高压脉冲 E.S.E 避雷针
ABB新一代的OPR优化脉冲提前放电避雷针秉承和发展了原有
的避雷针功能 ,朝着保护功能更强、 自主操作和维护更简单的
方向 ,迈出了坚实的一步 ,加强了ABB在直接雷击保护方面的
国际领先地位。
提前放电优势
OPR避雷针的独特效果源自一种可控制的提前放电性能:在自然
的上行先导形成前,OPR会提前产生一个先导,迅速地向雷电方
向传播直至捕获雷电,并将其导入大地。
实验证实 :它比普通避雷针更早地产生上行先导的提前放电,
赋予了OPR更加有效的防雷保护功能。
能量自给的无电源、无放射性独立系统
雷雨天气中 ,环境电场可能增加到10kV / m ~ 20kV / m, 一旦这
个电场超过形成雷电的最小临界值 ,OPR装置将自主启动。
它从周围电场中吸收能量 ,产生高压脉冲 ,从而建立并传播
一个上行先导 。OPR不需其它电源供电支持,也不使用任
何放射性元件。
证实有效
ABB致力于研究和开发避雷装置,并继续为其效率设置新
的基准。
OPR认证
取得WHVRI(武汉高压研究所)权威测试,
与普通避雷针对比,试验效果十分显著。
OPR型号和结构
OPR30 OPR60
保护区域的计算
OPR 保护范围的半径Rp是按照1995年7月颁布的法国标准 NF C 17 - 102 制定。它取决于在高压实验室测量的提前放电时 间、根据雷击风险评估导则或标准(IEC 62305 - 2)计算的防 护等级I、II、III,以及避雷针在所保护区域之上的高度h (最低 高度=2米)。
Rp = 至针尖垂直距离h的平面保护
h = OPR 针尖至被保护物的垂直距离
D = 滚球半径
ΔL = 106 . ΔT (提前放电时间)
Rp = h (2D - h) + ΔL (2D + ΔL) (适用于h ≥ 5m ) (当 h < 5m参见保护半径表)
ΔT = 提前放电时间应根据法国标准 NF C17 - 102 附录 C 测试提供
保护等级根据法国标准NF C17 - 102 附录 B计算。
对于OPR60,由法国电气中心实验室(LCIE)测试认定的实际 值要远大于60 ,但用于保护半径计算时 ,最大值仅取60 ,这 是已经被 Gimelec ( Group of Industrial for Material for Electrical Equipment and associated Industrial Electronics ) 组织的试验所 证实有效的最大限制值。
尺寸图 ( mm )
1800
优化脉冲提前放电避雷针:OPR
避雷针安装在建筑物侧面
2×ø12U型螺栓或侧面支架固定
OPR避雷针安装在建筑物屋顶 M12地角螺栓固定或拉线组固定
型号 |
ΔT ( μs ) |
材质 |
长度(m) |
重量(kg) |
OPR30 |
30 |
不锈钢 |
2.015 |
2.19 |
OPR60 |
60 |
不锈钢 |
2.015 |
2.36 |
保护等级 |
Ⅰ ( D=30m ) |
Ⅱ ( D=45m ) |
Ⅲ ( D=60m ) |
|||
OPR |
OPR30 |
OPR60 |
OPR30 OPR60 |
OPR30 |
OPR60 |
|
h ( m ) |
|
保护半径 RP( m ) |
||||
2 |
22 |
35 |
25 |
40 |
28 |
44 |
3 |
33 |
52 |
38 |
59 |
42 |
65 |
4 |
44 |
69 |
50 |
78 |
57 |
87 |
5 |
55 |
86 |
63 |
97 |
71 |
107 |
6 |
55 |
87 |
64 |
97 |
72 |
108 |
8 |
56 |
87 |
66 |
99 |
75 |
109 |
10 |
57 |
88 |
66 |
99 |
75 |
109 |
15 |
58 |
89 |
69 |
101 |
78 |
111 |
20 |
59 |
89 |
71 |
102 |
81 |
113 |
45 |
60 |
90 |
75 |
105 |
89 |
119 |
60 |
60 |
90 |
75 |
105 |
90 |
120 |
防雷接地体 环形接地体 防雷接地体 环形接地体