Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Практикум по БЖД.docx
Скачиваний:
8
Добавлен:
23.08.2019
Размер:
2.77 Mб
Скачать

2. Количество молниеотводов устанавливается в зависимости от длины и ширины объекта а также его конфигурации.

После выбора типа и количества стержневых молниеотводов студент выполняет расчет зон их защиты по соответствующим фор­мулам (8.3...8.8, 8.9...8.17 или 8.8...8.20). При этом он за­дается высотой молниеотвода h (при многократных стержневых молниеотводах она равна высоте объекта или hx плюс 4...7 м) и вычисляет все параметры зон защиты для возможных идентичных пар молниеотводов.

Примечание. В четырехстервнэвом молниеотводе возможными иден­тичными парами является N1 - N2, N1 - N4 и N1 - N3 при разме­щении их по прямоугольнику, а по квадрату - N1 - N2 и N1 - N3.

Правильность выбранной величины h студент проверяет после определения hс. Если hc hx, то молниеотвод высотой h обеспе­чивает защиту объекта по его высоте; в противном случае сту­дент увеличивает h на 2.. .3 м и вновь вычисляет все параметры зон защиты для идентичных пар молниеотводов. Так он действует до тех пор, пока не будет hс hх у всех пар молниеотводов. За­тем студент, руководствуясь рис. 8.1, 8.2, 8.3 или 8.4 (на них показаны теоретические зоны защиты), вычерчивает в масштабе зону защиты Хна боковом виде и на плане) рассчитанного стерж­невого молниеотвода для заданного объекта. После этого он ана­лизирует полученную зону защиты на рисунке (чертеже) на пред­мет полной защиты объекта от прямого удара модниц. Если все части объекта как в плане, так и по высоте находятся внутри зоны защиты, то обеспечена полная защита от прямого удара мол­нии на этом объекте; в противном случае студент увеличивает количество молниеотводов или их высоту и вновь ведет расчет всех параметров зон защиты для идентичных пар молниеотводов (см. выше) до достижения полной защиты объекта.

На третьем этапе проектирования студент дооформляет рису­нок (чертеж), строго руководствуясь, материалами и указаниями подраздела 8.4. Затем он выбирает конструкцию молниеприемника, токоотвода и заземлителя с учетом требований пп. 3.1...3.8 РД 34.21.122-87 [191 и принимает решения по защите от вторичных проявлений молнии и по заносу высокого потенциала через раз­личные металлические конструкции объекта, строго выполняя требования нижеуказанного РД (о них см. выше в конце под­раздела 8.1.).

анализ результатов расчетов в данном задании , как видим, сводится к проверке обеспечения полной защиты объекта от пря-

- 113 -

мых ударов молнии и выполнения требований по устройству всех элементов молниезащиты на объекте, которые установлены РД 34.21.122-8 [19].

8.4. Конструктивные решения по результатам расчета

Такими решениями являются изображение (в соответствующем масштабе) молниезащиты здания или производственного объекта с показом ее отдельных элементов, а также детальных решений по соответствующим узлам защищаемого объекта. При этом следует руководствоваться рис. П. 4.2...П 4.9 РД 34.21.122-87П91, рис. 7.4, 7.7...7.9 и 7.11...7.16 справочника [18] и нижепри­веденным.

На практических занятиях ив контрольных работах заочни­ков студентам рекомендуется оформлять конструктивные решения по заданию N8.2.1 как показано на рис. П. 4,4 РД 34.21.122-8 [19], а по заданию N8.2.2 - на рис. 8.5 или 8.6.

При оформлении этих решений на ватманском листе формата Й1 фронтальный и боковой виды и план молниезащиты здания или объекта, а также отдельные ее элементы показываются студентом в соответствующих масштабах и с крайне необходимыми пояснениями.

Студенты направления "Электроэнергетика" и специальности "Электроснабжение" при рассмотрении молниезащиты подстанций должны приводить схему молниезащиты, которую выбирают по табл. 7.2 справочника [18]. При решений молниезащиты воздушных ЛЭП следует руководствоваться табл. 7.3 того же справочника.