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[銅包鋼絞線]高層建筑設計技術中的防雷和防雷研究
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  閃電是損壞高層建筑的來源之一,對居民的生產和日常生活產生直接而嚴重的影響。雷問題是低壓低壓和高壓高壓的結合,對于相關領域的工程技術人員來說,研究建筑物安全有效的防雷措施非常重要。并減少雷擊造成的損失和嚴重的風險。題本文研究高層建筑中雷電產生的感應磁場和感應電流,分析高層建筑金屬結構中雷電流的分布以及房間中磁場的分布,并研究防雷系統。究了建筑物中磁場分布的影響,研究了現代高層建筑的防雷技術,為工程技術人員進行防雷工作提供了參考。著信息時代的發展,雷暴具有不同的特征:雷電造成的災害數量逐年增加,主要發生在建筑和電力領域。業,航空航天,郵電等領域與高科技息息相關。空間領域,與雷電有關的災難從二維空間擴展到三維空間:沿線的浪涌和雷擊是經典災難的入侵方法:脈沖電磁場??已成為能夠滲透到三維空間中的現代電災的主要形式。何地方。時,防雷工程也發生了變化,目前主要是電磁防雷脈沖。技的發展已將電氣災難的目標變成了高層建筑的電子設備,同時成為破壞雷電電磁脈沖的對象。電干擾高層建筑的主要方法是:高層建筑中的雷電容易受到雷擊并沿著鋼結構引入地面時產生的強雷電流。從而對電子設備造成過電壓干擾,導致接地電位增加和電子設備的反擊;當金屬管上直接形成雷電浪涌時,雷電會擊中金屬管附近的物體,從而引起電涌,危及內部電子設備:在幾次雷電干擾中,系統的雷電高層建筑的雷電防護對實驗室的危害最大,電磁場的分布最大。是對建筑物中各種設備和電子系統中雷擊造成的主要危害的分析。高的高度。現代高層建筑中,防雷設計通常使用金屬導體(例如鋼筋)來安裝防雷系統,通常稱為“法拉第籠”。圖1所示,它可以防止塔頂和側面遭受雷擊,從而使整個建筑物受到保護,同時保護和平衡懸架相對于懸架的瞬態電壓。
  地球。型雷電保護系統是由幾個分支組成的導體系統:當高層建筑被雷擊時,這些分支導體成為傳輸強雷電流的主要手段。時,會產生瞬態閃電過程,其電磁效應將威脅高層建筑中的電子設備。了估算瞬態電磁效應,有必要確定雷電流的分布并將其用作參考數據,以便最終確定高層建筑中電磁場的分布并獲得建筑物的振幅。應磁場強度,作為保護高層建筑電子設備的基礎。

高層建筑設計技術中的防雷和防雷研究_no.172

  據靜態系統原理,高層建筑的整體導電防雷結構被分段,每個分段都簡化為耦合的n型電路,如圖2所示。
  合的n型電路等效于防雷系統,銅包鋼絞線并且等效網絡得以解析,即獲得了電磁暫態過程。究中通常描述電特性,例如電容和電阻。于并聯導體之間的電磁耦合,這些參數表示為隨頻率變化的矩陣。
  定每個分支的幾何和空間坐標,就可以計算出其電參數。電位法通常用于求解高層建筑結構鋼分支導體的電容參數。驅動器的任意點求解電勢,尋找驅動器的完整尺寸和電勢系數。體i和j彼此垂直,并且直徑為2,相對于相對于地面的各個反射鏡對稱。筑物鋼結構的阻抗參數取決于頻率,通常通過Neumann方程求解。于具有不規則位置的分支導體,可以用折線段一個接一個地替換它們,然后解析折線段的電容和阻抗參數。電流屬于單極性脈沖波形,負極性在80%至90%之間。一次放電的電流強度最高,在防雷設計中必須考慮主放電的影響。了在雷電瞬態中接近該通量波,有必要使用分段方法來研究雷電保護系統的導體。于段的長度太長,將影響計算的準確性。果段的長度太短,則電路模型將變得復雜。建立防雷電路模型時,導體段的長度非常重要。解決合理分段的問題,可以先分析雷電流波形的頻譜,然后再執行其他計算。計算雷電瞬變數據時,始終指示雷電電流源的波形參數。用π型電路單元將子導體系統一一替換時,整個雷電保護系統將轉換為等效電路,這些等效單元電路由以下部分組成:耦合型π型電路,屬于線性電路,包括電容器,電感和電阻:在獲得完整的雷電瞬變模型后,可以使用相應的算法求解瞬態雷電響應。中In是注入節點的電流源向量,Yn是節點導納矩陣,A是節點電壓向量。
  暫態計算開始時,將使用相應電容和電感的初始值來確定每個歷史電流源的值,然后在瞬態時刻開始雷電電流源的值和歷史值。同確定起始節點當前源向量In;根據節點方程式解析歷史電流源值,節點電壓矢量Un,并在新時刻使用雷電流源值更新節點電流源矢量In使用上述方法,重復的分辨率可以獲取指定時間段內的總時間。絡的瞬態解決方案。決內部電磁場分布的常用方法如下:首先,找到感應金屬環路的分流導體和電感,然后找到金屬環路的感應電磁場;其次,根據旁路導體電流的分布,獲得感應金屬。量的磁性位置,然后確定磁場的分布。

高層建筑設計技術中的防雷和防雷研究_no.196

  法2可以更充分地考慮電磁場的分布。過計算電磁場進行電磁場的瞬態分析,并根據麥克斯韋方程式計算電磁場。立接近建筑工程電磁場的數學模型,然后通過離散處理將其轉化為等效的離散數學模型,從而形成一組離散方程并求解,從而獲得磁場強度。一空間范圍內的任何點。合設計數據,它構成了防雷工程優化設計的基礎。磁場數值計算中的有限差分法是最古老,使用最多的方法。采用有限差分法求解瞬態磁場時,電磁場通過網格離散化,并由所有網格節點組成,該點的偏導數被每個點的函數差商所代替。慎。偏微分方程轉換為微分方程,求解離散點函數的值,然后使用插值方法從離散解中獲得完整電磁場的近似解。高層建筑中尋找瞬態雷電電磁場時,按照上述方法將旁路導體及其鏡像導體細分,并在此點上每個小電流的磁感應強度進行計算,銅包鋼絞線并合成此時所有小電流的電磁場矢量,即此階段的電磁場。雷擊建筑物時,它可以計算建筑物金屬結構中雷電流的分布,獲得內部電磁場的分布,并為建筑物和技術測試提供參考,這對于高層建筑的防雷設計。配置了高層建筑的大規模物理結構參數并輸入了與雷電有關的功率數據之后,自動計算雷電的瞬態狀態是一個關鍵問題。據模塊化原理,雷電響應建筑物的瞬態響應過程分為數據處理,圖形顯示和人機交互模塊幾部分,共同計算高層建筑的瞬態響應。機交互設計。機界面的設計是計算機系統和操作交互的可視化,它在一定程度上確定了用戶友好程度。于系統的功能和性能,HMI設計的用戶友好性,可靠性和靈活性是關鍵。示的圖形設計。要完成電流分布,雷電勢和電磁場的顯示功能。動轉換功能的顯示模塊程序的數據輸出為圖形化,在人機界面上直觀顯示。器,方便設計或施工人員。雷擊高樓大廈時,電磁雷擊脈沖與雷電流同時產生。兩種表現形式不同于一見鐘情,在一定條件下會相互轉化。電電流沿著高層建筑物的金屬框架傳輸,雷電電磁脈沖以場的形式出現,這會在建筑物導體和通信線路中引起過電壓和過電流。層建筑的防雷設計必須考慮到全面的防護,使其成為一項系統工程。過安裝防雷網(皮帶)和避雷針來保護建筑物本身,重點是直接防雷,電磁防雷的設計是通過防護來進行的用來保護高層建筑內部設備的隔板。握雷擊的特性,熟悉其對高層建筑的有害影響,尋找高層建筑的雷擊內部磁場,優化防雷設計,提供最佳的防雷解決方案,并為高層建筑設計完整的防雷裝置。3顯示。地保護。

高層建筑設計技術中的防雷和防雷研究_no.243

  設備正常運行時,未加熱的金屬外殼已正確連接到接地設備上,一旦設備被保護并接地,則設備外殼已正確接地并接地。有泄漏,可確保人員安全。雷器接地。速將雷電流引入大地。子設備,閉路電視系統等安裝在現代高層建筑和相應的布線系統中的壓力等級較低,并且對雷電保護的要求更高。
  接攻擊,直接攻擊和反擊攻擊會在不同程度上損壞設備。層建筑的防雷接地設計必須嚴格可靠。有功能性接地必須以雷電接地為基礎,以建立完整的防雷結構。高的建筑物屬于一級收費。防雷設計中,雷電接收器配有避雷針和組合式雷電接收器。
  氣連接:引下線使用建筑物的鋼筋和外墻的所有金屬組件連接到防雷系統,以形成具有多層屏蔽的防雷系統,以便有效防止雷擊損壞建筑物和設備以及電磁干擾。接地一起使用時,屏蔽層可能會正常工作。金屬屏蔽層接地,并且正電荷流向地面,并且將不存在電場。電金屬屏蔽層設置在干擾源和敏感電路之間,并且金屬屏蔽層接地以減小交流電場對感測電路的耦合干擾電壓。力均衡保護。態電流在雷電流流經的路徑上上升,形成瞬態電位差。瞬態電勢差超過絕緣體的電阻時,引起擊穿放電,并且金屬體的電勢升高到其他金屬體。電放電。了消除雷電瞬態電流路徑和金屬物體之間的擊穿放電,鋼筋與金屬元件電連接以提供籠式防雷網,從而提供保護和均衡效果,以及房間中各種金屬物體的等電位連接。與建筑物的雷電接地系統相連,形成一個電氣組件,該電氣組件能夠有效地限制設備與組件和設備之間的瞬態電勢差,避免反擊,通過使其等電位并保持較低的電位水平。層建筑中的全球防雷措施可以防止直接(雷擊)和電磁脈沖危害。
  規防雷技術的屏蔽,均衡和接地措施以及高層建筑物的特性(包括保護高層建筑物并保護設備免受雷擊)的特征不斷得到改善。筑,以確保其安全可靠的運行。
  本文轉載自
  銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

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