架設耦合地線:對于某些建成投運后雷擊故障頻發(fā)的線段,可以采用在導線下方架設地線的措施。一方面增加避雷線與導線間的耦合作用,以降低絕緣子串上的電壓;另一方面耦合地線還可增加對雷電流的分流作用。運行經驗證明,偶和地線對降低雷擊跳閘率的作用非常顯著。
架設耦合地線是一種有效降低線路反擊跳閘率的防雷措施。然而,對于超高壓線路桿塔,為提高其線路的耐雷水平,防止反擊,降低桿塔的接地電阻是很有效的措施。但在實際工作中,當降低桿塔的接地電阻有困難的時候,即采用在導線下面架設地線的方法,用以增加避雷線與導
線之間的耦合作用,降低絕緣子串上的過電壓,從而達到降低線路斷路器雷擊跳閘率的目的。運行經驗證明,這一效果非常顯著。由于其作用的產生是通過耦合來實現(xiàn)的,所以,將架設在導線下方的地線叫做耦合地線。
架空地線或耦合地線,雖然它們本身與桿塔接觸良好,但在帶電更換作業(yè)時,某一側或某一段在一定時間內可能與架構解開懸空,與地電位隔離開來而產生感應電壓。顯然,依靠其本身接地已不夠可靠,唯有將放線滑車接地,這才是穩(wěn)固而又可靠的接地措施。
避雷針、避雷網(wǎng)、避雷線、避雷器、避雷帶等
1、架設避雷線2、提高線路本身的絕緣水平。3、利用三角形排列的頂線兼做防雷保護線4、加強對絕緣薄弱點的保護。5、采用自動重合閘裝置。6、絕緣子鐵腳接地。7、防直擊雷。裝設避雷針以保護整個變配電所建筑物...
1、宜采用裝設在建筑物上的避雷網(wǎng)(帶)或避雷針或由其混合組成的接閃器。避雷網(wǎng)(帶)應沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷擊的部位敷設,并應在整個屋面組成不大于10m×10m或12m×8m(網(wǎng)格密度按建筑物...
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重慶鋁業(yè)環(huán)保搬遷大板錠項目鐵路專用線工程 防雷措施 編 制: 審 核: 中鐵建工集團 重慶旗能電鋁鐵路項目經理部 2011年 05月 1 重慶鋁業(yè)環(huán)保搬遷大板錠項目鐵路專用線工程 防雷措施 建筑施工現(xiàn)場的防雷保護是一項不容忽視的重要工作。這關系到建筑設施、 施工設備和人員的安全。 特別是根據(jù)國家氣象局的統(tǒng)計資料, 我國近年來不少地 域由于城市熱島效應等原因, 致使雷電災害頻率逐年上升, 而正處于整體變動中 的建筑施工現(xiàn)場的防雷保護更應倍加重視。 遵照國家標準《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規(guī)范》 (GB50169-92) 的要求,建筑物在施工過程中,其避雷針(網(wǎng)、帶)及其接地裝置,應采取自下 而上的施工程序,即首先安裝集中接地裝置,后安裝引下線,最后安裝接閃器。 建筑物內的金屬設備、 金屬管道、結構鋼筋均應做到有良好的接地。 這樣做可保 證建筑物在施工過程中防止感應雷。 一、 避雷針
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. '. 一、利用建筑中的結構鋼筋進行防雷與接地 在《建筑防雷設計規(guī)范》 (GB50057-94) 中, 多次提到在防雷設計時, 應優(yōu)先利用建筑本身的結構鋼筋或鋼結構等自然金屬, 作為防雷裝 置的一部分, 使得在保證安全可靠性的前提下能兼顧經濟性。 因此,如何利用建筑物的金屬 導體是防雷設計中的重要問題。 1、屋面結構與接閃器 現(xiàn)代建筑藝術除了追求立面 上豐富多彩的線條外, 對建筑物頂部造型也力求變化。 由于新穎的薄殼、 雙曲面網(wǎng)架等大量 運用,屋面已經不能再簡單的分為平屋面和坡屋面, 這給防雷設計帶來一定難度。 在設計中 除了應按《建筑防雷設計規(guī)范》 (GB50057-94) 中附錄二要求的在屋頂外沿和突出部位等易 受雷擊處設置避雷帶外, 直接將屋面結構鋼筋作為避雷網(wǎng)的一部分也非常必要。 出于防 水抗裂考慮, 屋面結構一般采用現(xiàn)澆混凝土板, 其鋼筋由上部鋼筋和下部鋼筋組成, 配筋較
什么叫耦合地線?
架設架空地線是超高壓輸電線路防雷的基本措施。然而,對于超高壓線路桿塔,為提高其線路的耐雷水平,防止反擊,降低桿塔的接地電阻是很有效的措施。在實際工種中,當降低桿塔的接地電阻有困難的時候,即采用在導線下面架設地線的方法,用以增加避雷線與導線之間的耦合作用,降低絕緣子串上的過電壓,從而達到降低線路斷路器雷擊跳閘率的目的。運行經驗證明,這的這一效果非常顯著。由于其作用的產生是通過耦合來實現(xiàn)的,所以,將架設在導線下方的地線叫做耦合地線。
架空地線或耦合地線,雖然它們本身與桿塔接觸良好,但在帶電更換作業(yè)時,某一側或某一段在一定時間內可能與架構解開懸空,與地電位隔離開來而產生感應電壓。顯然,依靠其本身接地已不夠可靠,唯有將放線滑車接地,這才是穩(wěn)固而又可靠的接地措施。
在絕緣地線上接人地線通信的結合設備便可構成高頻通道,進行地線載波通信。地線載波通信能否正常運用,關鍵在于解決絕緣間隙的放電干擾.平武工程投運初期,僅500kV雙鳳線中山口—大軍山段地線上的接地電位高達3250V,地線絕緣對地放電嚴重。僅九個月的統(tǒng)計,在雙鳳線“基塔,其燒壞更換間隙26處,年損壞率達5.2%。當初不僅不能進行地線載波通信,而且還嚴重地影響了電力線載波通信和遠動信息的傳輸,還干擾了郵電通信和廣播。經調查研究后,提出了盡量降低地線電位減小地線電流和力求地線對稱運行的綜合治理方案,’并經實施調整呼后,從根本上解決了地線絕緣子間隙放電的問題。
也稱作測地線進動(Geodetic Effect或Geodetic Precession)是指在廣義相對論預言下引力場的時空曲率對處于其中的具有自旋角動量的測試質量的運動狀態(tài)所產生的影響,這種影響造成了測試質量的自旋角動量在引力場內沿測地線的進動。這種效應在今天成為了廣義相對論的一種實驗驗證方法,并且已經由美國國家航空航天局于2004年發(fā)射的科學探測衛(wèi)星“引力探測器B”在觀測中證實。
由于廣義相對論本身是一種幾何理論,所有的引力效應都可以用時空曲率來解釋,測地線效應也不例外。不過,這里自旋角動量的進動也可以部分地從廣義相對論的替代理論之一——引力磁性來理解。
從引力磁性的觀點來看,測地線效應首先來源于軌道-自旋耦合作用。在引力探測器B的觀測中,這是引力探測器B中的陀螺儀的自旋和位于軌道中心的地球的質量流的相互作用。本質上這完全可以和電磁理論中的托馬斯進動做類比。這種相互作用所導致的進動在全部的測地線進動中起到三分之一的貢獻。
另外的三分之二貢獻不能用引力磁性來解釋,只能認為來自于時空曲率。簡單來說,平直時空中沿軌道運動的自旋角動量方向會隨著引力場造成的時空彎曲而傾斜。這一點其實并不難于理解:垂直于一個平面的矢量在平面發(fā)生彎曲后定然會改變方向。根據(jù)推算,引力探測器B的繞地軌道周長由于地球引力場的影響會比不考慮引力場時的周長縮短1.1英寸(約合2.8厘米),這個例子在引力探測器B的研究中經常被稱作“丟失的一英寸”。在引力探測器B的位于642千米高空的極軌道上,廣義相對論的理論預言由于自旋-軌道耦合和時空曲率而產生的軌道平面上的測地線效應總和為每年進動6.606角秒(約合0.0018度)。這對于弱引力場中相對論效應來說已經是一個相當顯著的影響了(作為同為引力探測器B的觀測任務之一的地球引力場的參考系拖拽要比測地線效應弱170倍)。引力探測器B的觀測結果首先在2007年4月舉行的美國物理學會四月年會上進行了快報,其觀測結果與理論誤差小于1%。