备所处环境的不同,进行被保护区域划分,这些被保护区域称为防雷区。
2) 雷电活动区Keraunic Zones根据年平均雷暴日多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区;少雷区为一年平均雷暴日数不超过25的地区;中雷区为一年平均雷暴日数在25~40以内的地区;多雷区为一年平均雷暴日数在40~90以内的地区;强雷区为一年平均雷暴日数超过90的地区。
3) 非直击雷 Indirect Lightning Flash击在建筑物附近的大地、其它物体或与建筑物相连的引入设备的闪电。
4) 非直击雷频度 Indirect Lightning Flash Frequency每年间接雷闪的期望次数。
5) 故障频度 Frequency of Damage雷击引起的预期故障的年平均次数。
6) 滚球法 Rolling Sphere Method电气几何理论应用在建筑物防雷分析中的简化分析方法。
滚球法涉及沿被保护物体表面滚动一规定半径的假想球,此球在避雷针、避雷线、围栏和其他接地的金属体支持下,上下滚动以供计算雷电保护范围用。
一个设备若在球滚动所形成的保护曲面之下,它受到保护,触及球或穿入其表面的设备得不到保护。
7) 环状导体 Ring Conductor围绕建筑物形成一个回路的导体,它与建筑物雷电引下导体间互相连接并且使雷电流在各引下导体间分布比较均匀。
8) 建筑物雷闪频度 Lightning Flash Frequency to the Structure建筑物直接和间接雷闪的期望次数。
9) 建筑物损坏的可接受频度 Accepted Frequency of Damage to the Structure建筑物可承受的损坏期望频度的最大值。
10) 接闪系统 Air-terminal System直接接受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。
业内人士都知道雷电具有很强的破坏性,主要有直击雷、雷电感应、雷电波侵入和地电压反击四种形式。
其中又以感应雷和电压反击对弱电设备破坏能力最强。
当天空的雷雨产生雷击时,其将携带高负荷雷电脉冲、电压及电流,以电磁波形式无规则释放,从而导致雷区域1~5公里范围内(视雷电波强度而定)所有带金属的导线(如高空架设天线、有线电视电缆、通信电缆、供电系统电缆等),在瞬间内感应到相应强度的脉冲电压及电流,这些电流沿着电器设备上的各种电源电线或信号电缆进入电器设备内部,在雷击电压超过电器设备额定抗电压的瞬间击坏内部器件;主要原因是由于连接在电器上所有电线电缆所带的电压高低不等,高电压就会往低压冲去,形成电流,从而将电器设备局部击坏,造成整个设备系统瘫痪,严重时甚至把整机击毁,甚至触及到人身安全。
一、雷电的几种防护方法1、对直击雷的防护雷雨云对于直击雷可以采用避雷针,其结构如图所示:避雷针由三部份组成:最上部份叫受电端,中间是导电线,下部份是接地体。
当雷雨云接近避雷针时,它会感应出大量的异性电荷,通过导电线和受电端向空中放电与雷雨云中的电荷中和减弱雷雨云的电场强度,达到防雷目的。
如受电端果是直击雷,避雷针可以把雷电流引入大地,从而起到保护作用。
2、对感应雷的防护为了防护感应雷对供电线路,传输电缆和架空天线及高层导电线建筑的破坏,可以在线路上安装碳化硅阀型避雷器或金属氧化物(如氧化锌)避雷器如图所示;对于高层建筑,可将建筑物内的金属设施联合接地;对于非金属屋顶,可加装金属防护网并可靠接地。
这些措施虽然有效,但有时也难免遭受雷击,究其原因关键在于存在接地电阻,雷击电接地体流经接地电阻产生很高电压,仍可将设备击坏,故避雷效果不理想。
现在随着社会的进步,特别是电子技术迅速发展,防雷技术也在不断完善和提高。
生产避雷器的厂家有增无减,各种类型用途的新型避雷器不断问世。
等电位避雷器就是其中之一。
二、目前我国虽然有多种防雷技术,但原理不外乎三种方法避雷。
防雷基础知识—防雷知识技术名词解释技术名词解释1)等电位连接类——等电位连接 (Equipotential bonding)将电器设备与外部导体作出连接,以达到相同或相近电位的电气连接器件。
电涌保护器为保护带电导体的其中一大类。
2)故障分类——a)电涌电涌在导线与导线之间或导线与地之间发生一个瞬态的过电压,时间少于1ms,该电压远远超过设备的最高允工作电压峰值,但它并无工作频率。
电涌的成因为雷击或者开关误操作(如空气开关过流跳闸)而引起的操作过电压。
b)瞬时过电压(Tranxient Overvoltage TOV)瞬时过电压是在某地区的波动,时间相对来说比较长,可视为1ms—20ms之间。
3)电涌保护器分类——a)SPDSurge Protection Device的缩写,其功能是对电涌产生保护功能的器件。
b)开关(限流)型 SPD按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZOB-LPZ1区中,用于电源系统的防雷器,可最大限度的消除电网后续电流,疏导10/350us的模拟雷电冲击电流。
C)限压型 SPD按照 IEC61312-3的要求,一般用在 LPZ1区和 LPZ2区的防雷器,可较大程度减低电网上的残压,疏导8/20us 的模拟雷电冲击电流。
d)类电涌保护器(第一级)由于特殊设计,能够承受直击雷的能量和释放部分直接雷击电流的电涌保护器。
e类电e)涌保护器(第二级)能够释放由远距离或传导雷击以及开关转换而引起的电涌的电涌保护器。
f)类电涌保护器(第三级)为了保护使用插座的单个负载而设计的电涌保护器。
g)电涌保护器前端的保护熔丝(后备保险熔丝)在所有的电涌保护器前端都必须安装前级保险丝。
如果电路中的熔丝的额定值高于电涌保护器元件的最大容许熔丝,电涌保护器必须选择符合要求的前级熔丝串联在前端,进行保护。
4)电涌保护器参数分类——a)最大持续工作电压 Uc对于内部没有放电间隙的电涌保护器,该电压值表示最大可允许加在电涌保护器两端的工频交流均方根(r.m.s)。
防雷基础知识一、雷电的基本知识1、雷电的基本概念大气的运动形成了云层。
云层在运动过程中因为剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线,就逐步积聚电荷。
雷电是带电云层与另一带电云层,或者云层与大地之间的放电现象。
在雷雨云下部的负电荷逐步积聚,带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,其电场场度一般在超过25Kv/㎝时,就会开始电离并向下梯级式放电,与地面上的物体(建筑物等)形成的向上先导感应形成雷电通路,并随之开始主放电,发出明亮的闪电和隆隆雷声。
这种雷击称为负极性下行先导雷击,约占全部对地雷击中的90﹪以上,其余还有正极性下行先导雷击、负极性上行先导雷击两种。
只有先导没有主放电的就是闪电。
通常的雷击灾害一般是云层与地面之间的放电造成的。
一般认为,当先导从雷云向下发展的时候,它的梯级式跳跃只受到周围大气的影响,没有一定的方向和袭击对象,但它的最后一次跳跃既最后一个梯级就不同了,它必须在这最终阶段选择被击对象。
此时,地面上可能有不止一个的物体(比如树木、建筑物等)在它的电场影响下产生向上先导,趋向与下行先导会合。
最后一次跳跃的距离称为闪击距离。
从接闪器来说,它可以在这个距离内把雷电吸引到自己身上,而对于此距离之外的下行先导,接闪器将无能为力。
闪击距离是一个变量,它和雷电流幅值有关,幅值大相应闪击距离大,反之,闪击距离小。
因此,防雷装置的接闪器可以把较远的强的闪电引向自身,但对较弱的闪电则有可能失去对建筑物的有效保护。
2、雷电的主要特性和活动规律雷电有如下几个特点:冲击电流大我国所测得的雷电流最大幅值达200KA,一般的雷电流也有几十KA。
一次雷电流为200KA的雷击,能使在2Km远处感应产生大于0.6GS的电磁场。
而对计算机而言,电磁场干扰能量≥0.3GS则可使计算机数据混乱或丢失;≥0.75GS则可使计算机造成假性损坏;≥2.4GS则可使计算机瘫痪。
时间短一般雷击分为三个阶段,即先导放电、主放电、余光放电。
防雷技术知识点总结在现代社会中,雷电对人类和建筑物都构成了一定的威胁。
因此,防雷技术显得尤为重要。
通过科学的防雷技术,可以有效保护人们的生命财产安全。
本文将对防雷技术的相关知识进行总结,以帮助读者深入了解防雷技术的原理和应用。
一、雷电的危害雷电天气时,常常伴随着雷暴和闪电。
闪电拥有巨大的能量,一旦击中建筑物或者人体,就会造成严重的危害。
雷电对人体的危害主要包括直击伤害、感应伤害和电磁波伤害。
同时,雷电击中建筑物也可能引发火灾或者破坏建筑物的结构。
二、防雷的原理为了有效防止雷电对建筑物和人体造成伤害,需要理解防雷的原理。
首先,要明确的是,防雷并不是阻止雷电的发生,而是通过一定的手段,将雷电的危害减少到最低程度。
防雷的原理主要包括三个方面:接地原理、放电原理和避雷原理。
接地原理是指将建筑物或者设备与地面连接,使雷电通过接地而迅速消散。
放电原理是通过将建筑物或者设备上的电荷与大气中的电荷形成放电,使建筑物或者设备处于电势差最小的状态。
避雷原理是通过避雷装置把雷电引向地下或者大气中的金属体,减少雷电对建筑物和设备的损害。
三、防雷技术的应用1. 建筑防雷技术建筑物是雷电的主要袭击目标之一,因此,对建筑物进行有效的防雷措施尤为重要。
建筑物的防雷主要包括内外防雷。
内防雷是指在建筑物内部设置避雷装置,使建筑物内部的人员和设备免受雷电伤害。
外防雷是指在建筑物周围设置避雷装置,将雷电引向地下或者大气中的金属体,减少雷电对建筑物的损害。
同时,在建筑物的设计和施工中,也应当考虑防雷的要求,采用防雷材料和技术。
2. 接地技术接地是防雷技术中的重要环节之一。
良好的接地系统可以有效地将雷电引向地下,减少雷电对建筑物和设备的损害。
在接地技术中,要考虑接地电阻的大小、接地材料的选择和接地位置的确定等方面。
3. 避雷装置避雷装置是一种重要的防雷设备,主要包括避雷针、避雷带、避雷网等。
通过安装避雷装置,可以将雷电引向地下或者大气中的金属体,减少雷电对建筑物和设备的损害。
名词解释:1.防雷装置:用于减少雷击击于建筑物或建筑物附近导致的物质损耗、人员伤亡的装置,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
接闪器,引下线,接地装置,过电压保护器及其它连接导体的总合。
2.内部防雷装置:由防雷等电位连接和外部防雷装置的间隔距离组成。
3.接地装置:接地体和接电线的总和,用于传导雷电流并将其流散入大地。
4.闪电感应:闪电放电时,在附近导体上产生闪电静电感应和闪电电磁感应,可以使金属部件之间产生火花放电。
5.闪电电涌:闪电击于防雷装置或线路上以及由闪电静电感应或雷击电磁脉冲引发,表现为过电压、过电流的瞬态波。
6.防雷等电位连接:将分开的诸金属物体连接导体或经电涌保护器(SPD)连接到防雷装置上,以减小雷电流引发的电位差。
7.雷击电磁脉冲:雷电流经电阻、电感、电容耦合产生的电磁效应,包括闪电电涌和辐射电磁场。
8.电气系统:由低压供电组合部件构成的系统。
也称低压配电系统或低压配电线路9.电涌保护器SPD:用于限制暂态过电压和分泄电涌电流的器件。
至少包含一个非线性元件10.最大持续运行电压:允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压。
其值等于额定电压11.标称放电电流:流过电涌保护器8/20us电流波的峰值。
12.冲击电流:由电流幅值Ipeak、电荷Q和单位能量W/R所限定。
13.电压保护水平:表征电涌保护器限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优先值的列表中选择。
电压保护水平值应大于所测量的限制电压的最高值。
14.防雷装置检测:对接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其连接导体等构成的,用以防御雷电灾害的设施或者系统进行检测的活动。
外部防雷装置、内部防雷装置的检查与测量。
包括:等电位联结、屏蔽、综合布线、共用接地等防雷措施的检查与测量。
按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程15.泄露电流:除放电间隙外,SPD在并联接入线路后所通过的微安级电流。
防雷知识近年来,随着社会经济的发展,城市高层建筑的大量增加,各种现代化通信网络、计算机信息网络、办公自动化系统的建立,雷电灾害给人类造成的损失和影响越来越大,是联合国国际减速灾十年公布的最严重的自然灾害之一。
雷电与地理、气象等条件关系密切,温州地处东南沿海,地形、地貌复杂,是雷暴天气的多发地区。
雷电造成灾害有两种途径,一种是直击雷,它以声、光、电同时发生,瞬间电流达数十万安培,所产生的电效应和热效应能导致火灾,熔化物体;另一种是感应雷(亦称二次雷击),它比直击雷成灾率更高,间接损失更大,是二十世纪八十年代以来雷电灾害最显著的特征,也是雷电防御技术迫切需要解决的难题。
由于感应雷电无孔不入地从各方面侵袭各种科技设备,所以必须实行全方位的防护。
防御方法有:1、拦截闪电:防雷的第一道防线是拦截闪电,而后把闪电传导入地。
避雷针、避雷带和笼式避雷网就是拦截闪电的主要方法。
2、均压:亦称均衡连接或等电位连接。
它用导体把闪电可能流通的部分与周围的有关部分连接起来,保证闪电通过时,不会产生旁侧闪路放电。
3、分流:所谓分流就是在一切从室外来的导线(包括电力线、电话线、网络信号线等)与接地线之间并联的一种避雷器,这是现代防雷技术迅猛发展的重点,是防御各种电气、电子设备的关键措施,近年频繁出现的雷灾几乎都靠采用这种措施才降低了损失。
4、屏蔽:就是用金属网或管子等导体把需要保护的对象包围起来,把闪电的电磁脉冲从空间入侵的通道全部阻断,使得闪电无缝可钻。
5、接地:它是防雷中最基础、最重要的一环,是排泄直接雷击和雷电电磁干扰能量的最有效手段之一。
防雷接地的目的就是把雷电流通过接地体向大地泄放,从而保护建筑物、人员和设备的安全。
以上五种技术措施是互相联系的,形成了一个全方位的防御体系,缺一不可。
1.对地闪击:雷雨与大地之间的一次或多次放电。
2.雷击:对地闪击中的一次放电。
3.雷击点:闪击击在大地或其上突物上的那一点。
一次闪击可能有多个雷击点。
4.雷电流:流经雷击点的电流。
5.防雷设置:对于减少闪击击与建筑物或建筑物附近造成的物质性损害和人生伤亡,由外部防雷装置和内部防雷装置组成。
6.外部防雷装置:由接闪器,引下线,接地装置组成。
7.内部防雷装置:由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。
8.接闪器:由拦截闪击的接闪杆,接闪带,接闪线,接闪网以及金属屋面,金属构件等组成。
9.引下线:用与将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体。
10.接地装置:接地体与接地线的总合,用于传导雷电流并将其流散入大地。
11.接地体:埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。
、12.接地线:从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体,或从接地端子,等电位连接带至接地体的连续导体。
13.直击雷:闪击直接击与建筑物,其他物体,大地,或外部防雷装置上,产生电效应,热效应和机械力者。
14.闪电静电感应:由于雷云的作用,使附近导体上感应出与雷云符号相反地电荷,雷云主要放电时,先导通道中的电荷迅速中和,在导体上的感应电荷得到释放,如没有就近泻入地中就会产生很高的电位。
15.闪电电磁感应:由于雷电流迅速变化在其周围空间产生瞬变的强电磁场,使附近导体上感应出很高的电动势。
16.闪电感应:闪电放电时,在附近导体上产生的雷电静电感应和雷电电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花放电。
17.闪电电涌:闪电击与防雷装置或线路上以及由闪电静电感应或雷击电磁脉冲引发,表现为过电压,过电流的瞬态波。
18.闪电电涌侵入:由于雷电对架空线路,电缆线路或金属管道的作用,雷电波,即闪电电涌,可能沿着这些管线侵入屋内,危机人生安全或损害设备。
19.防雷等电位连接:将分开的诸金属物体直接用连接导体或经电涌保护器连接到防雷装置上以减小流引发的电位差。
20.等电位连接带:将金属装置,外来导电物,电力线路,电信线路及其他线路连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。
防雷术语和定义及解释随着安全防范系统的应用范围日益广泛,雷电损害造成事故有逐年上升的趋势,系统设备因为雷击破坏的可能性大大增加,其后果有可能造成系统局部损坏,严重时会使整个系统瘫痪,并造成难以估量的经济损失,甚至会危及操作使用人员的生命。
为了对安全防范系统采取有效的防雷保护措施,保障系统正常可靠的运行,首先应判断系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是容易遭受雷击的室外安全防范系统设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用安全防范系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的敷设、屏蔽及接地方式等,对提高安全防范系统的抗雷击能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。
建筑物在遭受直接雷击或附近遭受直接雷击的情况下产生雷击电磁脉冲,在雷击中心1.5km~2km的范围内,都可能产生危险的过电压,损害沿线的设备,在它的作用下,线路和设备上因过电压和过电流会产生电涌,为将雷击电磁脉冲对安全防范系统的侵害达到最低程度,需对安全防范系统的遭受雷击的特殊性和普遍性加以探讨。
对以往遭雷击的系统进行分析,遭雷击的系统多数是因为没有按照相关的防雷规范进行设计和施工而造成的,因此学员应掌握有关防雷的知识和相关的规范,在设计、施工时严格把关,严格按照相关的防雷规范进行系统的设计、施工和维护。
1)直击雷——闪击直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。
在安全防范系统中雷电直接侵入室外的摄像机、报警探测器上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断等,这些现象都可能是因为直击雷所造成的破坏。
2)雷电感应——闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。
在安全防范系统中当避雷针遭雷击时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。
处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势,这现象叫电磁感应。
当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷,这种感应电荷在低压架空线路上可达100KV,信号线路上可达40~60KV,这种现象叫静电感应。
防雷、防静电知识1.什么叫防雷装置防雷装置是接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合。
2..什么叫接闪器直接截受雷击的避雷针、避雷带、避雷网和避雷线以及用作接闪的金属屋面和金属构件物等。
3.什么叫引下线连接接闪器与接地装置的金属导体。
当采用多根引下线时,宜在各引下线上于距地面0.3米至1.8米之间装设断接卡。
4.接地装置的组成接地装置由接地体和接地线等组成。
5.什么叫接地体埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体叫接地体。
6.接地体分为哪几种接地体分为自然接地体和人工接地体两种。
7.什么叫自然接地体具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
8.人工接地体有什么要求人工垂直接地体的长度宜为2.5米,人工垂直接地体间的距离及人工水平接地体间的距离宜为5米,当受地方限制时可适当减少。
人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5米,接地体应远离由于砖窑、烟道等高温影响使土壤电阻率升高的地方。
9.接地的种类有哪些接地的种类除防雷接地外,还有交流工作接地、保护接地、直流接地、过电压保护接地、防静电接地、屏蔽接地等等。
10.什么叫接地线从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体;或从接地端子、等电位连接带至接地装置的连接导体。
11.建筑物外部防雷措施主要包括哪些内容建筑物外部防雷措施主要包括接闪器(针、带、网、线)、引下线、屏蔽、接地装置和共用接地系统等内12.什么叫跨步电压当雷电流泄入大地并在土壤中散流时,由于土壤电阻率有一定分布,雷电流在地面上各点间就出现电位降,越靠近雷击点,电流密度越大,电位降也就越大。
如果人站在或行走在落雷点附近,在两脚间的电位降可使雷电流通过两脚和躯干的下部,人就会被击伤。
这两脚间的电位降叫跨步电压。
13.为什么联合国将雷电列为最严重的十种自然灾害之一雷电是自然界中最常见的天气现象之一,地球上每天发生约800万次闪电。
防雷专业名词防雷是指为了保护建筑物、设备和人员免受雷电侵害而采取的各种措施。
在防雷领域中,存在着许多专业名词,这些名词涉及到防雷的原理、设备、材料以及相关标准等方面。
本文将介绍一些常见的防雷专业名词,以帮助读者更好地理解和应用于实践。
一、气象雷电1. 雷电雷电是指大气放电现象中的一种,通常表现为云与地面或云与云之间的放电。
雷电产生时伴随着强烈的光和声现象,并伴随着雷暴天气。
2. 雷暴雷暴是指闪电放电过程中通过大气的电流流动引起的强烈声光效应。
雷暴可以伴随着豪雨、冰雹、风暴等天气现象。
3. 闪电闪电是指大气放电现象中的一种,通常表现为一道强烈的光线。
闪电释放出巨大的能量,对人身安全和设备设施造成威胁。
二、防雷设备1. 避雷针避雷针是一种安装在建筑物或其他高大物体上,用于引导雷电击中针尖并通过接地线引导电流流入地下的装置。
避雷针起到了集中和引导雷电的作用,保护了建筑物和人员。
2. 接闪器接闪器是一种用于将雷电引入地下或尽可能快地释放到地面上的装置。
它通过接闪引线和避雷针、接地装置等组成,起到了保护设备和系统免受雷电侵害的作用。
3. 金属氧化物压敏电阻器(MOVR)MOVR是一种用于防雷保护的电子元件,常用于电力系统、通信系统等设备中。
它能够快速响应并吸收过电压,保护设备免受雷电冲击。
4. 雷电监测仪雷电监测仪是一种用于监测雷电活动、测量和记录雷电参数的设备。
它能够提供雷电活动的实时数据,用于预测和预警雷电活动,以保护人员和设备的安全。
三、防雷材料1. 防雷导线防雷导线是一种用于接闪和引导雷电的导线,通常由导电材料制成。
它能够将雷电引导至接闪器或接地装置,防止雷电对设备和建筑物造成损害。
2. 防雷板防雷板是一种用于防护建筑物外墙、天窗等易受雷电侵害的部位的板材。
它采用导电材料制成,能够将雷电从建筑物表面引导至接地装置,保护建筑物内部免受雷电损害。
3. 防雷胶带防雷胶带是一种具有导电和粘接功能的带状材料。
防雷知识1、等电位连接的作用消除LPZ的所有设备中的危险而潜在的电位差和减少磁场。
2、外部防雷包括接闪系统、接下线系统、接地系统。
3、接地是指一种有意或非有意的导电连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的,某种较大的导电体。
4、接地装置把接闪器与大地作良好的电气连接的装置,称为接地装置。
5、雷电感应闪电放电时,在附近导体上产生静电感应和电磁感应,它可以是金属部件产生火花。
6、雷击电磁脉冲闪电直接击在建筑物防雷装置和建筑物附近所引起的效应,是一种干扰源。
7、10/350us波形直击雷模拟波形,其视在波前时间为10US。
视在半峰值时间为350US。
8、8/20us波形感应雷模拟波形,其视在波前时间为8US,视在半峰值时间为20US。
9、开关(限流)型SPD通常由放电间隙、充气放电管,闸流管和三端双向可控硅元件组成的浪涌保护器。
一般用在LPQOb—LPZ1区中电源系统的防雷器。
可最大限度地消除电网后续电流,疏导10/350US的模拟雷电冲击电流。
10、限压型SPD通常由压敏电阻、抑制二极管组成的浪涌保护器。
一般用在LPZ及后继区中电流系统的防雷器,可较大程度减低电网上的残压,疏导8/20US的模拟雷电冲击电流。
11、额定电压Un厂家设计设备在正常工作下的电压。
它可以用直流电压表示,也可以用正弦交流电压的有效值(r、m、s)来表示。
12、持续工作电压Uc可能持续加于电涌保护器的最大均方根电压或直流电压,在这个电压下,防雷器必须正常工作,该电压连续加载在防雷器上,不会改变防雷器的工作特性。
13、标称通流容量In(标称放电电流)厂家出厂时标称SPD通过电流波形的峰值电流。
14、最大通流容量Imax(最大放电电流)通过规定次数,规定波形的最大电流峰值,在这个电流下,防雷器不会发生实质性的破坏。
15、雷电脉冲电流(limp)类似于自然雷电特性(电流峰值、电量和比能)的10/350US波形模拟雷电电流。
防雷器必须能泄放这样的雷电流经多次而不损坏。
防雷名词解释及专业术语防雷是指通过安装各种防雷设备和采取相关措施来防止雷电对人、设备和建筑物等造成的伤害。
在防雷工作中,有一些与防雷相关的名词和专业术语,下面将对其中一些常见的进行解释和介绍。
1. 雷电:雷电是大气中出现的自然现象,它是由于云的内外电荷分离导致的高强度电流的放电。
雷电产生的能量极大,可以对人和物体造成严重的伤害。
2. 避雷针:避雷针是一种常见的防雷设备,它通过将避雷针安装在建筑物的高处,引导雷电通过针尖放电,减少对建筑物的影响。
避雷针能够有效地保护建筑物免受雷击。
3. 接地:接地是指将设备和建筑物与地面之间建立良好的电气连接,以便将雷电的电流迅速地引入地下,从而保护设备和建筑物的安全。
接地能够有效地减少雷电的危害。
4. 避雷带:避雷带是一种安装在建筑物外墙上的导电材料,它能够将雷电引导到地下,起到保护建筑物的作用。
避雷带通常由导电材料制成,如铜或铝。
5. 防雷接地装置:防雷接地装置是指用于建筑物和设备的雷电接地保护的装置。
它可以将雷电电流迅速地引入大地,保护建筑物和设备免受雷击。
6. 避雷器:避雷器是一种用于保护电气设备和电子设备的装置。
它能够在电流过高时迅速地将电流引入地下,从而保护设备的安全。
避雷器通常由非线性电阻材料制成。
7. 雷电感应:雷电感应是指当雷电发生时,周围的电子设备会因为雷电的电磁场而受到干扰或损坏。
为了保护电子设备不受雷电干扰,需要采取相应的防护措施。
8. 雷径:雷径是指建筑物或物体周围有效的防雷范围。
它通常是一个圆形或球形区域,雷击概率较高的地方应设置在雷径内。
9. 防雷网:防雷网是一种安装在建筑物上的导电网状结构,它能够将雷电引导到地下,保护建筑物免受雷击。
防雷网通常由铜或铝制成。
10. 雷击风险评估:雷击风险评估是指对特定区域或建筑物进行雷电危险程度的评估。
通过了解雷电的频率、强度和建筑物的易受打击程度,可以确定相应的防雷措施。
以上是一些常见的防雷名词解释及专业术语,这些名词和术语在防雷工作中起到重要的作用。
防雷科普知识雷电是天空中的天然现象,通常会伴随着闪电、雷声和强烈的电子放电。
雷电的产生是由于云层中存在大量的水蒸气和冰粒,形成强电场和强电荷分离,从而形成一条空气电离通道,即闪电。
当闪电与地面或物体接触时,就会产生雷电现象。
雷电对人类和设备都带来了很大的威胁。
为了保护人类的生命财产安全,防雷技术就应运而生。
防雷技术主要包括以下几个方面:1.雷电侦测雷电的侦测技术主要包括闪电定位系统和雷电警报系统。
闪电定位系统使用多个接收站来测量和定位闪电,通过计算其中心和强度,预测雷雨活动的轨迹和强度。
雷电警报系统则能在雷电活动前及时发出警报,提醒人们采取必要的防护措施。
2.避雷针避雷针是一种用于保护建筑物和人们的装置,它能将雷电引导到地面,避免对建筑物造成损害。
避雷针通常由导电材料制成,如金属或铜等。
它们被安装在建筑物的高处,接地导体与地面相连,从而形成一条与大地相连的导电通路。
3.接地系统建筑物的接地系统可以提供一条安全的电流通路,将雷电和电磁波引导到地面。
接地系统通常由接地极、接地线和接地网组成。
接地极埋入地下,接地线将建筑物的金属结构与接地极相连,接地网与接地极和接地线相连,形成一个连续的接地系统。
4.屏蔽措施屏蔽措施用于减少外界电场和磁场对设备和系统的干扰。
它主要包括金属屏蔽、电磁屏蔽和绝缘措施等。
金属屏蔽可以将电磁波引导到金属材料上,并将其传导到地面。
电磁屏蔽则用于减少电磁辐射的传播和干扰。
绝缘措施主要包括电缆绝缘、设备绝缘和防雷器等,以提供额外的电绝缘和保护。
5.防雷保护系统防雷保护系统是一套集成的设备和控制系统,用于保护建筑物和人员免受雷击的损害。
它通常包括避雷针、接地系统、防雷器、移动接地等组成。
防雷保护系统可以通过自动控制和监测,及时发现雷电活动,并采取相应的保护措施。
除了以上的防雷技术,大家还可以采取以下一些措施来减少雷电的危害:1.在雷雨来临时,及时关闭电器设备,避免雷击引起的损坏和火灾。
1)等电位连接类——等电位连接 (Equipotential bonding)
将电器设备与外部导体作出连接,以达到相同或相近电位的电气连接器件。
电涌保护器为保护带电导体的其中一大类。
2)故障分类——a)电涌
电涌在导线与导线之间或导线与地之间发生一个瞬态的过电压,时间少于1ms,该电压远远超过设备的最高允工作电压峰值,但它并无工作频率。
电涌的成因为雷击或者开关误操作(如空气开关过流跳闸)而引起的操作过电压。
b)瞬时过电压(Tranxient Overvoltage TOV)
瞬时过电压是在某地区的波动,时间相对来说比较长,可视为1ms—20ms之间。
3)电涌保护器分类——a)SPD
Surge Protection Device的缩写,其功能是对电涌产生保护功能的器件。
b)开关(限流)型 SPD
按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZOB-LPZ1区中,用于电源系统的防雷器,可最大限度的消除电网后续电流,疏导10/350us的模拟雷电冲击电流。
C)限压型 SPD
按照 IEC61312-3的要求,一般用在 LPZ1区和 LPZ2区的防雷器,可较大程度减低电网上的残压,疏导8/20us 的模拟雷电冲击电流。
d)类电涌保护器(第一级)
由于特殊设计,能够承受直击雷的能量和释放部分直接雷击电流的电涌保护器。
e类电
e)涌保护器(第二级)
能够释放由远距离或传导雷击以及开关转换而引起的电涌的电涌保护器。
f)类电涌保护器(第三级)
为了保护使用插座的单个负载而设计的电涌保护器。
g)电涌保护器前端的保护熔丝(后备保险熔丝)
在所有的电涌保护器前端都必须安装前级保险丝。
如果电路中的熔丝的额定值高于电涌保护器元件的最大容许熔丝,电涌保护器必须选择符合要求的前级熔丝串联在前端,进行保护。
4)电涌保护器参数分类——a)最大持续工作电压 Uc
对于内部没有放电间隙的电涌保护器,该电压值表示最大可允许加在电涌保护器两端的工频交流均方根(r.m.s)。
在这个电压下,电涌保护器必须正常工作,不可出现故障,同时该电压连续加载在电涌保护器上,不会改变电涌保护器的工作特性。
B)额定电压UN
厂家设计该设备在正常工作下的电压,它可以用直流电压表示,也可以用正弦交流电压的有效值(r.m.s)来表示。
C)最大通流量Imax
SPD不发生实质性破坏,每线或单模块对地,过规定次数、规定波形的最大限度的电流峰值。
冲击通流容量一般大于标称放电电流的2.5倍。
D)额定放电电流(In)(标称放电电流)
厂家出厂时标称电涌保护器的8/20雷电流波形的电流峰值,它是用来划分C类等级
(Ⅱ级)电涌保护器。
e) 脉冲冲击电流(Iimp)
标准的10/350us雷电流模拟波形,主要参数:
*电流峰值
*电量
*比能
它是模拟自然界直接雷击的波形,B级雷击放电器必须能承受适当雷电流的多次冲击而不发生损坏。
f)电压保护水平 Up
电涌保护器被触发前,在它的两端出现的最高瞬间电压值。
本书第19页表格中列出了符合DIN VDE0110-1(04/97)标准的各类设备的保护电压水平的要求及OBO产品的对应保护水平电压。
G)残压
雷电放电电流通过SPD时,其端子间呈现现的电压。
h)100%雷击脉冲箝位电压雷击脉冲箝位电压雷击
在1.2/50us的雷击脉冲电压波形的冲击下,电涌保护器的动作电压,在这个电压波的测试中,对电涌保护器进行十次冲击,保护器均必须动作。
I) 额定频率(fn)
厂家设计该设备在正常工作下的频率
j) 反应时间(tA)
在本质上,反应时间是依赖于电涌保护器内部所采用的元器件的特性来确定的。
反应时间有可能由于浪涌电压的du/dt(电压上升速度)或浪涌电流的di/dt(电流上升速度)陡度而有所限制。
K) 短路承受强度
电涌保护器必须在依靠外部或内部的断路器或电路的过流保护装置断开,短路中流前所能承受的短路电流(如保险丝或断路器)将该电流遮断。
l) 后续电流(If)
在电涌保护器放电后,流经它的电流,它依赖于不同的电网,后续电流是属于持续开路电流,它的大小是和电涌保护器到变压器的距离及变压器容量有关系。
m)传输频率
通信线路电涌保护器的插入损耗<3dB时的频率。
5)建筑物防雷分类——a)雷击保护系统(LPS)
是对建筑物或屋内防雷击保护的全部系统的统称,包括外部防雷系统和内部防雷系统。
B)雷击保护分区(LPZ)
通过对雷击电磁环境的定义,进行区域划分。