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110kVSpecificationsforlightningprotectionof110kVpowersub-stationswithmetal 前 引 powersub–stationswithmetal[GB50065—2011[GB50057—2010少雷区、中雷区、多雷区且土壤电阻率较低的地区(平原地区不大于500Ω·m,山区不大于0.2Ω。1mmB;采用其它合金材料宜开展首次雷电流冲击试验以确定厚度(C),或厚度不小1.1mm;1mm0.5mm 1;表1最小截面厚度直径镀锡铜厚度直径厚度厚度厚度直径不锈钢厚度直径注1:热浸或电镀锡的锡层最小厚度为注3:不锈钢中铬含量大于等于16%,镍大于等于8%,碳小于等于0.08%1m0.5m设固定支架,支架高度宜不150mm,支持固定卡宜采用不小于Φ1249N以上垂直拉力;10m×10m12m×8m少雷区、中雷区、多雷区且土壤电阻率较低的地区(500Ω·m,山区不大于表2最小截面厚度不锈钢厚度直径镀铜钢厚度2.5mm,镀铜厚度不小于注122.7g/m2,扁钢镀层厚注216%,镍大于等于8%,碳小于等于注3:热浸或电镀锡的锡层最小厚度为 1k٧,宜沿墙板外侧夹层暗敷。DD.1。地系统布置样图参见附录DD.2。6分方式见附录E。变电站内电气装置应置于电磁特性与其耐受能力相兼容的雷电防护区内。0.2Ω。0.2Ω。 l——埋地电缆与土壤接触的长度
l
附录A.1地闪雷击点密度≥0.78≥2.78附录VUa,cQ
Cw
(Cγ(kg/m3C(℃;θu为环境温度(℃;Cs为熔化潜热(J/kgd50~100mmS1963~7854mm2。在雷电流注入电弧触点的能量一定的前提下,加热点面积越小,金属薄板熔化的厚度越深,为了计算最坏熔化深度,此处计算选取加热点加热面积S1963mm2 HV
100kA(第三类防雷建筑物的雷电流参量)150kA(第二类防雷建筑物的雷电流参100C150CB.1。由于该算法假设弧底产生的所有能B.1雷电流幅值熔穿厚度附录C.1所示。本方案中,10/350㎲冲击电流发生装置作为电流源,当冲击电流发生装置产生脉冲电流时,脉冲㎲2~3mm处的放电10/35010/350μsC.1试验方案布置图C.1主要试验设备求;10/350㎲50kA附录D
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