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银川发电机厂家来给大家介绍现代防雷护装方法及原理

2018-08-24 10:57:35

1.半导体少长针消雷

半导体少长针消雷装置(Semiconductor Lightning Eliminator简称SLE)是在避雷针的基础上发展起来的,是一种能降低雷电流值和陡度的新型防击雷装置。它由519根半导体针组成,向上呈辐射状布置在数个垂直交的扇面上,同一扇邻两20°25°每根半导体长约5m,针体电阻为35kΩ单针闪络电压在1500kv以上针端430cm长的金属针。半导体少长针可安在高塔或建筑物的顶部它的特点在于用了少长的形式增大了中和电流,采用半导体电了上行雷的发展,并大度降低了雷击的主放电流,克服了避雷针或其他防雷设备的不足,保护范大,其保护角为80°避雷针为45°56.3°),即地实际保护范为传统避雷针理论值的11半导体针可抗45m/s风速。耐室-45~50℃SLE由半导体组,接地下线和接地置(接地电放宽30Ω)组成,是前世界上最先进的防雷装置。

半导体少长针装置SLE的基本原理如下所述。

1SLE对上行雷的抑

察表明建筑物和高塔从下向上发展的雷电例很高,例如:Berger统St.Salvatore山上的70m高处的避雷针70%~80%的是由向上发展的,世界防雷权威美国机Golde认为能消减向上发展的雷电能力,则高塔落大大。因此,一个良好的消雷装置应消减向上展的的结果说明,上行的形成需有100A以上的上行导电电流,理论计、试、电子计算机仿真及运行经验都证明半导体针的电阻足以将上行导电电流抑制在几十安以下,从而控了上行的发展,抑制了上行雷的形成。所以,可以做到100的消减上行雷。

2)SLE对击次数的消减作用

SLE击次数的消减作用在晕电流的中和及空间电荷的屏蔽效应。长期测量表明,地球所带的负电荷是稳定的(8.86*10-10C/m2)。由于自然界存在的各种电晕电流(树木、各种建筑物的尖端放电等)已将雷云中和了很大一部分,我们所感受的雷只不过是自然消雷后剩余部分。此,消雷的机理是存在的。古塔防雷也说明了这一点。中国18省160砖石或木结构占塔,计103904塔年,调结果明,古塔击总数为10033次,但据史记载仅有45次,且损失甚微。

理论计算、试验和现场实测说明:产足够中和电流的强动力是雷云SLE由于本身结构和设计充分利用了雷云电场强动力,从而产生强烈的中和实测说明,SLE在70m高消雷装置,其在云下平均电场E=40kV/M(相当于2800kV压作用下的电晕电流)能产生15mA中和电流。强雷时,发出1~2MV的晕火花,中和流达安培级以上。同这些电晕电流相应的电荷只要中和雷云电荷的一小部分,使场减到放电电流极限以下,就能有效的防止雷击发生。

同这些电晕电流相应的空间电荷布满在SLE的上空,还可以减弱SLE及被保护物上电场强度,使迎面先导难以发生,从而减少下行雷的击次

以上两种功能可将雷击次数消减75%左右现场实测,记录到地场强随电晕加呈减少趋势就是有力证明。

3)SLE对下行雷主放电电流的抑制

起电后的雷云和大地之间相当于一个充了电的电容器,地相当于把己充好电的电容器的正负极直接加以短接。在电容器的放电回路中串入电阻后,可以降低电容放电电流幅值延长放电时间。这就是半导体消器限制下行电流的原理

中和电荷消雷的弱点是怕风。这是因为中和电荷由地向上升的速度v是雷云的平均场强E和中和电荷的迁移率k决定的,可写成v=kE。以负雷云为例,此时向上升的电荷为空气的正离子,它的k=0.136(m/s)(kV/m),以E=40kV/m计,正离子上升的速度为V=0.136X40=5.44m/s。而在海洋季风到达的地区,水平风速可达10~20m/s(相当于5~8级风),甚至可达33m/s(相当于11级风)。这样中和电荷来不及上升到雷云就会被风吹跑。因此,以中和雷的方法的消雷器在风速不大的地区效果好,但在海洋季风到达的地区(如南方沿海地区)使用就不是很好。

一个设计良好的消雷器必须具有限制那些靠中和来不及消减的雷击电流的能力半导体少长针消雷器的突出优点就在于它既能在雷暴时水平风速不的情况下靠中和作用消,减少雷击次数,又能在水平风速大时,靠半导体电阻的限流作用消灭上行雷和大幅度降低那些来不及中和的下行雷的雷电流幅值和陡度。

当雷电活动发展太快时,消雷装置的电晕电流的中和作用来不及抑制其发展时,会先产生下行雷,此时,消雷装置允许受,受雷击时,在其电离通道(主入电通道)中串联非线性阻,从而使雷击主放电受限制,使主入电时间内微秒级延长至毫秒级,有效减少主入电流的幅值及陡度,至使雷击主放电过程不会出现。消针体能起到限流作用。这是SLE的突出优点。黄石供电局用磁钢棒实测及华中电管局调度大楼用YLD-I型电观测站实测均表明:SLE可把数十百千级的主放电雷电流减弱到数十数百安培

4)SLE的保护范

于半导体少长消雷器既有竖真的长,又有水平的长针,因此对下行先而言,它可发出垂真方向的迎先导,又可发出水平方向的迎先导,增大应对此外,在下行先导形成之前,半导体少长向空输送异性荷的结果可使消雷塔形成一和雷云异性的电荷层,有效降低了消雷塔附近的场强,使消雷塔近地难以形成向上发的迎面先导,大大减少了对地雷击的可能因此消雷器的保护范要比高的避雷针大。GB/T16438一1996《半导体少长针消雷装置使用的安要求》定,对一般设施,半导消雷器的地面保护范可取塔高的5倍。


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