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一、防雷接地安裝工程可劃分為以下幾個分項工程:網絡防雷器A、接地裝置安裝;B、防雷引下線敷設;C、均壓環敷設;D、等電位連接系統安裝;E、防雷電波侵入系統安裝;F、防側擊雷系統安裝;G、接閃器系統安裝。
?避雷針二、接地裝置的一些材料要求。1、埋于土壤中的人工垂直接地體應采用熱鍍鋅處理的角鋼、鋼管或圓鋼;埋于土壤的人工水平接地體宜采用扁鋼或圓鋼。圓鋼直徑不應小于10mm;扁鋼截面不應小于100mm2,其厚度不應小于4mm;鋼管壁厚不應小于3.5mm。
?三、防雷裝置的連接應盡量采用焊接,并應符合以下規定:1、焊接應飽滿牢固,不應有夾渣虛焊、咬肉、氣孔及未焊透現象;避雷針2、扁鋼的搭接長度不應小于其寬度的2倍,不得少于3面施焊(當扁鋼寬度不同時,搭接長度以寬的為準);?3、圓鋼雙面施焊的搭接長度不應小于其直徑的6倍,當直徑不同時,搭接長度以直徑大的。
2、接地線應與水平接地體的截面相同。3、人工垂直接地體的長度宜為2.5m。防雷設施為什么要進行年檢近年來,雷電災害已成為較嚴重的自然災害之一。有些人認為雷暴是小概率事件,沒有必要年年檢測防雷裝置。然而防雷裝置性能的好壞,直接關系著防雷。
其實,從防雷技術角度來說,現代防雷設施包括外部防雷保護(建筑物或設施的直擊雷防護)和內部防雷保護(雷電電磁脈沖的防護)兩部分,防雷器外部防雷系統主要是為了保護建筑物本身避免遭遇由直接雷擊引起的火災事故及人身事故;而內部防雷系統則是為了防止雷電波侵入、雷擊感應過電壓以及系統操作過電壓侵入設備造成的。
為起見,好暫停使用電燈和其他電器,移開較大的容易導電的東西,也盡量不要打。壓敏電阻的大參考電壓應由被保護電子設備的耐受電壓來確定,應使壓敏電阻的殘壓低于被保護電子設備的而損電壓水平,即(Ulma)max≤Ub/K,上式中K為殘壓比,Ub為被保護設備的而損電壓。
這是非常重要的、經濟有效的措施.應正確的選擇線路的路由、站址(設備安放點),有意識的盡量避開在理論上、經驗上和實際上證實的雷擊區或雷擊點.壓敏電阻的技術參數主要有:壓敏電壓(即開關電壓)UN,參考電壓Ulma;殘壓Ures;殘壓比K(K=Ures/UN);大通流容量Imax;泄漏電流;響應時間。
四、建筑施工工地的防雷數據線:要求大于2.5mm2;當長度超過0.5米時要求大于4mm2。YD/T。引下線又稱器,接閃器通過引下線與接地裝置相連。引下線的作用是將接閃器“接”來的雷電流引入大地,它應能保證雷電流通過而不被熔化。
引下線一般采用圓鋼或扁鋼制成,其截面不得小于48mm2,在易遭受腐蝕的部位,其截面應適當加大。為避免腐蝕加快,好不要采用膠線作引下線。五、建筑防雷平面圖9、接觸電壓、跨步電壓:22、如發現電氣設備被雷電燒壞時,應趕快將電源切斷,并找電工檢查修理。
在無法判斷它是不是停電時,應看做時有電,在通知電工檢查處理的同時,要看好現場,不要讓人或牲畜接近,應保持8米以上的距離。(3)裝有如濾波器等頻率分割部件時,可在不影響電路正常工作的前提下,盡量提高高通濾波器的截頻或盡量降低低通濾波器的截頻,增大阻帶衰耗.要遠離建筑物的避雷針及其接地引下線。
小參考電壓:Ulma≥(1.8~2)Uac(直流條件下使用)要進行多級SPD的能量協調本文主要介紹過電壓保護元件的特性.過電壓保護元件與迅速的將外來的沖擊能量全部或部分分瀉放掉,不讓其進入設備內部,達到保護的目的,其必須具備如下的性能.大放電電流Imax:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電。
額定電壓Uc:能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和保護元件的大電壓有效值。各焊接點必須刷漳丹油或瀝青油,以加強防腐。另外,建筑物的金屬屋頂也是接閃器,它好像是網格更密的避雷網一樣。
選擇保護元件主要考慮以下幾點.欲使設備得到很好的保護,首先應對其所處的環境、受雷電影響的程度做出客觀的估計,因他于出現過電壓的幅值、概率、網絡結構、設備抗電能力、保護水平和接地等有關.不過,防雷工作應作為一項系統工程來考慮,強調防護(包括建筑物、傳輸線路、設備和接地等),綜合治理,且要做到科學、。
屋面上的金屬欄桿,也相當于避雷帶,都可以加以利用。額定放電電流Isn:給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的大沖擊電流峰值。1)繞制在線圈磁芯上的導線要相互絕緣,以保證在瞬時過電壓作用下線圈的匝間不發生擊穿短路。
(1)首先應確定保護元件的靜態工作范圍,據此選取合適的標稱值.如氣體放電管的標稱直流擊穿電壓、壓敏電阻的壓敏電壓值、瞬態二極管的不動作電壓值和穩態管的穩壓值等.這些標稱值應高于該電路可能出現的高穩態電壓值(供電電壓、號峰值電壓等的疊加值).至于開關二極管很多是以兩只管反向并聯使用,獲得雙向保護[。
由于氣體介質中的擊穿放電是隨機現象,故對他的擊穿電壓(包括直流和沖擊)值不能簡單的一個別樣品的個別數據來判定.多年來,我們通過對大量實測擊穿電壓值進行研究,觀察其實際分布情況,并利用亨利直線法進行檢驗.結果表明,放電管的擊穿電壓基本上符合正態分布.所以,用統計評定方法是可行的,這已在GB9043中使。
這些電源防雷器對于通過了用戶供電入口處浪涌放電器的剩余浪涌能量進行更完善的吸收,對于瞬態過電壓具有極好的抑制作用。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相45kA以上,要求的限制電壓應小于1200V,稱之為CLASSⅡ級電源防雷器。
一般用戶供電系統做到第二級保護就可以達到用電設備運行的要求了第二級電源防雷器采用C類保護器進行相-中、相-地以及中-地的全模式保護,主要技術參數為:雷電通流容量大于或等于40KA(8/20μs);殘壓峰值不大于1000V;響應時間不大于25ns。
第三級保護目的是終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000V以內,使浪涌的能量不致損壞設備。在電子息設備交流電源進線端安裝的電源防雷器作為第三級保護時應為串聯式限壓型電源防雷器,其雷電通流容量不應低于10KA。
后的防線可在用電設備內部電源部分采用一個內置式的電源防雷器,以達到完全小的瞬態過電壓的目的。該處使用的電源防雷器要求的大沖擊容量為每相20KA或更低一些,要求的限制電壓應小于1000V。對于一些特別重要或特別敏感的電子設備具備第三級保護是必要的,同時也可以保護用電設備免受系統內部產生的瞬態過電壓影響。
對于波通設備、移動機站通設備及雷達設備等使用的整流電源,宜視其工作電壓的保護需要分別選用工作電壓適配的直流電源防雷器作為末級保護。第四級及以上根據被保護設備的耐壓等級,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。
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