




冲击接地电阻一般不等于工频接地电阻。这是因为极大的雷电流自接地体流入土壤时,接地体附近形成很强的电场,击穿土壤并产生火花,相当于增大了接地体的泄放电流面积,减小了接地电阻。同时,设备防雷检测,在强电场的作用下,武汉防雷检测,土壤电阻率有所降低,也使接地电阻有减小的趋势。另一方面,由于雷电流陡度很大,有高频特征,使引下线和接地体本身的电抗增大;如接地体较长,其后部泄放电流还将受到影响,使接地电阻有增大的趋势。一般情况下,前一方面影响较大,后一方面影响较小,即冲击接地电阻一般都小于工频接地电阻。土壤电阻率越高,雷电流越大,以及接地体和接地线越短,则冲击接地电阻减小越多。
根据《建筑物防雷设计规范》(GBl50057-2010)有关规定,建筑物根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为一类、二类、三类共三个类别。
建筑物年预计雷击次数计算公式为:N=K*Ng*Ae
K:校正系数
Ng: 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度
Ae: 建筑物截取相同雷击次数的等效面积
感应雷击(又称二次雷击):指雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空线路、埋地线路、金属管线或类似的传导上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,大楼防雷检测,间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子设备,新建建筑物防雷检测,特别是通讯设备和电子计算机网络系统的危害***多,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷引起的。
感应雷产生原理
当某位置发生直击雷时,由于直击雷波形为一高频脉冲,直击雷电流在泄放时相应会在周围
空间产生一个瞬间突变的电磁场,在周围的所有设备的开环电路与设备的闭环电路中都会产生感应雷。
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