自动气象站场室防雷改造.ppt
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1、第一章 雷电的危害及作用机理,雷电的几种物理效应(危害),雷电的几种物理效应,1、电流的热效应:Q=R*i*i*dt,t=Q/(m*c),闪电时电流强度高达几万安培,历时约数十微秒,通道高温可达6000-10000,在接触点所产生的热量可使3.8毫米厚的铁板熔化,极易引起火灾;热效应带来冲击波效应(爆炸效应);3、电流的电动力效应:F=1.02*(2l0/d)*i1*i2*(10)-8,3、电流的电动力效应:,F=1.02*(2l0/d)*i1*i2*(10)-8,雷电的几种物理效应,4、雷电场的静电感应效应:产生:V=Q/C,泄放:VC=Ve(-t)/RC);5、电流的电磁感应效应;6、地电
2、位反击和旁侧闪络:U=iRi+L0*l*(di/dt)7、引入高电压:(地电位引入,线路因电磁感应引入,直接接闪引入)。,电磁感应的原理,由于雷电六有极大的陡度和强度,di/dt值极大,因此电磁的效应特别明显;无衰减磁场强度H0,应按下式计算:H0=i0/(2Sa)(A/m)依据电磁定感应律,瞬间变化的磁场会在附近的回路中感应电压(如图)。假如一个5m*5m的开口金属框(如图),在雷电流烽值为100kA时,距离雷击点200米处也可以感应到1KV左右的电压;,电磁感应的原理,往往可通过不合理的布线形成的回路、并行附设的线路以及一些构成更大空间回路的线路的引入(因为线路本身也有自感抗的存在)。,雷
3、电静电的危害机理,雷电引入高电位入侵,雷电引入高电位,主要是指直接雷击或通过雷电感应从电源线路、数据传送线路、天馈信号线路、金属管道引入高电压到建筑内,发生闪击而造成的雷击事故。注:架空或埋地引入的线路都有可能引入。,雷电的高电位反击,雷电的高电位反击通常是指受直接雷击的金属体(包括避雷针、引下线、接地体),由于本身阻抗的存在,在接闪的瞬间,会引起接闪点对地或其他部位的电位瞬间抬升很高并与附近的其他金属体发生的闪击现象,有称旁侧闪络。当这种高电压在不采用共用地网的地网之间或设备内部发生的闪击称地电位反击。Uhx=UR+UL=IRi+L0hxdi/dt,雷电对建筑的危害,建筑物在遭受雷击时,雷电
4、流将沿建筑的防雷装置系统的各引下线和几地体汇如大地,在此过程中,雷电流将在防雷系统中产生暂态高电位(多种形式的过电压),这些高电压会对一些没有作等电位连接的进出建筑物的各种金属线路或管道以及其他接地的金属体、等可导电的人、物发生闪击。,雷击引发的爆炸事故图例,2001年5月8日,惠州市秋长镇元翔化工厂遭雷击引发爆炸,死6人,伤14人,厂房基本全毁。,雷击引起的火灾,建筑物被烧毁,加油站遭雷击烧毁的图例,2000年8月26日,高州市根子镇加油站因建成后防雷设施未经验收便投入使用,且历年来拒绝检测,终致遭遇雷击,导致3个储油罐毁坏变形,3台加油机烧毁。,易燃易爆仓储设施遭雷击后变形图例,2001年
5、9月6日,江门市农药厂4号甲唇罐遭雷击后变形。,化学品仓库遭雷击损毁的图例,1997年10月13日,广州市吉山珠村化学品仓库因雷击引起大火。这是大火被扑灭后的现场。,生产厂房遭雷击失火的图例,2000年10月4日晚,佛山市永新综合加工厂遭雷击并引起火灾,烧毁机器设备及库存的珍珠棉。由于损失惨重,迫使工厂倒闭。,雷击危害的图例(雷击冲击波引起灾害),雷电波侵入造成的危害图例,雷电波沿电力和通讯线路侵入的危害,电路板及元器件损坏,配电柜被损坏,配电柜遭雷电波侵入被损坏,雷电波侵入造成的危害图例,雷击建筑的现场图例,广东惠阳市元祥制品厂遭雷击现场图,雷电影响自动气象站的几种途径,直击雷或邻近雷击:击
6、在工作室外部防雷系统,如屋面电缆上等。浪涌电流在接地电阻Rst上引起电压降,反击。闭合环路感应产生过电压,信息系统,电源系统,L1L2L3PEN,20 kV,Rst,2c,1a,1b,1,2a,2b,1,1a,1b,远处雷击:击在远处架空输送线缆上(通信或电源),传导至工作室。雷云之间的放电通过架空线缆引起感应雷电波及过电压,传导至工作室。在观测场,雷电击中传感器、数据传输或控制线缆,2a,2b,2c,第二章 自动站的防雷技术与标准 QX30-2004,现代防雷的主要技术措施,1、躲避;2、传导(引走),主动接闪;3、接地(利用大地的散流特性进行泄放);4、屏蔽技术;5、多级分流技术(引下线、
7、避雷器分流);6、均压技术(等电位);7、对雷电活动进行监测、予警,使人们有条件能够进行提前予知并采取防护;8、提高设备本身的耐雷电流冲击水平,自动站的防雷等级划分,6.1 根据安装自动气象站的台站性质、发生雷击事故的可能性和后果以及雷暴日数,将自动气象站场室的雷电防护等级分为三级。6.2 遇有下列情况之一时,自动气象站场室防雷等级应划分为一级。a)国家基准气候站、大气本底站;b)地处平均雷暴日大于(含)30d/a(d/a:天/年)的国家基本气象站;c)地处平均雷暴日大于(含)80d/a的一般气象站以及其他场所;6.3 遇有下列情况之一时,自动气象站场室防雷等级应划分为二级。a)地处平均雷暴日
8、小于30d/a国家基本气象站;b)地处平均雷暴日大于(含)40d/a且小于80d/a的一般气象站和其他场所;6.4 除一级和二级防雷自动气象站场室以外的自动气象站场室,均应划为三级防雷自动气象站场室。,我省雷暴日数的分布情况,资料来源于1971年到2000年共计30年安徽省82个站点的观测资料。由于气象观测的日界定位20时,统计时若雷暴发生在20时前而结束于20时后,则作为一个雷暴日处理。,自动站的防雷区划分标准,直击雷非防护区(LPZ0A):本区内的各类物体完全暴露在外部防雷装置的保护范围以外,可能遭到直接雷击;本区内的电磁场强度未得到衰减,属完全暴露的不设防区。直击雷防护区(LPZ0B):
9、本区内的各类物体处在外部防雷装置保护范围以内,应不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击;但本区内的电磁强度场未得到任何衰减,属充分暴露的直击雷防护区。第一屏蔽防护区(LPZ1):本区内的各类物体不可能遭到雷电流直接雷击,流经各类导体的电流已经分流,比LPZ0B区进一步减小;且由于建筑物的屏蔽措施,本区内的电磁场强度已经得到初步的衰减,衰减程度取决于屏蔽措施。第二屏蔽防护区(LPZ2):当需要进一步减小流入的电流或空间电磁场强度而增设的后续防护区,并按照需要保护的对象所要求的环境选择后续屏蔽防护区的要求条件。,LEMP,Intermediate floor,LPZ 2,LPZ 3,LPZ
10、 1,LPZ 0 A,LPZ 1,防雷分区概念,电源系统,信息网络系统,电源系统,局部汇流排,设备再次层屏蔽,室内次层屏蔽,基础接地极,加强筋,防雷等电位连接 雷电流SPD,局部等电位过压保护器 SPD,空调装置,接闪系统,LPZ 0 B,摄像机,灯光,插座,“滚球半径 20 m,LPZ 0 B,LPZ,防雷保护区,防雷分区概念,自动站防雷分区的要求,自动观测场的雷电防护(直击),7.1 自动气象站观测场内的所有观测设备均应处于LPZ0B区内,有条件的台站宜采用独立避雷针保护,具体安装应符合GB50057和地面观测规范的要求。当采用风杆作为避雷针的支撑体,尚有部分设备不在LPZ0B区内时,应在
11、该设备附近安装避雷针,使其处于LPZ0B区内。避雷针的接地体应与共用接地装置电气连接。7.2 观测场风杆宜采用金属管作支撑体,应在距风杆顶端200mm300mm处设置避雷针,避雷针通过绝缘杆固定于风杆上;避雷针应选用直径不小于16mm的圆钢,其长度不小于1500mm,水平绝缘距离不应小于500mm。避雷针引下线应沿风杆上端拉线入地,该拉线应通过绝缘等级为35kV(1.2/50s)的拉线绝缘子与风杆绝缘,引下线宜采用屏蔽电缆,其芯线的多股铜线的截面积不应小于50mm2。若风杆无拉线,引下线可沿风杆外表固定入地。引下线入地点附近应设置不少于一根垂直接地体,并与观测场地网作可靠电气连接。具体做法见图
12、3。7.3 当辐射传感器等设施不在LPZ0B区时,应在其北侧按照7.2条要求增设避雷针,使其处于LPZ0B区内。,自动观测场的雷电防护(传输),7.4 风向、风速数据传输线应采用带屏蔽层的线缆经金属风杆内敷设,传输线的外屏蔽层首尾两端与风杆应电气连接;当数据传输线无法敷设在金属风杆内或采用金属塔作为支撑物时,应将数据传输线穿金属管垂直敷设,传输线的外屏蔽层和金属管均应在首尾两端与风杆或金属塔作电气连接,金属管首尾应电气贯通。7.5 观测场内金属围栏,百叶箱支架、雨量器、遥测雨量计、虹吸雨量计、小型蒸发皿、校对蒸发雨量器、自动气象站信号转接盒等金属外壳应就近与观测场地网电气连接。7.6观测场观测
13、设备数据传输线应选用带屏蔽层的电缆,并宜穿金属管埋地敷设,金属管和数据传输线的外屏蔽层在进入电缆沟处、外转接盒处应就近接地。金属管首尾应电气贯通,若该金属管长度超过2(:土壤电阻率,单位m)时应增加其接地点。数据传输线埋设及线缆等电位连接见图4所示。,7.7 由观测场至工作室的数据传输线外屏蔽层及金属管在观测场地网边缘处应就近接入观测场地网,金属管首尾应电气贯通,若该金属管长度超过2时应增加其接地点。7.8 当数据传输线无法埋地时,宜穿金属管或金属桥架屏蔽敷设,金属管应电气贯通并在首尾接入地网,当金属管长度超过20m时应在适当的位置增加其接地点。,自动观测场的雷电防护(地网),自动观测场的雷电
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