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技术答疑

防雷器分几类?设备如何进行防雷接地?

防雷器的分类一般按照原理和用途及等级为标准划分的,常见的分类有以下几种:
 
一、按工作原理分: 
(1)开关型防雷器:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻抗,但一旦响应雷电瞬时过电压时,其阻抗就突变为低值,允许雷电流通过。用作此类装置时器件有:放电间隙、气体放电管、闸流晶体管等。      
 
(2)限压型防雷器:其工作原理是当没有瞬时过电压时为高阻扰,但随电涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性。用作此类装置的器件有:氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等。,现在的防雷器大多为限压型,神龙的产品也是。      
 
(3)分流型或扼流型防雷器      
 
分流型:与被保护的设备并联,对雷电脉冲呈现为低阻抗,而对正常工作频率呈现为高阻抗。      
 
扼流型:与被保护的设备串联,对雷电脉冲呈现为高阻抗,而对正常的工作频率呈现为低阻抗。      
 
用作此类装置的器件有:扼流线圈、高通滤波器、低通滤波器、1/4波长短路器等。 
 
二、按用途分:
 
(1)电源防雷器:交流电源防雷器、直流电源防雷器、开关电源防雷器等。
 
(2)信号防雷器:低频信号防雷器、高频信号防雷器、天馈防雷器等。      
 
(3)组合防雷器:也称三合一防雷器,是指监控系统中摄像机端的集视频防雷和电源防雷为一体的防雷设备。
 
三、防雷等级分:
a:一般标一般标称在30KA以上。
b:一般标一般标称在15--20KA之间。  
c:一般标一般标称在5--10KA之间。
 
雷电无小事。无论电站,变电站,发电厂,信号发射塔,输变电线路,都要时刻关注防雷要求,学习防雷知识,提高防雷技巧。避雷器发展迅速,以前是碳化硅避雷器,后来出现浙江乐清阀式避雷器,到现在广泛使用的抚顺氧化锌避雷器。西安氧化锌避雷器核心元器件氧化锌电阻片具有良好的非线性特性。避雷器带电测试,或者避雷器在线测试非常重要,也很关键。一定要使用氧化锌避雷器特性测试仪,氧化锌避雷器在线测试仪。登录氧化锌避雷器厂家官网获得更多有关避雷器原理、电站型阀式避雷器、氧化锌避雷器价格、浙江乐清避雷器、氧化锌避雷器和跌落式避雷器、35kv避雷器、信号避雷器以及其他高压避雷器技术要求和应用,www.hncmec.com,同时了解河北线路避雷器型号和湖北避雷器试验要求。避雷器厂家哪家好?重庆煤科院避雷器和浙江乐清避雷器?
 
设备如何进行防雷接地?
防雷接地分为两个概念,一是防雷,防止因设备因遭受直击雷而损害;二是静电接地,将静电引入地下,保证用电设备的正常工作和人身安全。接地装置由接地体和接地线组成,其作用是将过电流导入地下,防雷系统的保护能力在很大程度上与此有关。
       接地工程本身的特点就决定了要兼顾周围环境的影响,脱离了工程所在地的具体情况,纸上谈兵,独立设计接地工程是不可行的。实践还要求要有系统的接地理论来对工程进行实际指导。而设计的优劣取决于对当地土壤环境的诸多因数的综合考虑。土壤电阻率、土层结构、含水情况以及可施工面积等因数将决定接地网形状、大小、工艺材料的选择。因此在对人工接地体进行设计时,应根据地网所在地的具体情况,进行调整。接地体又称接地极,是与土壤直接接触的金属导体或导体群。分为人工接地体与自然接体。人工接地体是埋入地中专门作为接地金属的导体,自然接地体一般有金属管道、金属井管、金属构件这几类。 接地体作为与大地土壤密切接触并提供与大地之间电气连接的导体,需要有优良的导电性能,安全散流雷电能量使其泄入大地。
 
       接地设计中,如果自然接地体的电阻能满足设计要求,并且不对自然接地体产生安全隐患,在没有特殊要求时就可以用来做接地体。没有满足要求的自然接地体时必修设置人工接地体。一般将符合接地要求截面的金属物体埋入适合深度的地下,电阻须符合规定要求。具体参考接地规范,防雷接地、设备接地、静电接地等需区分开。接地是防雷工程的最重要环节,不论是直击雷防护还是雷电的静电感应、电磁感应和雷电波入侵的防护技术,最终都是把雷电流送入大地。因此没有良好的接地技术,就不可能有合格的防雷过程。保护接地的作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险和机器设备的损坏。
 
延伸阅读:
高层建筑避雷针都把雷电引导地球,那么地球能承担多高的电压?
     其实这样比较杞人忧天的问题也是挺有趣的。
先说结论。闪电可能会局部的短暂的改变某处或某物的电位。但从地球整体来看,闪电并不会改变地球所带的净电荷量。分开讨论地球和大气的话,由于雷电电流是大气电平衡的一部分,所以在其他机制的共同作用下雷电对地面的电位影响也不大。
       整体不变原因很好理解,积雨云带电是雷电产生的原因,但积雨云中的电荷并不是无中生有的。电中性的大气中产生一块带有负电的雷云,就一定会同时产生另一块带有等量正电的雷云。如果此时一个火星科学家测量地球和它的大气所带的总电量,会发现并没有变化。
但是如果分开讨论地球和地球大气,那雷电对地球表面所带有的电荷确实会产生影响。与许多人想象的不同,地球和地球大气都不是电中性的。在地面附近能够测量到大约100N/C的正方向向下电场。地球表面带有大约500000C的负电荷,而大气电离层中则带有大量的正电荷。电离层与地面间的电压为300kV。
 
       从某种意义上来说,地球就是一个天文学尺度的电容器。地面就是负极,电离层是正极,正负极极板间的大气处于电中性。这个电容器毫无疑问会产生正负极间的漏电。这种漏电,被称为晴天地空电流。晴天地空电流密度几乎不随高度的变化而变化,大约是3*10^-16A·cm^-2。这个量与地球表面积的乘积约有1800A,这就是晴天地空电流。
       每时每刻,都有1800A的电流从大气流向大地。地球所带有的500000C的负电荷却并没有在几分钟内放电完毕。某种机制在为地面补充负电荷,以维持全球大气电平衡。
在全球大气电平衡的左边,是每秒通过晴天地空电流方式通到地面的1800C和通过降水等方式通到地面的600C正电荷。而平衡的右边,是云地闪电对地球流入的负电荷和自然尖端放电后留在地面的负电荷。
 
       大部分的闪电都发生在云间,而雷云对地面的闪电则大多数是负电。每秒钟全球平均约有100个闪电,其中约20%击中地面,每个给地面带来约20A的平均电流。也就是说,因为雷电,每秒钟地球流入约400C的负电荷。
       除此之外还有尖端放电。因为大气电平衡的存在,所以可以粗略的估测因为人工和自然的尖端放电,地球可以每秒获得约2000C的负电荷。
 
 总的来说,负电荷流出地球的晴天地空电流、正电荷流入地球的降水电流、负电荷流入地球的雷电电流与负电荷流入地球的尖端放电电流,四者共同构成了大气电平衡。但是以上四者除了晴天地空电流外,测量都较为困难,估算的准确性相当的值得怀疑。有些陆地观测站的观测结果显示,“大气电平衡”并不平衡,每年地球都会额外的收入一些负电荷。这可能意味着他们没测准;也可能因为大气电流真的并不完全平衡,地球的负电荷还在增加;也可能意味着还存在其他的我们尚且未知的地球和大气间交换电荷的机制正在暗中维持着大气的电平衡。
 
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