防雷系统的组成及工作原理
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防雷接地原理雷电是指大气中的电荷在云间或云地之间突然放电的现象。
对于人类和设备来说,雷电是非常危险的,因此我们需要采取一些措施来保护自己和设备免受雷击的伤害。
其中一个重要的措施就是进行防雷接地。
防雷接地的原理是将设备或建筑物与地球大地建立良好的接触,以便将雷电引入地下,从而避免对设备和人员造成损害。
具体来说,防雷接地的原理可以描述如下:1. 接地极:在设备或建筑物中,我们通常会安装一个接地极。
接地极通常是由一根或多根导体组成,这些导体通过埋入地下与地球大地形成良好的接触。
2. 接地线:接地极通过一根或多根接地线与设备或建筑物连接。
接地线通常是由导电材料制成,如铜或铝。
接地线负责将雷电引导到接地极,并将其沿着地下传输,避免对设备和人员造成损害。
3. 接地网:对于大型建筑物或设备,我们可能需要建立一个接地网。
接地网是一种由导体组成的网状结构,它连接了多个接地极和接地线,形成一个大的接地系统。
接地网能够更好地分散雷电能量,将其引导到地下。
通过以上防雷接地原理,我们可以有效地将雷电引导到地下,从而保护设备和人员的安全。
在进行防雷接地时,我们还需要注意以下几点:1. 测量接地电阻:通过测量接地电阻,我们可以评估接地系统的有效性。
接地电阻越小,说明接地系统越良好。
2. 使用合适的材料:为了保证系统的导电性能,我们需要选择合适的导体材料,如铜或铝。
3. 定期维护:接地系统需要定期检查和维护,以确保其有效性。
对于接地线等易受损的部件,需要及时更换。
总之,防雷接地是一种保护设备和人员免受雷击伤害的重要措施。
通过将雷电引导到地下,我们可以有效地减轻雷击带来的危险。
楼房做防雷的基本原理楼房做防雷的基本原理主要包括四个方面:导体保护、防雷装置、接地系统和屋顶避雷针。
首先,导体保护是指在建筑物的外墙、屋顶和天线等部位安装导体材料,将雷电的电流引导到地面,以减少雷电对建筑物的损坏。
常见的导体材料包括导电铜带、导体网和金属屋顶等。
导体保护首先需要确定建筑物的防雷保护等级,根据国家和地方的相关标准规定。
根据崭雷环境条件、建筑物风险等级和建筑物高度等因素,确定合适的导体材料和布置方式。
一般情况下,建筑物的主体部分都需要进行导体保护。
其次,防雷装置是指安装在建筑物导体保护系统上的具有引雷、分散和接地功能的设备。
常见的防雷装置有避雷针、避雷带、放电线和接闪装置等。
避雷针是一种尖头导体装置,作为建筑物导体保护系统的顶部,通过其尖头设计,能够集中引导闪电放电,将电流迅速引导到接地系统中,保护建筑物免受雷电侵害。
避雷带是一种带状导体,安装在建筑物周围或屋顶上,可以将雷电电流分散到建筑物的导体保护系统上。
放电线是一种直接连接避雷针和接地装置的导体装置,用于引导和传输雷电电流。
接闪装置是安装在建筑物高处或导体上的可与闪电频率匹配的放电器,用于发生雷电时自动接闪,保护建筑物不受直接雷电冲击。
接地系统是将建筑物的导体保护系统和地下埋设的接地网连接起来的系统。
接地系统通过地下埋设的金属导体或地下水体等,将雷电电流引导到地下,消散雷电能量。
接地系统需要合理布置,确保导体与接地电阻之间的连接良好,以保证电流流动通畅。
最后,屋顶避雷针是作为导体保护系统的最高点,起到一个导向和引导闪电放电的作用。
它一般安装在建筑物的顶部,并与接地系统相连接。
屋顶避雷针通过其尖锐的尖端,能够吸引和引导雷击,将电流迅速引导到接地系统,从而保护建筑物免受雷击损害。
综上所述,楼房做防雷的基本原理是通过导体保护、防雷装置、接地系统和屋顶避雷针等措施,将雷电电流引导到地下,消散雷电能量,从而减少雷电对建筑物的损坏。
通过合理布置和设计,确保导体与接地系统之间的连接良好,以保证防雷系统的正常运行,从而提高建筑物的抗雷能力。
风力发电机防雷系统的组成、措施及设计思路1.风电防雷的组成风电的防雷主要由雷电电磁脉冲防护系统和直击雷防护系统组成。
雷电电磁脉冲防护系统主要针对风电的掌握系统;直击雷防护系统主要包括风塔、叶片及接地系统的防护。
从构筑物的角度进行考虑,风塔可以进行LPZ进行防雷分区,依据这种分区方式同样可以确定风塔的不同位置需要实行什么样的防护措施。
依据危急成都进行划分:处于LPZO区的部分包括叶片、风速仪,LPZ1区包括:风机(机舱)罩、塔桶内电缆、,LPZ2区包括: 变浆柜、掌握柜、等。
2.掌握系统的防雷设计对于处于野外高雷击风险环境的雷电电磁脉冲防护应重点考虑采纳等电位、屏蔽及在掌握线路上安装SPD。
3. 1机舱内的等电位系统设计风电掌握机舱内主要有变浆掌握柜、制动掌握柜、机械箱(齿轮箱)、液压掌握柜、发电机及传动系统,由于各系统之间的链接主要是靠地板的链接,各金属外壳间存在肯定的接触电阻,所以应重点做好设施之间的等电位链接,可在用紫铜带或者铜编织带进行牢靠的等电位链接。
4.2屏蔽措施屏蔽措施主要针对目前国内一些风机外科采纳高强度玻璃钢材料而言,由于雷电电磁脉冲的冲击是在空间范围内存在的,所以,为了削减机舱内电子设施受雷电电磁脉冲的冲击,应采纳金属的机舱罩, 减弱雷电电磁脉冲对机舱内设施的影响,减小雷电电磁脉冲的强度,同时也可有效的削减雷电电磁脉冲在线路上产生的浪涌脉冲。
2.3在不同位置安装相应的SPD依据国外风场的统计数据表明,风电场因雷击而损坏的主要风电机部件是掌握系统和通讯系统。
雷击事故中的40%〜50%涉及到风电机掌握系统的损坏,15%〜25%涉及到通讯系统,15%〜20%涉及到风机叶片,5%涉及到发电机。
由此可见,雷电对风机系统遭成的影响是不同的,进行具有针对性的防护是避开和削减事故的重要手段。
依据IEC61312-3. 61024和61400及GB500577994中关于雷电流安排的推举计算可计算出风机内部不同系统存在的雷击电流强度。
避雷器的工作原理标题:避雷器的工作原理引言概述:避雷器是一种用于保护建筑物、设备和人员免受雷击危害的重要设备。
其工作原理是利用特定的材料和结构,将雷电引导到地面,从而保护被雷击的物体。
本文将详细介绍避雷器的工作原理。
一、避雷器的基本组成1.1 金属导体:避雷器通常由金属导体构成,如铝、铜等。
1.2 绝缘材料:在金属导体周围包裹绝缘材料,如聚氯乙烯等,以防止电流泄漏。
1.3 接地装置:避雷器的底部通常连接有接地装置,用于将雷电引导到地面。
二、避雷器的工作原理2.1 感应原理:当雷电接近时,避雷器内的金属导体会感应到电场变化。
2.2 放电原理:当电场强度达到一定值时,避雷器会发生放电现象,将雷电引导到地面。
2.3 分流原理:避雷器会将雷电分流到地面,减少雷电对建筑物和设备的损害。
三、避雷器的分类3.1 避雷针:常见的避雷器类型之一,形状类似针状,用于引导雷电。
3.2 避雷带:安装在建筑物周围的带状避雷器,用于保护建筑物周围的区域。
3.3 避雷网:覆盖在建筑物顶部的网状避雷器,用于保护建筑物整体。
四、避雷器的应用范围4.1 建筑物:避雷器常用于高层建筑、电力设施等建筑物,保护其免受雷击危害。
4.2 通信设备:避雷器也广泛应用于通信设备,保护其免受雷击而损坏。
4.3 交通设施:避雷器常用于桥梁、隧道等交通设施,保护其免受雷击破坏。
五、避雷器的维护和保养5.1 定期检查:定期检查避雷器的导体和绝缘材料是否完好,确保其正常工作。
5.2 清洁保养:定期清洁避雷器表面的灰尘和污物,保持其良好的导电性。
5.3 替换更新:定期更换老化的避雷器部件,确保其长期有效保护建筑物和设备。
结论:避雷器作为一种重要的安全设备,其工作原理是通过感应、放电和分流等方式将雷电引导到地面,保护建筑物和设备免受雷击危害。
正确理解和应用避雷器的工作原理,可以有效提高建筑物和设备的安全性。
防雷器工作原理
防雷器是一种用于防止雷击的装置,它的工作原理主要是利用导电材料和放电
装置来引导雷电,将雷电的能量释放到地面,从而保护建筑物和设备不受雷击损坏。
下面我们来详细了解一下防雷器的工作原理。
首先,防雷器通常由避雷针、导线和接地装置组成。
避雷针是防雷器的核心部件,它通常安装在建筑物或设备的高处,具有尖锐的形状,能够有效地吸引雷电。
导线则是将避雷针引导的雷电传输到接地装置的导体,接地装置则将雷电的能量释放到地面,从而达到防雷的目的。
其次,当雷电接近建筑物或设备时,避雷针会吸引雷电,将其引导到导线上。
导线具有良好的导电性能,能够有效地传输雷电的能量。
接地装置则通过大面积接地,将雷电的能量释放到地面,避免雷电对建筑物或设备造成损坏。
此外,防雷器还可以通过放电装置来控制雷电的释放。
放电装置通常由避雷针
和接地装置之间的导线和放电装置组成,当雷电达到一定电压时,放电装置会自动放电,将雷电的能量释放到地面,从而保护建筑物和设备不受雷击损坏。
总的来说,防雷器的工作原理是利用导电材料和放电装置来引导雷电,将雷电
的能量释放到地面,从而保护建筑物和设备不受雷击损坏。
通过合理的安装和使用防雷器,可以有效地防止雷击对建筑物和设备造成损坏,保障人们的生命财产安全。
在日常生活中,我们应该重视防雷工作,合理安装防雷器,定期检查和维护防
雷器的工作状态,确保其正常运行。
只有这样,才能有效地保护建筑物和设备不受雷击损坏,确保人们的生命财产安全。
希望大家能够认真对待防雷工作,做好防雷措施,预防雷击事故的发生。
防雷器工作原理防雷器是一种用于保护建造物、设备和人员免受雷击伤害的装置。
它通过引导和分散雷电的电荷,将雷电的能量引导到地面,以保护被保护物体免受雷击的破坏。
防雷器的工作原理可以分为以下几个方面:1. 雷电感应:当雷电挨近被保护物体时,防雷器能够感应到雷电的存在。
这是通过防雷器内部的感应线圈或者传感器来实现的。
2. 引导和分散电荷:一旦感应到雷电,防雷器会迅速反应并开始工作。
它会利用导体材料(如金属)来引导雷电电荷。
防雷器通常具有一个或者多个导体材料的导线,这些导线将雷电电荷从被保护物体引导到地面。
3. 接地:地面是一个很好的导电体,可以吸收和分散雷电的能量。
因此,防雷器通常需要与地面接触,以确保雷电电荷能够有效地引导到地面。
接地系统通常由导线和接地电极组成。
4. 能量分散:当雷电电荷通过防雷器引导到地面时,它们会在地面上分散。
这样做可以确保雷电的能量不会对被保护物体造成伤害。
5. 瞬态电压抑制:防雷器还可以在雷电冲击期间提供瞬态电压抑制。
当雷电冲击通过防雷器时,它会产生瞬态电压。
防雷器会通过调整电阻、电容或者其他电子元件来抑制这些瞬态电压,以保护被保护物体的电气设备。
6. 维护和检测:为了确保防雷器始终处于良好的工作状态,定期的维护和检测是必要的。
这包括检查导线和接地系统的连接,清除导线上的杂物和积聚物,以及测试防雷器的电气性能。
需要注意的是,防雷器并不能彻底消除雷击的可能性,但它可以显著减少雷击对被保护物体的破坏。
因此,在设计和安装防雷系统时,需要根据具体的需求和环境条件选择适当的防雷器类型和配置。
总结起来,防雷器的工作原理是通过感应雷电、引导和分散电荷、接地、能量分散以及提供瞬态电压抑制等方式来保护被保护物体免受雷击的伤害。
它是一种重要的装置,广泛应用于建造物、设备和人员的防雷保护中。
防雷系统得组成及工作原理一、防雷接地原理:接地系统接地就是避雷技术最重要得环节,不管就是直击雷、感应雷、或其她形式得雷,最终都就是把雷电流送入大地。
因此,没有合理而良好得接地装置就是不能可靠地避雷得。
接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。
对于计算机场地得接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地得方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。
如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时就是独立得,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。
1、防雷接地装置包括以下部分:1) 雷电接受装置:直接或间接接受雷电得金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等.2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用得金属导体。
3) 接地装置:接地线与接地体得总与。
接地体指得就是降阻剂,离子接地极,扁钢等2、弱电系统与防雷系统采用联合接地方式时,其接地电阻应满足什么条件?联合接地时接地电阻值取弱点系统与防雷系统要求得最小值,1)比如防雷系统要求小于10欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于4欧姆。
2)防雷系统要求小于1欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于1欧姆。
二、防雷电源(LightningPower)随着城市经济得发展,感应雷与雷电波侵入造成得危害却大大增加。
一般建筑物上得避雷针只能预防直击雷,而强大得电磁场产生得感应雷与脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。
然而,信息时代得今天,电脑网络与通讯设备越来越精密,其工作环境得要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备得瞬间过电压会越来越频繁得通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备与网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存得数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。
防雷器工作原理引言概述:防雷器是一种用于保护建筑物和电气设备免受雷击损害的重要设备。
它能够迅速引导雷电流流入地下,以保护周围设备和人员的安全。
本文将详细介绍防雷器的工作原理,并分为五个部分进行阐述。
一、防雷器的基本原理1.1 接地原理:防雷器的接地原理是通过将设备与地面接通,使雷电能够迅速流入地下,从而减少雷电对设备和建筑物的损害。
接地系统通常由接地体、接地线和接地极等组成。
1.2 放电原理:当雷电接近设备或建筑物时,防雷器会迅速形成一个低阻抗通路,将雷电引导到接地体中。
这是通过防雷器内部的放电装置实现的,放电装置通常由气体放电管、金属氧化物压敏电阻器等组成。
1.3 分流原理:防雷器能够将雷电流分流到地下,从而减少雷电对设备和建筑物的冲击。
它通过提供一个低阻抗通路,使雷电流能够快速流入地下,而不是通过设备或建筑物。
二、防雷器的类型2.1 金属氧化物压敏电阻器(MOV):金属氧化物压敏电阻器是一种常用的防雷器类型。
它利用氧化锌陶瓷的特性,在正常工作电压下表现为高阻抗,但在过电压情况下会迅速变为低阻抗,将雷电引导到地下。
2.2 气体放电管:气体放电管也是一种常见的防雷器类型。
它利用气体放电管内部的气体放电原理,当雷电接近时,气体放电管会迅速形成一个低阻抗通路,将雷电引导到地下。
2.3 电涌保护器:电涌保护器是一种专门用于保护电气设备免受电涌损害的防雷器。
它能够迅速响应电压过高的情况,并将过电压引导到地下,保护设备的安全。
三、防雷器的安装位置3.1 建筑物外部:防雷器通常安装在建筑物的外部,以便能够迅速接收到雷电信号,并将其引导到地下。
建筑物外部的防雷器可以分为避雷针、避雷网等不同类型。
3.2 电气设备附近:在电气设备附近安装防雷器可以有效保护设备免受雷击损害。
这些防雷器通常与设备的接地系统相连,能够迅速将雷电引导到地下。
3.3 通信线路上:防雷器还可以安装在通信线路上,以保护通信设备免受雷击损害。
这些防雷器通常通过分流和放电原理,将雷电引导到地下,保护通信线路的安全。
防雷器的原理和作用防雷器作为一种重要的电气设备,在电力工程和通信工程中起着不可忽视的作用。
它能够有效地保护电气设备免受雷击等大气电荷的侵害,从而保障电力系统的正常运行和设备的安全可靠。
本文将介绍防雷器的原理和作用,并探讨其在实际应用中的重要性。
一、防雷器的原理防雷器的原理主要基于以下两个方面:电气放电原理和金属导体的导电性原理。
1. 电气放电原理雷电是由大气中的电荷分离产生的自然现象,通常表现为云与云之间或云与地面之间的电荷运动。
当云体电荷与地面(或它们之间的其他物体)之间的电位差达到一定值时,就会形成放电通道,产生一道明亮的闪电。
防雷器利用电气放电原理,通过合理设计的电阻、电容和感应电感等元件,将大气电流引导到地面或其他可接受的区域,以减少雷击对电气设备的伤害。
2. 金属导体的导电性原理金属具有良好的导电性能,可以迅速传递电荷并分散电荷的集中。
防雷器通常采用金属导体,将大气电流引导到地面。
当雷电接近电气设备时,防雷器会通过金属导体吸收雷电的能量,将其尽可能地分散到地面或其他安全区域,从而避免雷击造成的破坏。
二、防雷器的作用防雷器在电力系统和通信系统中起着重要的作用,主要体现在以下几个方面:1. 保护设备安全可靠防雷器的主要作用是通过引导和分散雷电能量,保护电气设备免受雷击的损害。
在雷电活动频繁的区域,安装防雷器可以有效地保护变压器、开关设备、电缆线路等关键设备,降低雷击造成的故障率和维修成本,提高设备的安全可靠性。
2. 防止火灾和人身伤害雷击是一种高能电击现象,容易引发火灾和人身伤害。
通过安装防雷器,能够将雷电引导到安全区域,防止雷击引发火灾并保护人身安全。
特别是在高层建筑、雷电密集的山区等易受雷击的地区,安装防雷器是非常重要的安全措施。
3. 保护通信设备稳定运行通信设备对于传输数据和信息具有重要作用,而雷击容易导致通信设备故障,影响通信网络的正常运行。
防雷器可以有效地吸收雷电能量,保护通信设备免受雷击的影响,确保通信网络的稳定运行。
防雷接地的基本原理
防雷接地的基本原理是将物体与地面通过导体连接,以实现将雷击电流引导入地面,减少对物体的影响。
它是防雷保护系统中的重要组成部分。
原理主要有以下几点:
1. 电势平衡原理:当雷电接近物体时,雷电云与地面之间会形成强烈的电势差,引起了电场的累积。
通过将物体与地面连接,可使物体与地面的电势保持平衡,防止电场的进一步积累和放电。
2. 电流导引原理:当雷电击中物体时,会产生巨大的电流,若不及时引导到地面,会对物体造成巨大的破坏。
通过将物体与地面连接,可以提供一条低阻抗的导通路径,使电流迅速流入地下。
3. 屏蔽原理:防雷接地系统能有效地屏蔽电磁波,减小雷电冲击产生的电磁辐射干扰。
当雷电接近物体时,可以通过地下的接地系统将电磁波屏蔽在地下,减少对电器设备的干扰。
4. 保护设备原理:在防雷接地系统中,可以设置一些保护设备,如避雷针、避雷带等,用于吸引和导流雷电。
这些保护设备通常会与接地系统相连接,通过合理布设和选择,可以将雷电的破坏效应最小化,保护物体和设备的安全。
综上所述,防雷接地的基本原理是通过将物体与地面连接,利
用电势平衡、电流导引、屏蔽和保护设备等原理,将雷电击中物体时产生的电流迅速引导到地下,以避免对物体和设备造成损害。
防雷接地系统介绍一、防雷接地系统简介1 、外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。
2、内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。
3、预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。
前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。
简图示意:防雷系统的一般施工工艺流程:二、施工流程实例解读1、基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。
(1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。
(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。
(3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。
(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。
接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。
(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点)接地网钢筋焊接:2、引下线(1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。
(2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。
(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。
(4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。
3、等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。
(1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。
避雷器的工作原理及作用避雷器是一种用于保护建造物、设备和人员免受雷电侵害的电气装置。
它能够将雷电过电压引导到地下,从而保护被保护系统的安全运行。
本文将详细介绍避雷器的工作原理及其作用。
一、工作原理1. 避雷器的构成避雷器由金属氧化物压敏电阻器(MOV)和附加元件组成。
MOV是避雷器的核心部件,它由氧化锌陶瓷粉末制成,具有非线性电阻特性。
附加元件包括引线、外壳和接地装置等。
2. 避雷器的工作原理当雷电过电压作用于避雷器时,避雷器的MOV将变成低电阻状态,引导过电压通过避雷器,将其引至接地。
这样,避雷器将过电压从被保护系统中分离出来,保护设备和人员免受雷电侵害。
二、作用1. 保护设备和系统避雷器能够有效地将雷电过电压引导到地下,从而保护设备和系统免受雷电侵害。
在雷电活动频繁的地区,避雷器的作用尤其重要。
它可以防止雷电过电压对设备和系统造成损坏,延长设备的使用寿命,提高系统的可靠性。
2. 保护建造物和人员避雷器能够将雷电过电压分离出来,避免其对建造物和人员造成伤害。
当雷电击中建造物时,避雷器能够将过电压引导到地下,防止建造物遭受损坏。
同时,避雷器还能够降低雷电对人员的威胁,保护人员的生命安全。
三、避雷器的分类根据使用场所和功能,避雷器可分为室外避雷器和室内避雷器,以及电力避雷器、通信避雷器和防雷箱等。
1. 室外避雷器室外避雷器主要用于保护建造物和设备免受雷电侵害。
它通常安装在建造物的屋顶或者高处,以便更好地接收雷电。
室外避雷器具有耐受高电流冲击的能力,能够有效地将雷电过电压引导到地下。
2. 室内避雷器室内避雷器主要用于保护室内设备和电气系统免受雷电侵害。
它通常安装在设备的电源输入端或者信号输入端,起到保护设备的作用。
室内避雷器通常体积较小,安装方便。
3. 电力避雷器电力避雷器主要用于保护电力系统免受雷电侵害。
它通常安装在输电路线的终端或者分支处,用于引导雷电过电压。
电力避雷器具有耐受高电流冲击的能力,能够保护电力系统的安全运行。
防雷的原理和设备是什么防雷的原理和设备概括如下:一、防雷的原理防雷的目的是保护建筑及电器设备免受雷电击中或感应而造成损坏。
主要防雷原理有两种:1. 阻尼原理:在建筑物顶部安装避雷针,当雷云靠近时,避雷针之间和大地间产生一个阻尼电场,将雷云带下的电荷逐渐中和到一个安全值,避免放电现象发生,从而保护建筑。
2. 导流原理:在建筑物上安装避雷器,当遭受雷击时,避雷器会很快将大电流导向大地,防止电流通过建筑物而对其造成损坏。
二、常见的防雷设备1. 避雷针由导电性好的铜或铝制成,一般设置在建筑物的顶部或较高处,用于接收雷击,将大电流导入地面,保护建筑及设备。
2. 避雷带在建筑边缘安装金属接地导线,与大地接触,起到抑制地面电位上升的作用,避免感应雷击的产生。
3. 避雷器安装在供电线路及电信线路上,遇到雷电induction时,迅速将感应电流导向大地,防止设备损坏。
常见的有气间隙避雷器、氧化锌避雷器等。
4. 雷电预警系统通过探测雷电活动,当雷暴接近时,提前发出预警信号,提醒采取防护措施,将损失降至最低。
三、建筑物防雷系统的配置1. 在建筑物顶部设置避雷针,并接地。
2. 在墙体外侧安装避雷带,与避雷针连接。
3. 通信线路、电力线路等都要安装避雷器。
4. 设备要正确接地,大型设备还要另做防雷保护。
5. 重要场所可考虑安装预警系统。
6. 定期检查防雷系统,确保接地良好。
四、防雷保护的注意事项1. 避雷系统要与建筑物金属结构可靠连接。
2. 接地要低阻抗,接地体要接入大地。
3. 防雷设备要定期检查维护。
4. 确保电气绝缘距离,禁止在室外使用电话。
5. 雷击警报时,应关闭用电设备,避免触碰金属体。
五、总结合理的防雷系统能够有效保护建筑及电器设备免受雷电袭击而损坏。
但防雷保护并非100%防范雷击,还需要人们提高防雷知识和防范意识,积极配合各项防护措施。
防雷装置的原理防雷装置是一种常见的电气设备,用于保护建筑物、设备和人员免受雷击的危害。
它通过引导、分散和耗散雷电能量,有效地减少雷击的风险。
本文将介绍防雷装置的原理和工作机制。
一、防雷装置的基本组成防雷装置一般由避雷针、避雷带、避雷网和接地系统等组成。
它们各自承担着不同的功能,共同构成了完整的防雷系统。
1. 避雷针:避雷针是防雷装置的核心组成部分。
它通常安装在建筑物或其他高耸物体的顶部,作为雷电的主要引导器。
当雷云下垂直放电时,避雷针会迅速引导雷电,通过导流线路将雷电能量引导到地面。
2. 避雷带:避雷带是一种安装在建筑物周围的导电装置,它通常沿着建筑物的外墙底部或屋顶边缘铺设。
当雷电接近建筑物时,避雷带会将雷电能量引导到接地系统,以防止建筑物受到直接雷击。
3. 避雷网:避雷网一般用于较大的建筑物或高耸物体的防雷保护。
它由导体网格构成,覆盖在建筑物或物体的外表面。
避雷网可以有效地分散雷电能量,并将其引导到接地系统,减少雷击的损害。
4. 接地系统:接地系统用于将引导到防雷装置的雷电能量安全地分散到地面。
接地系统通常由钢筋混凝土建筑物的金属骨架、接地钢筋和接地极等组成。
接地极通常是埋在地下的金属棒或网格,有效地将雷电能量引入地下,避免对建筑物和人员造成危害。
二、防雷装置的工作原理防雷装置通过合理布置和连接防雷组件,实现对雷电的引导和分散,从而保护建筑物和人员的安全。
当雷云在大气中形成静电场时,雷电会通过空气中形成的电离通道进行放电。
如果建筑物或其他高耸物体处于雷电通道的路径上,它们将成为雷电的目标。
为了防止直接雷击,防雷装置的避雷针将吸引雷电,通过导流线路将其引导到地面。
在引导过程中,避雷带和避雷网起到了分散雷电能量的作用。
它们通过导电系统将雷电能量分散到建筑物外部或高耸物体的表面,并引导到接地系统。
接地系统将雷电能量安全地分散到地下,避免对建筑物和人员造成危害。
此外,防雷装置还需要通过合理的设计和安装,确保各个组件之间的电气连接良好。
防雷体系的构成及工作道理一.防雷接地道理:接地体系接地是避雷技巧最重要的环节,不管是直击雷.感应雷.或其他情势的雷,最终都是把雷电流送入大地.是以,没有合理而优越的接地装配是不克不及靠得住地避雷的.接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时光就越短,安全性就越小.对于盘算机场地的接地电阻请求≤4欧姆,并且采纳共用接地的办法将避雷接地.电器安然接地.交换地.直流地同一为一个接地装配.若有特别请求设置自力地,则应在两地网间用地极呵护器衔接,如许,两地网之间日常平凡是自力的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间经由过程地极呵护器刹时连通,形成等电位衔接.1.防雷接地装配包含以下部分:1)雷电接收装配:直接或间接接收雷电的金属杆(接闪器),如避雷针.避雷带(网).架旷地线及避雷器等.2)接地线(引下线):雷电接收装配与接地装配衔接用的金属导体.3)接地装配:接地线和接地体的总和. 接地体指的是降阻剂,离子接地极,扁钢等2.弱电体系与防雷体系采取结合接地方法时,其接地电阻应知足什么前提?结合接地时接地电阻值取弱点体系和防雷体系请求的最小值, 1)比方防雷体系请求小于10欧姆,弱点体系请求小于4欧姆,结合接地就取小于4欧姆.2)防雷体系请求小于1欧姆,弱点体系请求小于4欧姆,结合接地就取小于1欧姆.二.防雷电源(Lightning Power)跟着城市经济的成长,感应雷和雷电波侵入造成的伤害却大大增长.一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而壮大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视.德律风及电子内心等用电装备.然而,信息时期的今天,电脑收集和通信装备电气装备的刹时过电压收集装备,造成装备或元器件破坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丧掉,甚至使电子装备产生误动作或临时瘫痪.体系停留,数据传输中止,局域网甚至广域网遭到破坏.其伤害触目惊心,间接损掉一般远弘远于直接经济损掉.是以,防雷电源便应运而生.1电源避雷器的装配请求在装配电源避雷器时,请求避雷器的接地端与接地网之间的衔接距离尽可能越近越好.假如避雷器接地线拉得过长,将导致避雷器上的限制电压(被呵护线与地之间的残压)过高,可能使避雷器难于起到应有的呵护感化.是以,避雷器的准确装配以及接地体系的优越与否,将直接关系到避雷器防雷的后果和质量.避雷器装配的根本请求如下:2.电源避雷器的衔接引线,必须有足够粗,并尽可能短;引线应采取截面积不小于25mm2的多股铜导线;假如引线长度超出1.0m时,应加大引线的截面积;引线应紧凑并排或帮扎布放;电源避雷器的接地线应为不小于25~35m2多股铜导线,并尽可能就近靠得住入地.三.盘算机收集体系雷电伤害盘算机收集的方法有两种:直击雷伤害和感应雷伤害.雷电直接击中装备地点建筑物或装备衔接线路并经由收集装备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的壮大电磁场经导体感应出的过电压.过电流所形成的雷击称为感应雷.直击雷击中建筑物,会产生壮大的雷电流,假如电压散布不均会产生局部高电位,对四周电子装备形成高电位回击,击毁建筑物,破坏装备,甚至造成人员伤亡.感应雷一般由电磁感应产生,经由过程电力线路.旌旗灯号馈线感应雷电压入侵盘算机收集体系,从而造成收集体系装备的大面积破坏.雷电对盘算机收集体系的入侵门路重要有三种:供电电源线路.通信线路及接地体系入侵盘算机收集体系.盘算机收集体系的防雷主如果针对供电电源线路.通信线路及接地体系入侵盘算机收集体系进行雷电防护,经由过程增长各级防雷举措措施,尽可能地防御和减轻雷电灾祸对盘算机收集体系造成的伤害.盘算机收集体系的供电体系并不是自力的,而是由电力线路输入室内,理论上电力线路可能遭遇直击雷和感应雷.假如直击雷击中高压线路,经由变压器耦合到低压端,经由过程盘算机供电装备入侵盘算机收集体系;同样低压线路也可能被直击雷击中或感应过电压.无论是何种情形下的雷电造成电源线路的过电压,均会对盘算机收集体系装备造成扑灭性的破坏.四.防雷体系的构成:防雷体系重要有接闪器(避雷针.避雷带.避雷线和避雷网).引下线和接地装配构成.建筑物的耐雷程度是指建筑物防雷体系推却最大雷电流冲击而不至于破坏时的电流值(单位Ka).避雷针:实用于呵护细高的建筑物或修建物.露天变配电装配.电力线路等.可以用Φ25的镀锌圆钢或SC40钢管束成,针上端砸扁并搪锡,以利于尖端放电.自力避雷针实用于呵护较低矮的库房和厂房,特别实用于那些请求防雷导线与建筑物内各类金属及管线隔离的场合.也可应用海胆状多针避雷针,如北京亚运会国度奥林匹克体育中间泅水馆有两组,各12根针.避雷带和避雷网:避雷带是指沿屋脊.山墙.通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线.当屋顶面积很大时,采取避雷网.它是为了呵护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采取镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不该小于8mm,扁钢宽度不该小于12mm,厚度不该小于4mm.避雷线实用于长距离高压供电线路的防雷呵护.架空避雷线和避雷网宜采取截面积大于35mm²的镀锌钢绞线.引下线:引下线分为暗装和明装两种情势.暗装引下线平日采取构造柱钢筋作引下线,但钢筋直径不克不及小于12mm.并且应用柱内的主筋作引下线时,IEC规范指出“平日不须要装设衔接各引下线的专用环形导体,因为钢筋混土壤程度梁内衔接的钢筋可以或许实现这个功效”.高层建筑中采取专门的扁钢作为引下线时,一方面敷设艰苦,另一方面引下线的数目较小,流过的电流较大,轻易因高电位引起回击变乱.故对高层来说不是好的做法.接地装配:接地装配中接地极一般采取Φ19或Φ25的圆钢或者L40X4或L50X5的角钢.钢管时为G50.接地极埋深不小于0.6m;垂直接地体长度不小于2.5m,其间距不小于5m,两接地极间采取接地母线即扁钢焊接.为防止跨步电压对人体的伤害,接地体距外墙不小于3m,避开人行道不小于1.5m.接地极也可以沿建筑物四周砸一圈垂直接地体,即四周式接地方法.这时,不须要分开外墙3m,而以接近建筑物基本沟槽的外沿敷设为合理.因为它与基本钢筋距离较近,能起到平衡电位的后果.但假如可以或许采取建筑物的基本主筋作接地体后果更好,不但节俭钢材,并且接地电阻较小.。
防雷接地系统的工作原理
防雷接地系统是一种用于保护建筑物和设备免受雷击的重要装置。
它通过将建筑物或设备与地面牢固连接,在雷暴天气中有效地引导雷电流进入地下,从而保护了建筑物和设备的安全。
防雷接地系统通常由接闪器、导体和接地装置组成。
接闪器是防雷系统的核心部件,用于诱导、捕获和放电雷电。
导体负责将雷击电流引导到地面,而接地装置则用来将雷电流有效地分散到地下。
防雷接地系统的工作原理如下:
首先,接闪器起到了诱导和捕获雷电的作用。
它通常由金属材料制成,如铜或铝。
当雷暴来临时,雷电会在接闪器上首先形成放电通道。
接闪器的形状和高度都要经过精确计算,以确保能够吸引到雷电。
接着,导体起到了将雷击电流引导到地面的作用。
导体是一根具有良好导电性能的金属材料,通常是铜或铝。
它与接闪器连接,并沿着建筑物或设备表面铺设。
导体应该尽可能地接近建筑物或设备的外表面,以便在雷击时能够有效地引导雷电流。
最后,接地装置起到了将雷电流有效地分散到地下的作用。
接地装置通常由金属材料制成,如铜或铝。
它与导体连接,并通过埋入地下的金属线或金属板与地下
地层产生良好的接触。
接地装置将雷电流引导到地下,通过大面积接触,将电流分散并迅速消散,以确保建筑物和设备的安全。
总结起来,防雷接地系统的工作原理是将雷电流引导到地下,保护建筑物和设备免受雷击的损害。
这主要通过接闪器的诱导和捕获雷电,导体的引导雷光流,以及接地装置的分散和消散雷电流来实现。
防雷接地系统是建筑物和设备重要的保护装置,确保了人员生命安全和电气设备的正常工作。
智慧防雷箱系统设计方案智慧防雷箱系统是一种利用物联网技术和智能设备实现对雷电的监测和预警的系统。
它能够通过实时监测雷电活动情况,及时发出预警信号,提醒用户采取必要的防护措施,以保障人们的生命财产安全。
下面是一个智慧防雷箱系统的设计方案。
一、系统架构设计智慧防雷箱系统由以下几个部分组成:1. 雷电检测仪:安装在需要监测的区域,采集雷电活动的相关数据,如雷电频率、电流强度等。
2. 云端服务器:接收雷电检测仪上传的数据,进行处理和分析,并生成相应的报警信息。
3. APP应用程序:用户可以通过手机APP实时了解雷电监测情况,并接收预警信息。
4. 报警装置:当检测到雷电活动超过设定的阈值时,触发报警装置,发出声光报警信号。
二、系统工作原理智慧防雷箱系统的工作原理如下:1. 雷电检测仪将雷电活动的数据通过无线网络传输给云端服务器。
2. 云端服务器将接收到的数据进行实时分析和处理,与历史数据进行比较,并根据事先设定的算法判断是否达到预警条件。
3. 如果判断达到预警条件,云端服务器会生成相应的预警信息,并通过手机APP推送给用户。
4. 用户通过手机APP可以实时了解雷电监测情况,并采取必要的防护措施。
5. 同时,云端服务器还将预警信息发送给报警装置,触发报警装置,发出声光报警信号,提醒周围的人们采取紧急避雷措施。
三、系统功能设计智慧防雷箱系统的功能设计如下:1. 实时监测和预警功能:系统能够实时监测雷电活动情况,并根据设定的阈值进行预警,提醒用户采取必要的防护措施。
2. 数据存储和分析功能:系统能够将雷电监测数据存储到数据库中,并进行分析和比对,以便生成相应的预警信息。
3. 远程控制和管理功能:用户可以通过手机APP对雷电检测仪进行远程控制和管理,如设定阈值、查看历史数据等。
4. 多用户支持功能:系统能够支持多用户同时使用,每个用户可以实时了解自己所在地区的雷电监测情况。
5. 报警装置控制功能:系统能够通过云端服务器控制报警装置,触发声光报警。
防雷系统的组成及工作原理一、防雷接地原理:接地系统接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地;因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的;接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小;对于计算机场地的接地电阻要求≤4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置;如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接;1、防雷接地装置包括以下部分:1 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆接闪器,如避雷针、避雷带网、架空地线及避雷器等;2 接地线引下线:雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体;3 接地装置:接地线和接地体的总和; 接地体指的是降阻剂,离子接地极,扁钢等2、弱电系统与防雷系统采用联合接地方式时,其接地电阻应满足什么条件联合接地时接地电阻值取弱点系统和防雷系统要求的最小值,1比如防雷系统要求小于10欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于4欧姆;2防雷系统要求小于1欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于1欧姆;二、防雷电源Lightning随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加;一般建筑物上的避雷针只能预防,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备;然而,的今天,和越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型的瞬间会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,中断,局域网乃至广域网遭到破坏;其危害触目惊心,间接损失一般远远大于;因此,防雷电源便应运而生;1电源避雷器的安装要求在安装电源避雷器时,要求避雷器的接地端与接地网之间的连接距离尽可能越近越好;如果避雷器接地线拉得过长,将导致避雷器上的限制电压被保护线与地之间的残压过高,可能使避雷器难于起到应有的保护作用;因此,避雷器的正确安装以及接地系统的良好与否,将直接关系到避雷器防雷的效果和质量;避雷器安装的基本要求如下:2、电源避雷器的连接引线,必须有足够粗,并尽可能短;引线应采用截面积不小于25mm2的多股铜导线;如果引线长度超过时,应加大引线的截面积;引线应紧凑并排或帮扎布放;电源避雷器的接地线应为不小于25~35m2多股铜导线,并尽可能就近可靠入地;三、计算机网络系统雷电侵害计算机网络的方式有两种:直击雷侵害和感应雷侵害;雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压、过电流所形成的雷击称为感应雷;直击雷击中建筑物,会产生强大的雷电流,如果电压分布不均会产生局部高电位,对周围电子设备形成高电位反击,击毁建筑物,损坏设备,甚至造成人员伤亡;感应雷一般由电磁感应产生,通过电力线路、信号馈线感应雷电压入侵计算机网络系统,从而造成网络系统设备的大面积损坏;雷电对计算机网络系统的入侵途径主要有三种:供电电源线路、通信线路及接地系统入侵计算机网络系统;计算机网络系统的防雷主要是针对供电电源线路、通信线路及接地系统入侵计算机网络系统进行雷电防护,通过增加各级防雷设施,尽可能地防御和减轻雷电灾害对计算机网络系统造成的损害;计算机网络系统的供电系统并非独立的,而是由电力线路输入室内,理论上电力线路可能遭受直击雷和感应雷;如果直击雷击中高压线路,经过变压器耦合到低压端,通过计算机供电设备入侵计算机网络系统;同样低压线路也可能被直击雷击中或感应过电压;无论是何种情况下的雷电造成电源线路的过电压,均会对计算机网络系统设备造成毁灭性的损坏;四、防雷系统的组成:防雷系统主要有接闪器避雷针、避雷带、避雷线和避雷网、引下线和接地装置组成;建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系统承受最大雷电流冲击而不至于损坏时的电流值单位Ka;避雷针:适用于保护细高的建筑物或构筑物、露天变配电装置、电力线路等;可以用Φ25的镀锌圆钢或SC40钢管制成,针上端砸扁并搪锡,以利于尖端放电;独立避雷针适用于保护较低矮的库房和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合;也可使用海胆状多针避雷针,如北京亚运会国家奥林匹克体育中心游泳馆有两组,各12根针;避雷带和避雷网:避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线;当屋顶面积很大时,采用避雷网;它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm;避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护;架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm²的镀锌钢绞线;引下线:引下线分为暗装和明装两种形式;暗装引下线通常采用结构柱钢筋作引下线,但钢筋直径不能小于12mm;并且利用柱内的主筋作引下线时,IEC规范指出“通常不需要装设连接各引下线的专用环形导体,因为钢筋混泥土水平梁内连接的钢筋能够实现这个功能”;高层建筑中采用专门的扁钢作为引下线时,一方面敷设困难,另一方面引下线的数量较小,流过的电流较大,容易因高电位引起反击事故;故对高层来说不是好的做法;接地装置:接地装置中接地极一般采用Φ19或Φ25的圆钢或者L40X4或L50X5的角钢;钢管时为G50;接地极埋深不小于;垂直接地体长度不小于,其间距不小于5m,两接地极间采用接地母线即扁钢焊接;为防止跨步电压对人体的伤害,接地体距外墙不小于3m,避开人行道不小于;接地极也可以沿建筑物四周砸一圈垂直接地体,即周围式接地方式;这时,不需要离开外墙3m,而以靠近建筑物基础沟槽的外沿敷设为合理;因为它与基础钢筋距离较近,能起到均衡电位的效果;但如果能够采用建筑物的基础主筋作接地体效果更好,不仅节省钢材,而且接地电阻较小;。
防雷系统的组成及处事本理之阳早格格创做一、防雷接天本理:接天系统接天是躲雷技能最要害的关节,不管是曲打雷、感触雷、大概其余形式的雷,最后皆是把雷电流支进天里.果此,不合理而良佳的接天拆置是不克不迭稳当天躲雷的.接天电阻越小,集流便越快,被雷打物体下电位脆持时间便越短,伤害性便越小.对付于估计机场合的接天电阻央供≤4欧姆,而且采与共用接天的要领将躲雷接天、电器仄安接天、接流天、曲流天统一为一个接天拆置.如有特殊央供树坐独力天,则应正在二天网间用天极呵护器对接,那样,二天网之间通常是独力的,防止搞扰,当雷电流去到时二天网间通过天极呵护器瞬间连通,产死等电位对接.1、防雷接天拆置包罗以下部分:1)雷电担当拆置:间接大概间接担当雷电的金属杆(接闪器),如躲雷针、躲雷戴(网)、架空天线及躲雷器等.2)接天线(引下线):雷电担当拆置与接天拆置对接用的金属导体.3)接天拆置:接天线战接天体的总战. 接天体指的是落阻剂,离子接天极,扁钢等2、强电系统与防雷系统采与共同接场合式时,其接天电阻应谦脚什么条件?共同接天时接天电阻值与强面系统战防雷系统央供的最小值,1)比圆防雷系统央供小于10欧姆,强面系统央供小于4欧姆,共同接天便与小于4欧姆.2)防雷系统央供小于1欧姆,强面系统央供小于4欧姆,共同接天便与小于1欧姆.二、防雷电源(Lightning Power)随着皆会经济的死少,感触雷战雷电波侵进制成的妨害却大大减少.普遍修筑物上的躲雷针只可防止曲打雷,而强盛的电磁场爆收的感触雷战脉冲电压却能潜进室内危及电视、电话及电子仪容等用电设备.然而,疑息时代的即日,电脑搜集战通讯设备越去越细稀,其处事环境的央供也越去越下,而雷电以及庞大电气设备的瞬间过电压会越去越一再的通过电源、天线、无线电旗号支收设备等线路侵进室内电气设备战搜集设备,制成设备大概元器件益坏,人员伤亡,传输大概储藏的数据受到搞扰大概拾得,以至使电子设备爆收误动做大概姑且瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网受到益伤.其妨害触目惊心,间接益坏普遍近近大于间接经济益坏.果此,防雷电源便应运而死.1电源躲雷器的拆置央供正在拆置电源躲雷器时,央供躲雷器的接天端与接天网之间的对接距离尽大概越近越佳.如果躲雷器接天线推得过少,将引导躲雷器上的节制电压(被呵护线与天之间的残压)过下,大概使躲雷器易于起到应有的呵护效率.果此,躲雷器的细确拆置以及接天系统的良佳与可,将间接闭系到躲雷器防雷的效验战品量.躲雷器拆置的基础央供如下:2、电源躲雷器的对接引线,必须有脚够细,并尽大概短;引线应采与截里积不小于25mm2的多股铜导线;如果引线少度超出1.0m时,应加大引线的截里积;引线应紧稀并排大概助扎布搁;电源躲雷器的接天线应为不小于25~35m2多股铜导线,并尽大概便近稳当进天.三、估计机搜集系统雷电侵袭估计机搜集的办法有二种:曲打雷侵袭战感触雷侵袭.雷电间接打中设备天圆修筑物大概设备对接线路并通过搜集设备进天的雷打过电流称为曲打雷;由雷电电流爆收的强盛电磁场经导体感触出的过电压、过电流所产死的雷打称为感触雷.曲打雷打中修筑物,会爆收强盛的雷电流,如果电压分集不均会爆收局部下电位,对付周围电子设备产死下电位反打,打毁修筑物,益坏设备,以至制成人员伤亡.感触雷普遍由电磁感触爆收,通过电力线路、旗号馈线感触雷电压侵犯估计机搜集系统,进而制成搜集系统设备的大里积益坏.雷电对付估计机搜集系统的侵犯道路主要有三种:供电电源线路、通疑线路及接天系统侵犯估计机搜集系统.估计机搜集系统的防雷主假如针对付供电电源线路、通疑线路及接天系统侵犯估计机搜集系统举止雷电防备,通过减少各级防雷办法,尽大概天防卫战减少雷电灾害对付估计机搜集系统制成的益伤.估计机搜集系统的供电系统并不是独力的,而是由电力线路输进室内,表里上电力线路大概遭受曲打雷战感触雷.如果曲打雷打中下压线路,通过变压器耦合到矮压端,通过估计机供电设备侵犯估计机搜集系统;共样矮压线路也大概被曲打雷打中大概感触过电压.无论是何种情况下的雷电制成电源线路的过电压,均会对付估计机搜集系统设备制成毁灭性的益坏.四、防雷系统的组成:防雷系统主要有接闪器(躲雷针、躲雷戴、躲雷线战躲雷网)、引下线战接天拆置组成.修筑物的耐雷火仄是指修筑物防雷系统启受最大雷电流冲打而不至于益坏时的电流值(单位Ka).躲雷针:适用于呵护细下的修筑物大概构筑物、露天变配电拆置、电力线路等.不妨用Φ25的镀锌圆钢大概SC40钢管制成,针上端砸扁并搪锡,以好处尖端搁电.独力躲雷针适用于呵护较矮矮的库房战厂房,特天适用于那些央供防雷导线与修筑物内百般金属及管线断绝的场合.也可使用海胆状多针躲雷针,如北京亚运会国家奥林匹克体育核心游泳馆有二组,各12根针.躲雷戴战躲雷网:躲雷戴是指沿屋脊、山墙、透气管讲以及仄屋顶的边沿等最大概受雷打的场合敷设的导线.当屋顶里积很大时,采与躲雷网.它是为了呵护修筑的表层不被打坏,躲雷网战躲雷戴宜采与镀锌圆钢大概扁钢,应劣先采用圆钢,其曲径不该小于8mm,扁钢宽度不该小于12mm,薄度不该小于4mm.躲雷线适用于少距离下压供电线路的防雷呵护.架空躲雷线战躲雷网宜采与截里积大于35mm²的镀锌钢绞线.引下线:引下线分为暗拆战明拆二种形式.暗拆引下线常常采与结构柱钢筋做引下线,但是钢筋曲径不克不迭小于12mm.而且利用柱内的主筋做引下线时,IEC典型指出“常常不需要拆设对接各引下线的博用环形导体,果为钢筋混泥土火仄梁内对接的钢筋不妨真止那个功能”.下层修筑中采与博门的扁钢动做引下线时,一圆里敷设艰易,另一圆里引下线的数量较小,流过的电流较大,简单果下电位引起反打事变.故对付下层去道不是佳的搞法.接天拆置:接天拆置中接天极普遍采与Φ19大概Φ25的圆钢大概者L40X4大概L50X5的角钢.钢管时为G50.接天极埋深不小于0.6m;笔间接天体少度不小于2.5m,其间距不小于5m,二接天极间采与接天母线即扁钢焊接.为防止跨步电压对付人体的伤害,接天体距中墙不小于3m,躲启人止讲不小于1.5m.接天极也不妨沿修筑物四里砸一圈笔间接天体,即周围式接场合式.那时,不需要离启中墙3m,而以靠拢修筑物前提沟槽的中沿敷设为合理.果为它与前提钢筋距离较近,能起到均衡电位的效验.但是如果不妨采与修筑物的前提主筋做接天体效验更佳,不但是节省钢材,而且接天电阻较小.。
防雷系统的组成及工作原理
一、防雷接地原理:
接地系统接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷、感应雷、或其他形式的雷,最终都是把雷电流送入大地。
因此,没有合理而良好的接地装置是不能可靠地避雷的。
接地电阻越小,散流就越快,被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。
对于计算机场地的接地电阻要求W4欧姆,并且采取共用接地的方法将避雷接地、电器安全接地、交流地、直流地统一为一个接地装置。
如有特殊要求设置独立地,则应在两地网间用地极保护器连接,这样,两地网之间平时是独立的,防止干扰,当雷电流来到时两地网间通过地极保护器瞬间连通,形成等电位连接。
1、防雷接地装置包括以下部分:
1)雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等。
2)接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。
3)接地装置:接地线和接地体的总和。
接地体指的是降阻剂,离子接地极,扁钢等
2、弱电系统与防雷系统采用联合接地方式时,其接地电阻应满足什么条件?
联合接地时接地电阻值取弱点系统和防雷系统要求的最小值,
1 )比如防雷系统要求小于10欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于4欧姆。
2)防雷系统要求小于1欧姆,弱点系统要求小于4欧姆,联合接地就取小于1欧姆。
二、防雷电源(Lightning Power )
随着城市经济的发展,感应雷和雷电波侵入造成的危害却大大增加。
一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能潜入室内危及电视、电话及电子仪表等用电设备。
然而,信息时代的今天,电脑网络和通讯设备越来越精密,其工作环境的要求也越来越高,而雷电以及大型电气设备的瞬间过电压会越来越频繁的通过电源、天线、无线电信号收发设备等线路侵入室内电气设备和网络设备,造成设备或元器件损坏,人员伤亡,传输或储存的数据受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作或暂时瘫痪、系统停顿,数据传输中断,局域网乃至广域网遭到破坏。
其危害触目惊心,间接损失一般远远大于直接经济损失。
因此,防雷电源便应运而生。
1电源避雷器的安装要求
在安装电源避雷器时,要求避雷器的接地端与接地网之间的连接距离尽可能越近越好。
如果避雷器接地线拉得过长,将导致避雷器上的限制电压(被保护线与地之间的残压)过高,可能使避雷器难于起到应有
的保护作用。
因此,避雷器的正确安装以及接地系统的良好与否,将直接关系到避雷器防雷的效果和质量。
避雷器安装的基本要求如下:2、电源避雷器的连接引线,必须有足够粗,并尽可能短;
引线应采用截面积不小于25mm2 的多股铜导线;如果引线长度超过 1.0m 时,应加大引线的截面积;引线应紧凑并排或帮扎布放;电源避雷器的接地线应为不小于25~35m2 多股铜导线,并尽可能就近可靠入地。
三、计算机网络系统
雷电侵害计算机网络的方式有两种:直击雷侵害和感应雷侵害。
雷电直接击中设备所在建筑物或设备连接线路并经过网络设备入地的雷击过电流称为直击雷;由雷电电流产生的强大电磁场经导体感应出的过电压、过电流所形成的雷击称为感应雷。
直击雷击中建筑物,会产生强大的雷电流,如果电压分布不均会产生局部高电位,对周围电子设备形成高电位反击,击毁建筑物,损坏设备,甚至造成人员伤亡。
感应雷一般由电磁感应产生,通过电力线路、信号馈线感应雷电压入侵计算机网络系统,从而造成网络系统设备的大面积损坏。
雷电对计算机网络系统的入侵途径主要有三种:供电电源线路、通信线路及接地系统入侵计算机网络系统。
计算机网络系统的防雷主要是针对供电电源线路、通信线路及接地系统入侵计算机网络系统进行雷电防护,通过增加各级防雷设施,尽可能地防御和减轻雷电灾害对计
算机网络系统造成的损害。
计算机网络系统的供电系统并非独立的,而是由电力线路输入室内,理论上电力线路可能遭受直击雷和感应雷。
如果直击雷击中高压线路,经过变压器耦合到低压端,通过计算机供电设备入侵计算机网络系统;同样低压线路也可能被直击雷击中或感应过电压。
无论是何种情况下的雷电造成电源线路的过电压,均会对计算机网络系统设备造成毁灭性的损坏。
四、防雷系统的组成:
防雷系统主要有接闪器(避雷针、避雷带、避雷线和避雷网)、引下线和接地装置组成。
建筑物的耐雷水平是指建筑物防雷系统承受最大雷电流冲击而不至于损坏时的电流值(单位Ka)。
避雷针:适用于保护细高的建筑物或构筑物、露天变配电装
置、电力线路等。
可以用①25的镀锌圆钢或SC40钢管制成,针上端
砸扁并搪锡,以利于尖端放电。
独立避雷针适用于保护较低矮的库房
和厂房,特别适用于那些要求防雷导线与建筑物内各种金属及管线隔离的场合。
也可使用海胆状多针避雷针,如北京亚运会国家奥林匹克体育中心游泳馆有两组,各12 根针。
避雷带和避雷网:避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。
当屋顶面积很大时,采用避雷网。
它是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。
避雷线适用于长距离高压供电线路
的防雷保护。
架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm2的镀锌钢绞线。
引下线:引下线分为暗装和明装两种形式。
暗装引下线通常采用结构柱钢筋作引下线,但钢筋直径不能小于12m m。
并且利用柱内的主筋作引下线时,IEC 规范指出“通常不需要装设连接各引下线的专用环形导体,因为钢筋混泥土水平梁内连接的钢筋能够实现这个功能”。
高层建筑中采用专门的扁钢作为引下线时,一方面敷设困难,另一方面引下线的数量较小,流过的电流较大,容易因高电位引起反击事故。
故对高层来说不是好的做法。
接地装置:接地装置中接地极一般采用①19或①25的圆钢或者
L40X4或L50X5的角钢。
钢管时为G50。
接地极埋深不小于0.6m; 垂直接地体长度不小于2.5m其间距不小于5m,两接地极间采用接地母线即扁钢焊接。
为防止跨步电压对人体的伤害,接地体距外墙不小于3m,避开人行道不小于1.5m。
接地极也可以沿建筑物四周砸一圈垂直接地体,即周围式接地方式。
这时,不需要离开外墙3m,而以靠近建筑物基础沟槽的外沿敷设为合理。
因为它与基础钢筋距离较近, 能起到均衡电位的效果。
但如果能够采用建筑物的基础主筋作接地体效果更好,不仅节省钢材,而且接地电阻较小。