RU169660U1 - Гибридный молниеотвод - Google Patents

Гибридный молниеотвод Download PDF

Info

Publication number
RU169660U1
RU169660U1 RU2016117956U RU2016117956U RU169660U1 RU 169660 U1 RU169660 U1 RU 169660U1 RU 2016117956 U RU2016117956 U RU 2016117956U RU 2016117956 U RU2016117956 U RU 2016117956U RU 169660 U1 RU169660 U1 RU 169660U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lightning
rods
rod
discharge
leader
Prior art date
Application number
RU2016117956U
Other languages
English (en)
Inventor
Денис Александрович Степанов
Инна Николаевна Скулкина
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Марийский государственный университет"
Priority to RU2016117956U priority Critical patent/RU169660U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU169660U1 publication Critical patent/RU169660U1/ru

Links

Images

Abstract

Полезная модель относится к устройствам для защиты от повреждений объектов различного назначения при интенсивном воздействии атмосферного электричества, в частности, к средствам молниезащиты зданий и сооружений, а также электроэнергетического оборудования, находящегося на открытом воздухе.Во время грозы у поверхности земли появляется высокое электрическое поле. Напряженность его очень велика вблизи заостренных стержней 2 молниеотвода, в результате чего на их вершинах зажигается коронный разряд. Вследствие этого индуцированные заряды не могут накапливаться на защищаемых объектах и вероятность поражения их разрядом молнии уменьшается. Коронный разряд на вершинах боковых стержней 2 является источником ионизации воздуха вблизи центрального стержня 1. Таким образом, увеличивается вероятность возникновения с центрального стержня 1, имеющего из-за своих размеров большее число точек возможного старта лидерного разряда, встречного лидера, который перехватывает нисходящий лидер и ориентирует его на молниеотвод. Разряд ударяет в молниеотвод и заряды уходят в землю, не причиняя вреда защищаемому объекту. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к устройствам для защиты от повреждений объектов различного назначения при интенсивном воздействии атмосферного электричества, в частности, к средствам молниезащиты зданий и сооружений, а также электроэнергетического оборудования, находящегося на открытом воздухе.
Разряды молнии несут в себе большую угрозу для людей, зданий, сооружений, инженерных коммуникаций. Попадание молнии в наземный объект вызывает протекание высоких значений токов (10-400 кА), что может привести к серьезным последствиям, которые в современных условиях связаны либо с повреждением дорогостоящего оборудования, либо с возникновением пожаров и разрушением зданий и сооружений [1]. Известные в настоящее время средства молниезащиты можно подразделить на две группы [1-3]: пассивные (стержневые, тросовые, броневые системы молниеотводов) и активные (молниеотводы, основанные на ионном и лазерном излучении [1]). Однако существуют системы молниезащиты, которые можно отнести как к первой, так и ко второй группе. К таким системам относятся молниеотводы, использующие радиоактивное излучение. Такие молниеотводы можно считать пассивными, так как радиоактивное излучение на вершине молниеприемника способствует инициированию встречного лидера молнии, что повышает эффективность защиты. Эти молниеотводы можно также отнести к активным системам, так как радиоактивное излучение способствует повышению проводимости между землей и облаком.
Из предшествующего уровня техники известен молниеотвод Франклина простейшей конструкции, состоящий из металлического стержня, соединенного с землей и заостренного с одного конца. Острие стержня, помещенное в сильное электрическое поле, вызывает ионизацию воздуха в окружающем пространстве. Его принцип действия заключается в создании двух каналов, проводящих генерируемые ионы - отрицательного, от облака к земле и положительного, с некоторым запаздыванием, от острия молниеотвода в направлении облака, причем, чем выше они пересекаются, тем выше эффективность молниеотвода. Недостаткам данного технического решения является то, что не было учтено влияние радиуса кривизны вершины стержневого молниеотвода на вероятность поражения разрядом [4-5]. Так при малых радиусах кривизны вершины молниеотвода на его вершине сильно усиливается внешнее электрическое поле, что приводит к раннему появлению коронного разряда, который, в значительной мере, экранирует вершину молниеотвода от действия электрического поля облака и нисходящего отрицательного лидера. В результате, суммарное поле вблизи вершины молниеотвода становится меньше, и ухудшаются условия для старта с вершины молниеотвода восходящего встречного лидера, и, соответственно, увеличивается вероятность поражения защищаемого объекта.
Из предшествующего уровня техники известен стержневой молниеотвод с источником радиоактивного излучения [1] разработанный фирмой Helita (США) в 1932 году. Его центральный вертикальный стержень соединен с помощью проволоки с заземляющим электродом. В верхней части стержня расположен фарфоровый изолятор, покрытый нерастворимой солью радия. Выше его помещен металлический диск, укрепленный на изолирующей подставке, соединенной с боковыми антеннами. Металлический диск находится под потенциалом слоя атмосферы и несет положительный заряд, существенно превышающий величину нулевого потенциала заземляющего стержня, что позволяет ускорять заряженные частицы, образованные ионизирующим излучением. Таким образом, между облаком и землей создаются проводящие пути и устраняются условия для накопления облаком заряда. Недостаткам данного технического решения является применение радиоактивных веществ, как источника ионизации. Мощного источника излучения на молниеотводе не разместить - пострадает окружающая среда, а слабый источник ионизации у вершины молниеотвода существует и без радиоактивной насадки.
Задачей, на решение которой направлена заявленная полезная модель является создание более надежной молниезащиты путем усовершенствования стержневого молниеотвода Франклина без опасности загрязнения окружающей среды.
Технический результат достигается, а поставленная задача решается путем создания гибридного молниеотвода, который состоит из пяти заземленных стержней: одного центрального вертикального и четырех боковых; все стержни соединены друг с другом и их вершины находятся на одной высоте; боковые стержни попарно симметричны друг другу относительно центрального стержня; расстояние между вершинами боковых стержней и центральным стержнем одинаковое, и находится в пределах 50-70 мм; боковые стержни имеют заостренные вершины, на которых во время грозовой деятельности сильно усиливается внешнее электрическое поле, что приводит к раннему появлению коронного разряда, вследствие этого индуцированные заряды не могут накапливаться на защищаемом объекте и вероятность его поражения разрядом молнии уменьшается; расстояние между боковыми и центральным стержнями не позволяет коронному разряду боковых стержней экранировать вершину центрального от действия электрического поля облака и нисходящего отрицательного лидера; так же следует отметить, что коронный разряд на вершинах боковых стержней является источником ионизации воздуха вблизи центрального стержня, что увеличивает вероятность возникновения с него встречного лидера; центральный стержень имеет вершину радиусом кривизны в пределах от 20 до 25 мм [4], при таких размерах вершины значительно увеличивается площадь поверхности электрода, на которой создаются условия для возникновения и последующего распространения встречного лидерного разряда с молниеотвода, фактически, это означает рост числа точек возможного старта лидерного разряда с вершины центрального стержня молниеотвода, что увеличивает вероятность его поражения, а вследствие, уменьшается вероятность поражения защищаемого объекта.
На фиг. 1 представлена модель гибридного молниеотвода.
Гибридный молниеотвод состоит из центрального стержня-молниеприемника 1 и четырех боковых заостренных стержней 2, попарно симметричных относительно центрального, все стержни свариваются друг с и соединятся с токоотводом 3.
Гибридный молниеотвод работает следующим образом. Во время грозы на земле появляются большие индуцированные заряды, а у поверхности земли появляется высокое электрическое поле. Напряженность его очень велика вблизи заостренных стержней 2 молниеотвода, в результате чего на их вершинах зажигается коронный разряд. Вследствие этого индуцированные заряды не могут накапливаться на защищаемых объектах и вероятность поражения их разрядом молнии уменьшается. Коронный разряд на вершинах боковых стержней 2 является источником ионизации воздуха вблизи центрального стержня 1. Таким образом, увеличивается вероятность возникновения с центрального стержня 1, имеющего из-за своих размеров большее число точек возможного старта лидерного разряда, встречного лидера, который перехватывает нисходящий лидер и ориентирует его на молниеотвод. Разряд ударяет в молниеотвод и заряды уходят в землю по токоотводу 3, не причиняя вреда защищаемому объекту.
Таким образом, в сравнении с ближайшими известными аналогами, предлагаемое устройство является более эффективным и безопасным.
Источники информации
1. Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты. М.: Физматлит, 2001.
2. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений РД 34.21.122-87. - М: Энергоатомиздат, 1989.
3. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций: СО - 153 - 34.21.122-2003. - М.: МЭИ, 2004.
4. Темников А.Г., Черненский Л.Л., Орлов А.В., Герастенок Т.К., Белова О.С. Применение искусственных заряженных облаков для исследования молниезащиты сосредоточенных объектов на моделях // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». - №49. - 2011. - С. 151-170.
5. Степанов Д.А., Чесноков А.Л., Рыбаков Л.М. Существующее состояние грозозащиты объектов в сельской местности и их недостатки // Universum: Технические науки: электрон, научн. журн. 2015. №7 (19).

Claims (1)

  1. Гибридный молниеотвод, отличающийся тем, что состоит из пяти заземленных стержней: одного центрального вертикального и четырех боковых; все стержни соединены друг с другом и их вершины находятся на одной высоте; боковые стержни попарно симметричны друг другу относительно центрального стержня; расстояние между вершинами боковых стержней и центральным стержнем одинаковое, и находится в пределах 50-70 мм; боковые стержни имеют заостренные вершины, на которых во время грозовой деятельности сильно усиливается внешнее электрическое поле, что приводит к раннему появлению коронного разряда, вследствие этого индуцированные заряды не могут накапливаться на защищаемом объекте и вероятность его поражения разрядом молнии уменьшается; расстояние между боковыми и центральным стержнями не позволяет коронному разряду боковых стержней экранировать вершину центрального от действия электрического поля облака и нисходящего отрицательного лидера; так же следует отметить, что коронный разряд на вершинах боковых стержней является источником ионизации воздуха вблизи центрального стержня, что увеличивает вероятность возникновения с него встречного лидера; центральный стержень имеет вершину радиусом кривизны в пределах от 20 до 25 мм, при таких размерах вершины значительно увеличивается площадь поверхности электрода, на которой создаются условия для возникновения и последующего распространения встречного лидерного разряда с молниеотвода, фактически, это означает рост числа точек возможного старта лидерного разряда с вершины центрального стержня молниеотвода, что увеличивает вероятность его поражения, а вследствие, уменьшается вероятность поражения защищаемого объекта.
RU2016117956U 2016-05-06 2016-05-06 Гибридный молниеотвод RU169660U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117956U RU169660U1 (ru) 2016-05-06 2016-05-06 Гибридный молниеотвод

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016117956U RU169660U1 (ru) 2016-05-06 2016-05-06 Гибридный молниеотвод

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU169660U1 true RU169660U1 (ru) 2017-03-28

Family

ID=58506082

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016117956U RU169660U1 (ru) 2016-05-06 2016-05-06 Гибридный молниеотвод

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU169660U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178215U1 (ru) * 2017-08-24 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Молниеотвод

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0060756A1 (fr) * 1981-03-06 1982-09-22 Helita S.A. Paratonnerre ionisant à effet corona
US4480146A (en) * 1982-06-03 1984-10-30 Energie Froide International Sa Lightning protector assembly
RU2186448C1 (ru) * 2001-01-03 2002-07-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Спектр" Молниеотвод
RU2208887C1 (ru) * 2002-06-24 2003-07-20 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Молниеотвод

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0060756A1 (fr) * 1981-03-06 1982-09-22 Helita S.A. Paratonnerre ionisant à effet corona
US4480146A (en) * 1982-06-03 1984-10-30 Energie Froide International Sa Lightning protector assembly
RU2186448C1 (ru) * 2001-01-03 2002-07-27 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Спектр" Молниеотвод
RU2208887C1 (ru) * 2002-06-24 2003-07-20 Общество с ограниченной ответственностью Финансово-промышленная компания "Космос-Нефть-Газ" Молниеотвод

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU178215U1 (ru) * 2017-08-24 2018-03-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова" (МГУ) Молниеотвод

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU2020200901B2 (en) Passive compound strong-ionization discharging plasma lightning rejection device
US9263873B2 (en) Polarized lightning arrestors
CN101611655B (zh) 雷闪防护装置:湿/干场敏感避雷针
Diels et al. Lightning control with lasers
Cooray Non conventional lightning protection systems
CN111247876A (zh) 雷击抑制型避雷装置
US4760213A (en) Lightning conductor
Akinyemi et al. Lightning a fundamental of atmospheric electricity
EP0228984B1 (en) Lightning conductor
RU169660U1 (ru) Гибридный молниеотвод
RU2456727C1 (ru) Способ молниезащиты и устройство для его реализации
CN102437426A (zh) 天线系统直击雷防护方法
CN207038925U (zh) 架空输电线路无源等离子拒雷系统
CN110768107A (zh) 一种非引雷入地的避雷装置及方法
CN209249719U (zh) 逆向阀控电阻防雷接地装置
RU178215U1 (ru) Молниеотвод
Long et al. On the interception of dart lightning leaders from wind turbine blades
Safıyev et al. Analysis of the application of active lightning rods in lightning protection objects
Ait-Amar et al. Attractive radius of elevated building
Zhou et al. Investigation of blade receptor number on the lightning attachment behavior of wind turbine
Kasparian et al. On lightning control using lasers
CN108988129A (zh) 架空输电线路无源等离子拒雷系统
Durham et al. Lightning Protection At Petrochemical Facilities-Part 3 Alternative Protection Systems, Facts And Myths
Ullah et al. Experimental and Electromagnetic Field Approach for the Development of Modified Building Protection System
IGNJATOVIC et al. Corona Model for Surge Wave Propagation Along the Transmission Lines

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170428