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广州防雷检测服务电话,客户至上服务周到

2024-03-27 03:00:01 401次浏览

价 格:面议

风电机组都设置在风力强大、雷电多发的海岸、丘陵、山脊等地区的制高点,并远离其它高大物体,因此更易遭受雷击。

风电机组由于其自身的特殊性,也出现了其它建筑物不曾有的防雷难点:

——风电机组是高度超过120m 的高大构筑物;

——风电机组的许多暴露部件,如叶片和机舱盖往往由不能承受直击雷或传导直击雷电流的复合材料制成;

——叶片和机舱是旋转的(不利导流);

——风电场中的风电机组往往位于接地条件不好的区域。

综合防雷措施

从分析风电机组遭受雷击事故呈现出来的现象来看,原因多种多样:

1 我国地域辽阔,各风电场所处的地理位置不同,风电机组所处的雷电环境也千差万别。即使是在同一个风电场,安装在不同位置的风电机组遭受雷击的概率也不相同。

2 在实际的设计施工中,往往是同一个防雷设计方案应用到不同雷电环境下的风电机组上。

3 由于没有根据风电机组的实际情况选择合适的SPD,没有达到预期的电涌防护效果。

因此风电机组的雷电防护必须结合风电机组的特点、

风电场的实际情况进行的考虑,按照防直击雷、防雷电电磁脉冲的方法设计一个综合的防雷系统工程,风电机组综合防雷系统包括如图1 所示的六个方面。

雷电防护基本原理

雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后果是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量。

  其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系统致损的主要原因,它的见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡。

  1.泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行削弱。防雷保护区又称电磁兼容分区,是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:LPZOA区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各特体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减。LPZOB区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区电磁场没有衰减。LPZ1区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,流往各导体的电流比LPZOB区进一步减少,电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。后续的防雷区(LPZ2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择且续防雷区的要求条件。保护区序号越高,预期的干扰能量和干扰电压越低。在现代雷电防护技术中,防雷区的设置具有重要意义,它可以指导我们进行屏蔽、接地、等电们连接等技术措施的实施。

  2.均衡就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差,即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等,这实质是基于均压等电位连接的。由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线和等电位连接器(防雷器)组成一个电位补偿系统,在瞬态现象存在的极短时间里,这个电位补偿系统可以迅速地在被保护系统所处区域内所有导电部件之间建立起一个等电位,这些导电部件也包括有源导线。通过这个完备的电位补偿系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域,这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的是在需要保护的系统所处区域内部,所有导电部件之间不存在显著的电位差

  3.雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。

一、基础接地

1、防雷接地的施工质量要求

防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合以下规定:圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准);圆钢与扁钢搭接时不应小于其圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准);扁钢与钢管或角钢焊接时,应紧贴3/4钢管表面或紧贴角钢外侧两面,上下两面使焊。焊接点的焊缝应饱满,不得有夹渣、咬肉、虚焊和气孔等缺陷,焊好后应清除药皮,焊接点除埋设在混凝土内的不作处理外,其余的焊点均需采取防腐措施:刷防锈漆一道,银粉漆两遍。

2、工艺流程

接地装置 利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主钢筋焊接成环网(主筋小于?12的须采用4根主筋),引下线与环网焊成一体。接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,做防腐处理。基础接地工程完工后,在各接地极引出线处作接地电阻测试,要求接地电阻R3、避雷引下线暗敷设做法

利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置对称.引下线间距:一级防雷建筑:≤18m;二级防雷建筑:≤20m;三级防雷建筑:≤25m。按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线Ф12㎜的镀锌圆钢,以备与避雷带连接。柱内引下线与梁内均压环可靠焊接,采用双面焊接,焊缝双面焊接长度大于6D,下端与建筑物桩基钢筋及基础底梁钢筋的两根主筋焊接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请现场施工员及监理进行隐检,同时应填写隐检记录。

防雷测试点

4、接地扁钢的预埋

1)给排水、电缆、电线、煤气进户处(如果入户管安装高度比较高,其接地端子可考虑预留在顶棚处)

2)电缆、信息线、电话线进入管(见《等电位联结安装》(02D501-2)P12)

3)高低压配电室(至少2个点)

4)泵房配电柜处(建议围泵房一圈,将手臂范围内的导电体连接,见图集规定)

5)临时配电箱

6)地下室落地配电箱处,室外配电箱处

7)地下室机房(通风机房、人防风机房)

8)室外配电箱(如室外广告配电箱、屋面室外广告配电箱)

9)室外引入的个配电箱(如人防配电箱)

10)电梯井

11)临时施工电梯

5、卫生间等电位

等电位做法采用卫生间四周圈梁内两主筋焊接,卫生间底板面筋按600*600跨接焊接成网格并与纵横圈梁钢筋、由圈梁焊接一根-25*4镀锌扁钢连接卫生间局部等电位盒(距地300mm)

防雷施工

1、均压环

均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米 设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。

碧桂园要求10层设一道均压环,然后每两层设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下 两层的金属门、窗与均压环连接。

2、避雷针

避雷针的设置规律一般是:点与突出点,如屋脊、檐角、平屋面女儿墙角。

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