Устройство для молниезащиты Советский патент 1988 года по МПК H05F3/02 

Описание патента на изобретение SU1403394A1

/

X /

/:

Похожие патенты SU1403394A1

название год авторы номер документа
Молниезащитное устройство 1985
  • Александров Георгий Николаевич
  • Воробьев Юрий Леонидович
  • Кадзов Георгий Далматович
  • Пентельков Анатолий Григорьевич
  • Сухинин Вячеслав Михайлович
  • Тубольцев Лев Николаевич
SU1273470A1
УСТРОЙСТВО ГРОЗОЗАЩИТЫ И ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С УСТРОЙСТВОМ ГРОЗОЗАЩИТЫ 2002
  • Подпоркин Г.В.
RU2248079C2
СПОСОБ АКТИВНОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ 2011
  • Матвеев Валерий Михайлович
  • Насонов Сергей Валентинович
  • Писаревский Юрий Валентинович
RU2467443C1
Устройство молниезащиты 1979
  • Александров Георгий Николаевич
  • Баранов Михаил Иванович
  • Иванов Виктор Леонтьевич
  • Кадзов Георгий Долматович
  • Крылов Сергей Валентинович
  • Распопов Игорь Борисович
  • Чудин Владимир Михайлович
SU879828A1
Молниеприемник 1989
  • Александров Георгий Николаевич
  • Воробьев Юрий Леонидович
  • Железнов Александр Викторович
  • Иванов Игорь Анатольевич
  • Иванов Олег Петрович
  • Кадзов Георгий Долматович
  • Лосев Сергей Николаевич
  • Распопов Игорь Борисович
  • Сенькин Игорь Валентинович
SU1676117A1
МОЛНИЕОТВОД 1995
  • Насонов Сергей Валентинович
  • Писаревский Юрий Валентинович
RU2090968C1
Способ защиты промышленных объектов сгорания углеводородного топлива от грозовых разрядов и электрохимической коррозии подводящих стальных подземных сооружений для углеводородного топлива на промышленных объектах 2016
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2650551C2
Способ активной защиты специальных промышленных объектов от грозовых разрядов с применением системы молниеприёмника, анодно-катодных заземлителей и катодного преобразователя 2015
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2629553C2
СПОСОБ СОВМЕСТНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ОТ ГРОЗОВЫХ РАЗРЯДОВ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ 2014
  • Буслаев Александр Алексеевич
RU2584834C2
СПОСОБ МОЛНИЕЗАЩИТЫ НА ПРИНЦИПЕ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА ОТ МОЛНИЕВОГО РАЗРЯДА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Ермаков Константин Васильевич
RU2633364C2

Иллюстрации к изобретению SU 1 403 394 A1

Реферат патента 1988 года Устройство для молниезащиты

Изобретение может быть использовано при разработке тросовых, и стержневых молниеотводов. Устройство для малниезащиты объектов 1 имеет молниеприемник, содержащий грозозащитные тросы 2,3, опоры с изоляционными и проводящими частями 4 и 5 со-) ответственно и проводящую перемычку 6, и открытый разрядник 7, расстояние между эле.ктродами которого составляет 0,16-0,20 минимального расстояния между грозозащитными тросами 2,3 и объектом 1. Повышается эффективность молниезащиты. 2 ил.

Формула изобретения SU 1 403 394 A1

/

00 САР СО 4

Ч

X

-fpue.i

И:зс)Гфет€ нне относится к технике защиты промьгашенных и энергетических объектов от поражения М{5лнией и може быть использовано при разработке тросовых и стержневых молниеотводов.

Целью изобретения является повыше ние эффективности молниезащиты объекта за счет усовершенствования схемы и Конструкции устройства для молние- защиты.

На фиг. 1 и 2 представлена сХема устройства, варианты исполнения.

Устройство содержит защищаемый объект 1, грозозащитные тросы 2 и 3, опоры с изоляционными частями 4 и проводящими частями 5, проводящая перемычка 6, разрядник 7. В отдельных экспериментах для определения ;эффективности молниезащиты использовался также электрод 8 для создания электрического поля, моделирующего поле грозового облака.

Опоры 3 располагаются обычно так, что тросы 2 либо охватывают контур объекта, либо частично располагаются над ним (фиг. 1 и 2). В предложенном устройстве молниеприемника тросы изо :лированы от земли и соединены между :собой проводящими пвремычками 6. Мол ;ниеприемники могут быть вьтолнены и в виде стержней,также связанных между собой перемычками.

Устройство работает следующим образом.

При подходе молнии (грозового облака) к зоне тросов происходит разделение разрядов на тросах: ближайший молнии трос заряжается зарядом с про тивоположным заряду молнии знаком. Поэтому происходит усиление напряженности Электрического поля в на- правлении ближайшего к молнии троса и ослабление в направлении защищаемого объекта, т.е. происходит ориентировка молнии на ближайший трос.

При ударе молнии в грозозащитный трос, например, 3 его потенщал относительно заземленной конструкции 5 резко возрастает, происходит перекрытие промежутка между электродами разрядника 7 и ток молнии через образовавшийся канал искрового разряда стекает на земпю.

Для эффективной молниезащиты уровень ИЗОЛЯ1ДИИ грозозащитных тросов должен быть не менее 500 кВ, т.е. длина hp промежутка между электродами разрядника должна быть не менее

1м„ Электрическая прочность промежутка между грозозащитньми тросами

2и 3 перемычкой 6 и объектом 1 должна быть вьщ1е, чем у промежутка в разряднике 7.

Как показали модельные испытания, существенно более высокая эффективQ ность молниезащиты с помощью предложенного устройства обеспечивается по сравнению с заземленными тросами при величине hp (0,02-0,16)3, где S - минимальное расстояние между

5 тросами и.объектом.

При дальнейщен увеличении длины разрядного промежутка (hp 0,24 м) поражаемость объекта больше, чем в случае заземленных тросов, и увели0 чивается с увеличением длины промежутка hp.

Зависимость эффективности молниезащиты при помощи изолированных мол- 5 ниеотводов от величины разрядного промежутка может быть объяснена эффектом коронирования грозозащитных тросов. В начальной стадии ориенти- -. ровка при значительном удалении молнии от тросов, наведенные на тросах заряды недостаточны для их коронирования и механизм ориентировки молнии в известном и предлагаемом устройствах молниезащиты осуществляются так, как бьто рассмотрено вьше. При этом предлагаемое устройство молниезащиты действует более эффективно. По мере развития молнии и приближения ее к объекту заземленные тросы интенсивно коронйруют и более эффективно ориентируют молнию, чем не заземленные, так как незаземленные тросы начинают коронировать значительно позже и поэтому разделенные заряды на каждом из изолированных троеов меньше, чем на заземленных.

Для использования преимуществ-.как изолированных, так и заземленных тро- сов, длина разрядного промежутка жна быть такой, чтобы на начальной стадии ориентировки молнии они работали как изолированные тросы, а на финальной стадии необходимо, чтобы разрядный промежуток hp пробивался и

5 тросы подключались к земле, т.е. работали бы как заземленные тросы. Это и обеспечивает повьтаение эффективности молниезащиты.

0

5

0

5

Формула изо6рет и.ия

Устройство для молниеэащнты оР-ьек- тов, содержащее молниеприемник, установленный над объектом к соединенный с контуром заземления через разрядник, отличающееся тем, что,

с ЦеЛТ.Ю ПОИЬГ01( ГЭ|1тфОКТИВЕГОСТИ МОЛниезагаиты, указанный разрядник выполнен oTKpbFTbTNf, а расстояние между его электродами состанляет 0,02-0,16 от минимального расстояния между мол- ниеприемником и объектом.

в

(pus.Z

ga

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1403394A1

Стекошьников И.С
Изучение молнии и грозозащиты
М.: АН СССР, 1955, с, 138-142
Способ окисления боковых цепей ароматических углеводородов и их производных в кислоты и альдегиды 1921
  • Каминский П.И.
SU58A1
Кипятильник для воды 1921
  • Богач Б.И.
SU5A1
Гребенчатая передача 1916
  • Михайлов Г.М.
SU1983A1

SU 1 403 394 A1

Авторы

Александров Георгий Николаевич

Кадзов Георгий Долматович

Подпоркин Георгий Викторович

Шевченко Сергей Юрьевич

Даты

1988-06-15Публикация

1986-11-21Подача