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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
雷电反击过电压是避雷针、避雷带起到防雷作用的同时所带来的明显副作用之一.当雷电流通过防雷装置时,雷电流经过接地装置泄流入地.如果接地装置的接地电阻过大,将产生高电位.因此,与接地装置相连或相近的杆塔、构架或设备外壳也将处于很高的对地电位.从而使设备外壳与设备的导电部分之间产生高电压,称为反击过电压.反击过电压是电气设备遭受雷击损坏的重要原因.  相似文献   

2.
土壤电阻率的影响因素及测量方法的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
接地电阻是直接反映接地情况是否符合规范:要求的一个重要指标。对于接地装置而言,要求其接地电阻越小越好,接地电阻越小.散流越快,跨步电压、接触电压也越小。影响接地电阻的主要因素有土壤电阻率.接地体的尺寸、形状及埋入深度,接地线与接地体的连接等。其中土壤电阻率对接地电阻的大小起着决定性作用。因此,研究影响土壤电阻率的主要因...  相似文献   

3.
珠海某自动气象观测站连续2年遭受雷击,经分析发现,气象站遭受雷击的原因如下:1)该站因地处丘陵坡地顶部,地势高、周边空旷且场内有高耸的测风杆、铁塔等突出物,增加了地闪发生的可能性;2)气象站存在着防直击雷、防雷电波侵入和防雷击电磁脉冲措施不完善等雷击隐患。根据以上原因排查隐患情况,提出观测场采用独立接闪、独立接地的方式防直击雷,并通过将观测场内的设备与工作室采取共用接地、屏蔽、等电位连接、安装SPD、综合布线等方式实现对整个自动气象站场室的综合雷电防御。  相似文献   

4.
该文利用接地与电磁场分析软件CDEGS,建立贵阳市某高层建筑三维数值模型。利用土壤电阻率和土壤分层模型,结合贵阳市雷电特征参数和建筑拟采用的防雷系统,分析高层建筑遭受直接雷击时,其底层接触电压、跨步电压的最大值,并计算由该接触电压、跨步电压引起的通过人体的最大能量,从而分析其是否造成人员伤亡。  相似文献   

5.
高土壤电阻率建筑小区,一般都由若干单体建筑组成。涉及每一建筑所在土壤电阻率可能存在差异,区域越大也许土壤电阻率差异越明显。如果某一幢建筑遭受强雷击,可能雷击高电位反击效应殃及相邻建筑的家用电气与电子设备。舟山某商住小区的土壤电阻率实测值300~1000Ω·m、工频接地电阻实测值5.6~36.0Ω之间不等。就舟山某商住小区采用了换土、外引接地布置、使用降阻剂和等电位连接技术的降阻方法进行分析探讨,通过合理综合运用各种技术手段,使整个建筑小区建筑接地装置形成联合共地,阻值降低到0.39Ω,说明高土壤电阻率建筑小区上述降低接地电阻的方法是行之有效的。  相似文献   

6.
通过对2016年8月10日15时30分左右龙圩国家气象观测场遭受雷击的事件进行分析,找出防雷设施存在的问题与不足,提出进一步完善和提高气象观测场的雷电防护技术和方法,确保气象观测场免受雷电的袭击。  相似文献   

7.
高土壤电阻率下防雷装置的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了明确在高土壤电阻率条件下雷达站防雷装置设计的不同之处,对福建省三明市新一代天气雷达站所处位置进行分析,结合其土壤电阻率极高的特点,探讨了其防雷装置的设计。该接地采用共用接地系统,且接地电阻设计值不大于4Ω。为达到该设计要求,该项目采取了接地散流网、钢管接地极、深井接地装置、外引环型接地装置等方法进行防雷装置的设计施工。探讨了深井法、笼式泄流坑等接地方式在高土壤电阻率地区的应用。复杂土壤环境下接地电阻的测试可采用零电位区漂移法。实践表明,三明市新一代天气雷达站已达到了防雷接地保护的要求,现已运行1年多,未曾受到雷电损害。该防雷装置设计可在高土壤电阻率下防雷装置的设计与施工中借鉴应用。  相似文献   

8.
研究了风电场需要特别考虑的不同于一般地面建筑物的特殊防雷问题,包括建构物位置的特殊要求导致所在位置土壤电阻率高,大地导电性低;机组越来越高容易引发上行先导,雷击概率显著提高;因叶片多采用复合材料制造,耐受雷击能力和导电性能低;叶片旋转中,存在雷击旋转叶片的多点甚至雷击多个叶片的可能。然后提出通过在整个叶片上设置多个接闪器来增大整个叶片的接闪面积,提高拦截能力;为了保证接地系统的合理、有效,对接地系统的设置和用材进行研究,认为增加人工地网并加装降阻模块,提高接地装置的材料规格、防腐防锈及焊接要求,建议人工地网水平接地体采用铜环,垂直接地体采用铜包钢接地棒,所有连接点均采用放热焊接。  相似文献   

9.
防雷接地体性能改善及接地电阻分析计算   总被引:1,自引:2,他引:1  
杨永龙  钱莉  王生元 《气象科技》2008,36(4):485-490
结合雷电防护工作中的经验和实例,分析防雷接地体的特性.结果表明:降低接地电阻,主要是通过降低接地体的接触电阻和散流电阻;增加接地体所围面积对接地电阻的减少有利;应充分考虑复合接地体形状和接地网内屏蔽效应对接地电阻的影响;接地体周围的土质、埋设深度和季节变化都影响土壤电阻率.接地极沿接地体网边缘设置,网内接地极要稀疏布设.接地极的长度一般不相等,常用接地体埋设深度在1.5~3.5 m之间,北方地区在冻土层以下.可采用性能稳定的降阻剂和在接地体周围更换土壤电阻率低的土质,要使接地电阻达到要求的同时减少成本.  相似文献   

10.
结合某110kV变电站的工程技术数据,分析接地网设计参数对接地电阻、接触电位差、跨步电位差的影响程度,提出了高土壤电阻率地区变电站的接地施工设计优化方案。  相似文献   

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