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    限流避雷針


  ◆組織高層建筑雷電上行先導的產生
  ◆具有普通避雷針的引雷作用并將雷電流導入大地的特點
  ◆限制急劇上升的雷擊電流,有效地降低雷電流幅值和陡度,減少雷電感應引起的二次效應
  ◆耐受雷電能力強
  ◆具有自身恢復功能,免維護,壽命長
  ◆可配備雷電計數器
  ◆抗風能力強,可抗45m/s的風力
  ◆保護范圍按滾球確定
  ◆接地電阻在高土壤電阻率地區可適當放寬,但應小于30Ω

 

 

  AR限流避雷針傘盤結構的作用
  1.如圖所示,如果導電硅橡膠(限流體)放在整個避雷針的內部,而外面用絕緣體來包住限流體,這種設計雖然雷擊此種避雷針后,雷電流會通過限流體導走,但雷電過大時,由于絕緣體包住了限流體部分,會出現炸針的現象,不安全。故我公司的AR限流避雷針設計是外面為限流體而內部為絕緣支柱,導電部分既有表面限流又有體積限流,不會出現炸針現象。
  2.AR限流避雷針的高度和外形結構是影響其在接閃雷電時不發生閃絡的主要因素。通常AR限流避雷針從頂端到底部間的最短空氣距離決定了雷擊AR限流避雷針后的閃絡電壓(干閃絡電壓),而傘的形狀和布置則決定了雨淋下雷擊AR限流避雷針的閃絡電壓(也稱為濕閃絡電壓)。故也決定了AR限流避雷針在接閃雷電時,承受雷電流幅值、陡度和雷電過電壓的能力。
  3.AR限流避雷針設計用傘盤結構來提高濕閃絡電壓。垂直安裝的AR限流避雷針淋雨時,其表面并未全部被雨淋濕,見圖。傘盤上表面被水膜覆蓋,有較大的電導;傘盤的下表面和一部分圓柱表面BCD不直接淋雨,只是被濺回的、或由電場吸入的微小水珠所沾濕,潤濕程度小,表面電導也小,限流體部分保持干燥,仍具有限流體的功能。雷電沖擊電壓下,絕大部分電壓由限流體BCD段承受。當雷擊電流的幅值過大超過AR限流避雷針設計水平(超過300kA)時,即雷電沖擊電壓增加到一定值時,空氣間隙BD擊穿或沿表面BCD閃絡,全部電壓加到AB、DE限流體等上,由于濕表面閃絡電壓低,若雷擊電流的幅值確實過大超過AR限流避雷針設計水平(超過300kA),使得雷電沖擊電壓幅值很高,放電通道ABD就發展為電弧放電,整個AR限流避雷針完全閃絡。
目前,人們測量到的雷電流幅值最大為300kA,概率不到1%,而200kA雷電流幅值出現的概率只有4%左右,100kA雷電流幅值出現的概率也只有11.8%。只要按照當地雷電活動強度進行AR限流避雷針的設計,AR限流避雷針不會出現閃絡現象,是會發揮其良好的限流作用的。
  4.傘盤的寬度a和傘盤間的距離(傘距t)是影響閃絡路徑中濕表面和空氣間隙比值的主要因素,安裝在戶外的AR限流避雷針表面會有贓污,要適當增加其爬電距離,故a/t的比值在0.5~1范圍內,提高濕閃絡電壓的效果最好。傘盤的傾斜角對濕閃絡電壓也有影響。傘盤應向下傾斜,以使雨水能形成水珠下落,最適合的傾斜角為20°~30°。
  5.實驗表明:雷電沖擊電壓下,表面淋雨對閃絡電壓的影響比工頻電壓要小,電壓作用越短,濕閃絡電壓越接近干閃絡電壓。當電壓作用時間約0.01s時,濕閃絡電壓比干閃絡電壓約低10%。由于雷電沖擊電壓的作用時間遠遠地小于0.01s,所以在這種狀況下濕閃絡電壓與干閃絡電壓的差別更小。由此可見,在雷雨天氣下,AR限流避雷針的濕閃絡電壓和正常天氣情況下的干閃絡電壓基本相同,故無須考慮雷雨天氣下AR限流避雷針因為其濕閃絡,而造成AR限流避雷針的限流功能消失。
  6.爬電距離:兩極間(AR限流避雷針從頂端到底部間)的沿面最短距離。爬電距離越大,要形成閃絡,局部電弧長度必然要大,而要使較長的電弧不熄滅,就要求較大的泄漏電流和較高的電壓。若結構設計不合適,局部電弧在相鄰傘間發展,則爬電距離雖然增加較多,而其閃絡電壓卻提高不多,這就要求傘盤寬度與傘距即a/t的比值選擇適當。

 

 

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