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摘要:由于对当前科技水平的不断跟踪,当今无论是生活还是工作,都不缺一些电器设备的使用,各种规格、不同用途的电器设备层出不穷。然而,由于建筑物内电气设备雷击的频繁发生,不仅会造成大量的经济损失,而且有时还会危及居民的人身安全。因此,目前有必要对防雷措施进行详细的研究和探索。
关键词:电气;仪表设备;雷击危害;防范
导言:“雷电”是多种最严重的人类必须面对的自然灾害之一,雷电发生后产生的物理效应主要表现为剧烈的冲击波强劲的电磁辐射还伴有超高的温度。在油田管理人员的眼中更是视雷如虎,如:XX联合站、XX转油站的仪表被雷击,造成很大的经济损失。油田电气、仪表设备面临雷电的严重威胁,提高对雷电的认识,掌握防雷措施刻不容缓。
1雷击的破坏作用
云中有许多正负电荷分布不均匀。我们的土地上也有许多负电荷。当云频繁活动时,云之间可能会发生碰撞。因此,不同云携带的正负电荷有机会接触并产生放电现象。这就是我们通常所说的雷击现象。雷击不仅发生在云层之间,也发生在云层和地球之间。我们生活中的防雷活动主要是针对云层不断恶化的地球雷击。因此,这种雷击可能威胁到建筑物、居民和牲畜的安全。因此,为了有效减少雷击的危害,有必要提前采取预防措施。一般雷击具有以下特点:
1.1雷击波冲击
是指雷击产生的瞬间大电流,顺着电线、天线等进入到建筑物内。在这种情况之下,建筑物内的电气会受到直接性的破坏,使电路产生短路,也有可能导致建筑物内部起火。
1.2感应性电
除了电缆和电线,建筑物外还有许多金属管道。雷击时,雷电产生的瞬时电流由避雷针引至地下。在这个过程中,建筑物周围会有很强的电磁场。同时,建筑物外部设备在雷击作用下也会出现感应电压。这种电压与建筑物周围的磁场相互作用,可能导致存储在电子设备中的数据丢失。
1.3地电位反击
首先要建立健全集财务信息导地表,但是地表的雷电会产生反击,使得地表的防护网在瞬间经历高压,这样很可能对地表的电力设备产生危害。
1.4直击雷
直击雷是闪电与建筑物屋顶的直接接触。这种接触会在瞬间产生强烈的放电现象,产生的电流会跟随导体进入我们的建筑物,从而威胁到人身和财产的安全。如果我们能提前做好防雷措施,如设置避雷针、避雷器等,将电流引入大地,就可以最大限度地减少雷击对建筑物的危害。
2雷电入侵电气设备的主要形式
雷电入侵电气设备的主要形式为直击雷与感应雷。《建筑物防雷设计规范》GB50057—94(2000年版)对建筑物的防雷区作出明确划分,明确规定不同空间的雷击电磁脉冲严重程度,确定等电位连接点具体位置,进而确定不同区域内电气设备在实际应用中如何与联合接地体实现等电位联结,以及在这一过程中如何选用电涌保护器。
所谓直击雷是一种雷电过电流,它是指雷电直接击中线路后,经过电气设备后再进入地面。在《建筑物防雷设计规范》中,指出采用lpzob作为直接防雷保护区,相关电气设计人员也明确了直接防雷设计的具体方法。通过协调防雷网、避雷针和混合雷电接触器的功能,建立了包括钢筋网、柱杆和钢屋架在内的基础的整体部分,并用钢筋作为防雷网的接地体。流入地球的电流提供了可靠的条件。
所谓感应雷,是一种过电压,产生于雷闪电流,形成一种强大的电磁场变化,在与导体形成感应后,就会形成感应雷,其过电流会严重毁坏电气设备。《建筑物防雷设计规范》中对感应雷的保护区域作出明确规定,为LPZOB、LPZ1、LPZn+1区,这表明该地区不会被闪电直接击中。实际上,感应雷是由雷电电磁脉冲感应产生的,容易形成感应过电压,对建筑物内的电气设备构成严重威胁。因此,感应式防雷设计应作为建筑物电气设备防雷设计的一项重要内容。
《建筑物防雷设计规范》明确规定,浪涌保护器必须设计成能承受雷电电流通过,最大钳位电压应能熄灭雷电电流通过后的工频延续。也就是说,电气设备的最大允许浪涌电压具有一定的特殊性。需要协调浪涌保护器的最大钳位电压和两端感应电压,满足系统的基本绝缘水平,相互协调,满足建筑防雷设计规范的具体要求,提高建筑电气的防雷设计效果。
3电气设备防雷保护措施
3.1防直击雷措施。
通常情况下,对于直接损坏电气设备的雷电类型,我们可以选择在建筑物周围安装一些防雷装置,如普通避雷针、避雷网等。这些装置能在一定程度上干扰直击雷。另外,在这些避雷器中还可以安装一些接闪器,主要用于引导雷电的高负荷电流直接接地,帮助电气设备避免被雷电袭击。因此,避雷器和闪光器的维护保养措施应在后期及时进行,以便更好地应对直接雷击。
3.2防雷电波侵入及防雷电感应措施
首先,我们应尽最大努力确保整个建筑物的外部护栏、管道和相应的金属部件得到良好的保护,如安装相应的接地装置。低压线路一般采用直埋方式敷设,接头处应采取绝缘措施。感应雷一般可选用屏蔽型防雷,可吸收雷电电磁波,破坏周围磁场,更好地保护后续防雷工作。3.3常用电气设备防雷措施。
一般来说,住宅和办公楼的常用电气设备包括家庭电视、计算机、电话等。当雷电天气发生时,应及时做好电气设备的防雷措施。例如,最简单和最有效的一点就是切断电气设备的开关。此外,还可选用一些有效的避雷器,如低压侧避雷器、变压金属外壳等,做好电气设备的接导线和保护工作。当电气设备的供电线路较长时,可在进线接地处安装低压阀门避雷器,并在建筑物的屋顶或转角处设置相应的避雷器,以保证建筑物的整体结构形成防雷保护。整体防护,有效隔离外部雷电侵入。
3.4信息系统防雷击电磁脉冲措施。
目前,大多数建筑物在防雷措施方面都做得很好,因此大多数雷击破坏都是由于雷电电磁脉冲造成的。由于雷暴天气的气候现象,云中的雷电在产生时可能形成电磁脉冲。这种物质会沿着一些线路和管道进入建筑物,对室内电气设备造成严重损坏。因此,面对这种情况,我们应尽最大努力做好隔离措施,将产生的脉冲过程隔离在建筑物外。具体地说,脉冲电流可以通过等电位保护、钳位保护、均压保护等牵引装置引入大地。
3.5新型防雷装置应用措施。
目前,为了提高建筑物在雷暴天气下的防雷效果,许多专门的研究团队也开发了一些创新的防雷方法和技术。例如,新研制的放射性同位素电缆避雷针、高脉冲避雷针、激光避雷器、半导体消雷器等新型防雷装置,不仅降低了雷击破坏的概率,而且为后续的防雷工作提供了更积极的指导。
结束语
随着电子技术的发展,油田电气仪表设备电路中的微电子技术元件逐年增多。提高了微电子技术的功能,但降低了保护,增加了雷击的风险。随着防雷标准的逐步提高,必须采取合理有效的措施。总之,油田的电气、仪表设备必须能在雷电季节到来时防止雷电的破坏,并保证设备在任何时候的安全稳定运行。采取适当的防雷措施尤为重要,特别是在工程设计各阶段的防雷设施部署和施工阶段的防雷设施建设中。“等电位的原则”“共用接地网”是防雷的两大必须重视的要素。
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