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戶外防爆超聲波氣象站如何抗雷擊?這 2 個防護設計不能少!
戶外防爆超聲波氣象站常部署在化工園區開闊地帶、石油鉆井平臺、煤礦井口等高危區域,這些場景不僅存在易燃易爆風險,還因地勢空曠、無遮擋,成為雷擊高發區。與普通氣象站相比,該設備集成了超聲波傳感器、數據傳輸模塊等精密電路,一旦遭遇雷擊,不僅會導致設備損壞、數據中斷,更可能因雷擊產生的電火花引燃周圍可燃介質,引發爆炸事故。要實現有效抗雷擊,“外部雷電引流防護" 與 “內部電路浪涌抑制" 這兩個核心設計缺一不可,二者形成 “外防 + 內護" 的雙重防線,保障設備安全穩定運行。

防護設計一:外部雷電引流防護,讓雷電 “走對路"
戶外防爆超聲波氣象站的外部雷擊防護,核心是通過科學的接地與接閃設計,將雷電引入大地,避免其直接沖擊設備本體。這一設計需重點關注兩個關鍵環節:
一是接閃器與引下線的防爆適配。普通氣象站常用的避雷針雖能接閃,但在防爆區域需進行特殊改造:接閃器需采用 304 不銹鋼材質,避免生銹導致導電性能下降,其高度需高于氣象站傳感器頂部 1.5 米以上,確保形成有效保護范圍(按滾球法計算,保護半徑不小于 5 米);引下線則需選用截面積≥25mm2 的銅纜,且外套防爆密封管,防止引下線在雷電通過時產生的高溫或電火花外泄,引燃周圍可燃氣體。同時,引下線需直接連接接地極,避免彎曲或與其他金屬構件接觸,減少雷電傳輸阻力。某化工園區曾因引下線未做防爆密封處理,雷擊時引下線接頭處產生電火花,引燃附近泄漏的丙烷氣體,導致設備周邊小型爆燃,雖未造成重大事故,但也迫使園區停產整改。
二是多層接地網的低阻設計。單一接地極無法快速導泄雷電流,需構建 “設備接地 + 防雷接地 + 防靜電接地" 共用的多層接地網:接地極采用 6 根長 2.5 米、直徑 50mm 的鍍鋅鋼管,以梅花狀分布深埋地下 1.5 米(土壤電阻率較高區域需添加降阻劑,使接地電阻≤4Ω);接地網與氣象站設備底座通過防爆銅排連接,設備外殼與接地網之間的連接電阻需≤0.1Ω,確保雷電流能通過設備外殼快速導入接地網。此外,接地網需定期檢測,尤其是在雨季或土壤濕度變化較大時,避免因接地電阻升高導致雷電導泄不暢,形成 “地電位反擊",損壞設備內部電路。
防護設計二:內部電路浪涌抑制,讓電流 “穩得住"
即便外部引流防護到位,雷電產生的 “浪涌電流" 仍可能通過電源線、數據線侵入設備內部電路。戶外防爆超聲波氣象站的核心部件 —— 超聲波傳感器(工作電壓 5-12V,電流≤100mA)與數據傳輸模塊(信號電壓≤5V),對電壓電流波動極為敏感,微小的浪涌都可能導致芯片燒毀。因此,內部電路浪涌抑制設計是抗雷擊的 “第二道防線",主要通過以下兩項技術實現:
一是多級浪涌保護器(SPD)的精準配置。在設備電源輸入端與數據接口端,需分別安裝防爆級浪涌保護器:電源端采用 “一級限壓 + 二級鉗位" 設計,一級 SPD 選用通流容量≥40kA 的開關型浪涌保護器,可將雷電侵入的強浪涌電流初步削減至設備耐受范圍;二級 SPD 選用響應時間≤25ns 的限壓型浪涌保護器,進一步將殘留浪涌電壓鉗位在 12V 以下,避免擊穿傳感器電路。數據接口端(如 RS485、4G 接口)則需安裝信號浪涌保護器,其插入損耗≤0.5dB,確保不影響數據傳輸精度,同時能承受≥10kA 的浪涌電流,防止雷電通過數據線損壞傳輸模塊。需注意的是,所有 SPD 均需具備防爆認證(Ex d IIB T4),且與設備內部電路的連接導線截面積≥1.5mm2,確保浪涌電流能快速通過 SPD 導入接地網。
二是電路隔離與屏蔽設計。超聲波傳感器與主板之間需采用光電耦合器隔離,避免浪涌電流通過信號線直接傳導至主板;設備內部電路板需覆蓋 0.2mm 厚的銅箔屏蔽層,屏蔽層通過接地柱與外部接地網連接,可有效阻擋雷電產生的電磁輻射干擾,防止電路因電磁感應產生感應電壓。某海上石油平臺的氣象站曾因未做電路隔離,雷擊時浪涌電流通過傳感器信號線侵入主板,導致數據采集芯片燒毀,設備停運 3 天,影響了平臺的氣象監測與安全作業,后續加裝光電隔離模塊后,未再發生類似故障。
雙重防護缺一不可,合規性與維護是關鍵
戶外防爆超聲波氣象站的抗雷擊設計,需同時滿足防爆要求與防雷標準(GB50057《建筑物防雷設計規范》、GB3836《爆炸性環境》),兩個防護設計相輔相成:若僅做外部引流,未抑制內部浪涌,殘留浪涌仍會損壞電路;若只做內部防護,外部雷電直接沖擊設備,防護效果將大打折扣。此外,設備安裝后需每年進行防雷檢測,重點檢查接地電阻、SPD 性能、屏蔽層連接狀態,確保防護設計持續有效。
在易燃易爆的戶外場景中,抗雷擊能力是防爆超聲波氣象站的 “生命線"。只有同時具備科學的外部雷電引流與內部浪涌抑制設計,才能讓設備在雷擊高發環境中安全運行,為防爆區域的安全生產提供穩定的氣象數據支撐。
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