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煙囪安裝避雷針常見的故障和解決辦法?
发布者:zyycxj 发布时间:2021/11/20 17:15:36

煙囪安裝避雷針常見的故障和解決辦法?

伴隨著雷雨季節的來臨,許多高空聳立的避雷針應該進行必要的檢修和排查,煙囪水塔的避雷針安裝在施工時是一項比較危險和難度大的課題!同時由于它的隱蔽性讓許多企業摸不著頭緒,有時雖然感覺它還高高的聳立著,卻不知已不具備防雷功能。這就是許多人以爲高空煙囪和水塔上已經設置了避雷針,就能保證凯盈线上官网所有的煙囪和水塔設備能安全防雷一樣。殊不知這個觀點是極其錯誤的。事實上,避雷針只能防直擊雷,且只能對建築物形成保護。它在防直擊雷的時候,還會泄放大量感應雷。而避雷針泄放的感應雷會在瞬間沿著導線、饋線、避雷線和電源線等侵入煙囪內部,給煙囪帶來巨大的傷害。因此,僅靠避雷針防雷還不夠,必須要讓避雷線的防雷系統發揮作用。避雷線防雷系統是指煙囪的避雷系統也就是順著煙囪從上引到下的引下線。(必須可靠連接到地面,中間不能有斷開的地方,否則就不能把雷電引到地下)所以平時對煙囪水塔的避雷系統進行必要的維修檢查就非常重要,這樣才能保證高空煙囪在安全的避雷系統維護下正常使用,同時發揮它的應有作用!

煙囪安裝避雷針常見的故障和解決辦法?介绍煤矿防雷中应注意的几个问题

为了达到降低接地网接地电阻之目的,首先需要从理论上研究降低接地电阻的方法。由公式R=ρε/C可以看出,降低接地电阻有以下两种途径,一是增大接地体几何尺寸,以增大接地体的电容C;二是改善地质电学性质,减小地的电阻率 和介电系数ε。下面分别讨论降低接地电阻的一些方法。

1、增大接地網面積

由接地電阻的物理概念,大地電阻率ρ和介電系數ε不容易改變,而接地電阻R與接地網電容C成反比:從理論上分析,接地網電容C主要由它的面積尺寸決定,與面積成正比,所以接地網面積與接地電阻成反比。減小接地網接地電阻,增大接地網面積是可行途徑。一個有多根水平接地體組成的接地網可以近似地看成一塊孤立的平板,當平板面積增大一倍時,接地電阻減小29.3%。

2、增加垂直接地體

依據電容概念,增加垂直接地體可以增大接地網電容。當增加的垂直接地體長度和接地網長、寬尺寸可比擬時,接地網由原來的近似于平板接地體趨近于一個半球接地體,電容會有較大增加,接地電阻會有較大減小。由埋深爲零半徑爲r的圓盤和半徑爲r的半球電容之比4εr/2πεr可得,接地電阻減小36%。但是對于大型接地網,其電容主要是由它的面積尺寸決定,附加于接地網上有限長度(2~3m)的垂直接地體,不足以改變決定電容大小的幾何尺寸,因而電容增加不大,亦接地電阻減小不多。所以大型接地網不應加以增加垂直接地體作爲減小接地電阻的主要方法,垂直接地體僅作爲加強集中接地散泄雷電流之用。

3、人工改善地電阻率

在高電阻率地區采用人工改善地電阻率的方法,對減小接地電阻具有一定效果。例如,對于一個半徑爲r的半圓球接地體而言,其接地電阻的50%集中在自接地體表面至距球心2r的半圓球內,如果將r至2r間的土壤電阻率降低,可使接地電阻大大減小。

设原地电阻率为ρ2,将r至2r范围内的电阻率为ρ2的土壤用低电阻率的材料ρ1  置换,则半圆球接地体的接地电阻为:  RX=(ρ1+ρ2)/4лr

置换前的接地电阻RX为: RX=ρ2/2πr

R与RX之比为:         R/RX=(ρ1+ρ2)/2ρ2

当ρ1《ρ2,上式改写为: R=RX/2=ρ2/4πr      

故接地電阻減小的百分數爲50%。另外由5.1式可以看出,用低電阻率的材料置換半球附近高電阻率的土壤,相當于將半球接地體的半徑由R增大到2R,由于接地體幾何尺寸的增加,而使接地電阻減小。

4、煙囪安裝避雷針深埋接地體

在地电阻率随地层深度增加而减小较快的地方,可以采用深埋接地體的方法减小接地电阻。地的电阻率随深度而减小的规律,往往在达到一定深度后,地电阻率会突然减小很多。因此利用大地性质,深埋接地體后,使接地体深入到地电阻率低的地层中,通过小的地电阻率来达到减小接地电阻的目的。

对于地电阻率随地层深度的增加而减小不大的地方,由于地电阻率变化不大,增加接地网的埋深只是增大接地网的电容。利用电容的概念,电容具有储藏电场能量的本领,它所储藏的能量,不是储藏在极板上,而是储藏在整个介电质中,即整个电厂中:介电质中的能量密度,既与介电系数有关,又与电场的分布有关,因此,比起接地网的几何尺寸小得多的有限埋深,所增加的储藏能量的介质空间极为有限;在有限空间中的能量密度又小,储藏的总能量也就增加不多,即电容增加不大,所以对减小接地电阻作用不大,不宜采用深埋接地體的方法减小接地电阻。深埋接地體和敷设水下接地网可以大大降低直流电阻,但对降低交流电阻作用不大,故国军标不推荐使用该法。但结合基地航天测试实际情况,主要是低频信号,此法简单,效果明显,可以使用。

5、敷設水下接地網

在有適宜水源的地方敷設水下接地網,由于水的電阻率比地電阻率小的多,可以取得比較明顯的減小接地電阻的效果。而且敷設水下接地網施工比較簡便,接地電阻比較穩定,運行可靠,但應注意水下接地網距接地對象的距離一般不大于1000m。

6、利用自然接地體

充分利用混凝土結構物中的鋼筋骨架、金屬結購物,以及上下水金屬管道等自然接地體,是減小接地電阻的有效措施,而且還可以起引流、分流、均壓作用,並使專門敷設的接地帶的連接作用得到加強。

"避雷針"的物理原理:

建築物和種種重要設施的行之有效的避雷措施──避雷針是美國科學家富蘭克林發明的。他用科學實驗證明了閃電就是靜電高壓放電,之後避雷針防雷的技術也就有了科學的基礎。200年來人們的長期實踐,進一步證明了避雷針是可靠的。

 在世界各地,處處可見避雷針的蹤迹。樓層、廠房、煙囪、火箭航天器發射塔、衛星天線等的頂部高高地聳立著一根,甚至幾根金屬杆,那就是避雷針。

 我國古建築物中的寶塔,有些用鐵鏈從塔頂引下,末端埋入水井中,這樣的寶塔很少被雷擊毀。中世紀,歐洲許多教堂的尖頂由于高聳于雲端,常常是雷擊的目標。但也有個別的高大建築卻能幸存下來。如有一座大教堂,以鍍金的金屬覆蓋了教堂的圓頂,圓頂四周又豎起了一些尖頭長鐵棒。金屬圓頂通過泄水鐵管與地面的鐵制下水槽相連。這些古建築完整地保存下來,當年人們並不清楚其中的道理。只有在科學發展之後,人們才揭示出它們爲什麽未被雷擊毀之謎。

 1752年,富蘭克林創制了世界上第1根避雷針。不久即在美國推廣使用,隨後英國從1762年,德國從1769年也開始陸續使用了避雷針。

 避雷針爲什麽能避雷呢?有人認爲,避雷針在雷雨雲的感應下産生尖端放電,能中和掉雷雨雲中所帶的電荷,從而避免發生雷擊。也有人認爲,避雷針是吸引閃電電流,並把它導入地下。凯盈线上官网必須弄清楚哪一種說法是正確的,才能設計避雷針,有效地避免雷擊。

 實驗測量表明,避雷針在雷雨雲的電場作用下所釋放的電量是微不足道的。一根避雷針的尖端放電電流一般只有幾個微安,而一次中等的雷擊能釋放大約25~30庫倉的電量。這相當于幾千根避雷針在幾十分鍾內放電的總電量。

 富蘭克林指出,避雷針在雷暴期間的放電電流太小了,它的作用是把閃電引向自身,並沿著它流入大地,不讓閃電電流竄到建築物的各部分去。

 避雷裝置一般地由接閃器、引下線和接地體三部分組成。避雷針只是接閃器的一種形式,是吸引閃電電流的金屬導體,然後通過引下線把閃電電流引到接地體上。接地體是埋設在地下的導體,它可把閃電電流泄放到大地中去。

 避雷針對于保護建築物是很有益的,從安全角度看,最好對所有建築物都進行防雷。高大的建築物較易受雷擊,然而,據國外一份資料統計,低矮民房受雷擊的事例還是不少的,美國每年平均有2000多戶民房遭雷擊。爲此,對一般居民來說普及有關防雷的知識還是很必要的。

 安裝避雷裝置,要遵守下列主要原則。避雷針必須高于一切被它保護的建築物。裝置的各部分連接要牢靠,應采用電焊或氣焊,不許采用綁接和錫焊。如果避雷裝置接地下不好或安裝不合規格,那麽被它吸引的閃電電流就可能流竄到建築物的其它部分,從而造成破壞。現代建築就采用一種新的既經濟又安全的防雷設施,稱之爲暗裝籠式避雷網。把建築物中的金屬結構沿鋼筋連成一整體,構成一個大型金屬網籠。這種籠式避雷網既起屏蔽作用,又充當引下線,是一種更加經濟、美觀的安全的防雷方式。你到大街上轉一轉,可看到很多新樓的屋頂上不再有高聳的金屬杆和引下線了,那就是因爲它們已用上籠式避雷網了。屋頂的各種金屬物都用導體連到籠式避雷網上。在屋頂四周還應布設一條金屬帶,稱避雷帶,把它與避雷網接上。

安裝了避雷裝置的建築物是否就萬無一失不遭雷擊了呢?那不一定。有些高大建築物雖安裝了避雷裝置,但因接地線斷裂等原因而“有形無用”了。可見要確保避雷裝置發揮效能,不但要正確設計、正確安裝,還要經常保養,使它經常處于良好狀態,這樣一般就可免受雷害了。

 
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