防雷技術(shù)論文
防雷技術(shù)論文
采取有效的防雷措施對防止建筑物損壞、電氣線路停電及電氣設(shè)備損壞具有重要意義。學(xué)習(xí)啦小編整理的防雷技術(shù)論文,希望你能從中得到感悟!
防雷技術(shù)論文篇一
淺談防雷技術(shù)
【摘 要】本文針對雷電的主要特征、雷擊規(guī)律、 避雷針的設(shè)置等環(huán)節(jié)的技術(shù)進(jìn)行了闡述, 并對防雷技術(shù)方面的問題提出了一些看法。
【關(guān)鍵詞】防雷技術(shù);避雷;雷擊規(guī)律;避雷針
0 引言
雷電是自然界中一種常見的放電現(xiàn)象。關(guān)于雷電的產(chǎn)生有多種解釋理論,通常我們認(rèn)為由于大氣中熱空氣上升,與高空冷空氣產(chǎn)生摩擦,從而形成了帶有正負(fù)電荷的小水滴。當(dāng)正負(fù)電荷累積達(dá)到一定的電荷值時,會在帶有不同極性的云團(tuán)之間以及云團(tuán)對地之間形成強(qiáng)大的電場,從而產(chǎn)生云團(tuán)對云團(tuán)和云團(tuán)對地的放電過程,這就是通常所說的閃電和響雷。
近年來,隨著我國現(xiàn)代社會的快速發(fā)展,高大建筑和大型廠站的興建,雷電災(zāi)害的發(fā)生越來越頻繁,損失也越來越大。因此在建筑物施工中必須有足夠小的接地電阻值和安全可靠的接地裝置,使電路運行穩(wěn)定、質(zhì)量可靠,保證設(shè)備和工作人員的安全,保護(hù)建筑物及強(qiáng)、弱電設(shè)備的安全運行。
1 雷電的主要特征
(1)放電時間短,一般約50-100微秒。
(2)沖擊電流大,其電流可高達(dá)幾萬到幾十萬安培。
(3)沖擊電壓高,感應(yīng)電壓可高達(dá)萬伏。
(4)釋放熱能大,瞬間能使局部空氣溫度升高至數(shù)千度以上。
(5)產(chǎn)生的沖擊壓力大,空氣的壓強(qiáng)可高達(dá)幾十個大氣壓。
此雷電極具破壞力。
2 雷擊規(guī)律
雷擊規(guī)律的影響因素。大量雷害事故統(tǒng)計資料和試驗研究證明,雷擊的地點和建筑物遭受雷擊的部位是有一定規(guī)律的,這些規(guī)律稱為雷擊規(guī)律。地面上建筑物的性質(zhì)、形狀,以及建筑物的結(jié)構(gòu)、內(nèi)部設(shè)備情況對雷擊的選擇都會產(chǎn)生影響。當(dāng)雷電先驅(qū)發(fā)展到離地面不遠(yuǎn)的空中時,地面上的電場不斷增強(qiáng),在高大建筑物的尖頂和邊緣上場強(qiáng)最大,構(gòu)成雷電發(fā)展的良好條件。雷電先驅(qū)就自然被吸引到這些地方,因此高大建筑物就容易遭雷擊。
3 避雷針的設(shè)置
3.1 安裝避雷針是防止直擊雷的主要措施
當(dāng)施工現(xiàn)場位于山區(qū)或多雷地區(qū),變電所、配電所應(yīng)裝設(shè)獨立避雷針。正在施工建造的建筑物,當(dāng)高度在20m以上應(yīng)裝設(shè)避雷針。施工現(xiàn)場內(nèi)的塔式起重機(jī),井字架及腳手架機(jī)械設(shè)備,若在相鄰建筑物、構(gòu)筑物的防雷設(shè)置的保護(hù)范圍以外,且在表1中規(guī)定范圍內(nèi),則應(yīng)安裝避雷針。若最高機(jī)械設(shè)備上的避雷針,且應(yīng)保證最后退出現(xiàn)場,則其他設(shè)備可不設(shè)避雷針。
3.2 施工現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備需安裝避雷針的規(guī)定
避雷針的接閃器一般選用?椎16mm圓鋼,長度為1~2m,其頂端應(yīng)車制成錐尖。接閃器須熱鍍鋅。
機(jī)械設(shè)備上的避雷針的防雷引下線可利用該設(shè)備的金屬結(jié)構(gòu)體,但應(yīng)保證電氣聯(lián)接。機(jī)械設(shè)備所有的動力、控制、照明、信號及通信等線路,應(yīng)采用鋼管敷設(shè)。鋼管與機(jī)械設(shè)備的金屬結(jié)構(gòu)體作焊接以保證其接地通道的電氣連接。
3.3 避雷帶的設(shè)置
一般民用建筑都采用屋面女兒墻頂敷設(shè)避雷帶的方式,只要用直徑8mm以上鍍鋅圓鋼與避雷帶焊接即可,注意焊接處做防銹處理。為適應(yīng)這種屋面后裝修的需要,可在這種暗式防雷系統(tǒng)的設(shè)計、施工中,先在屋面適當(dāng)位置布置若干外露的防雷接線柱頭。
獨立避雷針的接地裝置應(yīng)單獨安裝,與其他保護(hù)的接地裝置的安裝分開,且保持有3m以上的安全距離。
3.4 接地裝置
除獨立避雷針外,在接地電阻滿足要求的前提下,防雷接地裝置可以和其他接地裝置共用。接地極宜選用角鋼,其規(guī)格為40mm×40mm×4mm及以上;若選用鋼管,直徑應(yīng)不小于50mm,其壁厚不應(yīng)小于3.5mm。垂直接地極的長度應(yīng)為2.5m;接地極間的距離為5m;接地極埋入地下深度,接地極頂端要在地下0.8m以下。接地極之間的連接是通過規(guī)格為40mm×4mm的扁鋼焊接。焊接位置距接地極頂端50mm。焊接采用搭接焊。扁鋼搭接長度為寬度的2倍,且至少有3個棱邊焊接。扁鋼與角鋼(或鋼管)焊接時,為了保證連接可靠,應(yīng)事先在接觸部位將扁鋼彎成直角形(或弧形),再與角鋼(或鋼管)焊接。
4 防雷接地一些常見質(zhì)量問題及預(yù)防措施
4.1 防雷接地常見以下質(zhì)量問題
4.1.1 帶間及引下線采用對焊或單面焊接,在接地引線中電線的質(zhì)量不過關(guān),搭接長度不足,焊接口銹蝕現(xiàn)象嚴(yán)重;支架問距太大,帶形變形、支架脫落,彎角及引下角呈銳角,引下點間距偏大。
4.1.2 屋面金屬物未做作防雷接地,在屋面的設(shè)計中沒有安裝雷電接受裝置。
4.2 預(yù)防措施
4.2.1 帶間引下線及接地線焊接必須采用雙面焊接,電線在安裝過程中必須按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢查其質(zhì)量問題。搭接長度按國家規(guī)范要必須大于6dl3],焊口處應(yīng)做防腐處理。支架安裝距離應(yīng)在1.0m~1.5m之間,一至三類防雷建筑物防雷引下點間距分別小于12m、18m、25m。
4.2.2 屋面金屬物必須與防雷系統(tǒng)做電焊焊接連通,在屋頂必須直接或者間接的雷電接受系統(tǒng)。
5 結(jié)語
隨著人們生活水平的提高,人們對電氣安裝工程的防雷接地安裝質(zhì)量有了更高的要求。防雷與接地是關(guān)系建筑物及人身生命安全的頭等大事,在建筑物遭受雷擊的過程中,會產(chǎn)生高壓電流,不但破壞建筑的質(zhì)量問題,更對人體造成傷害。雷擊時有強(qiáng)大電流通過,產(chǎn)生機(jī)械力和熱效應(yīng),破壞建(構(gòu))筑物和電氣設(shè)備。但是在施工過程中施工人員對防雷接地重視不夠,認(rèn)為其技術(shù)性不強(qiáng),工藝較簡單,范圍又窄小,在以往的施工過程中由于施工的不規(guī)范和作業(yè)紕漏而忽視了防雷設(shè)計問題?,F(xiàn)在防雷問題中主要存在的問題有防雷接地系統(tǒng)設(shè)計的不合理。電氣安裝關(guān)鍵在于它的安全性、可信性、維修性及可實施性,建筑物的防雷接地系統(tǒng)是電氣安裝中的非常重要的一項。
【參考文獻(xiàn)】
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[3]張小青.建筑防雷與接地技術(shù)[M].
防雷技術(shù)論文篇二
建筑防雷技術(shù)應(yīng)用
【摘要】采取有效的防雷措施對防止建筑物損壞、電氣線路停電及電氣設(shè)備損壞具有重要意義。根據(jù)建筑物所處的環(huán)境和受雷電影響的程度確定建筑物的防雷等級,采取了綜合防雷保護(hù)措施。采用避雷針完成直擊雷保護(hù)并確定了保護(hù)范圍,采用電涌保護(hù)器完成建筑物內(nèi)部防雷保護(hù)并確定了接線形式,具有應(yīng)用價值。
【關(guān)鍵詞】建筑;雷電;避雷針;電涌保護(hù)器
Abstract:It is of significance to use effective lightning protection technology to avoid building damages,power wiring outage and electrical equipment damages. The determination of lightning protection level is made on the basis of the environment of the buildings and the lightning influence,and in the same way are the comprehensive lightning protection methods taken. The thesis is of practical value in accomplishing direct lightning protection and determining protection domain through lightning conductor as well as in accomplishing internal lightning protection of buildings and determining wiring forms through surge protection device.
Key words:buildings;lightning;lightning conductor;surge protection device
雷電是一門古老而有神秘色彩的科學(xué),人類和雷電斗爭的歷史悠久。
自從富蘭克林(Benjamin Franklin,1706-1790)研究大氣物理建立雷電理論并發(fā)明了避雷針以來,人類同雷電的斗爭進(jìn)入了新的領(lǐng)域。1972年日本日立公司研制成功了配電用無間隙避雷器,防雷科學(xué)得到了大的發(fā)展,高電壓雷電保護(hù)技術(shù)基本成熟。
工業(yè)化和科技的進(jìn)步使得各種高層建筑和特殊用途建筑如雨后春筍般的拔地而起,這也為雷電防護(hù)提出了大量新的問題。“靜電抵抗”、“電磁干擾”、“熱島效應(yīng)”等等問題都有待進(jìn)一步研究和解決。近年來圍繞這些問題人們進(jìn)行了不懈的努力,提出了許多新的防雷理論,研制出一大批新的防雷器件、設(shè)備和材料,開發(fā)出許多全新的雷電防護(hù)技術(shù),但這些理論、技術(shù)和設(shè)備并未得到很好的推廣。因此,增強(qiáng)防雷意識成為全社會應(yīng)該關(guān)注的問題。
按GB50057-1994規(guī)定,各類防雷建筑物應(yīng)裝設(shè)防直擊雷的接閃器,接閃器應(yīng)沿圖1所示的屋角、屋脊和屋檐等易受雷擊的部位敷設(shè)[1]。
(1)不同屋頂坡度(0°、15°、30°、45°)建筑物的雷擊部位見圖1。
圖1 建筑物易受雷擊的部位
說明:(a)(b)檐角、女兒墻、屋檐;(c)屋角、屋脊、檐角、屋檐;(d)屋角、屋脊、檐角
(2)屋角與檐角雷擊率最高。
(3)屋頂?shù)钠露仍酱?,屋脊的雷擊率也就越大,?dāng)坡度大于40°時,屋檐一般不易遭受雷擊。
(4)當(dāng)屋面坡度小于27°、長度小于30m時,雷擊多發(fā)生在山墻,而屋脊和屋檐一般不易遭受雷擊。在進(jìn)行防雷設(shè)計時,應(yīng)對易遭受雷擊的部位進(jìn)行重點保護(hù)。
如果雷電直接擊中具有避雷裝置的建筑物或設(shè)施,接地網(wǎng)的地電位會在數(shù)微秒之內(nèi)被抬高數(shù)萬或數(shù)十萬伏,高度破壞性的雷電流將從各種裝置的接地部分,流向供電系統(tǒng)或各種網(wǎng)絡(luò)信號系統(tǒng),或者擊穿對地絕緣而流向另一設(shè)施的供電系統(tǒng)或各種網(wǎng)絡(luò)信號系統(tǒng),從而反擊破壞或損害電子設(shè)備。同時,在未實行等電位聯(lián)結(jié)的導(dǎo)線回路中,可能誘發(fā)高電位而產(chǎn)生火花放電。
建筑物(包括構(gòu)筑物)防雷的目的在于防止或最大限度減少雷擊建筑物而造成損失。其意義可概括為以下幾點:
(1)當(dāng)建筑物遭受直擊雷或雷電波侵入時,可保護(hù)建筑物內(nèi)部的人身安全。
(2)當(dāng)建筑物遭受直擊雷時,防止建筑物遭到破壞。
(3)保護(hù)建筑物內(nèi)部存放的危險品,不會因為雷擊和雷電感應(yīng)而引起燃燒和爆炸。
(4)保護(hù)建筑物內(nèi)部的重要設(shè)備和電氣線路,使之不受損壞并能正常工作。
針對直擊雷、雷電波侵入、感應(yīng)雷、地電位反擊以及由此引起的災(zāi)害,應(yīng)采取相應(yīng)的保護(hù)措施。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料,直擊雷的損壞僅占15%,而雷電電磁脈沖的損壞占85%。因此,現(xiàn)代建筑的防雷設(shè)計已不同以往,在做好直擊雷防護(hù)的同時還必須對雷電電磁脈沖的防護(hù)加以重視[2]。
在進(jìn)行建筑物防雷設(shè)計時,首先是要確定建筑物的防雷等級?!督ㄖ锓览自O(shè)計規(guī)范》中,對建筑物防雷等級的劃分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三類防雷建筑,還取決于建筑物的年預(yù)計雷擊次數(shù)N。
建筑物年預(yù)計雷擊次數(shù)應(yīng)按下式計算:
式中:N――建筑物年預(yù)計雷擊次數(shù)(次/a);k――校正系數(shù),在一般情況下取1,在下列情況下取相應(yīng)數(shù)值:位于曠野孤立的建筑物取2;金屬屋面的磚木結(jié)構(gòu)建筑物取1.7;位于河邊、湖邊、山坡下或山地中土壤電阻率較小處、地下水露頭處、土山頂部、山谷風(fēng)口等處的建筑物,以及特別潮濕環(huán)境建筑物取1.5;Ng――建筑物所處地區(qū)雷擊大地的年平均密度[次/(km2・a)];Ae――與建筑物具有相同雷擊次數(shù)的等效面積(km2)。 雷擊大地的年平均密度應(yīng)按下式計算:
式中:Td――年平均雷暴日,根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀笈_、站資料確定(d/a)。
建筑物等效面積Ae是其實際平面積向外擴(kuò)大后的面積,其計算方法如下:
(1)當(dāng)建筑物的高H小于100m時,其等效面積按以下公式計算:
式中:L、W、H──分別為建筑物的長、寬、高(m)。
(2)當(dāng)建筑物的高H等于或大于100m時,建筑物的等效面積按下式計算:
(3)當(dāng)建筑物各部位的高不同時,應(yīng)沿建筑物周邊逐點算出最大擴(kuò)大寬度,其等效面積Ae應(yīng)按每點最大擴(kuò)大寬度外端的連接線所包圍的面積計算。
目前我國《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》以“滾球法”確定避雷針(針高h(yuǎn))的保護(hù)范圍。所謂“滾球法”,就是選擇一個半徑為(滾球半徑)的球體,沿需要防護(hù)直擊雷的部位滾動,如果球體只接觸到避雷針(線)或避雷針(線)與地面,而不觸及需要保護(hù)的部位,則該部位就在避雷針(線)的保護(hù)范圍之內(nèi)。滾球半徑按建筑物的防雷類別而取不同值[2]。
(1)當(dāng)避雷針高度時,避雷針在被保護(hù)物高度的平面上的保護(hù)半徑:
(2)當(dāng)避雷針高度時,在避雷針上取高度的一點代替單支避雷針的針尖做圓心,其余與上述時的算法相同。
避雷針一般用圓鋼或焊接鋼管制成。針長1m以下時,圓鋼直徑不得小于12mm,鋼管直徑不得小于20mm;針長1~2m時,圓鋼直徑不得小于16mm,鋼管直徑不得小于25mm;裝在煙囪上方時,因為煙氣有腐蝕作用,故宜采用直徑20mm以上的圓鋼或直徑不小于40mm的鋼管。
建筑物內(nèi)部防雷工程涉及面寬,面對的是包括感應(yīng)雷、雷電波侵入和線路浪涌高電壓在內(nèi)的眾多損害,歸納起來危害最大的主要方面是高電壓的引入。
高電壓引入主要有三種:一是雷直接擊中金屬導(dǎo)線,高壓雷電以波的形式沿著導(dǎo)線傳播進(jìn)入室內(nèi),即雷電波侵入;第二種是來自感應(yīng)雷的高電壓脈沖,即感應(yīng)過電壓;第三是地電位反擊,這種反擊會沿著電力系統(tǒng)的零線,保護(hù)接地線和各種形式的接地線,以波的形式傳入室內(nèi)或傳播到更大的范圍,造成大面積的危害。內(nèi)部防雷系統(tǒng)可安裝防雷器SPD。
SPD中文簡稱電涌保護(hù)器,又稱浪涌保護(hù)器。IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,電涌保護(hù)器是一種抑制線路過電壓和過電流的裝置。依照《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》和《建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》,應(yīng)按照分級保護(hù)、逐級泄流的原則設(shè)置建筑物防雷保護(hù)。
圖2 IT(無中性線)系統(tǒng)電涌保護(hù)器的裝設(shè)
圖3 TT、TN-S、IT(引出中性線)系統(tǒng)電涌保護(hù)器的裝設(shè)
在建筑物電源的總進(jìn)線處安裝放電電流較大的電壓開關(guān)型SPD;在重要樓層或重要設(shè)備電源的進(jìn)線處加裝限壓型SPD;在末端配電處安裝限壓型SPD。安裝點之間的距離要大于10m,為了避免間距不夠,造成二級或三級電涌保護(hù)器首先遭受雷擊而損壞,可以采用帶電磁線圈的防雷箱。
在安裝時有三個問題需要注意:一是電涌保護(hù)器與母線連接的導(dǎo)線要短而直,長度不能超過0.5m,連接線過長可能導(dǎo)致上級SPD還沒分流,電涌就串到下級SPD處,導(dǎo)致下級SPD被燒毀;二是為了防止絕緣老化而造成短路、保護(hù)各級的SPD及SPD的檢修方便,在SPD安裝線路上應(yīng)該裝有過電流保護(hù)器。
對于不同的系統(tǒng)采取不同的電涌保護(hù)器接線方式:
(1)供電系統(tǒng)中性線與PE(保護(hù)線)直接連接或沒有中性線時按圖2所示接線。
(2)供電系統(tǒng)中性線與PE(保護(hù)線)不直接相連時,有兩種接線形式,如圖3所示。接在每一相線與接地端子或總保護(hù)線之間和接在中性線與接地端子或總保護(hù)線之間,取其路徑最短者;接在每一相線與中性線之間和接在中性線與總保護(hù)端子或總保護(hù)線之間,取其路徑最短者。
嚴(yán)格按照防雷設(shè)計規(guī)范,應(yīng)用現(xiàn)代防雷技術(shù)和設(shè)備完成對建筑物的各種雷電過電壓及其衍生的過電壓防護(hù),對確保建筑物安全意義重大。
參考文獻(xiàn)
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作者簡介:邢天石(1992―),男,大學(xué)本科,現(xiàn)就讀于四川大學(xué)商學(xué)院。
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