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文档简介
1、气象局、防雷实务防雷设计程序和防雷设置、卡塔计程仪、一、雷防护系统二、防雷设计工作流程三、防雷器的选择和设置、雷防护是一项系统工程,对于某些特定的保护对象来说,直接可能受到雷的危害和云同步,可能受到雷电感应和雷电脉冲的影响。 因此,完善的雷电防护工程需要细心严格规范的工作态度,按照一定的规程、规定和标准达到设计要求。 以下,在雷电防护中与大家交流经验流程和规范相关的几个问题,指出不恰当之处。 首先,防雷系统,施工的措施,非施工的措施,外部防雷,内部防雷,雷监测,雷警报,一,雷防护系统,外部防雷,防护目的,接岸体,保护对象,建筑物和人,一,雷防护系统,内部防雷,雷诱导,雷冲击侵入,等电位连接和接
2、地、电磁防护、合理的布线、适合浪涌保护器、保护对象、电气电子、防护目的、防护措施、设备和人、一、雷电防护系统、电源线、电源防雷器、信号防雷器、等电位接地端子板、直接雷、雷电浪涌侵入、共用接地装置、 空间屏蔽,接离器,引线,金属管,一,雷电防护系统,二,雷电设计工作流,1,进行前期调查,对雷电感应路线进行全面分析后,首先要对被保护对象(建筑物,情报系统等)和其周围环境进行全面细致的调查,写调研报告,为正确的设计方案提供最初的资料按以下步骤编制调研报告:二、防雷设计工作流程、第一步、调查前准备工作(一)明确用户防雷要求。 直击防护? 防雷电感应? 保护系统? 根据防护要求,确定调查用户时必须准备的
3、相关资源(相关技术人员的通行证明等)。 (2)准备必要的调查工具。 例如防雷工程调查记录表、电子数码、接地电阻值量测仪器、土壤电阻率量测仪器、纬度经度量测仪器等。 第二步,现场调查(一)用户的知情人员和技术人员进行必要的交流,进一步明确本次雷电防护的对象、工程量大小,二、雷电防护设计的工作流程、用户所在的地理位置和气象情况、以往的闪电击历史等现场资料。 (二)查明此次雷电防护对象后,记录现场的供电线、数据线、天给料机供电线、接地条件,并制作现场草图(拍摄摄影图片)。 对以上几种线路的性能很熟悉: (1)电源线路的方式问题(单相/三相、TNC/TN-C-S/TNS/TT/TI )、负载的最大功率
4、(w )等具体问题; (2)数据线的传输速度、所采用的传输连接协议(RS232、RS422、RS485、ADSL、ISDN、DDN等)、工作电压、与浪涌保护器连接的场所的物理接口(RJ11、RJ45、BNC、DB9、DB25的其它形式)。二、防雷设计工作流程、(3)与天气给料机的带宽、发射功率、电涌保护器网站数据库的物理接口(n、L16、SL16、L29、BNC、F10等)。 (3)接地状况。 用户在保护系统接地不足时,应考虑接地网的地理位置、面积、开挖与布置水平、垂直接地体的可行性,取得土壤电阻率。 制作接地网时,必须一盏茶考虑利用原建筑物基础接地体的可能性。 第三步,编辑防雷工程调研报告(
5、一)调查情况总结。 具体情况、用户要求、闪电击历史、不足之处、现场草图与摄影图片、注意事项。、附件:记录防雷方案设计调查情况防雷方案设计调查情况记录承建单位:公安局联络人:地址:省县城街道号码联络电话: 056312345678,外部整体状况: 1,环境:所在地的县内地理环境半山区2,保护的建筑物结构:框架砖瓦占地面积:长度1.6米* 宽8米=128平方米的大厦高度: 2.6米楼层: 6层3,周边环境:方园百米的高层建筑物和其他建筑物的关系:低于受保护建筑物的高度4,直击雷设施:避雷针:无防雷带:有导线:墙内建筑主铁元素钢筋网:无接地电阻:无接地线5, 闪电击历史:曾有网络交换机遭受过雷暴日:
6、 5.0日6,电源输入线输入:埋设长度均为地下架空7,光缆、信号线输入:埋设长度为架空光缆架空的引进2, 电源线路的构造和分布:供电状况:供电方式TNS电压互感器和低配电的距离低配电室内的总电源输入:三相单相配电盘:总男同性恋300A一级SPD的配置:低配电室DBJ-80-34A二级SPD的配置:各层配电箱DB1-40- 34A三级SPD的配置:机械室UPS前,三相db1-1.0 110军队指挥中心,单相DB1-10- 34A。SPD配置设置位置示意图:三、数据信号线(给料机)的构造分布状况:保障范围:四、等电位连接状况:接地铜列:配置状况与地网的连接状况无接地母线:扁钢电缆截面积设备等电位连
7、接状况:其他无等电位连接状况、设备分布示意图:调查人:日期:一、 防雷设计工作流程,二、防雷设计工作流程,二、正确规划防雷种类和保护等级,明确采取的防雷保护措施,制定工程设计方案第一、根据调研报告提供的信息和闪电击风险评价来确定建筑物和情报系统的防雷等级和保护等级(计算或调查表)。 第二,确定内外防雷措施、技术手段。 第三,记述了工程设计方案、二、防雷设计工作流程、工程设计方案的主要内容:1)、概要2 )、设计依据3 )、设计总说明4 )、分项设计方案5 )、有关系谱图面资料6 )、工程质量管理7 )、防雷工程预算、二、防雷设计工作流程、1 )、概要(1)建筑物所在地的周边环境、地理、地形、地
8、质状况. (2)描述建筑所在地的气候和灾害性天气的特征和雷电活动情况。 (3)阐述建筑物的使用性质、重要性,阐述实施雷电防护建设的必要性。 (4)描述建筑物的结构、高度、建筑面积、版结构、设备配置、通讯方式、配电系统及综合布线等。 二、防雷设计工作流程二)、设计依据一般是根据现行国家标准和行业标准,鼓励采用IEC标准。 设计方案中采用的技术措施和施工技术一般以相关技术标准和规范为化学基。二、防雷设计工作流程;三)、设计总说明(一)注明保障范围、保护对象。 (2)明确建筑物防雷类别、电子情报系统保护水平; (三)注明内外防雷设计的原则、要求、做法。 二、防雷设计工作流程;四)、分项设计方案;一)
9、外部防雷措施的闪光措施、分布、规范。 引流措施、间隔、规格。 接地对策、距离、深度。 二、防雷设计工作流程;四)、分项设计方案;二)内部防雷措施屏蔽措施。 分流措施。 同电位措施。 综合布线。 二、防雷设计工作流程,5 )、相关图纸资料防雷保护平面图。 防雷接地平面图。 电气系统图。 电气平面图。 弱电系统图。 弱电平面图。 选定的主要防雷器的技术参数、性能指标。 二、防雷设计工作流程,6 )、工程质量管理监理防方案。 各施工节点的山谷技术要求。 设计、施工、监理单位及其人员资质、资格资料。二、防雷设计工作流程、7 )、防雷工程预算、材料费施工费、设计费、检查费、税金等,三是对目前沿电力线、信
10、号线及天给料机线侵入的雷电脉冲超电势,主要防护措施是设置电涌保护器(SPD )和关于SPD的选择和设置,中国的GB 50057-10建筑物的防雷设计规范第6章和GB 50343-2012建筑物的电子情报系统的防雷技术规范已经进行了规定。 在此补充介绍电源浪涌保护器、信号浪涌保护器及天种子文件浪涌保护器的选择和设置。 三、防雷器的选择和设置、一、浪涌保护器(SPD )的一些保护模式2、SPD的选择和设置要求3、电源浪涌保护器前开关的选择4、解耦器在防雷系统的应用5、防雷工程要求3、防雷器的选择和设置、一、浪涌保护器(SPD )的一些纵保护模式纵超电势是由于闪电击等原因在平衡线路和地之间出现的浪涌
11、超电势,抑制该超电势的保护被称作纵保护。 如(图1的纵保护模式)所示,三条相线和一条中线对避雷线的超电势为纵超电势,电路上认为纵超电势为共模电压,纵保护模式在相线和中线对避雷线上安装适当的SPD,纵超电势的保护目的是防止设备元件与地线之间的过电压引起的绝缘破坏的设备破损。 图1的纵保护模式、三、防雷器的选择和设置、1.2、横超电势和横保护横超电势由于闪电击等原因出现在平衡线之间的浪涌超电势,抑制这个电源超电势的保护称为横保护。 如(图2的横向保护)所示,三根相线间和三根相线间各自的中线间的超电势为横向超电势。 在电路上,这种超电势可以称为差分模式电压。图2的横向保护模式、三、防雷器的选择和设置
12、,在相间SPD响应不一致的情况下,或者一相防雷器发生故障的情况下,相间高电位有可能破坏两相间的电气设备,但是由于两相间雷电高电压时间存在两相纵向防雷器系统响应时间的差异,它们的界限值只有50ns,对于特别敏感的电子设备,可以设置横向防雷器、典型全保护模式、三、防雷器的选择和设置、一、浪涌保护器(SPD )的一些保护模式2、SPD的选择和设置要求、电源浪涌保护器前置开关的选择4、耦合器在防雷系统中的应用5、防雷工程要求、三、防雷器的选择和设置2、 SPD的选择和设置要求2.1 SPD的分类(1)开关型SPD :该SPD在没有电涌时为高阻态,但在响应电压电涌时电阻值迅速变化为低值,作为该非线性装置
13、使用的是放电间隙、气体放电管、晶体闸流管(晶体闸流管)和三端双向可控硅。 (2)限压型SPD :该SPD在没有浪涌时高阻态,作为随着浪涌电流和电压的增加阻抗变小的非线性元件,使用了咖啡师和抑制二极管。 (3)混合SPD :这个SPD是电压开关型零配件和电压限制型零配件的组合,具有兼具电压开关和电压限制两方面特性的共同SPD。 三、防雷器的选择和设置、2.2 SPD的主要性能、指标(1)最大持续运行电压Uc可持续施加于浪涌保护器的最大有效电压或最大直流电压,等于浪涌保护器的额定电压。 (2)起动电流Iimp用于受电流第一节保护的SPD,反映SPD的直击雷承受能力(采用10/350s波形),是由电
14、流峰值Ip和总电荷量q规定的脉冲电流。 三、防雷器的选择和设置、(3)公称放电电流In流过SPD的8 /20s电流波的尖峰电流。 (4)电压保护电平Up的公称放电电流(In )下的残留电压也称为SPD的最大钳制电压。 (5)残压:浪涌保护器通过规定波形的起动电流时,两端出现的电压峰值。三、防雷器的选择和设置、2.3浪涌保护器的主要性能指标的确定SPD的重要残奥仪表之一是最大持续运行电压Uc,是指可持续施加在SPD上、不破坏SPD的最大交流均方值电压或直流电压。 这必须大于在低压电气设备内可能发生的商用频率或瞬态超电势,以防止SPD不必要地被该电力网的商用电压破坏而引起对地故障短路。 我国(GB
15、 12325-1990 )的电能质量供电电压容许偏差基准规定了220V电力网内的正偏差为7以下,但中国电压质量差的地区的电压正偏差大多超过该值,加上SPD的劣化等因素, 在TN系统我国防雷标准采取Uc1.15Uo的TT系统中,我国防雷标准采取Uc1.55Uo,三、防雷器选取和设置,Uc最小值(电气通讯和信号中SPD )原则上采取Uc1.2Un,三、防雷器选取和设置、UP/f值确定: 1、耐压限制型上升/下降=上升; 在Up/f=U式中,Up/f-浪涌保护器有效电压保护电平(KV) Up-浪涌保护器电压保护电平(KV) U-浪涌保护器两端的感应电压降,即LX(di /dt )在SPD中流过部分雷
16、电流时,u=1kk 三、防雷器的选择和设置、2.4、电源SPD的设置(1)基于低压配电的接地系统形式(a)TN系统。 如图所示,通常采用TN-C-S系统。 图中的供电箱和总配电箱相互靠近,可以视为供电箱的设备。 从图中可知,在电源接通线上,PEN线和中性线通过接地母列处于接地电位,因此,在TN-C-S系统中,在总配电箱上配置SPD时,需要只设置3条相线SPD,而这些个的SPD被设置在相线与地(即PE线)之间。图、三、防雷器的选择和设置、(b)TT系统。 TT系统中SPD的实现是复杂的。 在TT系统中,中性从电压互感器引出后,不重复接地而进行绝地,因此与相线相同,可以将线路感应产生的雷电脉冲超电
17、势传递给建筑物的电气设备。 因此,如图所示,在TT系统的电气装置内,需要在相线和中性线上共计设置4个SPD。 为了人生安全,三、防雷器的选定和设置,在一般民生用低压配电系统中,采用漏电保安器(RCD )的情况如图所示。 在RCD之后配置的多个SPD向云同步放电时,三相线的商用频率电流通过SPD直接进入接地(PE ),在所存储的接地电流达到RCD的调整值时,RCD进行误动作。 为了避免SPD在上述情况下烧毁或RCD误动作,需要如图所示更改SPD的安装方法。 三、防雷器的选择和设置,图中的三个相线SPD与中性线连接,通过放电间隙与PE线连接。 该放电间隙的作用是在上述瞬态过电压的情况下阻止SPD的商用电流对地导通,SPD仅在更大的雷脉冲超电势的冲击下放电间隙被破坏而不导通。 在该方式中,放电间隙的放电电流要求在3个相线SPD的额定放电电流和中性线电流之和以上。 三、防雷器的选择和设置,应该说明这保护了相线SPD和RCD的闪电击放电误作动,但由于雷残压的增
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