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防雷技术术语或定义属于基本的防雷理论.作为防雷基本工作的防雷工程检测、审核与验收的技术人员,应能深刻理解并牢记。
3. 1 IEC62305,61312,61643等规定的防雷设备的构成框图见图1-1.应注意防雷装置除了明显的、专用的、为大家所熟知的接闪器、引下线、接地装置、电涌保护
器(SPI))外,还有许多可以兼作防雷用的其他金属装置。例如剪力墙中的钢筋,接了地的金属门窗及其他所有连接导体,它们的作用往往不被人们所认识,但实际上它们
同样重要,不可或缺.再如在建筑物玻璃幕墙的设计中,应将玻瑞幕墙的金属竖向龙骨、横向龙骨和建筑物的框架柱、梁内钢筋等防雷网接通,连成一个格姗更密的整体
防雷法拉第笼,把可能施加于玻璃幕墙的巨大雷电能量.通过建筑物的接地系统,迅速地泄放到大地,保护玻璃幕坡和建筑物免遭雷电破坏.在这里,玻瑞幕堵的金属龙
骨自然也就具备了接闪器的功能,可以有效防止侧击雷的危害,同时还加强了电磁屏蔽3.2外部防雷装置由子可能直接截收直击雷击.需要承受强大雷电流带来的电效应、热效应和机械效应等.所以.强调使用的导体的规格尺寸.与上一条一样,要注
意用作接闪、引下的金属屋面和金属构件等同样是外部防雷装置的一部分.例如:金属的广告架、旗杆、栏杆、水箱、放散管、爬梯等。
3. 3内部防雷装置利用的主要防雷技术措施是屏蔽、分流、等电位、接地、合理布线等,用来减小和防止雷电流在需防护空间所产生的电磁效应。所以.甚至连重要
设备的安放位置都属于内部防雷技术中的一部分。
3.4接地是重要的防雷技术措施之一它是雷电防护技术中基础的技术环节。同时.良好的接地也是电工技术中电气设备和人员的基本保障措施之一接地装置的好坏不能简单地用接地电阻值来衡量.例如.同样的接地电阻但不同的接地体规格尺寸.或者同样的接地体规格尺寸但不同的接地线,都会影响到雷电流散流入地的效果。
接地按电流颇率可分为直流接地、交流接地(工颇)和冲击接地(雷电、投切操作、核电磁脉冲等)。它们的功能有所差异.在设计施工时就有所不同。例如:交流接地
(工频)的工颇接地电阻主要决定于土壤电阻率和接地网的面积。因此,变电所和发电厂的大地网常常主要由水平接地带组成面积很大的网格状接地。在发生工频故降
短路电流时,网格式地网接地电阻与地网面积的平方根成正比,这是因为电位分布均匀,全部地网的导体都起散流作用,整个接地网都起到泄流的作用。对于冲击接地装置,由于雷电流的冲击特性.接地电限与工颇接地电阻不同.其主要原因是冲击电流的幅值可能很大.会引起土城放电,而且冲击电流的等效频率又比工频高得多.当冲
击电流进人接地体时,会引起一系列复杂的过渡过程,每一瞬间接地体呈现的等效电阻值都可能有所不同,而且接地体上大电压出现的时刻不一定就是电流大的时
刻。网格式地网在冲击电流作用下,由于电感作用,电位分布很不均匀.远处电位很低,只有在接闪处电流注人附近小范围内的导体起散流作用。也就是说,冲击接地装
置中的接地体不宜过长,GB50057-94规定冲击接地装置中的接地体长度不应大于
有效长度。
接地还是提高电子电气设备电磁兼容有效性的重要手段之一。正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子电气设备向外部发射电磁波;而错误的接地
常常会引入非常严重的干扰,甚至会使电子电气设备无法正常工作.尤其是成套控制设备和自动化控制系统,因为有多种控制装置分散布置在许多地方.所以它们各自
的接地往往会形成十分复杂的接地网络.不仅需要在系统设计时周密考虑.而且在安装调试时也要仔细检查和做适当的调整。
接地装置由接地体和接地线组成.接地体的关键指标是接地体的规格尺寸大小、接地电阻大小以及耐腐蚀程度.它们关系到泄流效果、稳定性和使用寿命。接地
导体也称接地线.对于一个联合接地的大地网来说,可能需要多个接地线从接地网不同的部位引出,以满足不同的功能需要.其关键指标是接地线的截面积和各联结处
的连接电阻。
1.内部防雷装置(internal lightning protection system):除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用于减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。2.避雷器(surge arrester):通过分流冲击电流来限制出现在设备上的冲击电压、且能返回到初始性能的保护装置,该装置的功能具有可重复性。3.内部引下线(internal down-conductor):位于被防雷保护的建筑物内部的引下线.4.保护器(protector):防止设备或人身受到高压或强电流危害的装置.5.保护导体(protective conductor):提供目的(如防触电)的导体。6.保护电路(protective circuit):以保护为目的的一种辅助电路或部分控制电路。7.保护模式(mode of protection): SPD的保护器件可能按接在相线与相线、PE线与PE线、相线与中性线、中性线与PE线或者以上的组合等方式接入,这些接入方式被称为防护模式。8.过载故障模式(overetressed fault mode):模式1-在这种情况中,SPD的限压部分已断开。限压功能不再存在,但是线路仍可运行.模式2-在这种情况中.SPD的限压部分已被SPD内部的一个很小的阻抗短路。线路不可运行,但是设备仍被短路保护.模式3-在这种情况中.SPD的限压部分网络侧内部开路。线路不运行,但是设备仍然受到开路线的保护。9.浪涌保护器[surge protection device(SPD)]:用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置.它至少应包含一个非线性电压限制元件.也称浪涌保护器.10.号浪涌保护器(signal surge protecting device):用于模拟号、数字号、控制号等息网络通道的防雷装置。11.保护电容器(capacitor for voltage protection):接于电源线与地之间,用以抑制浪涌电压的电容器。12.保护系统和装置(protection system and device):用于防止在有过电流(由于过负载引起),故障电流和接地故障电流的情况下.危及人、畜和损坏设备的系统和装置。13.电压开关型浪涌保护器(voltage switching type SPD):在无电涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时其突变为极低的阻抗,通常采用放电间隙,气体放电管,晶闸管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型"SPD.14.多级浪涌保护器(multi-stage SPD):具有不只一个限压元件的SPD.这些限压元件可以是被一系列元件在电气上分离开,也可以不是。这些限压元件可以是开关型的,也可以是限压型的。15.限压型浪涌保护器(voltage-clamping-type SPD):这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小。用作这类非线性装置的常见器件有压敏电阻和钳位二极管.这类浪涌保护器有时也称为“钳位型”。16.组合型浪涌保护器(combination-type SPD):由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性,这决定于所加电压的特性。17.一端口浪涌保护器(one-port SPD):与保护电路并联连接的电涌保护器,一个单端口浪涌保护器可以有单独的输入输出端口,但它们之间并无专门的串联阻抗.18.二端口浪涌保护器(two-port SPD):具有独立的输入输出端口的电涌保护器。在这些端口之间插入有一个专门的串联阻抗.19.雷电保护系统[lightning protection system(LPS)]:用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部防雷装置和内部防雷装置两部分组成.在特定情况下,雷电保护系统可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置组成,也称防雷装置。20.非线性金属氧化物电阻片(压敏电阻) (nonlinear metal oxide varistor) :避雷器的主要工作部件.由于其具有非线性伏安特性,在暂态电压作用时呈低电阻,从而限制避雷器端子间的电压,而在正常运行时呈现高电阻。21·过电流保护(over-current protection):电源装置和所连接的设备为防护过大的输出电流(包括短路电流)而施加的一种保护。22.过电流保护器(over-current protector) :与保护对象串联,用来防止其过电流的一种保护器。23.额定电流(rated current):一个限流SPD在不引起限流元件动作特性产生变化的持续流过的大电流。24.额定负载电流(rated load current):可以供给接到SPD输出端负载的大连续额定均方根或直流电流。25.标称放电电流(nominal discharge cL rrent) :8/20ms冲击电流波流过SPD的电流峰值。用于对SPD做II级分类试验,也用于对SPD做I级和II级分类试验的预试验。26.不可恢复的限流(non-resettable current limiting): SPD的只能限流一次的功能。27.可恢复限流(resettable current limiting):SPD在动作后可人为复原的限流功能。28.残流(residual current):SPD按制造厂家的说明连接,不带负载,施加大持续工作电压时流过保护接线端子的电流。29.交流耐受能力(a. c. durability):表征SPD容许通过规定幅值的交流电流.并耐受规定次数的特性。30.连续工作电流(continuous operating current):SPD每一种防护方式在大连续工作电压作用下分别流过的电流,相当于流过SPD防护器件的电流和流过SPD中与防护器件并联的所有内部电路的电流之和。31.电流恢复时间(current reset time):一个自恢复限流器恢复到正常和静止状态所需要的时间。32.电流响应时间(current response time):在特定的电流和特定的温度下限流元件动作所要求的时间。33·限流(current limiting):至少包含有一个非线性限流元件的SPD降低所有超过预定电流值的一种功能。34.大放电电流(maximal discharge current):允许通过SPD的电流峰值,该电流具有根据Ⅱ类工作状态试验的测试程序所规定的波形(8/20ms)及幅值。35·限流电压(current-limiting voltage):加在规定输出端之间,输出电流开始被限制时的电压值。36.续流(ollow current):当SPD通过放电电流脉冲后,随后而至的由电源系统提供的电流,与连续工作电流完全不同.37.自恢复限流(self-resettable current limiting):在干扰电流消失后,SPD能自动恢复限流的功能。38.冲击耐受能力((impulse durability):表征SPD容许通过规定的波形和峰值的冲击电流,并耐受规定次数的特性。39.过电压保护(over-voltage protection):电源装置和所连接的设备为防止电源故障以至于产生过高的输出电压(包括开路电压)而施加的一种保护。40.残压(residual voltage) :在放电电流通过时,在SPD端子间呈现的电压峰值。41.限压(voltage limiting): SPD降低所有超过预定电压值的一种功能。42.持续工作电压(continuous operating voltage):连续施加在SPD端子间不会引起SPD传输特性衰变的直流或交流(有效值)电压.43.电压保护水平(voltage protection level):表征一个SPD限制其两端电压的特性参数.这个电压数值不小于浪涌电压限制的大实测值,是由生产商确定的。44.实测限制电压(measured limiting voltage):在规定波形和幅值作用下在SPD端子间测量到的电压大值。45.大持续运行电压(maximum continuous operating voltage):可连续施加在SPD端子上,且不致引起SPD传输性能降低的大电压(直流或均方根值)。46.大中断电压(maximum interrupting voltage):可施加在SPD限流元件上,且不致引起SPD传输性能降低的大电压(直流或有效值)。这个电压可等于SPD的大持续运行电压.或根据SPD内部限流元件的配置可高于SPD的大持续运行电压。47.双端口浪涌保护器负载侧冲击耐受能力(load-side surge withstand ca-pability for a two-port SPD):双端口SPD输出端耐受来自负载侧冲击的能力.48.插入损耗(insertion loss):由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗.它是在SPD插入前后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比。这个插入损耗通常用分贝表示。49.绝缘电阻(insulation resistance):SPD指定的端子之间施加大持续运行电压时呈现的电限。50.劣化((degradation):SPD由于浪涌或不利环境引起的原始性能参数的变坏。51.盲点(blind spot):高于大持续运行电压,但可引起SPD不完全动作的工作点。所谓SPD的不完全动作是指一个多级SPD在冲击试验时不是所有各级都能动作。这可造成SPD中的一些元件遭受过载。52.热崩质(thermal runaway): SPD持续的热损耗超过了外壳及连线的散热能力,导致内部元件温度逐步增加直至损坏,这样一种状态又称为热失控.53.热稳定(thermal stability):在工作状态测试引起温度升高,在特定环境温度和大连续工作电压作用下,SPD温度随着时间而下降至稳定温度,这样称SPD是热稳定的。
一、等电位分类防雷验收技术要求和指标
在装有防雷位置的空间内,避免发生生命危险的重要措施是采用等电位连接。由于防雷设备直接装在建筑物上,要保持防雷装置与各种金属物体之间的距离已很难做到.因此,只能将屋内的各种金属管道和金属物体与防雷位置就近连接在一起,并进行多处连接.首先是在进出建筑物处连接,使防雷装置和邻近的金属物体电位相等或降低其间的电位差,以防反击危险。另外,严格要求各种金属物体和金属管道与防雷装置有可靠连接,以达到均压目的,是免除跳闪的有效措施.值得引起高度注意的是,竖向金属管道、物体,更可能带有很高的电位,如处理不当,就可能出现跳闪现象:一种是金属管道带高电位,向四周的金属物跳击,一种是结构中的电位差。其验收技术要求和指标如下:
①屋顶广告牌、冷却塔等电位连接:与避雷带焊接不少于两处(对角),材料采用圆钢≥Φ8mm或扁钢-4X40mm,厚度≥4mm。注意:各金属物、设备间的防雷引下线不得串联,应与天面引下线预留端子连接。
②竖向金属管道:要求竖向金属管道的顶端和底端与防雷装置连接,高层建筑每三层连接一次,设计安装必须预留接地。
③屋顶的其他金属构件与避雷带可靠焊接,并不少于两处,注意:各金属物、设备间的防雷引下线不得申联,应与天面引下线预留端子连接。④电梯接地:电梯导轨接地,每条不少于两处,高层建筑每三层连接一次,与柱内钢筋预留端子可靠连接。
⑤高低压变压器接地:应就近与防雷地可靠连接,且不少于两处(可从近处柱筋预留),阻值R≤4欧姆.
⑥地下供水管道接地:应与建筑物防雷接地可靠连接,且不少于两处,测量接地电阻,阻值R≤10欧姆。
⑦地下燃气管道与其他金属管道间距:地下燃气管道离建筑物基础的距离≥0. 7m,离供水管≥0.5 m,以上均指水平距离。地下燃气管道离其他管道或电缆的垂直距离≥0. 15 m。注意:燃气管道进出建筑物必须与防雷地连接,并不少于两处。
⑧低压配电保护接地检查PE干线是否接地.检查受电设备的外露导体有无通过保护线与接地预留端子连接。
二、高低压线路防雷验收技术要求和指标
进出建筑物的高低压线路的敷设方式和建筑物防雷措施的正确与否.对建筑物及其内部的各种设备和人身影响很大,因此,应采取严格的防雷措施,其验收技术要求和指标如下:
1、高压线路敷设方式为防止雷电流沿电力线侵人机房,在距变压器300-500 m的高压线上方架设避雷线,终端杆及前四杆必须接地(注意不允许用杆筋做引下线),埋地入机房配电房,埋地长度不小于50 m.电缆金属护套(管)、钢带两端应分别与防雷接地连接。
a.线杆(塔)的接地各杆(塔)接地:应设计成环形或辐射形.变压器终端杆及前四杆必须分别接地。3kv以上高压线路相互交叉或与较低的低压线路、通线路交叉时,交叉两端的杆塔(共四基)不论有无避雷线,均应接地。
b.电缆接地高压电缆两端金属护层,钢带在入机房前和入机房处应分别接地,钢筋混凝土杆铁横担、横担线路的避雷器支架、导线横担与绝缘子固定部分或瓷横担部分之间,应可靠连接,并与引下线相连接地。
2、低压线路敷设方式:全线采用电缆埋地或一段金属恺装电缆穿钢管埋地进人建筑物内,埋地长度不小于15 m.
a.埋地电缆:金属恺装电缆的外皮、穿线的钢管、电缆桥架、电缆接线盒、终端盒的外壳等均应可靠接地。接地电阻R≤10欧姆.
b.线杆(塔)、铁横担等接地:线杆铁横担、绝缘子铁脚及装在杆塔上的开关设备、电容器等电器设备均应可靠接地.接地电阻R≤5欧姆.入户前三基电杆均应可靠接地,接地电阻杆R≤5欧姆;其余R≤20欧姆.
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