机场站坪高杆灯避雷针防雷分析及改进建议.pdf
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- 机场 高杆 避雷针 防雷 分析 改进 建议
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广东建材2011年第8期
研究与探讨
机场站坪高杄灯避雷钅
防雷分析及改进建议
秦文智
广州白云国际机场股份有限公司动力场道部)
摘要:采用折线法和滚球法对两型机场站坪髙杆灯的避雷针进行防雷分析,找出部分现有高杆灯
避雷针防雷存在的不足之处,并以IEC推荐的“滚球法”为依据,对芮型高杄灯避雷针的保护半径进行
计算分析,回溯分析所需的避雷针长度,并提出了相关的改进建议。
关键词:机场站坪高杆灯;防雷分析;滚球法;折线法
半径rx按下列公式计算:
广州白云机场地处雷雨多发地带,机场站坪高杄灯
当hx>时
2
rx=(h-hx)p
杆体离地又有25m之高,孤立高耸的站坪高杆灯在雷雨
式1)
频发的季节里被雷电击中也就在所难免,这样就存在着
当hx站坪高杄灯部件被雷击坠落的风险,威胁到过往航空器
式中:
及人员的安全。机场站坪高杆灯自投入使用以来已有近
p-保护系数,当h≤30m时,p=1;当30h≤120m
有发生。北区货运的站坪高杆灯就曾发生雷击损坏钢丝时,D=5
7年时间,在过去的运营中高杆灯被雷电击中的事件时
绳的情况。严重的雷击损坏高杆灯设施事件虽较少发2.2滚球法
生,但机场对高杆灯的安全运行要求较高,分析并探索
我国过去的防雷设计规范(如GBJ57-198)或过电
出提高现有高杆灯避雷针防雷能力的措施就显得尤为压保护设计规范(如GBJ64-1983),对避雷针和避雷线
重要,具有极其重要的现实意义。本文从机场站坪高杆的保护范围都是按折线法”来确定的,而现行国家标准
灯的特征出发,对需受避雷针保护的高杆灯灯盘外形尺GB50057-1994《建筑物防雷设计规范》则规定采用IEC
寸进行适当的简化,利用相关的防雷理论进行分析,进推荐的“滚球法”来确定。
而提出相应的改进措施。
所谓滚球法”(roll- ball method),就是选择一个
半径为h-(滚球半径)的球体,沿需要防护直击雷的部位
滚动,如果球体只接触到避雷针(线)或避雷针(线)与地
面,而不触及需要保护的部位,则该部位就在避雷针
(线)的保护范围之内。滚球半径h,按建筑物的防雷类
别而取不同值。
表1按建筑防雷类别确定滚球半径
建筑物防雷类别
滚球半径h/m
第一类防雷建筑物
图2被雷击中的图2受损的钢丝绳局部图
第二类防雷建筑物
第三类防雷建筑物
据GB50057-1994)
2分析的理论依据
部队营房、军火库等因电火花而引起爆炸,会造成
2.1折线法
巨大破坏和人身伤亡者的建筑物为第一类防雷建筑物
如被保护物的高度为hx,则在h、水平面上的保护国家级计算中心、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览
方方数据
133一
研究与探讨
广东建材2011年第8期
和博览建筑物、大型火车站等特别重要的建筑物属于第
二类防雷建筑物;水塔、高杆灯等孤立的高耸建筑物属
第三类防雷建筑物。故本次分析中滚球半径取第三类防
雷建筑物的滚球半径,即h,=60m。
图3为滚球法中单支避雷针的保护范围示意图:
进雷针
保护范
图5高杆灯六边形灯盘外形轮廓简化图
该铭盒顶阝
xx平面上.保
杆灯项本
户范國的截面
离避常针水平
近,为249米
图3
滚球法中单支避雷针的保护半径R为
图6梯形外轮廓高杆灯灯盘
R=Vh(2h1h)-vh、(2h2-h,)(式2)
33n
其中
滚球半径
h一被保护物高度,即h为高杆灯杆体高度;
h一避雷针高度,即等于高杆灯的杆体高度加上
避雷针的长度L。
图7高杆灯梯形灯盘外轮廓简化图(单位:cm)
3站坪高杆灯的灯盘类型及其特点
高,灯盘的的镇流器盒顶部与避雷针的最大水平距离约
日前机场站坪高杆灯的灯盘类型有两种,一种是六为2.49m
边形灯盘,另一种是梯形灯盘。
3.1六边形灯盘
4避雷针保护范围分析
经比例法测量,得知六边形站坪高杆灯灯盘、梯形
灯具顾点与高杆灯
站坪高杆灯灯盘的避雷针长度分别为240.9cm、
基本相平,与针
水平距喜约为177
161.2cm
4.1现有避雷针保护范围分析
(1)折线法分析六边形高杄灯灯盘避雷针的保护范
围
图4六边形灯盘
已知h2=25m,h=h,+L=25+2.409=27.409m,即h≤
30m,代入式1得:
六边形灯盘的特点是灯具在灯盘上方,灯具的最高
R=h-hx=2.409m
点基本与灯杆顶端相平,高杆灯灯具顶部与避雷针的最
即现有的六边形灯盘避雷针的保护半径为
大水平距离约为1.77m。
2.409m。而现有灯具与避雷针的最大水平距离是1.77m
3.2梯形高杆灯灯盘
(177cm),2.409》1.77。可见按折线法计算分析时,现有
梯形高杄灯灯盘的主要特点是灯具安装在高杆灯的避雷针可以较好地保护灯盘上的设备。
灯盘下方,灯盘上的镇流器盒顶部与高杆灯顶部基本同
力蝦据
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