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避雷針及避雷帶的注意事項
(1)避雷針距離被保護的各種設備天線不夠遠.一些電子設備如雷達、衛星、通訊設備的收發天線架設在建筑物頂,高出保護建筑物的避雷帶,這時,需要架設一定高度的避雷針。但人們往往忽視了避雷針與被保護設備天線的距離,其實,即便不是真正獨立的避雷針,也需要與被保護的各種設備天線有一定距離,比如3米以上。這是因為避雷針是接閃器,可能截收幾十千安以至上百千安的雷電流,強大的雷電流會在其周圍產生強烈的電磁脈沖.對距離過近的設備天線有很大的沖擊.從而報壞接收設備.進雷針應在兩個方向上與避雷帶焊接,而在制作設備天線支座時應將金屬的天線底座與屋頂承受此天線重量的橫梁內的螺紋鋼焊接,以實現接地的目的.也就是說,盡管避雷針和天線底座可能后接到了同一個接地裝置上.但也要盡量避免在屋頂上直接將避雷針連接到天線底座上。兩種情況下避雷針截收的雷電流對設備天線的沖擊是大不一樣的,中間可能已經實現了多次分流。(2)避雷針采用鋼管時,其鋼管璧不夠厚.有的廠家為了減輕接閃器重量(例如玻璃鋼桿身的避雷針為減輕桿身彎曲),選用的接閃器為裝飾用不銹鋼管,其壁厚只有零點幾毫米,根本承受不了直擊雷擊強大的機械的和熱效應的沖擊,是地地道道的樣子貨,一旦遭受雷擊將徹底損毀.同樣道理,一些樓頂如果用漂亮的不銹鋼欄桿來兼起女兒墻和避雷帶的作用,必須保證不銹鋼管的厚度和截面積。
(3)避雷帶部分倒伏。由于屋頂維修等原因造成避雷帶部分倒伏的事經常發生.它不像避雷帶斷開容易引起重視。
應注意的是,接閃器或引下線腐蝕情況的檢查不同于銹蝕情況的檢查,銹跡斑斑的接閃器或引下線如果截面積沒有明顯減小,它的散流功能就還在.只不過會影響使用壽命。此種情況不應輕易判定為不合格,但應要求做維護處理。對用鍍鋅材料做的避雷帶、避雷網等在做支排時.除了與引下線連接處需要焊接外.其他地方應盡可能采用專用避雷帶燕尾支撐卡,夾住避雷帶.而不要都采用避雷帶與支撐鋼筋焊接的方法。以減少鍍鋅層的破壞.
還要考慮漏電保護器跳閘的情況。選擇浪涌保護器時,要選不易老化的,在預期瞬時高壓下不易被損壞,及發生故障時不易損壞其它電氣設備的浪涌保護器。后選擇浪涌保護器時,它的箝制電壓要和被保護設備所能承受的電壓一致。
如果浪涌保護器不能保持箝制電壓,就要在被保護設備附近安裝另外的浪涌保護器。如果多個浪涌保護器同時使用時,正確協調這些浪涌保護器間的關系就很重要了。在兩個浪涌保護器之間要選擇一個規定的電感,而這個電感可以通過兩個浪涌保護器之間固定長度的電纜,或是用規定的電感元件來實現。
浪涌保護器(電涌保護器)又稱避雷器,簡稱(SPD)適用于交流50/60HZ,額定電壓至380V的供電系統(或通系統)中,對間接雷電和直接雷響或其他瞬時過壓的電涌進行保護,適用于家庭住宅、第三產業以及工業領域電涌保護的要求,具有相對相,相對地,相對中線,中線對地及其組合等保護模式。
再次重申,以目前浪涌保護器的發展情況來看,一步實現完全保護的可能性很大。原始的電涌保護器羊角形間隙,出現于19世紀末期,用于架空輸電線路,防止雷擊損壞設備絕緣而造成停電。20世紀20年代,出現了鋁浪涌保護器,氧化膜浪涌保護器和丸式浪涌保護器。
30年代出現了管式浪涌保護器。50年代出現了碳化硅防雷器。70年代又出現了金屬氧化物浪涌保護器。現代高壓浪涌保護器,不僅用于限制電力系統中因雷電引起的過電壓,也用于限制因系統操作產生的過電壓。浪涌也叫突波,顧名思義就是超出正常工作電壓的瞬間過電壓。
本質上講,浪涌是發生在僅僅幾百萬分之一秒時間內的一種劇烈脈沖,可能引起浪涌的原因有:重型設備、短路、電源切換或大型發動機。而含有浪涌阻絕裝置的產品可以有效地吸收突發的巨大能量,以保護連接設備免于受損。浪涌保護器,也叫防雷器,是一種為各種電子設備、儀器儀表、通訊線路提供防護的電子裝置。
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