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表面电阻率定义为单位宽度、单位长度材料的表面电阻值,即正方形材料两对边间的表面电阻,单位为欧姆(?)。 体电阻率定义为单位截面积、单位长度立方体材料两个相对面间的电阻,单位为??m或??cm。 水雾电荷密度随污染程度变化曲线 模拟蒸汽喷射环境中人体带电实验 图4-5-6 消电器结构示意图 1一聚乙烯;2一钢管;3一消电电极镶针螺柱(每排三只) * 4.6.3.4 雷电侵入波的保护措施 防止雷电波的防护装置有阀型避雷针、管型避雷针和保护间隙,主要用于保护电力设备,也用作防止高压电侵入室内的安全措施。 低压线路最好全线采用电缆直接埋地敷设,在入户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上;架空金属管道,在进出建筑物处应与防雷电感应的接地装置相连。 4.6 预防雷击的安全技术 * 4.6.3.5 避雷针的保护范围 国际电工委员会(IEC)和我国《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000版)都采用滚球法计算避雷针的保护范围。 4.6 预防雷击的安全技术 * 滚球法的理论假设 雷云形成的初期在空间的运动方式是不确定的,当雷击云运动到距离地面被击目标的距离等于空气击穿距离时,才受到地面被击目标的影响而开始定位。根据此理论,滚球法是以hr为半径的一个球体,沿需要防雷的部位滚动,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,则该部分就得到了接闪器的保护。 4.6 预防雷击的安全技术 * 避雷针的高度h≤hr时的保护范围 单支避雷针的保护范围 4.6 预防雷击的安全技术 * * 根据图3-6-1的几何关系得: hr2 = r02 + (hr -h )2 = r02 + hr2 - 2 hr h + h2 整理后得避雷针的地面保护范围半径r0: 任意避雷针高度的保护范围rx为: 4.6 预防雷击的安全技术 * 两支避雷针的保护范围(h≤hr) 4.6 预防雷击的安全技术 * * 当代著名建筑电气防雷专家-王时煦 在人民大会堂电气设计中创造了“等电位避雷网”的防雷设计。 将梁、板、柱以至基础的所有钢筋设计为全部焊成一体,形成一个金属网笼,以达到彻底的等电位连接,进而达到防雷的目的。 在实际工作中,他采用了暗网与避雷带相结合的方式,连女儿墙、旗杆等也都被用来发挥防雷作用。 * 4.6 预防雷击的安全技术 60年代,王时煦建筑物防雷的6个重要因素: 接闪功能 分流功能 屏蔽功能 均衡电位 接地效果 合理布线 * 4.6 预防雷击的安全技术 * 4.6.4 化工工艺装置和储罐区防雷的措施 (1)工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但必须设防雷接地。 4.6 预防雷击的安全技术 * * * * (2)可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐,必须设防雷接地,并应符合下列规定: ①避雷针、线的保护范围,应包括整个储罐。 4.6 预防雷击的安全技术 * ②装有阻火器的甲B、乙类可燃液体地上固定顶罐 当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线; 当顶板厚度小于4mm时,应在罐顶装设避雷针、线; 接地点不少于两处,间距不大于30m,接地装置的冲击接地电阻不大于30?。 避雷针与呼吸阀的水平距离不应小于3m,保护范围高出呼吸阀不少于2m。 4.6 预防雷击的安全技术 * ③丙类液体储罐,可不设避雷针、线,但必须设防感应雷接地。 ④浮顶罐(含内浮顶罐)可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线作电气连接。 ⑤压力储罐不设避雷针、线,但应作接地。 4.6 预防雷击的安全技术 * ⑥覆土厚度大于0.5m的地下油罐可不考虑防雷措施,但呼吸阀、量油孔、采气孔应作良好接地,接地点不少于两处,冲击接地电阻不大于10?。 ⑦易燃液体的敞开储罐应设独立的避雷针,其冲击接地电阻不大于5?。 4.6 预防雷击的安全技术 * 4.6.1 名词解释 接闪器——直接截受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网,以及用作接闪的金属屋面和金属构件等。 引下线——连接接闪器与接地装置的金属导体。 接地体——埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。 接地线——从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导线。 4.6 预防雷击的安全技术 * * * * * * * * * 接地装置——接地体和接地线的总和。 防雷装置——接闪器、引下线、接地装置、过电压保护器及其它连接导体的总和。 直击雷——雷电直接击到建筑物上,产生电效应、热效应和机械力者。 雷电感应——雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 4.6 预防雷击的安全技术 * 静电感
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