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  我县电视转播台建在青龙满族自治县县城南大山山顶上,海拔684M,铁塔高度76M,早些年,每到雨季,台内时有雷击现象发生,击坏配电系统等,造成停播,不仅经济上造成不应有的损失而且给台内值机人员的人身安全造成威胁。认真分析雷击情形,发现雷电是在雨季瞬间发生的自然现象,不同的季节,不同的地理环境,所形成的雷电形式就不一样,强弱也千变万化,所以给雷电的防范造成一定的困难。国内外的诸多资料表明,雷电分直击雷、感应雷和绕击雷等多种。现在防雷方法种类多,有富兰克林避雷针、避雷带、法拉第网、高脉冲针、动力球、放射性针、多短针散逸阵列、少长针半导体消雷器等。不论采用哪种避雷方法,都应根据具体情况,因地制宜,才能达到效果。富兰克林避雷针以及衍生的各种形式,其特点是利用自身的高度将雷电吸引于自身,代替被保护物受雷击,这是一种被动挨打的防雷手段,在实际运行中暴露出许多弊病,雷击现象时有发生。有资料介绍:莫斯科537M高电视塔,雷曾绕击200M和300M的塔身,甚至达到离塔150M的地面。塔附近1.5KM内雷击率比莫斯科市平均雷击率高2.5?4倍。由此提出对避雷针45°保护区域不能抱乐观态度。由于避雷针有吸引雷电的本领,所以雷击次数就会增多,即使雷击被吸引到针上,被保护物也会因感应过电压而放电造成事故。河北某矿电视转播塔高约70M,办公楼位于塔侧3M处,三层楼顶设有卫星接收天线,2010年7月一次感应雷击,击毁楼内电话线路、接收机、监视器、电脑等。当避雷针距被保护物空气中水平距离SK5M,距被保护物接地装置间的地中距离SD3M时会发生反击现象。
  1、这些规定在我们的广播系统中很难实现
  这些规定在我们广播系统是难以实现的,绝大多数情况是各种电力线、电话线和各种天馈线等距针及引下线不过近在咫尺,有的甚至就绑在针及引下线上面,所以雷击事故频发。我县南大山转播台1987年7月击毁高山台上的电力变压器。在微波、电视、调频塔上加装避雷针,反而会引起更多的雷击电波导,馈线串入机房击坏设备,这种现象几乎在高山台年年都有发生。当雷击避雷针时,由于电流在地扩散时会在地面上沿半径各点形成不同电位,所以附近的人若跨开两脚会造成很高的跨步电压。当人接触正受雷击的物体时,从他接触的最高点沿身体到地面就会有一个电位差,这些都会对人体造成威胁。为了弥补不足,有经验的工程技术人员常常采用避雷针与避雷线(高压输电封闭线)、避雷带(扩大雷电流通路),法拉第网(机房屏蔽)、避雷墙(防滚雷)、散逸阵列加水平针(防直击雷和绕击雷),关键部位加避雷器(防反击雷)等措施综合防治。但这些方法都未摆脱导体引雷的特点,终究不能解决雷击的问题。半导体少长针避雷器,是一种比较先进的防雷装置,由半导体针组、接地引下线和接地装置组成。半导体针组由5M长的半导体针组构成,针的顶部有4根金属分叉尖端。该装置是在避雷针的基础上发展起来的新技术。他利用了少长针的独特结构,在雷云电场下发生强烈的电晕放电,及布满在空中的空间电荷产生屏蔽效应,并中和雷云电荷,利用半导体材料的非线性改变雷电发展过程,延长雷电放电时间以减小雷电流的峰值和陡度,从而有效地保护了被保护的物体。此装置在我县南大山电视转播台应用多年,避雷效果很好。消雷器利用半导体针的电阻将形成上行雷需有100A的上行先导电流抑制到几十安培以下,破坏了上行雷的形成条件,从而控制上行雷先导的发展,可以做到100%消减上行雷,使高塔落雷的总数大大减少。消雷器从结构的设计上,充分利用了雷击电场的强大动力,从而产生强烈的中和电流,使雷击电场达不到放电极限,即有效地防止雷击发生。消雷器以上两种功能,可使总雷击次数消减75%左右。在下行雷的情况下,当雷电活动太快,消雷器的电晕电流的中和作用来不及抑制其发生时,消雷器允许受雷,使得在电离通道(主放电通道)串连了非线性电阻,从而使雷击主放电受到限制,主放电时间从微秒级延至毫秒级,有效地减少了主放电电流,甚至使雷击主放电过程不会出现。半导体少长针在雷击下向周围空间输送异性电荷的结果,使消雷塔顶部形成了一空间电荷层,它有效地降低了消雷塔附近的场强,使消雷塔附近地面难以形成向上发展的"迎面先导",大大减少了对地雷击的可能。固此消雷器的保护范围很大,镀锌板宝钢铜包钢绞线可以达到塔高5倍以上,保护角大于80°。消雷器可使雷击次数消减75%左右,并能使剩余的25%的雷击次数主放电流大为减弱,所以其对地电阻的要求是比较宽松的,一般不需要人为的按地装置,利用塔基的自然接地即可。
  2、即4Ω
  为安全起见,消雷器的接地电阻设计时仍按我国规程上对避雷针接地电阻的要求,即4Ω,最大不能大于10Ω。青龙电视转播台位于南大山山顶,三面为陡石壁,一面是约50°山坡,岩石裸露,仅100平米的开拓地建造了机房,76M高铁塔矗立在机房顶上,由于在周围环境中该地处于最高点,故是雷击易发处,我们采用了半导体少长针消雷器及降低接地电阻等方法解决避雷的问题。接地电阻:地网50平方米左右,实测16-20Ω。
  3、交流380V低压线与机房接口处绝缘破损
  另外在交流380V低压线与机房接口处绝缘打坏。经分析有两种可能:直击塔顶在机房接口处发生反击现象。直击架空线,因变压器低压侧无避雷器,在低压侧产生过电压,故击坏设备。将变压器移至机房30M处,在变压器低压侧及低压与机房接口处加装氧化锌避雷器MY-470,低压进线改用铠装电缆,电缆铝皮两端分别接地。机房的屏蔽:机房的顶部用8镀锌圆钢,敷设水平屏蔽带和屏蔽网并与塔的接地引下线相连如图。由机房顶部四角(即塔角)及水平屏蔽带上向下垂直敷设屏蔽带。8镀锌圆钢距墙5CM,构成机房四周的屏蔽。

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机房底部采用镀锌网做水平屏蔽网。在距机房0.5M处,用10镀锌圆钢敷设水平接地带,并与机房顶部引下的垂直屏蔽带及底部水平屏蔽网相连。降低接地电阻:原有接地网50平方米,测得结果:R=16?20Ω,由此可知电阻率ρ=2R=2××=220?300Ω,图中2、3两处情况与1相似。在2处再铺设地网100平方米与1处相连,3处铺地网150平方米,并用降阻剂(铁精粉、粘土加盐)置换接地上壤。(降阻剂比例可按100份粘土加20份铁精粉,再加5份盐)。R1、2=R3=0.5××=9.4?13Ω。1、2、3所组成的接地网的接地电阻为R总=0.5×÷÷2÷0.85=Ω〔1、2、3并联利用系数为0.85〕。另外,由机房四周水平接地带向周围有岩石裂隙的地方敷设M镀锌扁钢并在岩石缝处打入垂直接地体并与扁钢相连,深度视情况而定,一般H﹦0.3?0.5M。测量表明每根打入石缝的垂直接地体电阻为120Ω,15?20根并联后则R﹦,利用系数0.85,再与1、2、3联合作用则接地电阻可降至R﹦Ω。根据半导体消雷器系列产品规格,选用了BS-,5000×13,保护范围1:3.5,﹦0.7,即塔高2.45倍,约68°角,由于塔高大于60M需加水平消雷针。在安装肖雷器及水平消雷针时,天线最高部分至少低于离它最近的消雷针1M。经过多年的运行,镀锌板宝钢镀锌板宝钢镀锌板宝钢镀锌板宝钢没有发现任何的雷击情况,但避雷针的针数要在雨季过后认真检查,是否有被雷击断和击落现象,应及时处理,以待来年,效果好不好,还要坚持每年和雨季来临之前测量接地体接地电阻,保证8Ω以下良好接地。达到消雷保护人身和设备安全,从而实现安全播出。
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