房顶上装避雷针(房屋顶上的避雷针)

海潮机械 2023-01-14 10:43 编辑:admin 173阅读

1. 房屋顶上的避雷针

并不是规定有多少层需要装避雷针,要看楼房是不是在避雷带保护半径之内。

就是说房子如果50层,旁边如果也有一个51层的楼房上装了避雷针,如果楼房在避雷针保护半径之内,也可以不用装。如果房子只有三层,但是在当地的最高点,附近也有没有装避雷针, 这样也需要装避雷针。

2. 房屋顶上的避雷针是什么

避雷线的作用_避雷针与避雷器的作用

1、避雷线与避雷针的作用

防止直击雷,使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小。

2、避雷器的作用

通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压幅值。

避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。

避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻,对人侵流动电波进行削幅,降低被保护的设备所承受的过电压值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。

避雷器:能释放雷电或兼能释放电力系统操作过电压能量,保护电工设备免受瞬时过电压危害,又能截断续流,不致引起系统接地短路的电器装置。

避雷器通常接于带电导线与地之间,与被保护设备并联。当过电压值达到规定的动作电压时,避雷器立即动作,流过电荷,限制过电压幅值,保护设备绝缘;电压值正常后,避雷器又迅速恢复原状,以保证系统正常供电。

避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。

避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。

阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。

避雷线和避雷针的作用是从被保护物体上方引导雷电通过,并安全泄人大地,防止雷电直击,减小在其保护范围内的电器设备(架空输电线路及通电设备)和建筑物遭受直击雷的概率。

装置避雷针是避免雷击的有效方法。在房屋最高处竖一金属棒,棒下端连一条足够粗的铜线,铜线下端连一块金属板埋入地下深处潮湿处。

金属棒的上端须是一个尖头或分叉为几个尖头。有了这样的装置,当空中有带电的云时。避雷针的尖端因静电感应就集中了异种电荷,发生尖端放电,与云内的电相中和,避免发生激烈的雷电、这就是避雷针能避雷的一方面。

但这种作用颇慢,如果云中积电很快,或一块带有大量电荷的云突然飞来,有时来不及按上述方式中和,于是有强烈的放电,加雷电仍会发生。

由于避雷针高过周围物体,它的尖端又集中了与云中电异号的电荷,如果雷电是在云和地面物之间发生,放电电流主要通过避雷针流入大地。

因此,不会打在房屋或附近人的身上,只会打在避雷针上了。由此可见,避雷针的尖端放电作用会减少地面物与云之间打雷的可能性;到了不可避免时,它自己就负担了雷的打击,房屋与人得到了安全。

由于避雷针的构造和作用,要特别注意保持避雷针的良好导电性。

一旦有一处联接不好,或断了,断口以上的一段就成为一个隔离的导电系统。当云中有电荷时,这隔出的部分上部感应出与云中电异号的电荷,而下部感应出与云中电同号的电荷,如果上部和云中电起放电作用时,强大的放电电流只能通过建筑物放出大量热量,于是引起雷击。这样不但不能避雷,反而还招来雷祸。为防意外,高大建筑物最好竖起几条避雷针。

另外,每一又避雷针只能保护一定的建筑面积。对于较大的建筑物也需要竖起几条避雷针。

3. 避雷针为什么要放在屋顶的最高处

避雷针,又名防雷针,是用来保护建筑物、高大树木等避免雷击的装置。在被保护物顶端安装一根接闪器,用符合规格导线与埋在地下的泄流地网连接起来。避雷针的确很实用,但是光伏电站真的必须要安装吗?

家庭光伏发电站有以下两个特点:

1.屋顶多属低矮型

一般农村房屋比较低,被雷击的概率也很小,再加上村里有很多比较高的信号塔,电线杆,大树以及其他较高的物体分流,使得直击雷的概率更低 !

2.屋顶面积有限

由于自家房屋面积比较有限,我们没有足够的间距安装避雷针,为了防止雷电反击,避雷针要距离组件5米以上,特别是坡屋顶,更做不到这一点,如果间距不够,擅自安装“伪避雷针”,可能真的要引火上身了,后果不堪设想!因此,不建议农村民房安装避雷针装置。

结合实际情况,我们推荐家庭光伏发电站在两种情况需要安装避雷针:

1、雷暴天气非常多的地方;

2、屋顶在周围的环境中属于较高建筑。

如果是以上两种情况,可以在离组件5米以外加装避雷针装置,安装时切记一是不能构成对电站的阴影遮挡,二是引下通道必须畅通,接地电阻满足要求。

4. 房屋顶上的避雷针有什么用

避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.原因:在雷雨天气,高楼上空出现带电云层时,迅雷针和高楼顶部都被感应上大量电荷,由于避雷针针头是尖的,而静电感应时,导体尖端总是聚集了最多的电荷.这样,避雷针就聚集了大部分电荷.避雷针又与这些带电云层形成了一个电容器,由于它较尖,即这个电容器的两极板正对面积很小,电容也就很小,也就是说它所能容纳的电荷很少.而它又聚集了大部分电荷,所以,当云层上电荷较多时,避雷针与云层之间的空气就很容易被击穿,成为导体.这样,带电云层与避雷针形成通路,而避雷针又是接地的.避雷针就可以把云层上的电荷导人大地,使其不对高层建筑构成危险,保证了它的安全.

5. 房顶上的避雷针长什么样子

应该是避雷针。一般小区都有避雷针,现代建筑都会有避雷设施,只是不一定是针状。而且有些都是在最高处,小区的中楼顶有可能会有些比较突出的金属物体,来充当避雷设施,也有可能是天线之类的东西。总之都是会有避雷设施的,不会不装的。"

6. 屋顶上的避雷针保护范围

(1)独立避雷塔与被保护物之间应有不小于5m距离,以免雷击避雷针时出现反击。独立避雷针宜设独立的接地装置,与接地网间地中距离不小于3m。

(2)35kV及以下高压配电装置构架及房顶上不宜装设避雷针。装在构架上的避雷针应与接地网相连,并装设集中接地装置。

(3)变压器的门型构架上不应安装避雷针。

(4)避雷针及接地装置距道路及出口距离应大于3m,否则应铺碎石或沥青面5~8cm厚,以保人身不受跨步电压危害。为了防止跨步电压伤人,接地装置距离建筑物和人行道的入口和出口不应小于3米。

(5)严禁将架空照明线、电话线、广播线、天线等装在避雷针或构架上。

(6)如在独立避雷针或构架上装设照明灯,其电源线必须使用铅皮电缆或穿入钢管,并直接埋入地中长度10m以上。

近年来,由于环境条件的不断恶化,雷击引起的输电线路故障也增多,不仅影响设备的正常运行,而且对日常生产和生活影响很大。雷击已成为影响输电线路安全可靠运行的最重要因素。好多地方都安装避雷塔来防止我们的生命财产遭受自然灾害。避雷塔与接地装置之间的距离范围是多少?避雷塔向自身吸引雷电,然后通过引下线和接地装置将雷电流排入大地,以保护房屋免受雷击。但是,如果避雷针出现生锈,可能会损坏,需要更换避雷针。否则,可能会导致雷击。下导体应具有满足要求的强度,耐腐蚀性,耐热性;不要使用铝线作为引下线;教孩子们不要拉线玩。

避雷塔是将雷电吸引至自身,是雷电流通过引下线至接地装置而泄放大地,从而使保护对象免遭雷击。所以所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。

7. 楼房顶上的避雷针

1、为了避免被雷电直接击中,一般都需要使用避雷针。一般情况下,避雷针应该安装在房屋屋顶上,并且需要把引下线沿着房屋墙壁进行敷设。

2、避雷针并不需要全部都是使用金属导体,下面支撑的部位也可以选择使用木杆,而引下线则可以使用截面为6毫米到10毫米之间的导线,并且需要沿着木杆进行敷设,而敷设的高度一般可以高出木杆大约十厘米左右。

3、若房屋屋顶的材质是属于金属材质的话,那么就可以把屋顶进行接地,可以沿着屋顶敷设一根引下线,再把这根引下线和接地极连接在一起就可以了。

4、若是使用咋房屋屋面明敷避雷网的话,那么就应该使用网格为10×10的网格,或者是使用网格为20×20的网格。若房屋屋顶有金属栏杆或者是铁栏杆或者是水塔的话,那么具应该和屋顶的避雷网焊接在一起。

5、若是使用房屋的主钢筋作为引下线的话,应该把引下线紧贴在主钢筋上进行焊接,并且三面都需要焊接,而焊缝则必须要饱满。若是使用房屋的结构钢筋作为引下线的话,那么就应该使用红漆在每一层的对应位置做好记号,这样就可以便于在屋顶敷设避雷网的时候,可以轻易的找出来。

6、接地极的材料一般应该使用镀锌角铁或者是镀锌扁铁等热镀锌材料,而且扁铁的厚度一般都不可以低于4毫米。在地面基础上进行开挖的时候,或者是在地面基础上进行回填之前,就应该把接地极材料垂直的埋入地下大约两厘米以上的位置。在进行混凝土浇筑施工之前,应该使用搭接焊把接地级材料焊接在构造柱的钢筋上,并且最少需要焊三个棱边。

8. 房屋顶上的避雷针叫什么

它指的是用来保护房屋,防止被雷击中的一种装置。它属于一种金属板,具有接地装置,通常是装在建筑物的顶上。当打雷的时候,它能够经过地线把雷电的电流引到地里,以此防止建筑物被雷击。

9. 房顶的避雷针有用吗

有影响,

    ①如下雷雨时,楼房浇湿,整个楼房处于导电状态,拆掉了避雷线,无雷电引导通道,就会击毁楼房,或引起火灾。

     ②如下雷雨时,拆掉了避雷线,楼顶无避雷保护,整个在楼房居家(特别是阳台)生活的人,都有可能成为导体,有被雷电击中的几率。

     ③如下雷雨时,拆掉了避雷线,楼房无避雷防护(无雷电专用通道),现代用的生活照明电线、手机、电视机、网络线等,都可能成为雷电通道而被超高压电流击毁。