南京云凯防雷科技股份有限公司
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对于木质结构古建筑,需在梁柱节点处做绝缘隔离,防止引下线与木材直接接触引发电化学腐蚀。感应雷防护方面,对文物展陈的电子监控设备采用光纤传输替代铜缆,减少电磁感应风险;配电系统使用隔离变压器 + 防雷插座的组合防护,避免雷电波侵入。技术创新包括纳米导电涂料(涂刷于屋顶瓦片实现接闪功能)、无线监测传感器(植入建筑内部实时监控接地状态)。遵循 GB/T 32938《文物建筑防雷技术规范》,在保护文化遗产原真性的前提下,构建 “美观化、隐蔽化、生态化” 的防雷保护体系。浪涌保护器后备断路器分断能力≥25kA。安徽防雷工程品牌
当实测接地电阻超出设计要求时,需根据土壤条件采取针对性处理措施。对于高土壤电阻率地区(ρ≥500Ω・m),可采用深孔接地法,在地下 20-30 米深处埋设垂直接地体,利用深层低电阻率土壤降低接地电阻;或使用三维立体接地网,将水平接地体与垂直接地体分层敷设,形成网状结构扩大散流面积。换土法适用于局部高电阻土壤,将接地体周围 1 米范围内的土壤更换为黏土、黑土等低电阻率土壤,换土厚度≥500mm 并分层夯实。降阻剂法需选用物理型长效降阻剂(电阻率≤10Ω・m,pH 值 6-8),包裹接地体时厚度≥30mm,形成连续导电层减少接触电阻。对于岩石地区,可采用钻孔爆破法破碎岩石后敷设接地体,孔内填充降阻剂并浇水湿润。处理后需重新测量接地电阻,每处接地装置测试点不少于 3 个,取平均值作为较终数据,确保满足不同防雷类别建筑物的接地要求。安徽防雷工程品牌材料进场需第三方检测(镀锌层厚度、导体电阻率等)。
闸门控制系统:分布于露天的PLC控制箱易受感应雷袭击,需采用不锈钢屏蔽箱体(防护等级IP67),信号线缆使用铠装屏蔽电缆,进出箱体处做“360°”接地处理,同时安装浪涌保护模块(响应时间<1ns)。潮湿环境下,SPD需选用防潮型产品,定期检测绝缘电阻防止短路故障。地电位反击防护:当雷电流流入接地网时,水面与陆地可能产生电位差,导致闸门金属结构与控制系统之间的反击,需在两者之间安装隔离变压器或光纤传输模块,切断传导路径。水利工程防雷需遵循SL591《水利水电工程防雷设计规范》,针对水体导电特性优化接地设计,通过仿真软件模拟雷电流分布,确保泄洪、发电等关键系统的抗雷击能力。
风力发电场的风机塔筒高度达数十米,易受直击雷袭击,叶片需内置接闪器,通过塔筒内部引下线与接地网连接。机舱内的控制系统和变流器对感应雷敏感,需采用双层屏蔽电缆和高精度信号SPD。风电场接地网面积大,需采用网格状布局和降阻措施,确保接地电阻稳定在设计值以内。充电桩作为新能源汽车的关键基础设施,多位于露天停车场,电源线路和通信线路易遭受雷电波侵入。需在充电桩电源输入端安装交/直流浪涌保护器,通信接口(如CAN、以太网)设置信号SPD,同时充电桩外壳与接地系统可靠连接,形成等电位保护。新能源设备的高雷暴日运行环境,要求防雷装置具备更高的可靠性和抗老化性能,需选用耐紫外线、耐高温的新型材料,定期进行预防性维护,确保新能源系统在恶劣天气下的安全运行。接地网均压带间距加密至3m×3m(降低跨步电压)。
医疗场所防雷与精密设备保护医院、实验室等医疗场所的MRI、CT等精密设备对雷电电磁脉冲极其敏感,其防雷工程需重点解决设备误动作、数据丢失和漏电流危害问题。机房屏蔽采用“金属网+导电涂料”复合工艺,墙面涂料含纳米银颗粒(导电率≥10^4S/m),门窗使用电磁屏蔽玻璃(屏蔽效能≥60dB)。配电系统采用“隔离变压器+防雷插座+UPS冗余”三级防护,隔离变压器初级与次级绕组间设置屏蔽层并接地,防雷插座内置过电压、过电流双保护模块(响应时间<2ns)。信号线路方面,医疗设备的DICOM数据传输线需使用双层屏蔽电缆,两端安装专门用于信号SPD(插入损耗<0.5dB),避免雷电干扰导致图像失真或数据错误。古建筑施工对濒危古建筑采取应急加固措施,优先保障结构安全。安徽防雷工程品牌
SPD安装位置距被保护设备≤1m(线缆无盘绕)。安徽防雷工程品牌
接地系统作为防雷体系的重要组成部分,其施工质量直接决定雷电泄放效率。垂直接地体宜选用 50×50×5mm 热镀锌角钢,长度 2.5 米,间距不小于 5 米以避免屏蔽效应,埋设时需垂直打入地下,顶端距地面不小于 0.6 米。水平接地体采用 40×4mm 热镀锌扁钢,沿建筑物基础外面闭合敷设,转弯处应做成圆弧型(半径≥100mm)以减少雷电流集肤效应影响。接地体焊接必须采用双面施焊,扁钢搭接长度≥2 倍宽度,圆钢搭接长度≥6 倍直径,焊口需做防腐处理,先涂防锈漆两道再刷银粉漆一道。接地电阻测试应在土壤电阻率比较低的雨后 72 小时进行,采用四极法测量,当阻值不满足设计要求时,可采用换土法、降阻剂法等进行处理,确保工频接地电阻≤10Ω(一类防雷建筑)或≤30Ω(三类防雷建筑)。安徽防雷工程品牌