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传统依赖接地避雷器的四大弊端-凯时国际app登录下载

发表时间:2016-09-14 20:32

1、弊端之一:产品有时无法安装使用

谓无法安装使用是指有时为了一个小电器而不可能花费昂贵地建造一个地网,(如高楼大厦家里一台电器要防雷时也要建一个地网);有时有的环境和土质条件让 你无法建地网或无法将地网阻值降低,如城市新增工程,破土接地困难,施工成本加大。

2、弊端之二:接地系统会变成“引雷”装置

我们知道,用电设备在打雷时之所以损坏,是由于感应有过大雷击电流流经设备而烧坏相关零器件,导致设备不能正常工作 。那么流经设备及附近的感应电流越强则被损坏的机会就越多,所以,减弱其感应电流形成的强度也是我们应该考虑的问题。

大家知道,在设备接地后感应雷形成的电位差有多个相对值。即有“三维电位差”,一是设备的同向的外导体和内导体(即芯、皮之间)之差,我们称之为“纵向电位差”,二是不同向导体之间(即电源和信号或不同信号之间)之差,这我们称之为“横向”电位差,三是两者对大地的电位差我们称之为“侧向”电位差,这三者统称“三维”电位差。而在“三维”电位差中实际上感应时的最大差值是“侧向” 电位差,次之是“横向”电位差,最小是“纵向”电位差。因“侧向”电位差是相对“零地”电位点,故使构成了比纵向,横向电位差更高的电压,因此,会形成较大雷击电流从别处流经设备并泄向大地。如果泄放大地不及时或设备(包括避雷器)的防范稍弱时就会烧坏相关设备。这就是“引雷”!

然而,在没有接地时,因不存在“侧向”电位差,只有横向与纵向的电位之间的电位差。而横向、纵向的电位差相对值会较小,且常常会相互抵消一部分,使形成的雷击电流小得多。那么在相同的雷击条件和环境下,感应电流就小了,这就使得设备损坏机率大大减少。

3、弊端之三:防雷效果隐患重重。

理由:我们知道,客观事物总是不断变化的。地阻值在地网刚建好时,检测是很理想,然而,若干年后,由于地网材料的氧化生锈,地网范围土质的干湿度、ph值的变化,矿物质流失,降阻剂的溶解等,之后地阻值会逐渐升高乃至到无穷大。这时,如果地网的重建不及时,防雷效果渐减,感应雷对所有设备侵袭时,绝大多数设备都不会损坏却使元器件电性能不同程度的损伤,导致设备因“疲劳累积”后而增加故障率和缩短使用寿命,或设备容易被打坏。如果时时要整改地网,这样却增加了维护成本。

4、弊端之四:地阻值理想也照样打坏设备。

理由:我们往往忽略了一个问题,即在检测地阻值时没有打雷,所以测得的阻值是“理想值”。而在打雷时,由于引下线等金属导体存在电感,而电感在雷电的高频和多频谱电流下的感抗很大,这时对雷电流泄入大地将有很大的阻碍作用,故此,打雷泄流时的电阻值却可能远大于检测时的地阻值。这就导致很多时侯设备在理想地阻值时也被打坏



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