Атмосферное электричество

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2014 в 11:04, реферат

Описание работы

Учение об атмосферном электричестве тесно связано с вопросом об электризации осадков. Наблюдения показывают, что по большей части осадки имеют довольно значительный отрицательный заряд. Ранее это явление пытались объяснить отрицательной электризацией воды при испарении, теория же ионизации объясняет это тем, что ионы являются центрами конденсации паров, причем отрицательные ионы конденсируют влагу в более сильной степени и потому скорее выпадают вместе с осадками. Вихри, представляющие собой частные депрессии незначительного объема, обусловленные обыкновенно местными причинами, весьма часто сопровождаются электрическими разрядами и носят тогда название гроз.

Содержание работы

Введение……………………….…..………………………………………...3
Возникновение атмосферного электричества……………….………...4
Молниезащита зданий и сооружений. Защита от атмосферного электричества……………………………………………...……………..6
Выбор молниеотводов………………………………………………….11
Эксплуатация устройств молниезащиты………..…………………....12
Заключение……………………………………………………….………...15
Список использованных источников………

Файлы: 1 файл

Реф по БДЖ Атмосферное электричество.docx

— 67.12 Кб (Скачать файл)

   Защита от заноса  высоких потенциалов осуществляется  следующим образом. Для сооружений I категории ввод воздушных линий  любого назначения запрещается. Вместо них применяют подземные  кабели. Ввод в объект трубопроводов  разрешается только от цехов, представляющих общую технологическую  линию. В месте ввода трубопроводы  соединяют с заземлителей. Для II категории линии любого назначения, подключаемые к объекту, должны  иметь кабельный ввод протяженностью  не менее 50 м. Для сооружений III категории  разрешается ввод воздушных линий[6].

  1. Выбор молниеотводов

 

Выбор типа и высоты молниеотводов производится исходя из значений требуемой надежности Р3. Объект считается защищенным, если совокупность всех его молниеотводов обеспечивает надежность защиты не менее Р3.

Во всех случаях система защиты от прямых ударов молнии выбирается так, чтобы максимально использовались естественные молниеотводы, а если обеспечиваемая ими защищенность недостаточна, - в комбинации со специально установленными молниеотводами.

В общем случае выбор молниеотводов производится при помощи соответствующих компьютерных программ, способных вычислять зоны защиты или вероятность прорыва молнии в объект (группу объектов) любой конфигурации при произвольном рас-положении практически любого числа молниеотводов различных типов.

При прочих равных условиях высоту молниеотводов можно снизить, если вместо стержневых конструкций применять троссовые, особенно при их подвеске по внешнему периметру объекта.

Если защита объекта обеспечивается простейшими молниеотводами (одиночным стержневым, одиночным тросовым, двойным стержневым, двойным тросовым, замкнутым тросовым), размеры молниеотводов можно определять, пользуясь заданными в настоящем нормативе зонами защиты.

Зона защиты молниеотвода - это часть пространства, внутри которого объект защищен от ударов молнии с определенной степенью надежности: зона типа А-99.5% и выше, Б-95% и выше.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод[3].

 

  1. Эксплуатация устройств молниезащиты

 

Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок объектов эксплуатируются в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и указаниями данной инструкции. Задачей эксплуатации устройств молниезащиты объектов является поддержание их в состоянии необходимой исправности и надежности.

Штатное и внеочередное обслуживание устройств молниезащиты осуществляется по программе обслуживания, составляемой экспертом по устройствам молниезащиты, представителем проектной организации и утверждаемой техническим руководителем организации.

Для обеспечения постоянной надежности работы устройств молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона производятся проверка и осмотр всех устройств молниезащиты. Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты, после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты, после любых повреждений защищаемого объекта. Каждая проверка проводится в соответствии с рабочей программой.

Для проведения проверки состояния МЗУ руководителем организации указывается причина проверки и организуются: комиссия по проведению проверки МЗУ с указанием функциональных обязанностей членов комиссии по обследованию молниезащиты; рабочая группа по проведению необходимых измерений; указываются сроки проведения проверки.

Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты рекомендуется: проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их соединения и крепления к мачтам. Выявить элементы устройств молниезащиты, требующие замены или ремонта вследствие нарушения их механической прочности; определить степень разрушения коррозией отдельных элементов устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной за-щите и усилению элементов, поврежденных коррозией. Проверить надежность электрических соединений между токоведущими частями всех элементов устройств молниезащиты.

Проверить соответствие устройств молниезащиты назначению объектов и, в случае наличия строительных или технологических изменений за предшествующий период, наметить мероприятия по модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с требованиями настоящей инструкции. Уточнить исполнительную схему устройств молниезащиты и определить пути растекания тока молнии по ее элементам при разряде молнии методом имитации разряда молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса, подключенного между молниеприемником и удаленным токовым электродом.

Измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока методом «амперметра-вольтметра» с помощью специализированного измерительного комплекса. Измерить значения импульсных перенапряжений в сетях электроснабжения при ударе молнии, распределения потенциалов по металлоконструкциям и системе заземления здания методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специализированного измерительного комплекса. Измерить значение электромагнитных полей вблизи расположения устройства молниезащиты методом имитации удара молнии в молниеприемник с помощью специальных антенн. Проверить наличие необходимой документации на устройства молниезащиты.

Периодическому контролю со вскрытием в течение 6 лет (для объектов I-ой категории) подвергаются все искусственные заземлители, токоотводы и места их присоединений, при этом ежегодно производится проверка до 20% их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены новыми.

Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует производить после стихийных бедствий (ураганного ветра, наводнения, землетрясения, пожара) и гроз чрезвычайной интенсивности. Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств молниезащиты следует производить после выполнения всех ремонтных работ, как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах и вблизи них.

Результаты проверок оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств молниезащиты. На основании полученных данных составляется план ремонта и устранения дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во время осмотров и проверок.

Земляные работы у защищаемых зданий и сооружений объектов, устройств молниезащиты, а также вблизи них производятся с разрешения эксплуатирующей организации, которая выделяет ответственных лиц, наблюдающих за сохранностью устройств молниезащиты. Не допускается во время грозы производить все виды работ на устройствах молниезащиты и вблизи них[2].

 

 

Заключение

 

   Таким образом, электрическое  поле Земли и ток Земля —  атмосфера в зонах хорошей  погоды поддерживаются процессами  в зонах нарушенной погоды. На  земном шаре одновременно существует  около 1800 гроз; суммарная сила тока  от них, заряжающего Землю отрицательным  зарядом, доходит до 1000 а. Облака  слоистых форм, хотя и менее  активные, чем грозовые, но зато  покрывающие около половины земной  поверхности, также вносят существенный  вклад в поддержание электрического  поля Земли.

Исследования  Атмосферного электричества  позволяют выяснить природу процессов, ведущих к колоссальной электризации грозовых облаков, в целях прогноза и управления ими; выяснить роль электрических сил в образовании облаков и осадков; они дадут возможность снижения электризации самолётов и увеличения безопасности полётов, а также защитить существующие и возводимые здания и сооружения от неблагоприятного влияния атмосферного электричества благодаря использованию молниезащитных устройств.

 

 

Список использованных источников

 

  1.  http://tarefer.ru/works/89/100131/index.html
  2. «ОБЖ: Безопасность через обучение» 2008 год г. Москва.
  3. Информационный сайт по безопасности жизнедеятельности http://www.kornienko-ev.ru/
  4. Федосин С.Г., Ким А.С. Электронно-ионная модель шаровой молнии. – М.: Наука, 2001. – 38 с.
  5. http://allforchildren.ru/why/whatis59.php
  6. http://ohrana-bgd.narod.ru/ohstroy11.html Охрана труда и БЖД

 

 


Информация о работе Атмосферное электричество