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GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定三类防雷建筑物的避雷针保护范围按hrc为60m画定。运行经验表明这一规定符合我国通用建筑物的防雷要求。一些学者对EGM理论又做了修正,称为先导传播模型理论(LPM)。该理论认为确定雷击点除了考虑雷击距离外尚需考虑迎面先导和下行先导的相对运动。一定几何形状和高度的地物能否被一定雷电流幅值的雷电击中,可用吸引半径Ra来表述。Ra不仅是雷电流的函数,也是地物高度的函数,并和地物的几何形状有关。因为不同形状和高度的地物,在同一雷电流的下行先导作用下感应的电场强度不同。Ra(I,h)=2.83I0.63h0.40(2)式中 Ra为吸引半径,m;I为雷电流幅值,kA;h为针状物高度,m。
分界线以y轴为中心旋转就是立体的分界面。分界面内为雷击避雷针的空域,分界面以外为雷击大地的空域,分界面附近引下的雷击地面为散击区。分界线有3种:k=0.9情况下其分界线为一椭圆;k=1.1情况下其分界线为一双曲线;k=1情况下其分界线为一抛物线,后者为一般分析避雷针接闪性能的理论基础,它是正负雷击情况的平均数。图2的分析结果与图1的实验结果是相一致的。结合避雷针的引雷空域再分析避雷针的保护范围问题,取k=1的情况可得避雷针的保护作用,见图3。图3中O1L为避雷针,K为其高度的中点;MO2为被保护物,N为其高度的中点。假设雷击距离为hr,雷电先导端头位于P,PK(实线)为避雷针的引雷分界线,PN(虚线)为被保护物的引雷分界线,它的上部空域都在避雷针的引雷分界线以内。
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电网结构是指电力网内各发电厂、变电所和开关站的布局,以及连接它们的各级电压电力线路的连接方式。电网的强弱关系到电力网运行的稳定、供电的质量和经济效益。用电需求的增长,要求电源增长,并通过电网结构实现电力的供需平衡。只有通过电网才能解决能源资源和负荷在地理分布上不均衡的矛盾,能够更合理地利用远离负荷中心的动力资源。大电网可使水电、火电和核电等不同电厂组合运行,充分发挥各自的优点,取得更大经济效益;大电网可以错开高峰,利用负荷特性互补减少总装机容量,有利于采用率大容量发电机组,加快电源建设进度,并节约建设和运行费用。总之,规划、建设好电网结构,发挥大电网的技术优势和经济效益,是电力工业发展的方向。
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