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铜包钢绞线:上饶市新一代天气雷达站防雷设计
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  文章分析了位于气象雷达上饶环境,评估雷击的危险,并分类对foudre.Selon技术规范保护雷达站的针对雷电天气雷达站防护水平,它可以防止外部闪电和内部防雷击。Ray的技术解决方案。键词:气象雷达,防雷;设计图中图分类号:S16文献标识号:A文章编号:1674-0432(2011)-09-0160-2概述上饶市新雷达雷达发电现场位于上饶市在庭院写作的高峰期,北面约500米,是新疆上饶市最大的河流,相对较高。于该区域受到雷击,雷击的可能性非常高,因为雷达站会引入大量雷击。确保雷暴站建筑物,人员和设备的安全和正常运行,雷达站的防雷和接地应严格按照设计国家防雷标准,以确保安全可靠。
  进的技术和经济理性。饶新一代多普勒天气雷达站应该建东北的表面气象观测场侧,在约80米的距离,在118米的高度,在161米的高度。地区植被丰富,地质条件如下:混合土壤厚0.3~1.35米,主要由风化凝灰岩,硅质砂砾和粉质粘土组成;第二层由厚度风化的凝灰岩组成,厚度为3至4米;中间是中度风化的凝灰岩和略微风化的凝灰岩。达站位于亚热带季风气候区,雨量充沛,雷电频繁,平均每年风暴日数为65天,大多数年份为82天。据建筑物预期的雷击次数公式:因此,雷电概率为0.26次/年,使雷达站的雷达保护非常严重。华人民共和国气象行业标准规定了雷电防护等级和雷达站的区域划分。雷技术规范的防雷等级分类表新一代QX 2-2000气象雷达站的雷电对应雷达站的防雷等级分类表。暴日的极端值为82天/年,是具有防雷功能的一流雷达站。家标准GB 50057-94(2000年版)催生了防雷区(LPZn)的概念,为了区分不同类型电磁脉冲的强度,相应的防护措施不同。饶的下一代气象雷达站是一座二级防雷建筑。域定义:建筑物外部防雷装置保护区外的区域为LPZ0A,直接击打闪电直接沿河流和地面撞击树木;在天空中的和雷达天线的表面的保护区域空间的球雷达站建筑设施保护,防止外部闪电是LPZ0B,铜包钢绞线这是雷达天线,所述屋顶由保护一个外部防雷装置,对应于子弹半径的大于10.5 kA的雷电流不能触及,但雷击电流小于10.5 kA可以穿透雷达天线,位于建筑物的上表面,对雷电引起的电磁脉冲没有保护作用;雷达站建筑物(施工法拉第笼的第一屏蔽的)对于LPZ1区域内时,直接打击区域是不可能的,由雷电引起的电磁脉冲被阻法拉第笼和电磁脉冲的强度已经衰减。达的主室(由特殊钢网制成的屏蔽层)是LPZ2。个空间不易受到直接雷击,雷击引起的电磁脉冲受到两层法拉第笼和特殊加强格子的影响。挡屏蔽,电磁脉冲的强度已经衰减了很多。于上述雷电级和防雷区的概念,我们可以确定雷达站雷达保护不同区域的相应保护方法,等电位联结不同区域的不同交汇点,雷达站的不同空间避雷器(SPD)的技术参数。设计基于中华人民共和国“建筑物防雷设计规范”GB50057-94(2000版)。际电工委员会“防止电磁脉冲防雷”IEC-61312。华人民共和国标准“电子计算机房设计规范”GB50174-93。华人民共和国通行标准“低压配电设计规范”GB50054-95。华人民共和国气象行业标准“新一代气象雷达站防雷技术规范”QX2-2000。华人民共和国气象行业标准“气象信息系统雷电电磁脉冲保护规范”QX 3-2000。国气象局办公室新气象雷达站防雷设计指南通知。术方案设计原则根据现代防雷原理,雷达站必须为系统提供防雷保护,包括外部防雷和内部防雷。部防雷主要涉及雷达站(施工)施工的直接防雷;由于屏蔽(包括法拉第笼),集成布线,等电位连接,电涌保护和共享,内部防雷保护主要涉及电磁脉冲的保护。球和其他技术确保了雷达站建设中人员和设备的安全。据GB50057-94防雷配置规范(2000版),被保护的雷达站塔分为不同的防雷区:防雷保护区域外外部雷电是LPZ0A,它是一种直接的雷电和声音。

铜包钢绞线:上饶市新一代天气雷达站防雷设计_no.42

  磁脉冲引发雷击的空间区域受到直接攻击:建筑物的空间和位于保护区内的雷达天线。待配置的雷达站的建筑物外部的防雷装置位于LPZ0B,其是雷达天线和建筑物上方向。能触及大于对应于滚球半径的10.5 kA幅度的雷电流,但小于10.5 kA的雷电电流可以穿透雷达天线和建筑物的顶部。空的和上侧的一侧,并且对由雷电引起的电磁脉冲没有保护作用,雷达站建筑物内部(法拉第笼的第一屏蔽)是LPZl,一个不能直接遭受雷击的地区。生的电磁脉冲被法拉第笼阻挡,电磁脉冲的强度衰减。雷达室(铁网屏蔽的特殊层)为LPZ2,为空。区域间面积较少地暴露于直接雷击:雷电引起的打击的电磁脉冲已被阻止由法拉第笼和网状特殊铁和的强度的两层电磁脉冲大大减弱。据针对上述雷电保护的空间区域的概念,它是不难确定的电位均衡的连接点在雷达站区的空间的交界处,或者计算和确定雷达站不同区域的SPD技术参数。
  接防雷建筑物中的直接防雷保护在雷达建筑物屋顶每12米处为金属屏障预留一个20厘米厚的钢筋14,钢筋预留用于连接电动与结构柱的主要钢筋。
  于结构柱中防雷导体的主钢筋应与基础接地和外部人工接地网电气和电气连接,并且接地≤10欧姆。对直接雷击雷达天线所要求的标准QX2-2000防雷击直接雷达天线保护从由上专家组推荐的防雷击康普武汉保护设备选择中国气象局的防雷保护。安装雷达天线基座的钢平台上,为雷达天线设计了四个16米高的防雷罩,以防止水平距离直接防雷距天线罩3米。雷针由雷达天线下缘加固的玻璃管组成,零角度较低,下一部分由直径镀锌钢管组成。部等于或大于148毫米。雷针由50 mm2多股铜线引导,玻璃钢管通过钢支撑架和防直接地线可靠地电连接。于载体钢架自身和所述横截面作为所述排出通道的总面积的的可靠的电连接是足够大的,电流通过在载流子钢架闪电安全感应影响被忽略。击防护雷达的雷达天线的天线保护感应,电磁脉冲,并通过连接闪电到机房所有电缆都是通过被电连接到连接带等电位时金属管有线他们进入每一层楼。属管必须在开始和结束时电连接。达天线的机房中的有线天线输入被屏蔽并用金属盖接地。上安装了一个≤100mm×100 mm的金属网和雷达室周围的铝合金窗。1000 mm×在雷达室的顶部和底部屋顶进行焊接× 1000 mm。须安装所有进出雷达室的电缆。金属屏蔽槽中,服务室的所有金属部件均等电位连接到服务室的M型接地网。房的M型接地网和作为防雷导体的结构柱的主钢筋可靠地连接在四个位置(释放线)。四向结构柱中的碎片)。环型铜带机房(如下图中示出)的静电接地以保护接地和接地静电支撑équipotentielle.Le链路被连接成下设置可靠的3×30mm的环形铜带。雷达室与控制室设备之间距离外墙和梁柱的距离必须≥1000mm。

铜包钢绞线:上饶市新一代天气雷达站防雷设计_no.212

  雷的防雷措施供电系统防雷的入侵措施雷达站的低压电源使用TN-S系统。
  决于雷达站功率的特定要求,安装的高电压侧变压器避雷器(由食品服务安装)和插入的架空电线埋入线连接到所述高电压线50米升在变压器之前。果雷达站使用低压电源,整条线路都会被屏蔽电缆掩埋。绍屏蔽电缆的金属输入端和建筑物的防雷接地之间的接地,等电位连接。SPD1,SPD2:选择一组组合避雷器DEHNvapCSP100的屏蔽(德国马克),选择IIMP分类试验I类测试为各相和中性线,并且具有不小于一个电流幅值通过SPD 40KA(10 /350μs)。),安装在配电柜控制开关的输出端; SPD3:所安装的雷达建筑物的第五阶段的每个相线和中性线)选择4套(德国马克)屏蔽DEHNguard电涌放电器,标称放电电流不小于20KA更少(8/20 .mu.s),青年科学装备基地六楼设备线,照明线,空调配电,配电; SPD4:4组免受雷电德国DEHNrail230 / 3N FML保护的选择的各相线和中性线的标称放电电流不大于5KA(8/20毫秒)以下,并且被安装在前面计算机以获得最佳保护。息传输线中的防雷措施雷达数据传输线通过光缆传输,只有DEHNgap B / n SPD型开关安装在光缆终端的金属部件上。

铜包钢绞线:上饶市新一代天气雷达站防雷设计_no.19

  入主房间的电话线必须埋在金属管的屏蔽层中,并安装在接线盒前面的电话盒中。地和PE线雷达,接地,屏蔽接地,防静电接地和控制室SPD接地的等电位联结和主室是全部连接到建筑物主钢筋的等电位连接。
  达站设计了一个共同的接地系统,并将雷达建筑物基础(桩,地梁)的金属丝网作为一个整体连接起来,作为一个共同的接地装置。地和防直接防雷,电气设备,接地信息系统等共享相同的接地系统。据“新一代气象雷达站防雷技术规范”的要求:“当雷达站位置的地电阻率大于1000Ω.m时,圆形人造土必须埋在建筑物外面,水平环形接地体必须在水的斜坡上,四个镀锌的40毫米×4毫米扁钢焊接到建筑物内。筑物基本金属丝网上的不同方向此时,可以适当放松公共接地系统的接地电阻。由于建筑物地面的高电阻率雷达,建议在建筑物周围的地面条件下增加一个手动辅助环形接地网,并与建筑物底座的金属丝网焊接。达。接不应少于四个。共接地系统的接地电阻≤10Ω。工接地网的垂直接地极由低阻接地模块和热浸镀锌钢支架组成。雷达机房中,地线焊接在主内柱的钢筋中,并与设备间的M型接地网等电位连接。从属监控接收器,计算机房传输设备等)和最靠近SPD的铜接地棒。于保护雷达天线顶部的辅助障碍灯由屏蔽电缆供电,屏蔽电缆的两端均衡连接。源线配有保护性避雷器。装在雷达站建筑物外部的其他金属部件是等电位连接的并且可靠地接地。于天气雷达防雷的讨论是一个系统工程,直接关系到雷达系统的运行安全性。文仅从技术规范的角度提供新一代上饶气象雷达的防雷方案,在实施过程中,必须注重施工质量和质量。雷设备等如果需要确保接地网的电阻稳定。考文献[1]中华人民共和国标准“建筑物防雷规范”GB50057-94(2000年版)。[2]国际电工委员会“防止电磁脉冲防雷”IEC-61312。[3]中华人民共和国气象产业标准“新一代气象雷达站防雷技术规范”QX2-2000。[4]中华人民共和国气象行业标准“气象信息系统电磁脉冲保护规范”QX 3-2000。
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