1.接闪器CLR
2.雷电波缓冲装置LBD
3.雷电波引导杆 LGP
4.陡波整流器 HCS
5.先导触发装置 ADT
6.空气激发装置 ASD
7.空气激发装置通道 ASDP
8.金属激发尖端
放电装置MSPEE(在先导触发装置内)
9.空气导入通道 ADIP
10.等离子连接接头 CDC
金属激发尖端放电装置MSPEE(在先导触发装置内)与雷电波引导杆LGP是绝缘的。
接闪器CLR、雷电波缓冲装置LBD、雷电波引导杆LGP、陡波整流器HCS、等离子连接接头CDC与大地形成良好的电气连接。
密闭的先导触发装置 ADT 采用特殊金属材料铸就而成,适应于各类腐蚀环境,内置金属激发尖端放电装置MSPEE与空气导入通道ADIP、空气激发装置通道 ASDP共同组成空气激发装置 ASD。
ATR系列抢先时间测试数据
| 型号 |
ATR3000 |
ATR5000 |
ATR6000 |
| ΔT ( µs ) |
35 |
47 |
58 |
保护半径(Rp)计算公式
根据法国NFC17-102标准规定,避雷针针尖应高于被保护物水平面(天面)2m以上,保护半径由三个因素(架针高度h,建筑物保护类别和避雷针型号)决定。当架针高度 h ≥ 5m 时,保护半径可按以下公式进行计算:
Rp --- 保护天面上的水平保护半径 ( m )
h --- 被保护天面至避雷针针尖高度 ( m )
D --- 电击距离(滚球半径) ( m )
ΔL --- 为ESE的上行抢先距离 ( m ),ΔL = ΔV × ΔT
ΔV --- 先导传播速度系数 ( m/µs ) 根据试验数据测定ΔV = 1 m/µs
保护半径表
| 各类防雷建筑物在不同型号不同高度的保护半径( Rp ) |
| 建筑物类别 |
避雷针型号 |
h = 被保护标的物天面至避雷针针尖高度 ( m ) |
| 2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
20 |
30 |
60 |
| 第一类 |
ATR3000 |
19 |
28 |
38 |
53 |
54 |
54 |
54 |
55 |
54 |
37 |
| ATR5000 |
23 |
37 |
62 |
65 |
66 |
66 |
66 |
67 |
66 |
54 |
| ATR6000 |
41 |
5176 |
77 |
77 |
77 |
77 |
77 |
78 |
77 |
67 |
| 第二类 |
ATR3000 |
25 |
42 |
54 |
69 |
70 |
71 |
72 |
76 |
79 |
79 |
| ATR5000 |
40 |
52 |
65 |
83 |
83 |
84 |
85 |
89 |
91 |
91 |
| ATR6000 |
46 |
61 |
76 |
95 |
95 |
96 |
97 |
100 |
102 |
102 |
| 第三类 |
ATR3000 |
27 |
45 |
53 |
77 |
78 |
80 |
81 |
86 |
90 |
95 |
| ATR5000 |
47 |
53 |
75 |
92 |
92 |
94 |
95 |
99 |
103 |
107 |
| ATR6000 |
55 |
65 |
84 |
104 |
105 |
106 |
111 |
111 |
114 |
118 |
备注:h = 2, 3 ,4 m时,表中保护半径Rp数据为实验测试所得,非计算公式给出。
产品安装
避雷针净重:4.5~5.3 Kg; 等离子连接头CDC接口规格:M27*1.5
采用Φ25的镀锌钢管或不锈钢管(管壁厚≥2mm)与CDC连接部位公螺纹,连接杆采用Φ25~Φ120
渐变镀锌钢管或不锈钢管(上大下小),各规格连接杆之间(视支撑高度不同,可选用2~6节)采用焊接或螺楦对接方式,同时进行防锈处理,最下端的连接杆与固定板连接部位采用焊接并进行防锈处理,固定板规格:400×400mm 与混凝土预埋外露螺楦紧密固定。