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技術答疑

防雷器分幾類?設備如何進行防雷接地?

防雷器的分類一般按照原理和用途及等級為標準劃分的,常見的分類有以下幾種:
 
一、按工作原理分: 
(1)開關型防雷器:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時呈現為高阻抗,但一旦響應雷電瞬時過電壓時,其阻抗就突變為低值,允許雷電流通過。用作此類裝置時器件有:放電間隙、氣體放電管、閘流晶體管等。      
 
(2)限壓型防雷器:其工作原理是當沒有瞬時過電壓時為高阻擾,但隨電涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小,其電流電壓特性為強烈非線性。用作此類裝置的器件有:氧化鋅、壓敏電阻、抑制二極管、雪崩二極管等。,現在的防雷器大多為限壓型,神龍的產品也是。      
 
(3)分流型或扼流型防雷器      
 
分流型:與被保護的設備并聯,對雷電脈沖呈現為低阻抗,而對正常工作頻率呈現為高阻抗。      
 
扼流型:與被保護的設備串聯,對雷電脈沖呈現為高阻抗,而對正常的工作頻率呈現為低阻抗。      
 
用作此類裝置的器件有:扼流線圈、高通濾波器、低通濾波器、1/4波長短路器等。 
 
二、按用途分:
 
(1)電源防雷器:交流電源防雷器、直流電源防雷器、開關電源防雷器等。
 
(2)信號防雷器:低頻信號防雷器、高頻信號防雷器、天饋防雷器等。      
 
(3)組合防雷器:也稱三合一防雷器,是指監控系統中攝像機端的集視頻防雷和電源防雷為一體的防雷設備。
 
三、防雷等級分:
a:一般標一般標稱在30KA以上。
b:一般標一般標稱在15--20KA之間。  
c:一般標一般標稱在5--10KA之間。
 
雷電無小事。無論電站,變電站,發電廠,信號發射塔,輸變電線路,都要時刻關注防雷要求,學習防雷知識,提高防雷技巧。避雷器發展迅速,以前是碳化硅避雷器,后來出現浙江樂清閥式避雷器,到現在廣泛使用的撫順氧化鋅避雷器。西安氧化鋅避雷器核心元器件氧化鋅電阻片具有良好的非線性特性。避雷器帶電測試,或者避雷器在線測試非常重要,也很關鍵。一定要使用氧化鋅避雷器特性測試儀,氧化鋅避雷器在線測試儀。登錄氧化鋅避雷器廠家官網獲得更多有關避雷器原理、電站型閥式避雷器、氧化鋅避雷器價格、浙江樂清避雷器、氧化鋅避雷器和跌落式避雷器、35kv避雷器、信號避雷器以及其他高壓避雷器技術要求和應用,www.ilyasmd.com,同時了解河北線路避雷器型號和湖北避雷器試驗要求。避雷器廠家哪家好?重慶煤科院避雷器和浙江樂清避雷器?
 
設備如何進行防雷接地?
防雷接地分為兩個概念,一是防雷,防止因設備因遭受直擊雷而損害;二是靜電接地,將靜電引入地下,保證用電設備的正常工作和人身安全。接地裝置由接地體和接地線組成,其作用是將過電流導入地下,防雷系統的保護能力在很大程度上與此有關。
       接地工程本身的特點就決定了要兼顧周圍環境的影響,脫離了工程所在地的具體情況,紙上談兵,獨立設計接地工程是不可行的。實踐還要求要有系統的接地理論來對工程進行實際指導。而設計的優劣取決于對當地土壤環境的諸多因數的綜合考慮。土壤電阻率、土層結構、含水情況以及可施工面積等因數將決定接地網形狀、大小、工藝材料的選擇。因此在對人工接地體進行設計時,應根據地網所在地的具體情況,進行調整。接地體又稱接地極,是與土壤直接接觸的金屬導體或導體群。分為人工接地體與自然接體。人工接地體是埋入地中專門作為接地金屬的導體,自然接地體一般有金屬管道、金屬井管、金屬構件這幾類。 接地體作為與大地土壤密切接觸并提供與大地之間電氣連接的導體,需要有優良的導電性能,安全散流雷電能量使其泄入大地。
 
       接地設計中,如果自然接地體的電阻能滿足設計要求,并且不對自然接地體產生安全隱患,在沒有特殊要求時就可以用來做接地體。沒有滿足要求的自然接地體時必修設置人工接地體。一般將符合接地要求截面的金屬物體埋入適合深度的地下,電阻須符合規定要求。具體參考接地規范,防雷接地、設備接地、靜電接地等需區分開。接地是防雷工程的最重要環節,不論是直擊雷防護還是雷電的靜電感應、電磁感應和雷電波入侵的防護技術,最終都是把雷電流送入大地。因此沒有良好的接地技術,就不可能有合格的防雷過程。保護接地的作用就是將電氣設備不帶電的金屬部分與接地體之間作良好的金屬連接,降低接點的對地電壓,避免人體觸電危險和機器設備的損壞。
 
延伸閱讀:
高層建筑避雷針都把雷電引導地球,那么地球能承擔多高的電壓?
     其實這樣比較杞人憂天的問題也是挺有趣的。
先說結論。閃電可能會局部的短暫的改變某處或某物的電位。但從地球整體來看,閃電并不會改變地球所帶的凈電荷量。分開討論地球和大氣的話,由于雷電電流是大氣電平衡的一部分,所以在其他機制的共同作用下雷電對地面的電位影響也不大。
       整體不變原因很好理解,積雨云帶電是雷電產生的原因,但積雨云中的電荷并不是無中生有的。電中性的大氣中產生一塊帶有負電的雷云,就一定會同時產生另一塊帶有等量正電的雷云。如果此時一個火星科學家測量地球和它的大氣所帶的總電量,會發現并沒有變化。
但是如果分開討論地球和地球大氣,那雷電對地球表面所帶有的電荷確實會產生影響。與許多人想象的不同,地球和地球大氣都不是電中性的。在地面附近能夠測量到大約100N/C的正方向向下電場。地球表面帶有大約500000C的負電荷,而大氣電離層中則帶有大量的正電荷。電離層與地面間的電壓為300kV。
 
       從某種意義上來說,地球就是一個天文學尺度的電容器。地面就是負極,電離層是正極,正負極極板間的大氣處于電中性。這個電容器毫無疑問會產生正負極間的漏電。這種漏電,被稱為晴天地空電流。晴天地空電流密度幾乎不隨高度的變化而變化,大約是3*10^-16A·cm^-2。這個量與地球表面積的乘積約有1800A,這就是晴天地空電流。
       每時每刻,都有1800A的電流從大氣流向大地。地球所帶有的500000C的負電荷卻并沒有在幾分鐘內放電完畢。某種機制在為地面補充負電荷,以維持全球大氣電平衡。
在全球大氣電平衡的左邊,是每秒通過晴天地空電流方式通到地面的1800C和通過降水等方式通到地面的600C正電荷。而平衡的右邊,是云地閃電對地球流入的負電荷和自然尖端放電后留在地面的負電荷。
 
       大部分的閃電都發生在云間,而雷云對地面的閃電則大多數是負電。每秒鐘全球平均約有100個閃電,其中約20%擊中地面,每個給地面帶來約20A的平均電流。也就是說,因為雷電,每秒鐘地球流入約400C的負電荷。
       除此之外還有尖端放電。因為大氣電平衡的存在,所以可以粗略的估測因為人工和自然的尖端放電,地球可以每秒獲得約2000C的負電荷。
 
 總的來說,負電荷流出地球的晴天地空電流、正電荷流入地球的降水電流、負電荷流入地球的雷電電流與負電荷流入地球的尖端放電電流,四者共同構成了大氣電平衡。但是以上四者除了晴天地空電流外,測量都較為困難,估算的準確性相當的值得懷疑。有些陸地觀測站的觀測結果顯示,“大氣電平衡”并不平衡,每年地球都會額外的收入一些負電荷。這可能意味著他們沒測準;也可能因為大氣電流真的并不完全平衡,地球的負電荷還在增加;也可能意味著還存在其他的我們尚且未知的地球和大氣間交換電荷的機制正在暗中維持著大氣的電平衡。
 
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