感應雷也稱為雷電感應或感應過電壓。它分為靜電感應雷和電磁感應雷。十七世紀中葉,美國科學家富蘭克林通過風箏試驗,證明雷擊就是一個劇烈放電過程,並隨後發明了最初的避雷針。隨後的200多年,人類對雷電的認識更加深刻。人們明白了,雷電如果短時間劇烈地直接作用在建築物或者導體上造成了破壞,這種雷擊叫直擊雷。直擊雷是需要通過接閃裝置(如避雷針、均壓帶等)將雷電引入大地,來避免雷擊作用在建築物或者人身上。
然而,有些時候,明明雷雲只是接近但沒有直接擊中建築物,建築物內的金屬設備也產生了電火花。人們把這種沒有直接擊中,只是感應到雷擊能量的現象稱為感應雷。因此關於感應雷的安全防護還是很有必要的,很多網友經常提問有了避雷針(接閃器)還需要安裝別的防雷措施麼?什麼是感應雷?什麼是過電壓?
有了避雷針(接閃器)還需要安裝其它的防雷措施麼
感應雷達電壓
感應雷過電壓是指在電氣設備(例如架空電力線路)的附近不遠處發生閃電,雖然雷電沒有直接擊中線路,但在導線上會感應出大量的和雷雲極性相反的束縛電荷,形成雷電過電壓。在輸電線路附近有雷雲,當雷雲處於先導放電階段,先導通道中的電荷對輸電線路產生靜電感應,將與雷雲異性的電荷由導線兩端拉到靠近先導放電的一段導線上成為束縛電荷。雷雲在主放電階段先導通道中的電荷迅速中和,這時輸電線路導線上原有束縛電荷立即轉為自由電荷,自由電荷嚮導線兩側流動而造成的過電壓為感應過電壓。
有了避雷針(接閃器)還需要安裝其它的防雷措施麼
過電壓
過電壓一般分成兩大類:雷電過電壓和內部過電壓。
雷電過電壓與氣象條件有關,是外部原因造成的,因此又稱之為大氣過電壓或外部過電壓。
雷電過電壓一般分成:直接雷擊過電壓、雷電反擊過電壓、感應雷過電壓和雷電侵入波過電壓。
在輸電線路附近有雷雲,當雷雲處於先導放電階段,先導通道中的電荷對輸電線路產生靜電感應,將與雷雲異性的電荷由導線兩端拉到靠近先導放電的一段導線上成為束縛電荷。雷雲在主放電階段先導通道中的電荷迅速中和,這時輸電線路導線上原有束縛電荷立即轉為自由電荷,自由電荷嚮導線兩側流動而造成的過電壓為感應過電壓。
有了避雷針(接閃器)還需要安裝其它的防雷措施麼
直接雷擊過電壓
雷雲直接對電器設備或電力線路放電,雷電流流過這些設備時,在雷電流流通路徑的阻抗(包括接地電阻)上產生衝擊電壓,引起過電壓。這種過電壓稱為直接雷擊過電壓。
雷電反擊過電壓
雷雲對電力架空線路的杆塔頂部放電,或者雷雲對電力架空線路杆塔頂部的避雷線放電,這時雷電流經杆塔入地。雷電流流經杆塔入地時,在杆塔阻抗和接地裝置阻抗上存在電壓降。因此,杆塔頂部出現高電位,這個高電位作用於線路的導線絕緣子上,如果電壓足夠高,有可能產生擊穿,對導線放電,這種情況稱為雷電反擊過電壓。
雷電侵入波過電壓
因直接雷擊或感應雷擊在輸電線路導線中形成迅速流動的電荷稱它為雷電進行波。雷電進行波對其前進道路上的電氣設備構成威脅,因此也稱為雷電侵入波。一般的變電所,如果有架空進出線,則必須考慮對雷電侵入波的預防。雷電侵入波對電氣設備的嚴重威脅還在於:當雷電侵入波前行時,例如遇到處於分閘狀態的線路開關,或者來到變壓器線圈尾端中性點處,則會產生進行波的全反射。這個反射與侵入波疊加,過電壓增高一倍,極容易造成擊穿事故。
防雷過電壓保護器
防雷過電壓保護器是新一代導線絕緣子防雷過電壓保護器,為高壓設備排除雷電過電壓,閃過電壓,及工頻升高等幹擾。
有了避雷針(接閃器)還需要安裝其它的防雷措施麼
優點
綜合國內外各種線路絕緣子防雷過電壓保護器的優點,克服了現有的技術困難,具有保護間隙固定,防水,雙層封閉的設計,放電值準確。安裝方便,性能可靠、免維護等優點。
有足夠的耐受操作過電壓能力,有效的避免操作過電壓作用動作,減輕限壓元件,大大延長了限壓元件的壽命。當線路受到雷擊過電壓,達到一定值時,保護器開始動作,從而防止因工頻續流高溫熔斷絕緣線路,有效的避免了由於雷擊過電壓引起的短線、絕緣子閃絡而造成的供電事故。
作用
防雷過電壓保護器與線路絕緣子,導線並聯,通過保護器限流元件,限流元件引流球和導線引流球之間的串聯間隙的配合達到避雷的目的。
過電壓保護器使用條件
1、環境溫度:-40℃~50℃;
2、海拔高度不超過:1500m海拔;
3、最大風速:35m/s;
4、地震烈度:8級3。