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铜包钢圆线:浅谈建筑电气设备的防雷设计
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  每年,中国发生雷电建筑物内电气设备遭到破坏的事件,造成的损失巨大。年的防雷建筑设计研究和研究总结了同行的一些经验和经验。[关键词]建筑物;电气设备;防雷;设计随着现代社会的发展,建筑物的规模不断扩大,各种电气设备的使用量不断增加,特别是计算机网络信息技术的普及,加上建筑物的数量更多除了使用电子信息设备。

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  年,中国发生雷电建筑物内电气设备遭到破坏的事件,造成的损失巨大。
  此,建筑物的防雷设计尤为重要。接雷电和感应雷电是闪电侵入建筑物电气设备的两种主要形式。接雷电是直接撞击线路并通过电气设备进入地面的雷电流。应雷电是由雷电流和驾驶员引起的浪涌引起的强烈的改进电磁场。电流会破坏电气设备。据国家标准GB50057-94“2000版”,对建筑物的防雷保护区分为LPZOA,LPZOB,LPZ1,LPZn + 1和其他区域(每个区域的具体含义,不重复这里)。
  过指定雷电电磁脉冲的严重程度和等电位连接点在空间不同部分的位置,将要保护的空间划分为不同的防雷区域,从而确定防止过电压的保护。于每个区域的电子设备。
  备在何处以及如何与相关的接地体提供等电位连接?建筑物防雷区为LPZOB,其设计为电气设计人员所熟知:根据国家标准GB50057-94(2000版),设计为防雷网(带)。础的混合避雷针或闪电接收器,金属丝网,柱杆和钢屋架桁架形成一个整体:防雷网作为通过杆的接地体来自所有柱基座的钢和强大的闪电流被送入地下。

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  筑物的感应雷击的保护区域LPZOB,LPZ1,LPZn + 1,也就是说它是不可能遭受直接雷击区,由电磁感应和雷电产生的感应雷击在建筑物中形成诱导浪涌的可能性很高。
  气设备,尤其是低压电子设备,更具威胁性。此,建筑物内部设备的防雷旨在防止感应雷击。
  应雷电产生的过电压和过电流主要有以下三种形式:电力线入侵;高压线路受到雷击后,由变压器传输到0.38KV / 0.22KV的低压线路,并传输到建筑物的低压。气设备:此外,低压线路也可能受到闪电或附近闪光引起的浪涌的影响。据测试,低压线路上产生的雷击浪涌平均可达10kV,完全损坏各种电气设备,包括电子信息设备。过可分为三种情况的信息线侵入建筑物:当局部突起受到直接雷击时,高雷电电压进入相邻地面,雷电流直接侵入电缆护套,从而渗入外皮并使侵入线处于高压状态。雷云在地面上放电时,在线路上感应出千伏的浪涌,连接到线路的电气设备被损坏,通信线路通过设备连接被侵入。种类型的入侵沿着通信线传播,涉及广泛的破坏。果使用多芯电缆连接不同来源的电线或者多根电缆并联放置,当电线被雷击时,相邻电线会产生过电压,从而损坏低压电气设备。于雷电引起的过电压在地面上引起。
  筑物的防雷系统不仅可以保护计算机,还可以造成闪电的出现。算机网络系统和其他设备的集成电路芯片具有低电阻,通常低于100V。此有必要建立一个多级防雷系统,以确保系统的安全性。

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  络。以看出,建筑物中各种电气设备的抗感应防雷设计是不可或缺的要素,因为设计的合理性对于电气设备的安全使用和操作至关重要。
  据GB50057-94(2000年版)的国家标准“有关建筑物防雷击保护条例”,第6.4.4:电涌保护器必须能承受越雷池半步雷电流,必须满足两个以下附加要求:通过电力过电压时的最大夹紧力能够关闭雷电流过后产生的工频自由轮。就是说,浪涌保护器的最大钳位电压加上两端的感应电压必须与系统的基本隔离电平和设备允许的最大过电压相匹配。

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  们现在根据国家雷电设计规范GB50057-94(版本)附录6中规定的各种防雷建筑物的雷电流值,选择浪涌保护器的最大放电电流。2000)。

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  于类型的建筑防止闪电,第一粉碎的振幅200KA,波的头部是为10us,第二雷电的振幅为50kA和波的头部是0.25us;根据图1,50%的雷电流i被注入建筑物中。于照明装置的接地装置,剩余的50%按照1/3分配给电缆表;第一眼看到的第一眼:在总配电室中绕过每根电力电缆的雷电流的值是200×50%/ 3/3 = 11.11KA;初恋时:主配电室各电力电缆的雷电流值为50×50%/ 3/3 = 2,78KA;如果电缆已被屏蔽,则每根电源线的旁路电流将降至原始值。30%,即11,11KA×30%= 3,33KA和2,铜包钢圆线78KA×30%= 0,83KA,并且电涌保护器可承受10/350雷电能量相当于8/20 us闪电能量5 -8双倍,可承受8/20 us过压限制器的最大放电电流为11.11×8 = 88.9KA,即设计必须使用带电流的SPD电涌保护器最大放电量100KA。二种具有防雷功能的建筑物的电流幅度为150 kNU,波头为10 us;二次雷电流的振幅为37.5 KA,波头为0.25 us。
  据图1,50%的雷电流在建筑物中循环。于防雷装置的接地装置,剩余的50%按1/3分配给电缆表;第一眼看到的第一眼:绕过总配电室内每根电力电缆的雷电流的值是150×50%/ 3/3 = 8.33KA;随后的雷击:主配电室各电缆的旁路电流为37.5×50%/ 3/3 = 2.08KA;如果电缆已被屏蔽,则每根电缆的旁路电流将减小。达30%,即8.33KA×30%= 2.5KA和2.08KA×30%= 0.62KA,并且电涌保护器可承受相当于8/20 us的10/350雷电能量闪电能量。
  5至8次,使能承受8/20美国避雷器的最大放电电流为8.33×8 = 66.6KA,即避雷器的最大放电电流必须为为65KA。于三种类型的防雷建筑物,雷电流的第一振幅为100KA,波头为10 us,第二电流振幅为25KA,波头为0.25 us 。据图1,50%的雷电流在建筑物中循环。于防雷装置的接地装置,剩余的50%按照第三方分配给电缆表;第一眼看到的第一眼:在总配电室中绕过每根电力电缆的雷电流的值是100×50%/ 3/3 = 5.55KA;随后的雷击:主配电室各电力电缆的雷电流分流值为25×50%/ 3/3 = 1.39KA;如果输入电缆已被屏蔽,则每根电源线的分流电流将被分流。少到原来的30%,即5.55KA×30%= 1.66KA和1.39KA×30%= 0.42KA,浪涌抑制器中10/350 us的雷电能量等于8能量为5至8倍,可承受8/20美国避雷器的最大放电电流为5.55×8 = 44.4KA,即SPD电涌保护器的最大放电电流必须为40KA。据国家标准“建筑物防雷设计规范”GB50057-94(2000版),第6.4.7条,此级别的过电压保护必须安装在主配电室内。就是说,在LPZOB和LPZ1的交界处。述不同类型的防雷建筑必须符合国家标准“建筑物防雷设计规范”GB50057-94(2000版)6.4.8,第6.4.9条,在配电箱中,即在LPZ1和LPZ2中,在区域的交界处安装电涌保护器。称放电电流不得低于5KA(8/20 us)。
  此,SPD避雷器的最大放电电流必须为40KA,标称放电电流为10KA。
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