Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Các lý luận cơ bản về sét và các phương pháp phòng chống set trực tiếp sử dụng công nghệ mới pptx

71 609 0
Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Các lý luận cơ bản về sét và các phương pháp phòng chống set trực tiếp sử dụng công nghệ mới pptx

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐỀ TÀI: Các luận bản về sét các phương pháp phòng chống set trực tiếp sử dụng công nghệ mới Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 1 T LỜI MỞ ĐẦU Trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển của đất nước ta, ngày càng nhiều công trình xây dựng, nhà máy mọc lên nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh sự ưu đãi của thiên nhiên cho con người cũng kèm theo sự khắc nghiệt của nó. Trong đó sét là một hiện tượng tự nhiên thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người tài sản. Vì vậy, ngoài việc xây dựng các công trình chúng ta cần phải biện pháp bảo vệ tránh được thiệt hại do sét gây ra. Năm 1752 nhà bác học người Mỹ là Benjamin Franklin đã khám phá ra nguyên tắc bản trong việc phòng chống sét trực tiếpdùng cột nhọn (kim Franklin) để thu sét dẫn sét xuống đất, bảo vệ các công trình xây dựng. Tuy nhiên, kim Franklin cũng nhượt điểm là phạm vi bảo vệ hẹp , làm việc không tin cậy không hiệu quả. Ngày nay, với sự phát triển của KHKT, các nhà khoa học đã nghiên cứu chế tạo được các thiết bò thu sét hiệu quả hơn. Trong tập kuận án này xin trình bày các luận bản về sét các phương pháp phòng chống sét trực tiếp sử dụng công nghệ mới bao gồm nội dung là: - Tổng quan về sét các phương pháp phòng chống sét trực tiếp. - Giới thiệu hệ thống chống sét System 3000 (của hãng GLT – c) các phần mềm liên quan. - Thiết kế hệ thống chống sét trực tiếp cho trường ĐH Phạm Kỹ Thuật TP. HCM. Sinh viên thực hiện CAO MINH TRIẾ Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 2 CHƯƠNG I : TỔNG QUAN VỀ SÉT CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT . A. TỔNG QUAN: Nước Việt Nam ta thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm thuận lợi cho việc hình thành mây dông và sét. Ngày nay, khi nền kinh tế đất nước phát triển tình hình xây dựng cũng phát triển rầm rộ, nhiều toà cao ốc, khu công nghiệp ra đời, do đó việc phòng chống sét là một vấn đề cần được quan tâm. Để thiết kế được hệ thống chống sét cho một công trình cần phải sự hiểu biết bản về điện khí quyển, các hiện tượng phóng điện trong khí quyển (cũng như các hiện tượng phóng điện giữa đám mây với mặt đất). 1/ Quá trình phóng điện của sét: 1.1/ Sự hình thành mây dông sét: Dông là hiện tượng xãy ra chủ yếu vào mùa hạ liên quan đến sự phát triển mạnh mẽ của đối lưu nhiệt các nhiễu động khí quyển. Dông được đặt trưng bởi sự xuất hiện những đám mây dông hay mây tích vũ (Cumulonimbus) độ dầy từ 10 ÷ 16 Km, tích tụ một lượng nước tạo ra những điện thế cực mạnh. Trong thực tế sự hình thành các cơn dông gắn liền với sự xuất hiện của những luồng không khí khổng lồ từ mât đất bốc lên. Các luồng không khí này được hình thành do sự đốt nóng bởi ánh sáng mặt trời, đặc biệt ở các vùng cao (dông nhiệt) hoặc do sự gặp nhau của những luồng không khí nóng ẩm với không khí lạnh (dông Front). Sau khi đã đạt được độ cao nhất đònh (khoảng vài ki-lô- met trở lên – vùng nhiệt độ âm), luồng không khí ẩm này bò lạnh đi – hơi nước ngưng tụ thành những giọt nhỏ li ti hay các tinh thể băng tạo thành những đám mây dông. Đã từ lâu người ta khẳng đònh về nguồn tạo ra điện trường giữa các đám mây dông mặt đất chính là những điện tích tích tụ trên các hạt nước li ti các tinh thể băng của các dám mây dông đó. Qua nhiều lần đo đạt thực nghiệm, người ta thấy rằng khoảng 80 ÷ 90% phần dưới các đám mây dông chủ yếu chứa điện tích âm, từ đó cảm ứng trên mặt đất những điện tích dương tương ứng tạo nên một tụ điện không khí khổng lồ. Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 3 Hình 1.1: Sự phân bố điện tích giữa các đám mây mặt đất. Hình trên (hình 1.1) cho ta thấy sự phân bố điện tích trong một đám mây trên mặt đất. Khi phần dưới của đám mây mang điện tích âm bò hút về phía mây mang điện tích dương trên mặt đất, vật nào trên mặt đất càng cao thì khoảng cách giữa vật đám mây càng nhỏ lớp không khí ngăn cách giữa vật mây càng nhỏ cũng như lớp ngăn cách các điện tích trái dấu càng mỏng. những nơi này sét dễ đánh xuống mặt đất. Khi đến gần nhà cao, cây cao thì mây dông mang điện tích âmhút các điện tích dương làm cho chúng tập trung lại ở một điểm cao nhất: trên mái nhà, ngọn cây,…(còn gọi là hiệu ứng mũi nhọn). Nếu điện tích mây lớn thì trên mái nhà, ngọn cây,… cũng tập trung một điện tích lớn. Đến một mức độ nào đó độ lớn của các điện tích trái dấu nói trên sẽ tạo nên một sự chênh lệch điện thế để đánh thủng lớp không khí ngăn cách nó với mặt đất (cường độ điện trường ở mặt đất lúc này khoảng 25 ÷ 30kV/cm), lúc này xãy ra hiện tượng phóng điện giữa đám mây dông mặt đất. Hình 2.1 : Sự phát sinh của sét trong đám mây dông. Sét thực chất là một dạng phóng tia lửa điện trong không khí với khoảng phóng đện rất lớn. Chiều dài trung bình của kênh sét khoảng từ 3 ÷ 5 Km. Phần lớn chiều dài đó phát triển trong đám mây dông. Quá trình phóng điện của sét tương tự quá trình phóng điện tia lửa trong điện trường rất không đồng nhất với khoảng cách phóng điện lớn. 1.2/ Các giai đoạn phóng điện của sét: Ban đầu xuất phát từ mây dông một dãi sáng mờ kéo dài từng đợt gián đoạn về phía mặt đất với tốc độ trung bình khoảng 10 5 ÷ 10 6 m/s , đó là giai đoạn phóng điện tiên đạo theo từng đợt. Kênh tiên đạo là một dòng Plasma mật độ điện tích không cao lắm, khoảng 10 13 ÷10 14 ion/m 3 . Một phần điện tích âm của mây dông tràn vào kênh vàphân bố tương đối đều dọc theo chiều dài của nó (Hình 1.3a). Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 4 Thời gian phát triển của kênh tiên đạo mỗi đợt kéo dài khoảng 1s (mỗi đợt kênh tiên đạo kéo dài thêm trung bình vài chục mét). Thời gian tạm ngưng phát triển giữa hai đợt liên tiếp khoảng từ 30 ÷ 90 m. Hình 3.1: Các giai đoạn phóng điện sét biến thiên của dòng điện sét theo thời gian. a. Giai đoạn phóng điện tiên đạo. b. Tiên đạo đến gần mặt đất hình thành khu vực ion hoá mãnh liệt. c. Giai đoạn phóng điện ngược hay phóng điện chủ yếu. d. Phóng điện chủ yếu kết thúc. Điện tích âm tổng từ mây tràn vào kênh tiên đạo bằng: Q = σ.L Với: σ là mật độ điện tích. L là chiều dài kênh. Điện tích này thường chiếm khoảng 10% lượng điện tích chạy vào đất trong một lần phóng điện sét. Dưới tác dụng của điện trường tạo nên bởi điện tích của mây dông điện tích trong kênh tiên đạo, sẽ sự tập trung điện tích trái dấu (thường là điện tích dương) trên vùng mặt đất phía dưới đám mây dông. Nếu vùng đât phía dưới bằng phẳng điện dẫn đồng nhất thì nơi điện tích cảm ứng tập trung sẽ nằm trực tiếp dưới kênh tiên đạo. Nếu vùng đất phía dưới điện dẫn khác nhau thì điện tích sẽ tập trung chủ yếu ở vùng kế cận, nơi điện dẫn cao như vùng quặng kim loại, vùng đất ẩm, ao hồ, sông ngòi, vùng nước ngầm, kết cấu kim loại các nhà cao tầng, cột điện, cây cao bò ướt,… những nơi đó sẽ là nơi đổ bộ của sét. Cường độ điện trường ở đầu kênh tiên đạo trong phần lớn giai đoạn phát triển của nó (trong mây dông) được xác đònh bởi điện tích bản thân của kênh của điện tích tích tụ ở đám mây. Đường đi của Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 5 kênh tiên đạo này không phụ thuộc vào tình trạng của mặt đất. Chỉ khi kênh tiên đạo còn cách mặt đất một độ cao đònh hướng nào đó thì mới thấy rõ dần ảnh hưởng sự tập trung điện tích ở mặt đất ở các vật thể dẫn điện nhô khỏi mặt đất với hướng phát triển tiếp tục của kênh theo hướng cường độ điện trường lớn nhất. những nơi vật dẫn độ cao (nhà cao tầng, cột ăng ten, đài phát thanh,…) từ đỉnh của nó nơi điện tích trái dấu tập trung nhiều sẽ đồng thời xuất hiện ion hóa tạo nên dòng tiên đạo phát triển hướng lên đám mây dông. Chiều dài của kênh tiên đạo từ dưới lên trên tăng theo độ cao của vật dẫn tạo điều kiện dễ dàng cho sự đònh hướng của sét vào vật dẫn đó. Khi kênh tiên đạo xuất phát từ mây dông tiếp cận mặt đất hay tiếp cận kênh tiên đạo ngược chiều thì bắt đầu giai đoạn phóng điện ngược lại hay phóng điện chủ yếu (tương tự như các quá trình phóng điện ngược trong chất khí ở điện trường không đồng nhất (Hình 1.3b) . Trong khoảng cách khí còn lại giữa đầu kênh tiên đạo mặt đất, cường độ điện trường tăng cao gây nên ion hóa mãnh liệt dẫn đến hình thành một dòng Plasma mật độ điện tích từ 10 16 ÷ 10 19 ion/m 3 cao hơn nhiều so với mật độ điện tích của tia tiên đạo, điện dẫn của nó tăng lên hàng trăm lần điện tích cảm ứng từ mặt đất tràn vào dòng ngược thực tế đầu dòng mang điện thế của đất làm cho cường độ trường đầu dòng tăng lên gây ion hóa mãnh liệt cứ như vậy dòng Plasma điện dẫn cao tiếp tục phát triển ngược lên trên theo đường chọn sẵn của kênh tiên đạo. Tốc độ phát triển của kênh tiên đạo phóng ngược rất cao vào khoảng 0,5.10 7 ÷ 1,5.10 8 m/s (bằng 0,05 ÷ 0,5 lần vận tốc ánh sáng) tức là nhanh gấp trên trăm lần tốc độ phát triển của kênh tiên đạo hướng xuống. Vì mật độ điện tích cao đốt nóng mãnh liệt nên tia phóng điện chủ yếu sáng chói còn gọi là chớp. Đặt điểm quan trọng nhất của phóng điện chủ yếu là cường độ dòng điện lớn. Gọi V là tốc độ của phóng điện , σ là mật độ điện tích thì dòng điện sét sẽ đạt giá trò cao nhất (Hình 1.3c): i s = σV. Khi kênh phóng điện chủ yếu lên tới đám mây thì số điện tích còn lại của mây sẽ theo kênh phóng điện chạy xuống đất cũng tạo nên ở chỗ sét đánh một dòng điện trò số nhất đònh giảm nhanh tương ứng với phần đuôi sóng (Hình 1.3d). Kết quả quan trắc sét cho thấy phóng điện sét thường xãy ra nhiều lần kế tục nhau (trung bình là 3 lần, nhiều nhất thể đến vài chục lần). Các lần phóng điện sau dòng tiên đạo phát triển liên tục (không theo từng đợt như lân đầu), không phân nhánh theo đúng q đạo của lần đầu nhưng với tốc độ cao hơn (2.10 6 m/s). Qua nghiên cứu về sét, người ta giải được sự phóng điện nhiều lần của sét như sau: trong đám mây dông thể nhiều trung tâm điện tích khác nhau được hình thành do những luồng không khí xoáy. Lần phóng điện đầu đưọc xãy ra giữa đất trung tâm điện tích cường độ điện trường cao nhất. Trong giai đoạn phóng điện tiên đạo thì hiệu điện thế giữa các trung tâm điện tích này với trung tâm điện tích đầu tiên thực tế không thay đổi ít ảnh hưởng qua lại với nhau. Nhưng khi kênh phóng điện chủ yếu đã lên đến mây thì trung tâm điện tích đầu tiên của đám mây thực tế mang điện thế của đất làm cho hiệu điện thế giữa trung tâm đã phóng với trung tâm điện tích lân cận tăng lên có thể dẫn đến phóng điện với nhau. Khi đó thì kênh phóng điện cũ vẫn còn một điện thế dẫn nhất đònh do sự khử ion chưa hoàn toàn nên phóng điện tiên đạo lần sau theo đúng quỹ đạo đó, liên tục với tốc độ cao hơn lần đầu. Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 6 Hình 4.1: Quá trình phát triển của phóng điện sét. a. Hình dáng quang học ; b. Đồ thò dòng điện. 2/ Các thông số của sét: Dòng điện sét được xem như một sóng xung dạng đường cong (Hình 5.1). Thường trong khoảng vài ba µs dòng điện tăng nhanh đến trò số cực đại tạo thành phần đầu sóng, sau đó giảm chậm từ 20 ÷ 100 µs tạo nên phần đuôi sóng. - Các tham số chủ yếu: + Biên độ dòng sét: là giá trò lớn nhất của dòng điện sét. + Thời gian đầu sóng (τ đs ): là thời gian mà dòng sét tăng từ 0 đến giá trò cực đại. + Độ dốc dòng điện sét: a = di s /dt. + Độ dài dòng sét (τ s ): là thời gian từ đầu dòng sét đến khi dòng sét giảm ½ biên độ. Hình 5.1: Dạng sóng dòng điện sét. Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 7 2.1/ Biên độ dòng sét xác suất xuất hiện: Dòng điện sét trò số lớn nhất vào lúc kênh phóng điện chủ yếu đến trung tâm điện tích của đám mây dông. Xác suất xuất hiện dòng điện sét thể tính gần đúng theo công thức: + Cho vùng đồng bằng: V I = e -is/60 = 10 -is/60 , hay lgV I = -i s /60 (đường cong1). + Cho vùng núi cao: V I = 10 -is/30 , hay lgV I = -i s /30 (đường cong 2) (V I là xác suất xuất hiện dòng điện sét, biên độ lớn hơn hoặc bằng i s ). Chẳng hạn, xác suất phóng điện sét biên độ dòng sét i s ≥ 60KA : lgV I = -60/60 = -1 ⇒ V I = 0,1 = 10%. nghóa là trong tổng số lần sét đánh chỉ 10% số lần sét biên độ dòng điện sét từ 60KA trở lên. 2.2/ Độ d ác đầu sóng d øng điện sét xác suất xuất hiệno o : Để đo độ dốc dòng điện sét người ta dùng một khung bằng dây dẫn nối vào một hoa điện kế. Khi sét đánh vào cột thu sét với độ dốc a thì trong khung sẽ cảm ứng lên một sức điện động bằng Mdi s /dt (M là hệ số hổ cảm giữa dây dẫn dòng điện sét của cột thu sét với khung). Điện áp đầu ra của khung: U = M(di s /dt) max . Độ dốc lớn nhất của dòng điện sét chạy qua cột: a = (di s /dt) max , (KA/µs). * Xác suất xuất hiện độ dốc thể tính theo: + Cho vùng đồng bằng: V a = e -a/15,7 = 10 -a/36 + Cho vùng núi cao: V a = 10 -a/18 2.3/ Cường độ hoạt động của sét: Cường độ hoạt động của dông sét được xác đònh bằng số ngày dông trong một năm xem như trò số trung bình qua nhiều năm quan sát đo đạt ở những đòa phương khác nhau. Số lần sét đánh luôn thay đổi trong một ngày. Theo tài liệu “Hướng dẫn thiết kế bảo vệ chống sét cho nhà ở công trình – CH 305 – 69” của Liên Xô củ ,số lần sét đánh trong một năm vào công trình (khi chưa hệ thống bảo vệ chống sét) được xác đònh theo công thức sau: (S + 3h x )(L + 3h x )n N = 10 6 trong đó: S – chiều rộng của nhà(công trình) , m. L – chiều dài của nhà(công trình), m. h x – chiều cao tính toán của nhà(công trình), m. n – số lần sét đánh trung bình trên 1Km 2 trong một năm xãy ra ở đòa phương xây dựng nhà(công trình). * Số lần sét đánh trung bình trên 1Km 2 trong một năm: Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 8 Bảng 1.1: Số giờ dông trong năm. Số lần sét đánh Trung bình. 20 – 40 40 – 60 60 – 80 80 – 100 > - 100 2,5 3,8 5 6,3 7,5 * Số ngày dông trung bình trong năm ở một số đòa phương của Việt Nam (theo số liệu của tổng cục khí tượng thủy văn thống kê): Bảng 2.1 : TT Đòa phương ga øy dông/ n ă TT Đòa phương ga øy dông/n ă 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ròa - Vũng tàu c thái - Thái nguyên h đònh - Qui nhơn h thuận - Phan thiết bằng c lắc n g tháp - Cao lãnh lai - Pleiku bắc - Bắc giang giang nội - Láng tây (Sơn tây) tónh hưng - Hải dương n g yên Hồ Chí Minh á nh hòa - Nha trang n giang - Rạch giá ú quốc châu g sơn cai m đồng - Đà lạt n h hải - Cà mau m hà - Nam đònh 77,8 96,9 52,1 80,7 93,7 112,2 129,9 96,8 101,3 103,1 93,6 87,2 92,8 72,3 78,6 78,6 45,0 110,4 99,4 97,0 89,5 77,6 89,8 118,9 72,2 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 0 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 h ệ an - Vinh ú yên - Tuy hòa ả ng bình - Đồng hới ả ng nam - Đà nẵng ả ng ngãi ả ng ninh - Hòn gai ả ng trò - Đông hà n g bé - Phước long n la ninh a i bình a nh hóa ư a thiên - Huế n giang - Mỹ tho vinh - Càng long e â n quang n bái n đảo ờ ng sa ú liễn n g cái m đảo ú thọ n biên a 88,4 37,6 71,7 76,0 75,2 87,1 72,4 104,1 105,5 126,3 53,8 99,0 93,9 123,8 118,1 88,2 83,6 57,3 52,3 104,1 111,9 95,8 111,3 110,3 90,8 Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set ______________________________________________________________________________________________________________________ 9 3/ Tác hại của dòng điện sét: - Khi một công trình bò sét đánh trực tiếp dòng sét sẽ gây tác hại về , nhiệt điện từ. - Nếu các công trình nối liền với các vật dẫn điện kéo dài như : đường dây điện, dây điện thoại, đường rây, ống nước gas bằng kim loại, những vật dẫn ấy thể mang điện thế cao từ xa đến khi chúng bò sét đánh, gây nguy hiểm cho người các thiết bò nối với nó. - Cần chú ý là điện áp thể cảm ứng trên các vật dẫn (cảm ứng tónh điện, hoặc các dây dẫn điện tạo thành những mạch vòng cảm ứng điện từ). Khi phóng điện sét ở gần điện áp này thể lên đến hàng chục kV do đó rất nguy hiểm. Như vậy, sét thể gây nguy hiểm trực tiếp gián tiếp cần phải các phương pháp phòng chống sét trực tiếp gián tiếp hữu hiệu, giảm thiểu các rủi ro do sét gây ra. B. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÒNG CHỐNG SÉT TRỰC TIẾP : 1/ Khái niệm chung: Để chống sét đánh trực tiếp cho đến nay thường dùng hệ thống thu sét bằng cột thu lôi, đối với các tòa nhà công nghiệp, trạm, kiến trúc cao tầng, bộ phận thu sét thể dùng kim, dây, đai hoặc lưới thu sét. Yêu cầu của việc chống sét là toàn bộ công trình được bảo vệ cần phải nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống thu sét, hệ thống này thể nằm ngay trên kết cấu công trình hay đặt cách ly tùy thuộc vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể. Song song với việc chọn lựa hệ thống thu sét còn lưu ý đến vấn đề nối đất chống sét, nối đất bảo vệ nối đất chống sét cảm ứng. Phương án chống sét được chọn phải hiệu qủa chống sét cao, chi phí đầu tư xây dựng ít nhất yếu tố mỹ quan cũng cần được xem xét. Hệ thống chống sét bản gồm các điện cực (kim thu sét) được nối với dây dẫn xuống, dây dẫn xuống lại được nối với lưới tiếp đất. Vai trò của các điện cực trở thành điểm mục tiêu sét chọn đánh. Mạng dây dẫn xuống sẽ truyền năng lượng sét xuống đất, còn lưới tiếp đất nhiệm vụ tản năng lượng sét vào trong đất. 2/ Chống sét theo phương pháp cổ điển: 2.1. Kim thu sét Franklin: - Vào năm 1752 nhà khoa học người Mỹ Benjamin Franklin đã phát hiện ra các nguyên tắc chống sét bản này. Các điện cực Franklin độ cao thay đổi từ 2m đến 3m hoặc cao hơn. Các thanh Franklin này được đặt ở nhiều điểm trên nóc nhà hoặc đỉnh cột cao. Cột thu sét nhiều kiểu khác nhau, về cấu tạo bao gồm các bộ phận sau: + Kim thu sét (1) + Cột gắn kim thu sét (2) + Dây dẫn truyền năng lượng sét xuống đất (3) + Bộ phận nối đất (4). [...]... hiểm cho con người khi hiện tượng quá độ sét Nguy hiểm do chênh lệch điện thế thường xảy ra do các tiếp đất chống sét, tiếp đất điện lực, tiếp đất cho các máy tính các thiết bò viễn thông ở trong tòa nhà công trình lắp đặt cách biệt nhau Việc nối đẳng thế không được thực hiện với loại ống dẫn các chất gây cháy nổ, 6 So sánh các loại đầu thu sét: Bảng 3.1: Loại điện cực S3000 ESE Phóng xạ Thông... An Chong Set CHƯƠNG Ι Ι : HỆ THỐNG CHỐNG SÉT SYSTEM 3000 (GTL) CÁC PHẦN MỀM LIÊN QUAN A HỆ THỐNG CHỐNG SÉT SYSTEM 3000: GLT(Global Lightning Technologies Pty.Ltd.) là công ty chuyên chế tạo các thiết bò chống sét hàng đầu của c GLT thành lập vào năm 1978 tiền thân là viện chống sét (LPI) thành lập năm 1955 1 Những thành phần bản của... Chong Set Hình 8.1: Dây thu sét 2.4 Cách xác đònh vùng bảo vệ: + Phương pháp quả cầu lăn: Giữa điện tích cường độ điện trường tại mũi tiên đạo sét cũng như giữa điện tích biên độ dòng sét một mối quan hệ Từ mối quan hệ này một phương pháp được đưa ra vào cuối thập niên 70 nhằm xác đònh điểm sét đánh dựa trên sở của độ dài khoảng cách... thống tiếp đất phải trở kháng thấp đểï phân tán dòng sét được an toàn Mạng • lưới tiếp đất thay đổi từ công trình này đến công trình khác tùy theo đòa hình của công trình.Trong nhiều vùng thể dùng cột đóng sâu cho một tiếp đất hiệu quả Ở vùng đất đá, ưu tiên dùng tiếp đất rẽ quạt 2 Hệ thống chống sét 3000: 2.1 Giới thiệu hệ thống chống sét 3000: Hệ thống chống sét S3000 là một tiến bộ trong việc phòng. .. Khoảng cách phóng điện phụ thuộc vào yêu cầu bảo vệ 2.2.8 Chọn cấp bảo vệ: Các dữ liệu được thu thập từ các kết quả nghiên cứu trên toàn thế giới đưa ra các đặc tính chính giúp cho việc thiết kế chống sét đạt hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao Sự phân bố tính thống kê các đặc tính chính của sét được trình bày trong bảng 3.2 Bảng 3.2: phân bố các đặc tính chính của sét đánh xuống đất: Đặc tính n vò của sét. .. phòng chống sét Hệ thống được thiết kế để thu sét từ một thể tích vùng thu được quyết đònh trước dẫn dòng sét xuống đất một cách an toàn Hệ thống chống sét gồm các bộ phận sau: - Đầu thu sét Dynasphere: là điểm đầu tiên để bắt sét đánh vào cấu trúc mà nó bảo vệ 23 Nguyenvanbientbd47@gmail.com Do An Chong Set Dynasphere hoàn toàn cách điện... lắp đặt chống sét: • Đầu thu sét: Đầu thu sét trên không khả năng thu hút luồng sét về nó hơn là phần dễ bò tấn công khác của kiến trúc cần bảo vệ Vùng bảo vệ rộng thì cần đến nhiều đầu thu hơn • Dây thu lôi: Dây thu lôi dẫn dòng sét xuống đất mà không nguy phóng điện biên hay điện hóa tòa nhà Phóng điện biên là từ dùng mô tả dòng sét rời khỏi dây thu lôi phóng vào một vật ở cạnh đó Tiếp đất:... thích ứng Các đầu thu của hãng Global đã chứng minh khả năng tạo ra nhiều thể tích thu lớn hơn cột Franklin Hình 21.1 Một hay nhiều đầu thu như vậy được đặt trên cấu trúc cần bảo vệ để các thể tích thu của chúng phủ lắp trên các thể tích thu nhỏ tự nhiên ở các điểm nhô ra của cấu trúc Phương pháp này tỏ ra thuận tiện hấp dẫn cho các chuyên viên áp dụng vào thiết kế chống sét 4 Dây thoát sét: nhiệm... tiêu chuẩn (dòng điện sét đánh 10KA hơn nữa) Đối với các công trình quan trọng (dễ cháy, nổ), người ta thiết kế quả cầu bán kính 20m Vùng bề mặt cầu không chạm tới được thể ngăn cản sét gọi là vùng bảo vệ Khoảng cách phóng điện Ds (độ dài cản sét) phụ thuộc vào biên đô dòng sét thể xác đònh bằng công thức : Ds = 6,7.I0,8 ,m Với I : là biên độ dòng sét (KA) phụ thuộc vào mức bảo vệ 11 Nguyenvanbientbd47@gmail.com... dụng như một dây dẫn từ đám mây đến đất kết thúc bằng một dây dẫn xuống nối với một hệ thống nối đất một số phương pháp nữa Tuy nhiên nhiều cuộc tranh luận thử nghiệm xoay quanh các đề tài đó đi tới một kết cục là nhiều ý tưởng khó mà thực hiện được khó mà chứng minh được tính hiệu quả của nó Qua quan sát 30 năm trở lại đây, các loại điện cực thu sét được cải tiến như:loại điện cực phóng . bày các lý luận cơ bản về sét và các phương pháp phòng chống sét trực tiếp sử dụng công nghệ mới bao gồm nội dung là: - Tổng quan về sét và các phương pháp. ĐỀ TÀI: Các lý luận cơ bản về sét và các phương pháp phòng chống set trực tiếp sử dụng công nghệ mới

Ngày đăng: 20/01/2014, 03:20

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • TT

    • Hình:18.1

      • Hình 21.1

        • Hình 1.2

        • Hình 4.2

        • 1/ GEM:

        • 2-BENJI

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan