防雷预防措施范例6篇

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防雷预防措施

防雷预防措施范文1

关键词 雷击病人 症状分析 预防措施

雷击伤是电烧伤一种,是一定量电流通过人体而造成组织损伤或器官功能障碍甚至发生死亡,近两年我科陆续收治3例雷击病人,虽然病人都痊愈出院但雷击给病人造成的恐惧感是终生难忘的,现将病人的临床症状报告如下;

病例介绍

病例1 女 38岁 于2009年6月17日14:00 由平车推入病房T:36.5oC P:58次/分 Bp:150/90mmug 意识清楚,面色苍白,精神萎靡 。自述”中午在地里干农活,遭到雷击,当时昏迷,昏迷时不详,醒来后发现颈部烧伤双手疼痛,自己走回家。病人因戴着金项链双手握着铁质农具,所以雷击后,颈部皮肤环形出现红斑,并散在皮肤破溃。双手手心有几个小水泡,烧伤面积3%Ⅱ0 ,心电图示:窦性心率过缓,其余辅助检查未见异常,病人住院5天,痊愈出院。

病例2 男 37岁 于2009年6月19日15:30 由家属扶入病房T;36.2oC P:56次/分 Bp:145/80mmhg 意识清楚,紧张恐惧,自述”下午冒雨从卡车上往下卸木头,遭到雷击,当时昏迷,昏迷时间不详,被家人发现时正是趴在卡车上。”胸腹部有烧伤创面,面积9%深Ⅱ0心电图显示,窦性心律率过缓,肌酸激酶326。住院18天,痊愈出院。

病例3 男 37岁 于2011年6月6日19时由平车推入病房T:37.6oC P:18次 /分 Bp:140/80mmhg意识清楚,紧张恐惧 自述“1.5小时前在山包上站着,被雷击伤,当时昏迷后从山包上滚下,被人发现后送入我科”。双眼肿胀,左前胸 左腰部 左大腿有雷击伤创面和擦皮伤,颈3~4椎间盘轻度膨出,脊椎受压缺血,措施:戴颈围卧床休息 创面定时换药,住院25天,痊愈出院。

病例1是因为身体接触金属物品,遭到到雷击, 病例2是因为身体潮湿遭到雷击

病例3是因为站在高处遭到雷击 这三方面也是雷击伤最常见的原因。雷击虽然可怕,但防范得当,是完全可以避免的。

预防措施

1 遇到雨天,尽量避免外出。切断家里电器的电源,以免造成不必要的损失。

2 雷雨天不要使用淋浴器,因为水管与防雷接地相连,雷电流可通过水流传导而致人死亡。

3 雷雨时,室内开灯应避免站在灯头先下,切忌依靠在墙壁边门窗边。

4 如在外遇到雷雨天气,不可在大树下、高压线下停留,远离避雷针。

5 在野外遇到雷击,如感到头发竖起,皮肤刺痛,应立即卧倒,迅速滚向他处,可以减轻身体的损伤程度。

6 雷雨天不要使用金属立柱的雨伞,在郊区或野外,不要使用铁质工具,身体下蹲,双手抱膝,身体前倾。

7 雷雨天不要在高山顶上开手机,更不要打手机,不要穿潮湿的衣服。

8 打雷下雨时,严禁在山顶或高地停留,更切忌继续登山,观赏雨景,也不要行走或站在空旷的田野里,应尽快躲到低洼处,屋内或干燥的洞穴内。

防雷预防措施范文2

【关键词】无线通信设备;防雷措施;防雷设计

优化雷击过程中会释放巨大的能量,作用在无线通信设备上会导致通信中断以及通信系统瘫痪,进而造成较大的经济损失。在无线通信设备发生雷击后,企业要对受损的无线通信设备进行维修,耗费了大量的人力与财力,严重阻碍了企业的可持续稳定发展。因此,在这样的环境背景下,企业要了解和掌握雷击规律,要不断优化无线通信设备的防雷设计,提高无线通信设备防雷措施的有效性,将雷击危害降低到最小程度,为无线通信设备的高效运行提供重要的安全保障。

一、无线通信设备的防雷措施

1.1无线通信设备外部防雷措施

在无线通信设备的外部防雷系统中,主要包括避雷针和引下线以及接地网等防雷系统组成,一般防雷措施主要是利用避雷装置构建电气通路,在发生雷击后将雷电引入大地,进而实现无线通信设备的防雷作用。但是在实际应用中,这种外部防雷系统只能防止无线通信设备的直接雷击,雷电会以其他方式进行无线通信设备的破坏。因此,要对无线通信设备的外部防雷系统进行优化,完善避雷针与接地系统的防护措施,要将接地网各个系统通过地下连接或是地上金属连接的方式进行整合,强化接地网系统的整体协调性,进而构建电气相通的接地网系统。

1.2无线通信设备内部防雷措施

无线通信设备内部防雷系统主要有屏蔽系统和防雷器两方面,在屏蔽系统中,每对绞线要用金属进行屏蔽,对于不同的双绞线可以共用同一个金属屏蔽,避免雷击对无线通信设备内部的破坏。另外,由于金属屏蔽系统具有一定吸收性和反射性,在实际应用中要将附近磁场进行分割处理,防止发生绞线串音的现象,影响无线通信设备的运行质量。在防雷器系统方面,防雷器在低压使用中会处于高阻开路状态,高压则表现出低阻短路状态,也正是由于这个特点,在无线通信设备发生雷击后,可以承受巨大电流而起到电子器件的保护作用。在防雷器的实际使用中,要将防雷器安装在供电线路与信号传输线路上,并选择并联连接方式,在发生雷击以及高电压电流中,会发生短路,将巨大安培电流引入大地中,为无线通信设备提供重要的保护作用。

二、无线通信设备防雷设计

1、站点防雷接地系统设计。站点防雷接地系统设计主要依托于电磁理论原理,采用泄流、消峰、均压、屏蔽等综合雷电防护措施,控制雷击对通信站点的危害与影响。从理论上看,大地属于一种导电体,当接地电极进行大地接触的过程中,就会形成核心为接触点的电场,与接地点的距离越远,电阻也就越小,电流随着电极进入大地。一般情况下,接地点距离大于20m时,两点间的压降消失,形成强大的感应电流,继而对无线通信设备造成较大的影响。在设计站点防雷接地系统的过程中,接地电阻设计中的电压降为U=iR+L0ldi/dt,其中U是电压降,i是雷电流,R是接地电阻,L0是单位长度电感,一般取值为1.5LH/m,l是引下线长度。根据以上公式,在实际的防雷装置设计中,接地电阻的阻值越小,电压降的数值也会就越小,则雷击对无线通信设备的破坏程度也会越小。

2、感应雷系统设计。感应雷在侵入无线通信设备的过程中会产生静电感应与电磁感应,对于静电感应,雷击中会积聚大量雷云电荷,其附近导体会产生其极性相反的感应电荷,发生雷击后电荷迅速释放,雷云电场附近静电荷也会沿着导体流动而进行释放,形成电脉冲。对于电磁感应,雷云放电的过程中,雷电流在变化过程中形成瞬变电磁场,进而产生高感生电动势。因此,在感应雷系统设计中,要利用基站钢筋框架的防护作用屏蔽静电感应,降低雷电对无线通信设备的破坏作用。同时也可以利用多根金属引下线来提高雷电流的自身分流作用,引下线要均匀的布置在基站四周,从而使得雷电的电磁场擦形成相互抵消,从而降低雷电流中电磁感应对无线通信设备的干扰与破坏。

3、BTS天馈线防雷设计。BTS天馈线防雷设计主要体现在铁塔与天线安装设计,在铁塔设计方面,铁塔顶部与塔身中部以及塔基处都要预留接地孔,当铁塔是楼顶塔的情况下,防雷引下线要焊接在建筑物主钢筋附近,焊点做好适当的防护处理,保证连接点的分散性与稳定性。当铁塔是落地塔的情况下,铁塔要设置地网,在铁塔的四周埋设宽为5-10cm的镀锌扁钢带,每隔1-3m设置地桩,地桩为0.5-1m的圆钢,进而充分发挥出铁塔的防雷作用。在发生雷击的过程中,雷击电流可以通过接地线直接引入地下,进而保证雷电流的全部释放。结束语:综上所述,为了降低和消除雷击对无线通信设备的破坏,要对无线通信设备的防雷设计进行不断优化,加强防雷措施的防雷作用,进而保证无线通信设备的正常运行。

参考文献

[1]刘达志.无线通信设备防雷措施探讨[J].电脑与电信,2006,10:83-86.

防雷预防措施范文3

关键词:10 kV;架空配电线路;防雷措施

中图分类号:TM862 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)29-0099-02

雷击属于严重的自然灾害,尤其是在广东的沿海地区当中。从现阶段的数据来看,10 kV配电线路的雷害事故发生频率还是相当高的,对于国家配电网的供电可靠性和电网的安全造成了相当严重威胁的同时,也对人们的日常生产生活带来了很多的不利影响。在此种情况下,就需要对10 kV配电线路的防雷保护措施进行不断的研究,从而提升10 kV配电线路的耐雷水平。

1 雷击对于10 kV架空配电路的威胁

1.1 雷击事故形成的原因

在自然界的各种现象当中,雷电属于一项重要的天气现象,雷击现象的形成原因是相当多的。在大多数的情况下,一般是由于地表的湿气比较重,在受到高温蒸发之后上升到高空当中,并且和大气当中存在的水蒸气进行结合,在凝结之后就会产生冰晶或者水滴现象,在逐渐累积的情况下就会形成大片的积云。大片的积云在不断的摩擦之下就会产生气流,在不断摩擦的过程当中积云就会形成正负两种电荷,称之为电云,会对地面的一些事物产生雷击的现象。

1.3 雷击对于10 kV线路造成的危害

在10 kV架空配电线路或者电网系统当中,在很大程度上会受到雷击的影响,因此在线路导线方面就会产生相对强烈的电磁感应。在此种情况下,就会在短时间之内形成相对较高的电压,在这个时候雷击事故当中所产生的电压已经远远的超过了电网线路当中的电压负荷。因此如果线路被雷击中,就会对电网的线路产生相当大的影响,比如烧损、跳闸以及避雷器烧坏等现象,在对电力设备造成影响的同时也会对电路设备的正常运行产生一定的影响,造成巨大的经济损失。

2 10 kV配电线路雷击的过电压形式

2.1 直击雷过电压

直击雷过电压,即为雷云在对一些建筑物进行击中的过程当中,该物体的内部会产生强大的雷电电流在其中进行流过,从而使得该物体的内部产生相当高的电压降,比如杆塔、电力装置等。

2.2 感应雷过电压

感应雷过电压,即为雷电在击中附近大地的时候,由于导线上本身的电磁感应会产生相当大的过电压。一般情况下感应雷过电压分为两部分,是静电分量和电磁分量两个部分来共同构成的。在静电分量当中,主要是通过先导通道当中的雷电荷所产生静电场的突然消失而引起电磁感应电压,其中的值是可以达到很高的。在电磁分量当中,主要是利用先导通道当中的雷击电流所形成的磁场变化而引起的感应电压,其中的导线和放电通道呈现出相互垂直的状态,两者之间所存在的互相感应现象是不大的,也就是电磁感应。在此种情况下,电磁分量相对于经典分量来说是相当小的,因此静电分量起到的作用是相当巨大的。

在10 kV架空配电线路当中,线路所产生的闪络或者故障的主要原因不是直击雷过电压而是感应雷过电压,因此配电线路受到直击雷过电压的影响是相当小的,配电线路受到感应雷过电压的故障比例是相对要大的,因此需要对感应雷过电压的防护措施进行全面的分析研究。

3 10 kV配电线路防雷保护的有效措施

3.1 提升线路绝缘水平

在很多的10 kV配电线路当中,运输过程都会受到地形地貌以及气流等多方面的影响,因此容易出现重复性闪络的现象。此种现象多发生在山区的供电线路当中,在很多山区的供电线路当中,为了节约线路的走廊,在很多的情况下会利用同一个杆塔多个回路的技术进行架空配电线路的设置,利用此种方式在很大程度上节约了线路的走廊成本,对线路方面的投资有了很大的改善,但是值得注意的是同一个杆塔多回路的方式会在线路和线路中间造成电气距离不够的现象。因此如果一个回路当中的线路遭到了雷击的伤害,就会导致线路的绝缘子发生对地击穿的现象。

与此同时就会对同一个杆塔当中的多个回路产生相当严重的影响,在很大程度上对配电线路的供电可靠性造成了极大的影响和威胁。

在此种情况下,可以利用增加线路绝缘的方式来进行有效避免,将的导线利用绝缘导线代替,并且增加绝缘子片的数量,还可以在带线和绝缘子支架进行绝缘皮和绝缘子型号的更换和增加。

除此之外,在进行配电线路的设施施工的时候,还需要根据实际情况来对线路方面的防雷措施进行设计,比如需要对广东等南方地区进行线路的设计的时候,需要了解到当地的气候条件来对线路进行设计梳理,从全方位来满足线路当中的耐雷水平,进行接地电阻的测量,从而对接地现象进行实时检测。如果遇到雷雨季节的话,就需要对接地电阻进行有效测量,通过接地扁铁来对接地面积进行加大,从而对电阻值进行有效改善,最终起到防雷电的目的。

3.2 架空绝缘导线雷击断线防护

在对雷击架空绝缘线路的断线机理分析的情况下,还可以根据日常维修维护的经验,来对此种类型发生的断线事故进行有效的防护措施。在本文当中,集中体现在三个方面的预防措施。

首先,需要提升线路局部的绝缘水平,在配电线路当中如果出现了感应雷过电压的现象,对于线路外部的绝缘体绝缘子破坏是相当大的,因此需要利用高质量的电路材料,在具体的安装施工过程当中按照规范来对其进行安装,从根本上提升配电线路外部绝缘体的绝缘层次。

一般情况下,架空配电线路遭受到雷击事故的根本原因是线路当中的绝缘水平较低,因此需要对电路的绝缘能力进行增强。通过对比不同的绝缘子的防雷效果来进行分析比较,见表1。

其次,还需要安装避雷器进行保护,在避雷器的选择方面必须按照地区线路的特征进行配对,10 kV配电线路比较实用的避雷器是氯化锌避雷器,可以对过程当中产生的过量电能进行良好的转化,从而起到隔离的效果,安装在电阻片的位置上方可以保证系统的运行不会产生电压的影响,最终保护线路的长期稳定运行。

另外,在避雷器的安装位置的选择方面,需要根据当地的天气状况和经济情况来进行考虑,选择合适的位置来进行避雷器的安装,在重要设备上进行避雷器的安装。

3.3 降低10 kV配电设备的接地电阻

在配电设备的接地电阻方面可以利用两种方式,其一是水平接地体的方式,在一般的配电线路当中都是采取这种方式进行的,在南方的很多地区当中都利用接地圆钢或者角钢的方式来进行杆塔的辅设并且对配电设备的接地网进行有效改善,但是要保证杆塔、变压器以及开关的接地装置等都采取防腐措施,如果不做防腐措施,在长期的腐蚀之下,接地电阻就会在很大程度上进行增大,从而造成配电设备电阻的超标。

其二为通过利用降阻剂来对电阻进行有效控制,在水平接地体的周围进行高效膨胀土的增加,来对电阻进行有效控制,使得杆塔的接地电阻能够有效降低。

3.4 做好配电设备的防雷保护

在对配电设备进行防雷保护的时候,可以在配电器的低压两侧进行避雷器的安装,这样一来就会和高压侧的避雷器、变压器的外壳以及低压侧的中性点进行连接,从而形成四点共一地的现象。在此种情况下接地电阻就必须满足其中所规定的配电变压器的电阻容量,也就是100 kVA以上的配电变压器在4欧姆以下。在柱上开关的防雷措施方面,为了保障电网运行方面的大力需求,都会在电网当中进行柱上开关和刀闸的安装,从而增加配电网运行方式的有效灵活性。

值得注意的是,在很多时候对此种设备的防雷措施却没有进行良好的应用,只有在开关的一侧进行了避雷器的安装,但是在开关断开的时候,就会形成雷电波的全面反射,因此对设备开关造成不小的损害。在此种情况下,就需要对设备当中的开关或者刀闸进行保护,在两侧进行避雷器的安装,从而对开关或者刀闸进行有效的防雷保护。

在电缆分支箱的防雷保护方面,对雷击方面的措施一般采取避雷器的方式,在安装过程当中可以对整个回路当中的每一个单元都进行避雷器的安装,但是在成本方面会有所增加,并且对系统的整体运行可靠程度也会有所降低。另外可以在环网单元方面进行避雷器的安装。

4 结 语

综上所述,在我国现阶段配电网系统当中,10 kV架空配电线路是一个重要的组成部分,对电网维护工作方面有着相当重要的影响。在10 kV架空配电线路的整体结构当中,是相对复杂的,因此需要对防雷措施进行良好科学合理的选择和设置,根据实际情况来对过程当中的每一个环节进行全方位的了解,最大限度的保证整个配电系统的整体安全稳定,从根本上提升线路之间的防雷效果,最终为社会生产和人类生活提供良好的服务。

参考文献:

[1] 罗大强,唐军,许志荣,等.10 kV架空配电线路防雷措施配置方案分析 [J].电瓷避雷器,2012,(5):113-118.

防雷预防措施范文4

关键词:乡村 雷电防御 措施

引言:近年来,由于全球气候逐渐的变暖,由此导致的极端气候变化,气象灾害、次衍生灾害不断地频繁发生,年雷暴日数也同时伴随之增多。我国的雷电灾害已成为危害程度仅次于暴雨洪涝、气象地质灾害的三大气象灾害之一。华东地区大部分区域属于多雷区或强雷区,雷暴日的频繁增加,致使雷击事故多有发生。据不完全统计,每年有上千人因雷击伤亡,雷击造成的直接经济损失达数十亿,甚至数百亿元,其中90%以上的雷击死亡事件都发生在乡村。雷击给人们的生命和财产造成巨大的损失,因此要高度重视和防御乡村雷击事故的发生,减少人员伤亡。

1、雷电的形成过程

雷电是自然界中的一种放电现象,具有极大的破坏力,可以在瞬间击伤击毙人畜,微电子产品瞬间瘫痪火烧毁;破坏发电机、电力变压器等电气设备绝缘,引起短路导致火灾或爆炸事故;可以在极短的时间内转换成大量的热能,造成易燃物品的燃烧或者金属熔化飞溅而引起火灾。雷电放电现象多形成在积雨云中,积雨云随着温度和气流的变化会不停的运动,运动中摩擦起电,就形成了带电荷的云层。某些云层带有正电荷,另外一些带有负电荷。另外,由于静电感应常使云层下面的建筑树木等有异性电荷。随着电荷的积累,雷电的电压逐渐升高,当带有不同电荷的雷云与大地凹出部分相互接近到一定距离时,期间的电场会超过25到200KV/cm,将产生激烈的放电,同时出现强烈的闪光。由于放电时温度高达2000℃,空气受热急剧膨胀,随之发生爆炸的雷鸣声,就是所谓的闪电和雷鸣。

2、乡村防雷的一些现状问题

2.1、在农民群体中大部分缺乏防雷意识和必要的防雷常识。防雷减灾意识淡薄,自我防范意识差,许多人连最基本的防雷常识都不什么了解。遇到雷雨时往往不及时躲避,或直接躲在大树、亭子下、屋檐下等避雨。

2.2、现有的经济发展及生存居住状况比较复杂,制约了乡村雷电灾害防御工作的开展。目前乡镇、村高层建筑少,低矮的民居区经常成为空旷地区的制高点。在经济条件好点的乡镇,民房建设过程中,缺少政府相关部门的监督、审核,导致房屋建设不够科学,没有防雷设施。还有很多村民在房顶安装水箱、太阳能热水器等,这些设施往往没有接地,存在雷电防护安全隐患。

2.3、现行雷电灾害防御在法律、法规等方面有不太适用于乡村的防雷电,政府及有关部门对乡村防雷减灾的组织管理还不够完善,公共服务产品供给缺乏,技术服务支撑欠缺,这些因素都直接影响防雷减灾工作在乡村的开展。

3、加强乡村防雷减灾各个方面的一些防御措施

3.1、直击雷及过电压保护

从图1中可以看出,防雷工程是一个复杂的综合工程,它需要直击雷、雷电感应和过电压保护等组成。

直击顾名思义,就是雷电直接接触到某个位置,直接放电形成的破坏,

如图2所示。

雷电感应和过电压保护,是由雷击在某处,经过某种介质、导体传感而来,破坏弱电设备,如图3所示。

电磁感应度破坏,是指雷电形成时的电磁波对某些设备的干扰,使一些高精度设备的图像失真,从而失去应有的参考价值。

3.2、制订和完善乡村建筑物雷电防护设施,防雷中心按时节指导乡村雷电防护措施。建立雷电灾情收集调查和评估,定期对乡村雷电防护进行宣传,建立乡村防雷设施的检测制度等。

3.3、乡村建筑物直击雷防护

建筑物的典型结构一般有2种:一种为1层人字形房屋或平顶房;另一种为2层或3层砖混结构的楼房。对于第1种房屋,由于其高度较低,遭受雷击的概率较小,通常在屋脊和屋檐上安装防雷装置或不安装防雷装置;对于第2种类型的农村建筑物,采用水泥预制板结构的应做好接地处理,即用扁钢或圆钢将预制板中的所有钢筋全部焊接在一起,沿房屋墙角做引下线,(引下线间距不大于25 m)与防雷装置做可靠连接,接地极可采用简易做法,但接地电阻应不大于20 Ω为宜。如果此类建筑物处于雷电多发区,应严格按照《GB50057-2010建筑物防雷设计规范》的要求设计施工,以提高雷电安全防护系数,确保人身及财产的安全。

3.4、弱电系统的雷电防护措施

电话线、有线电视、因特网、农用电力等防雷最好由电力、电信、有线电视等部门在线路敷设时统一安装较为完善的防雷措施,这既经济、实用、安全的防护措施。不建议在乡村采用SPD(浪涌保护器)来保护弱电系统,因为SPD价格较高,一般村民难于承受。但需要向村民宣传,在雷雨来临之前,一般不要打电话,并要将有线电视及网线拔掉。

3.5、室外电视天线及太阳能热水器的防护

许多村民都喜欢在房顶架设室外电视天线,这是很不安全的。若确需架设天线,一定要在其旁边架设金属避雷针,用避雷针来保护天线。否则,当天线遭雷击时,不仅电视机会遭雷击损坏,而且还有可能伤及室内人员。太阳能热水器作为节能环保产品,近年来逐渐在乡村应用和推广,但在雷雨天气环境下,却隐藏着严重的安全隐患。因为太阳能热水器通常安装在屋顶高处,一方面使得太阳能热水器在雷雨天气里更容易遭受雷电袭击,造成太阳能集热板的毁坏;另一方面还会使大的雷电流沿着电源线路、输水导管等直接通入室内,使室内人员或家用电器遭到雷击。保障太阳能热水器防雷安全的方法是:最重要的是雷电来临时候不要使用太阳能热水器;另外要将太阳能热水器安装在低处,并增加防雷装置(包括避雷针或避雷带、引下线、接地装置),使热水器处于避雷针(带)的有效保护范围内。针对具有自动上水、加热等功能的太阳能,为防止雷电波侵入,对电源线路要采取接地、屏蔽等相应的防护措施。

3.6、乡村线路防雷的保护措施

3.6.1架设避雷线。因为农电等级一般都是35kv及以下的,线路绝缘相对很弱,装避雷线的效果不大,一般不是全线架设避雷线。当雷击于变电器线附近的导线时,沿导线传入变电站的雷电磁波可能会危及到变电站内设备的绝缘。所以乡村输电线,必须在靠近变电站的一段进线(1~2m)上加装避雷线,以减少绕击和反击的概率。为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对外侧导线的保护角应小一些,一般采用20~30度。

3.6.2安装自动重合闸。由于线路绝缘具有自恢复性能,大多数雷击造成的绝缘闪络在线路跳闸后能够自行消除,因此安装自动重合闸装置对降低输电线路的雷击事故率具有较好的效果,这样就尽量减少了雷击跳闸后线路停电的机率。据统计,35kv及以下线路重合闸成功率约为50%―80%。

3.6.3中性点非有效接地方式。我国35kv及以下电网一般采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。这样雷击引起的大多数单相接地故障可以自动消除,使线路绝缘不发生闪络,防止建弧,从而也就不会跳闸,提高了防雷效果。为了更好地发挥这种作用,输电的铁塔和钢筋混凝土杆宜接地,接地电阻不受限制,但多雷区不宜超过20欧姆。

3.6.4增强线路绝缘。输电线路中个别的跨越大区域输电线路,雷击机会增多,可采用瓷横担等冲击闪络电压较高的绝缘子或增加绝缘子的片数来抑制工频电弧的建立,从而降低雷击跳闸率。

3.6.5加强管理与检修。除了在防雷技术上多加研究外,在实际中输输电线路的管理和检修也要加强,如增加巡视力度,清理线路旁的树枝,检查防雷设备的接地等等,消除安全隐患,以防一些不必要的因素造成雷击跳闸停电。其次,加强输电线路防雷工作,要从防止雷击永久性故障和降低雷击跳闸率入手,对以前频繁遭受雷击的输电线路,通过加强线路自身绝在加强技术方面的改造的同时要注意实际线路的管理和检修,加装线路避雷器、加强杆塔接地电阻监测等措施,以降低雷电天气对输电线路造成的危害。

四、结束语

随着经济的发展,每年雷电灾害的不断发生,村民的防雷意识仍较低,防护措施没有进一步加强,增加了雷电灾害事故的发生概率。因而,应从建房开始就严格按照房屋的雷电防护标准进行设计,采取相应的防护措施,远离雷电的伤害。

参考文献:

【1】 于东海,翟玉泰,杜建德.农村雷电灾害防御工作现状及对策[J].广东气象,2007:29(B12):133-134.

防雷预防措施范文5

一、成立防雷击工作专班

组 长:xx

副组长:xx xx

成 员:xx xx xx xx xx xx

二、了解雷电知识,制定相应措施

(一)了解雷电知识

1、雷电的形成和种类

雷电是大气中的放电现象,多形成在积雨云中,积雨云随着温度和气流的变化不停的运动,运动中摩擦生电,就形成了带电荷的云层。某些云层有正电荷,另一些云层带有负电荷。另外,由于静电感应常使云层下面的建筑、树木等有异性电荷。随着电荷的积累,雷云的电压逐渐升高,当带有不同电荷的雷云与大地凸出物相互接近到一定温度时,其间的电场超过25—30kv/cm,将发生激烈的放电,同时出现强烈的闪光。由于放电时温度高达XX摄氏度,空气受热急剧膨胀,随之发生爆炸的轰鸣声,这就是闪电与雷鸣。雷电的大小和多少以及活动情况,与各个地区的地形、气象条件及所处的纬度有关。一般山地雷电比平原多,沿海地区比大陆腹地要多,建筑物越高,遭雷击的机会越多。

2、雷电可分为四种:

(1)直击雷:直击雷是云层与地面凸出物之间的放电形成的

(2)球形雷:球形雷是一种球形、发红光或极亮白光的火球,运动速度大约为2m/s。球形雷能从门、窗、烟囱等通道侵入室内。及其危险。

(3)雷电感应,也称感应雷:雷电感应分为静电感应和电磁感应两种。静电感应是由于雷云接近地面,在地面凸出物顶部感应出大量异性电荷所致。电磁感应是由于雷击后,巨大雷电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场所致。

(4)雷电侵入波:雷电侵入波是由于雷击而在架空线路上或空中金属管道上产生的冲击电压沿线或管道迅速传播的雷电波。传播速度为3x108m/s雷电可毁坏电器设备的绝缘,使高压窜入低压,造成严重的触电事故,例如:“雷雨天”室内电器设备突然爆炸起火或损坏,人在屋内使用电器或打电话时突然遭电击身亡都属于这类事故。

3、防雷措施主要是在建筑物上安装避雷针、避雷网、避雷带、布雷线,引下线和接地装置或在金属设备,供电线路上采取接地保护。

(二)人身防雷击措施

1、室内预防雷击。

(1)电视机的室外天线在雷雨天要与电视机脱离,而与接地线连接。

(2)雷雨天应关好门窗,防止球形雷窜入室内造成危害。

(3)雷暴时,人体最好离开可能传来雷电侵入波的线路和设备1.5m以上。拔掉电源插头;不要打电话;不要靠近室内的金属设备如暖气片、自来水管、下水管;尽量离开电源线、电话线、广播线,以防止这些线路和设备对人体的二次放电。另外,不要穿潮湿的衣服,不要靠近潮湿的墙壁。

2、室外避免雷击。

(1)要远离建筑物的避雷针及其接地引下线。

(2)要远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆,如有条件进入有宽大金属构架、有防雷设施的建筑物或金属壳的汽车和船只,要远离帆布篷车和拖拉机、摩托车等。

(3)应尽量离开山丘、海滨、河边、池旁;尽快离开铁丝网、金属晒衣绳、孤立的树木、和没有防雷装置的孤立小建筑等。

(4)雷雨天气尽量不要在旷野里行走。要穿塑料等不侵入水的雨衣;要走慢点,步子小点;不要骑在自行车上行走;不要用金属杆的雨伞,肩上不要扛带有金属杆的工具。

(5)在校内手中不要拿金属器具,发现雷雨天气要迅速到安全处所躲避,严禁在大树下、电杆旁躲避。

(6)人在遭受雷击前,会突然有头发竖起或皮肤颤动的感觉,这时应立刻躺倒在地,或选择低洼处蹲下,双脚并拢,双臂抱膝,头部下俯,尽量缩小暴露面即可。

(三)、防雷击措施:

1、完善防雷设施,安装自制的避雷针,高大建筑物安装防雷设施。

2、清理雷击隐患:电线杆周围有树木的迅速砍掉,高大建筑有金属物的要及时撤除。

3、对学生要经常加强雷电与防雷击的教育,不定期地开展讲座与知识竞赛。

三、应急预案

1、学生自救:受雷击被烧伤或严重休克的人,身体并不带电。应马上让其躺下,扑灭身上的火,并对他进行抢救。若伤者虽失去意识,但仍有呼吸或心跳,则自行恢复的可能性很大,应让伤者舒适平卧,安静休息后,再送医院治疗。若伤者已停止呼吸或心脏跳动,应迅速对其进行口对口人工呼吸和心脏按摩,在送往医院的途中要继续进行心肺复苏的急救,教育处要定期对学生进行专业知识培训。

2、教师救治:发生学生雷击现象,周围的学生要及时通知班主任或老师,班主任要及时到场,视情况进行现场急救或及时送医院。

3、学校救治:学校组建防雷击救治专班,平时学习一些救治方法与措施,学校要有一个校级领导专门负责,学生雷击过程中,主要负责领导要及时到场。

4、及时上报:发生雷击现象要及时向上级主管部门报告。

电话:①中心学校值班电话:xx xx:xx

防雷预防措施范文6

【关键词】通信机房;防雷;措施

引言

近几年随着民航空管系统的不断发展,特别是通信导航监视设备等系统的建设,精密电子设备被广泛应用到空管工作中。由于精密电子设备存在抗过电流、过电压、电磁脉冲的能力低、绝缘强度低以及抗干扰能力弱等问题,一旦受到雷击等类型的过电压冲击,则会出现系统运行中断,设备永久性损坏。作为保障对空通信以及雷达自动化监视等系统运行的空管通信机房,如何规避雷击的影响,为设备的正常运行提供一个可靠的内外部环境,避免设备的损坏,确保在雷电环境下管制部门对空通信以及飞行动态监视的正常,已经成为空管运行保障工作中的一项重要内容。

一、雷电对通信机房的危害

雷电主要是由于云和空气间或不同云团之间以及云和大地之间的电位差达到一定程度时,发生的强烈的放电现象。通常雷击对通信机房容易造成的危害主要有两个方面:直击雷和感应雷。

(一)直击雷

当雷云对地面的某个地方发生强烈放电,它有可能会直接击中建筑物、设备等。当雷电击中电线、信号线等,雷电流便沿着线缆进入机房内的设备,从而造成设备的损坏。

(二)感应雷

由于直击雷放电而引起周围的金属导体发生电磁感应,从而生成电磁浪涌。它分为静电感应雷和电磁感应雷。由于雷电流变化的幅度较大,会生成强烈的交变磁场,使周围的金属物体产生感应电流,该电流可能会向四周的物体放电。电流感应到传输的线路上,会对设备产生强烈的破坏性,附近如果有可燃物就会引发火灾或爆炸。

1.静电感应雷:雷云中的大量负电荷积聚时,在金属导线上将会感应出被电场束缚的正电荷。当雷云放电时,感应出的这些被束缚的正电荷在电势能的作用下,这些正电荷将沿着线路对机房内的设备产生大电流冲击。

2.电磁感应雷:当雷云放电或击中避雷针时,迅速变化的雷电流会产生强大的交变电磁场,该电磁场的能量以电磁波的方式传播,并感应于线路,最终将作用到电子设备上。

据相关统计表明:直击雷对设备所造成的损坏仅占15%,而感应雷造成的损坏则占到了85%。一般建筑物上的避雷针只能预防直击雷,而强大的电磁场产生的感应雷和脉冲电压却能进入通信机房内危及重要的通信、监视等电子设备。由于通信机房中的电子设备对雷电电磁脉冲的耐受能力很弱,因此极易因感应雷电过电压而损坏。

(三)雷电侵入空管通信机房的主要途径

1.通信机房中对空通信的甚高频设备中所使用的天线、馈线的引接。

2.出入机房的各种电源线、接地线。

3.各种信号线路的引接。

(1)从外部引接至通信机房的信号:例如从雷达站引接至通信机房内空管自动化系统的雷达信号;从遥控台引接至内话语音系统的地空通信信号、程控电话信号等。

(2)在建筑物内长距离的信号线路,例如从通信机房引接至塔台的各种终端设备的信号线。

二、通信机房的防雷措施

通信机房的防雷体系应按综合防雷概念,将外部防雷措施与内部防雷措施整体统一考虑。

(一)外部防雷措施

外部防雷主要是对直击雷的防护,采用的防护方案是以接闪器接闪,引下线和接地体泄流构成完整的电流通路来加以防护。外部防雷系统的构建应在建筑物设计与施工阶段就予以考虑,以便利用建筑物自身的金属部件达到经济实用的防雷目的。

1.接闪器,是用于接受雷击的金属导体,分为主动式避雷针和被动式避雷针。被动式避雷针目前使用比较普遍,主要是避雷针、避雷带、避雷网等。但它保护范围小、容易侧向跳火,存在导通量小、可靠性低等缺点。主动式避雷针能控制雷击点,保护范围大。由于传统避雷针、避雷网等价格便宜,制作简单,因此在机房的安装过程中是首先考虑的对象。对防雷要求较高的通信机房,必须采用主动式避雷针。

2.引下线是接地装置与接闪器连接的金属导体,使雷电流构成通路,是释放雷电电流的主要通道。对于空管部门这种有大量重要的电子设备通信机房,应单独设置相对独立的接闪器和引下线,以避免强大雷电流对机房内部设备的危害。

3.接地体是防雷保护的关键部件,其作用是向大地均匀泄放雷电流,使防雷装置对地电压不至于过高,因此接地体的接地电阻要小(一般不超过10Ω)。接地体分为自然接地体和人工接地体。自然接地体是利用建筑物基础中的钢筋导体做为接地体,它们具备数量多、入地深、与地接触好等特性,是良好的泄流途径。人工接地体是指人工另行开挖、围绕建筑物周围人工铺设接地装置。但是存在维护成本、引下线、铺设面积等问题,因此,人工接地体最好能与自然接地体连接,组成一个完整的接地系统。

(二)内部防雷措施

内部防雷主要指对感应雷侵入的防护,避免电子设备遭受雷电电磁脉冲的影响而损坏以至于无法工作。

1.电源线路防雷

电源防雷措施主要为了防止雷电流通过电源线路对通信设备造成危害。为避免因更大的雷电流在击毁避雷器后继续损坏后端的设备,以及防止线缆遭受二次感应,电源线路的防雷保护应采取三级保护:第一级在总配电箱处,安装60-100KA放电电流较大的三相电源避雷器;第二级在重要楼层或重要设备电源的进线处安装20-40KA单相电源避雷器;第三级在机房内重要设备前端加装避雷器。

2.信号线路防雷

在铺设通信机房的内部线缆时,应该特别注意信号线缆与机房内的电源线、其他金属管线等的距离,避免因距离太近,由于金属导体耦合而产生过电压对电子设备造成损害。同时要确保设备的信号线与电源线所构成的回路面积必须尽可能小,以避免感应雷产生回路感应电势而损坏设备。

其次,感应雷会在信号传输线路中产生感应电压从而损坏电子设备,因此必须对信号线缆进行有效的屏蔽以降低感应雷对电子设备的损坏。目前通信机房内的大部分线路采用穿管布线或者使用上桥架铺设信号线缆,因此在对信号线路进行屏蔽时,应做好屏蔽管线或者上桥架的接地,套管或桥架的两端都必须要有效接地,同时应与均压等电位带连接,尽可能地减少感应雷击的途径。此外,还应重点做好入户的电缆线路、金属管网等屏蔽。

3.SPD防护

当雷电击中通信机房所在的建筑物时,最大可能会有50%左右的雷电流通过与建筑物相连的各金属管网进入建筑物内。如果通信机房内的电子设备能够被良好的屏蔽,那么约有70%左右的电流会在屏蔽层被分流。通过加装电浪涌保护器(SPD),能更有效的阻挡剩余的雷电流,保护机房内的电子设备。SPD的保护原理为,当雷电流浪涌值超过SPD的启动值时,SPD对地导通,释放浪涌电流;当雷电流小于SPD的启动值时,SPD断开对地的连接恢复至高阻抗状态。SPD包括信号类和电源类,分别对信号和电源提供过电压保护,避免设备遭受雷电闪击引起浪涌过电压而造成损坏。正确选用各类SPD对侵人机房内的电子设备、信号线、传输设备及甚高频无线系统天馈线的雷电过电压进行抑制,可有效减少雷电对设备的损害。

三、减少雷击损失的人为因素

(一)要做好防雷装置的常规检测和防雷工程的施工监督和竣工验收。定期检测是防雷系统后期维护的必要措施,每年至少应该在雷雨季节到来之前,委托当地有资质的防雷公司对防雷系统进行一次安全检测,雷雨季节期间,应该加强巡视,经常检查防雷设备的性能参数。

(二)维护人员必须要熟悉、掌握好相关的技术规范、熟悉避雷器的相关性能参数以及相关防雷专业知识,熟练掌握雷雨气候应急保障工作流程。

(三)建立高素质的防雷队伍,加强在岗培训工作。采取举办防雷技术培训班,邀请专家讲课等措施,组织对防雷技术规范、技术规定进行专题学习,扩大维护人员的知识面,提高防雷技术水平。

四、结语

防雷工程是保证通信网络畅通和设备安全的重要环节,涉及土建、供电、信号线路布线、设备安装、周围建筑环境等各个方面,必须根据通信机房建设的具体情况采用相应的防雷技术方案,并结合机房和设备的具体情况,从各个方面进行整体的、综合的雷电防护,才能有效减少灾害损失。本文通过对雷电侵入空管通信机房的各种途径进行分析,提出了通信机房的综合防雷措施。这些防雷措施能有效地防止雷击对电子设备、通信系统的侵害,对通信设备稳定高效的运行提供了可靠的保证。