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文档简介
SIXPOINTPLAN
1.Capturethelightningstriketoaknownandpreferredattachmentpoint.
在适当的位置截获雷电2.Safelyconveythisenergytoground.
通过高效专业设计的导体,把雷电流安全引入地下3.Dissipatetheenergyintoalowimpedancegroundingsystem.
发散雷电能量到大地,并保证最小的地电位升高4.Bondallgroundpointstogethertoeliminategroundloopsandcreateanequipotentialplane.通过低阻抗的设备接地系统,形成等电位系统.5.ProtectincomingACpowerfeeders.保护设备免受电源线的浪涌及电磁脉冲,防止设备损坏及停工损失.6.Protectlowvoltagedata/telecommunicationcircuits.
保护设备免受通讯及信号线的浪涌及电磁脉冲,防止设备损坏及停工损失.艾力高避雷针传统避雷针和避雷带基于法标的提前放电避雷针艾力高SYSTEM3000及ERICORE下导体传统避雷针和避雷带艾力高SYSTEM2000SYSTEM2000SYSTEM2000保护角基于IEC62305,BS6651,NFPA780及其他相关标准网格法滚球法注:滚球法是以r为半径的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器,或只触及接闪器和地面,而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。滚球法
峰值电流Ip雷击距dsds=10Ip0.65峰值雷电流分布用于确定接闪效率及保护等级
(%值的是大于该值的雷电流的概率)滚球法法标ESE接闪器艾力高SYSTEM1000ERITECHSI提前放电接闪器满足:NFC17-102(UNC-21186)三种型号 SI25 SI40 SI60法标ESE接闪器NFC17-102艾力高SYSTEM3000DYNASPHERE接闪器,ERICORE下导体,收集容积法收集容积法ds=10Ip0.65滚球法收集容积法ds=function{Ki,Ip
}EGMassumptions
滚球法假设基础Strikingdistanceisthesameforallstructuresandallpointsonstructures
雷击距离对所有建筑物和建筑物上所有点均相同.Notconsistentwithfieldobservations:与现场观测结果不一致:>90%ofstrikesaretocornersorotherpointedfeatures(>90%雷击发生在角落或边缘上)tallerstructuresarestruckmoreoftenthanlowstructuresortheground(高的建筑遭受雷击的概率比低建筑大)Upwardleaderscanbelongerthanthenominal“strikingdistance”上行先导可比名义上雷击距离长收集容积法Appliedto3DstructuresfromoriginalworkofDrA.J.Eriksson(1979,1987)从
A.J.Eriksson博士最早的工作中开始应用于三维建筑物.(1979,1987)TheCVMissimplyaphysically-based,improvedElectrogeometricModel.收集容积法物理基础相当简单,改进了滚球法.Improvedstrikingdistancerelationship:
改进了雷击距离关系
ds=function(Ki,Ip) whereKiisthefieldintensificationfactorneartheprospectivestrikepoint(structure,structuralfeatureorairterminal).
这里Ki是预计雷击点附近的电场强度因子.(建筑物,建筑形体或避雷针)电场强度因子电场强度因子是几何高度和尖锐度的函数ERITECH®实际建筑物CVM实际应用3D建筑电场强度模型收集容积法软件计算CVMtakesmanyfactorsintoaccount
收集容积法考虑许多因素
calculationsarerelativelycomplex
计算方法有点复杂Softwaregreatlyfacilitatesimplementation
软件的应用大大便于收集容积法计算Makesmethodmorewidelyaccessible
使这种方法应用更广泛地DYNASPHERE增强型接闪器艾力高S3000,基于CVM的收集容积法
DYNASPHERE接闪器DYNASPHERE增强型接闪器静态雷暴阶段减小电晕动态雷暴阶段电压在圆锥体上升高触发阶段触发电弧产生上行先导ERICORE
下导体BENEFITSOFERICORE减小测闪提供接地通道能量集中在内导体减低对附近设备的影响ERICORE性能
502577370085ERICORE上终端ERICORE高压上终端-250kV
System3000
雷电计数器System3000Grounding
Validationofplacementmethods
布置方法验证“Validation”requirestwomajorcomponents:验证需要两个主要点Asoundscientificbasis(verificationofthe“model”)
合理科学基础(验证模型)(2)Confirmationofexpectationsinpractice(inthefield)canbesatisfiedwithanappropriatestudyoftheinterceptionefficiencyoftheLPSthathasbeenpositionedaccordingtothemethodbeingvalidated.实际预期证实(现场)应当满足合适的防雷保护系统的截获有效性的研究.FieldvalidationoftheCVM
收集容积法的现场证实Sofar,twounprecedented,long-termstudieshavebeenconducted,namely:进行了两项史无前例研究:HongKong,1988–1996
verificationoftheattractiveradiusmodel(1)证实吸引半径模型Malaysia,1990–2000
quantificationofinterceptionefficiency(2)截获效率的量化处理.储油罐雷电防护化工厂雷电防护离岸钻井平台直击雷防护化工厂雷电保护化工厂雷电保护化工厂雷电保护化工厂雷电保护艾力高产品在化工行业中应用艾力高产品在化工行业中应用艾力高产品在化工行业中应用TDX内含三种安全技术瞬态识别技术热脱扣保护技术短路保护
Uc值:多种电压等级可选保护模式:L-G,L-N,N-GImax:200/100KA(8/20us)每相状态指示,电压指示,声音报警和无源触点供远程状态监控LED电子状态指示无需外部脱离器TDXC紧凑型,所需空间更小EMI/RFI滤波器NEMA4金属壳体TSG火花放电技术等电位连接-TT系统中N-PE间Uc:440/240ACImax130KAIimp50KA自熄短路电流能力43KA@UnLED状态指示导轨安装DSDMOV技术Imax150/100/60/40/15/10KA热插拔安装机械式状态指示分离的插头和底座设计-使故障模块的更换变得简单Uc值:150/275/385/440多种电压等级可选DSD1402BR24/48适合于直流24V/48V系统TDS瞬态识别技术Imax10
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