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在冻结高度(-10摄氏度),由于过冷水大量冻结而释放潜热,使云顶突然向上发展,达到对流层顶附近后向水平方向铺展,形成云砧,是积雨云的显著特征。

积雨云形成过程中,在大气电场以及温差起电效应、破碎起电效应的同时作用下,正负电荷分别在云的不同部位积聚。

当电荷积聚到一定程度,就会在云与云之间或云与地之间发生放电,也就是人们平常所说的闪电。

雷电以其巨大的破坏力给人类社会带来了惨重的灾难,尤其是近几年来,雷电灾害频繁发生,对国民经济造成的危害日趋严重。

我们应当加强防雷意识,与气象部门积极合作,做好预防工作,将雷害损失降到最低限度。

当人类社会进入电子信息时代后,雷灾出现的特点与以往有极大的不同,可以概括为:

(1)受灾面大大扩大,从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,特点是与高新技术关系最密切的领域,如航天航空、国防、邮电通信、计算机、电子工业、石油化工、金融证券等;

(2)从二维空间入侵变为三维空间入侵。

从闪电直击和过电压波沿线传输变为空间闪电的脉冲电磁场从三维空间入侵到任何角落,无空不入地造成灾害,因而防雷工程已从防直击雷、感应雷进入防雷电电磁脉冲(LEMP)。

前面是指雷电的受灾行业面扩大了,这儿指雷电灾害的空间范围扩大了。

例如二000年七月二十五日14点40分左右,一次闪电造成漕宝路桂菁路附近二家单位同时受到雷灾,而不是以往的一次闪电只是一个建筑物受损。

(3)雷灾的经济损失和危害程度大大增加了,它袭击的对象本身的直接经济损失有时并不太大,而由此产生的间接经济损失和影响就难以估计。

例如一九九九年八月二十七日凌晨2点,某寻呼台遭受雷击,导致该台中断寻呼数小时,其直接损失是有限的,但间接损失将大大超过直接损失。

(4)产生上述特点的根本原因,也就是关键性的特点是雷灾的主要对象已集中在微电子器件设备上。

雷电的本身并没有变,而是科学技术的发展,使得人类社会的生产生活状况变了。

微电子技术的应用渗透到各种生产和生活领域,微电子器件极端灵敏这一特点很容易受到无孔不入的LEMP的作用,造成微电子设备的失控或者损坏。

为此,当今时代的防雷工作的重要性、迫切性、复杂性大大增加了,雷电的防御已从直击雷防护到系统防护,我们必须站到历史时代的新高度来认识和研究现代防雷技术,提高人类对雷灾防御的综合能力。

雷击是怎样造成灾害的?

雷电是夏季经常出现的一种天气现象,雷灾对自然资源和人类创造的物质文明构成巨大的威胁。

那么雷电是怎样造成灾害的呢?

首先雷电产生灼热的高温。

雷电发生时,强大的电流通过物体,在瞬间产生巨大热量。

据分析,雷电流通道的温度可达6000℃10000℃,有时甚至更高,它足可以使金属熔化。

如果雷电流通道遇易燃物质,可能引发火灾,如1989年6月至8月,锦西、秦皇岛、黄岛等油库先后遭雷击,导致多个油罐起火爆炸,损失惨重。

其次是猛烈的冲击波:

雷电使得雷电流通道附近的空气剧烈膨胀,并以超声波的速度向四周扩散,其外围相对冷的空气被强烈压缩,空气一胀一缩产生剧烈震动,这就是冲击波。

受冲击波影响,雷电流通道及周围的环境类似于炸弹爆炸一样,破坏性很大。

此外还有雷电感应,雷电感应包括静电感应和电磁感应,它会产生感应高电压。

对于建筑物来说,如果遭到雷电感应,其内部的构架与接地不良的金属装置容易出现火花,这对存放易燃品的仓库来说是很危险的,它会引起爆炸。

最后是间接雷击,这是指雷暴的云体与大地之间存在着高电压、强电流的一种物理过程。

闪电时,瞬间强电流通过输电电缆、通信线路、电话线和金属管道等引入室内或由电磁感应造成计算机网络、通讯设备和工业控制系统的雷击事故。

从近几年的雷击资料分析,这类事故发生率高,后果十分严重。

因此,凡有低压电器、微电子设备的地方,对间接雷击必须加以防备。

近年来,由于高层建筑的不断兴建以及建筑向智能化方向快速发展,信息技术日益普及,各种先进的电子设备广泛配备于各类建筑中。

智能建筑的最大特点是内部配备了大量的电子信息系统。

  由于电子设备普遍存在着绝缘程度低,过电压和过电流耐受能力差,对电磁干扰敏感等弱点,一旦建筑物受到直接雷击或其附近区域发生雷击,雷电过电压、过电流和脉冲电磁场会通过供电线、接收天线、金属管道和空间辐射等多种途径侵入建筑物内,威胁室内电子设备的正常工作和安全运行。

如果保护措施不当,这些雷害轻则使电子设备工作失灵,重则使电子设备永久性损坏,严重时还可能造成人员伤亡。

因此,现代建筑防雷设计除考虑建筑物本身的直击雷防护外,还必须高度重视雷电电磁兼容性,针对电子信息系统实施全面的防雷保护措施才能最大限度的避免雷击事故的发生。

我单位为中国气象局许可的防雷工程专业设计、施工单位,专业防雷工程设计施工工作取得显著社会效益。

近几年来我们已为楚州区烟花爆竹仓库、楚州区烟草局、江苏国信淮安生物质发电有限公司、楚州工业园区10余家危化品企业、多家商住小区等企事业单位提供防雷工程专业设计施工,所设计施工防雷工程几年来运行良好,未出现任何雷击安全事故。

二、防雷方案设计思想

2-1传统常规防雷方法的特点与不足

常规防雷方法主要是防直击雷的危害,其保护措施主要是装设避雷针(网、带),利用避雷针的引雷效应,把雷电引向自身来完成其周围保护区范围内的被保护对象免遭直接雷击。

美国国家雷电安全研究所(NLSI)主任兼首席执行官RichardKith通过大量雷击实例分析指出:

富兰克林1752年发明的避雷针在今天看来,当雷电直击普通建筑物时这种“传统智慧”对防火是有帮助的,而对于内部存放电气、电子设备或易爆、易挥发可燃物质的综合性设施,这种有248年历史的发明设计则引起人们的质疑。

实践证明这种常规防雷方法在有效保护建、构筑物的同时还会产生二次效应,尤其是产生的感应脉冲过电压(感应雷)和增加雷击概率对建筑物内的电子信息系统是有害的。

  据文献,当一个30kA的中等雷击中避雷针并在与其距离为a的平行导体上感应出的脉冲电压uj见下表:

a(m)

10

50

100

200

300

400

500

uj(Kv/m)

9.5

5.8

4.2

2.5

1.6

0.9

0.4

从表中不难看出,避雷针周围500m范围内的电子信息设备都受感应过电压的危害,距避雷针越近,uj值越大,电子信息设备遭受破坏的可能性越大。

  另外,雷击概率N与避雷针高度h2成正比,国防科工委设计研究院研究得出如下关系式:

N=0.015TK1K2h2×

10-4(次/年)

[N—雷击概率(次/年);

T—年雷电日数(日);

K1—落雷不均匀系数,易受雷击的建筑物K1=1.5~2.0;

K2—建筑材料影响系数,金属材料K2=1.5,非金属材料K2=0.15;

h—避雷针高度(m)]

  由此可见,建筑物常规的避雷针(网、带)保护,其引雷效应使直接雷击概率增加,也使感应雷击概率增加,其负面影响可想而知。

2-2现代信息系统的防雷要求

过电压又称为浪涌电压,雷击是浪涌电压的一种。

浪涌电压的特点是电压上升非常快(微秒级)电压高(数万至数十万伏),电流大(几十至上百千安)维持的时间短(微秒级),传输速度快,对信息系统存在严重的危害和破坏作用。

现代防雷技术措施是遵循IEC(国际电工委员会)关于雷电防护的标准而设计的,将系列防雷器安装到电源或信号回路中,通过将瞬间过电流泻放到地或者限制线/线间电压的方式对设备提供保护的,可以对直击雷击、地线反击、静电、电源尖波等浪涌和网络、通讯信号回路中产生的浪涌起到完善的防护作用。

三、设计依据:

1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)

2.《ProtectionofStructuresagainstLighting》IEC1024-1:

1993

3.《Protectionagainstlightingelectromagneticimpulse》雷电电磁肪冲的防护IEC1312-1-2-3:

1995-02

4.《Insulationcoordinationforequipmentwithinlow-voltagesystems》IEC664-1:

1992-02

5.《Electricalinstallationsofbuildings》IEC364-4:

1993-02

四、防雷保护具体实施方案

4-1供电线路的防雷保护(已装)

依据IEC61643防雷规范要求以及IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,对低压电源供电系统实施三级保护,以分流(D)的方式达到各个线路等电位(B)的要求。

只做单级防雷可能会带来,可能因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。

电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭所谓分级保护,逐级泄放,使被保护设备上承受的雷击能量大大减弱。

电源防护的整体要求:

第一级电源防雷器安装于进线端;

对直击雷、传导雷、感应雷实施进线端初级保护。

第二级防雷器安装于分配端且要求距离第一级防雷器的线路距离大于10米;

对初级保护的残余雷击能量和雷电波反射、感应雷击进行防护。

第三级防雷器安装于被保护设备端,距离第二级防雷器的线路距离大于10米,且于被保护设备之间的线路距离不大于10米(超过10米则需要追加一级防雷器、防止雷电波反射)。

主要对前级残余雷击、感应雷击和各种操作过电压进行保护。

请参见下面电源三级防雷原理图。

工程内容:

淮安宙辉国际花园1#、2#、3#、5#、6#、7#、H1#、G1#楼安装电源第一级、第二级、第三级SPD。

其中:

两路电源公配各安装一只SPD,作为第一级保护;

1#楼安装第二级SPD5只、第三级SPD28只;

2#楼安装第二级SPD12只、第三级SPD35只;

3#楼安装第二级SPD12只、第三级SPD33只;

5#楼安装第二级SPD6只、第三级SPD18只;

6#楼安装第二级SPD7只、第三级SPD20只;

7#楼安装第二级SPD6只、第三级SPD18只;

H1#楼安装第二级SPD5只、第三级SPD67只;

G1#楼安装第二级SPD5只、第三级SPD17只。

共计301只SPD。

第一级电源防雷系统的选型:

在电源进入端的主级防雷器,三相进线的每条线路应有40-60KA的通流容量,可将数万甚至数十万伏的过电压限制到四千伏以内,防雷器并联安装在单位内部的总配电柜进线端处,做直击雷和传导雷的保护。

可选用专用防雷箱PPS系列或AM模块化电源防雷器系列,此级防雷器并联安装,对后接设备的功率不限。

可以对通过线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保护。

具体措施:

在:

淮安宙辉国际花园工程的1#、2#公变电总电源配电柜处,分别安装一套100KA以上电源防雷箱或模块式电源避雷器,作为电源的第一级防雷保护。

第二级防雷系统:

作为分级配电柜的次级防雷器,可将几千伏的过电压进一步限制到2千伏以内,要求具有20KA以上的通流容量。

防雷器并联安装在分级配电柜处。

可选用专用防雷箱PPS系列或AM模块化电源防雷器系列。

此级防雷器并联安装,对后接设备的功率不限。

可以对已经经过初级防雷器限制电压的直击雷、高强度感应雷和一、二级间感应雷实施泄放保护。

要求第二级防雷器的线路安装距第一级防雷器10米以上,以使防雷器的动作分级起效。

在每栋楼的配电间的各动力总总配电箱、住宅照明进线箱处分别并联安装一套40KA电源防雷箱或模块式避雷器,作为电源第二级防雷保护。

第三级防雷系统:

这也是系统防雷中极为重要的部分,目的是将雷电及其他浪涌电压限制到对设备没有损害的水平,特别是对日常天天发生的电源系统操作过电压、电源高次谐波等具有限制和保护作用,可以延长设备的正常使用寿命,减少运行维护成本。

第三级的防雷器,要求有20KA的通流容量,最好能够有差模和共模保护功能。

在每栋楼的电梯配电箱、正压送风机控制箱、楼层(或单元)电表箱、双电源切换箱处分别安装一套20KA电源防雷箱或模块式避雷器,作为电源第三级防雷保护。

电源防雷器的安装可参看下图:

五、接地措施

一个良好的接地系统是保护人身、设备安全、系统稳定工作的重要保证,也是防雷系统的重要基础。

特别是在强雷区,一个合理的接地系统能更快地泄放雷电流,降低残压,防止地电位反击事故,有效地降低雷害威胁。

交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;

若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。

我中心在防雷器的安装之前,必须确保防雷器联合接地电阻不大于4欧姆,若检测的结果不符合联合接地的要求必须整改(接地改造费用另议)。

六、工程安全保障服务

1.系统防雷工程包含以上材料费、造价的10%的辅助材料费和工程安装费、5%的工程税金等。

工程除上述防雷器的安装之外,已包含有各型号产品的保修服务。

2.为确保服务的延续性,我单位所安装之防雷器,在正常使用中出现任何问题,产品提供一年的免费保修期。

保修期内防雷产品因雷击而导致的质量故障,可无条件更换同类产品。

八、防雷工程报价表

序号

品名

单价(元)

数量

金额(元)

用途

1

CFD1-385B/4-100

CFD1-385B/3+NPE-100

2100

2

4200

第一级防雷

CFD1-385C/4-40

CFD1-385C/3+NPE-40

920

63

57960

第二级防雷

3

CFD1-385D/4-20

CFD1-385D/3+NPE-20

780

236

184080

第三极防雷

4

5

6

材料费(SPD)

246240

 

7

辅助材料费和工程安装费、税金=材料费*(10%+5%)

36936

施工费、辅材、税收、

交通费等

8

合计(6)+(7)

283176

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