Расчет и построение схемы молниезащиты в Autocad

Расчет ожидаемого числа ударов молнии. Методика автоматического построения схемы молниезащиты при использовании языка программирования AutoLISP, являющегося стандартным для AutoCAD. Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода с помощью программы.

Рубрика Физика и энергетика
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 08.05.2018
Размер файла 288,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru//

Размещено на http://www.allbest.ru//

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»

Расчет и построение схемы молниезащиты в Autocad

Бондаренко И.Л.

Студент, кафедра внутризаводского электрооборудования и автоматики

Анотация

Удар молнии в здание может повлечь за собой его повреждение и разрушение, выход из строя электрооборудования, и поражение электрическим током людей. Проектирование молниезащиты является важным аспектом в обеспечении безопасности зданий и сооружений.

Построение схем молниезащиты чаще всего производится в программе AutoCAD. Автоматизация этого процесса может существенно облегчить и ускорить работу проектировщиков. В данной работе приводится методика автоматического построения схемы молниезащиты при использовании языка программирования AutoLISP, являющегося стандартным для AutoCAD.

Методика может найти широкое практическое применение среди проектировщиков, благодаря легкости применения.

Ключевые слова: молниезащита, AutoCAD, AutoLISP, одиночный тросовой молниеотвод.

Bondarenko I.L.

Student, Department of Electrical and intra-plant automation,

FGBOU VPO “KubanState Technological University”

Armavir Mechanical-Technology Institute

Monogarov S.I.

Senior Lecturer, candidate of technology.

FGBOU VPO “KubanState Technological University”

Armavir Mechanical-Technology Institute

CALCULATION AND CONSTRUCTION OF LIGHTNING PROTECTION CIRCUITS IN AUTOCAD

Annotation

A lightning strike to the building may result in damage and destruction, failure of electrical equipment, and electrical shock people. Design of lightning protection is an important aspect in ensuring the safety of buildings and structures.

The construction of lightning protection circuits is most often made in the program AutoCAD. Automating this process can greatly facilitate and accelerate the work of the designers. In this paper we present a method of automatic construction of lightning protection scheme using the programming language AutoLISP, which is the standard for AutoCAD.

The technique can find wide use among designers, due to the ease of use.

Keywords: lightning protection, AutoCAD, AutoLISP, single rope lightning rod.

Молниезащита представляет собой систему, обеспечивающую перехват молнии и отвод её в землю, тем самым, защищая здание (сооружение) от повреждения и пожара. В момент прямого удара молнии в строительный объект правильно спроектированное и сооруженное молниезащитное устройство должно принять на себя ток молнии и отвести его по токоотводам в систему заземления, где энергия разряда должна безопасно рассеяться. Прохождение тока молнии должно произойти без ущерба для защищаемого объекта и быть безопасным для людей, находящихся как внутри, так и снаружи этого объекта. /1/

Высота объекта определяет радиус стягивания молний. Из опыта исследований грозопоражения объектов различной высоты принимается, что радиус стягивания молний R приблизительно равен тройной высоте H объекта: R= 3H . Логична закономерность, что высокие объекты притягивают к себе разряды молнии из облака не только строго над своей вершиной, но и с периферийных частей грозовой тучи.

Для расчета ожидаемого числа ударов молнии в объект в течение года используют радиус стягивания, который легко определить, зная высоту объекта. Предположим, высота объекта H составляет 10 м, тогда радиус стягивания молний R составит 30 м, а площадь стягивания молний S (формулу площади круга S =рR2) будет равна 2 826 кв.м. Если определить удельную плотность ударов молнии в кв.км. В 1 км - 1000м, следовательно в 1 кв.км. - 1000000 кв.м. Учитывая это составляем пропорцию и определяем, что в течение года в объект высотой 10 м попадет 0,0028 молний, т.е. приблизительно одна молния в 333 года. Несложно подсчитать поражение молнией, например человека на открытой местности. При росте человека до 2 м и удельной плотности ударов молнии, равной 4 на кв км ожидаемое количество ударов молнии в него будет составлять раз в приблизительно 2000 лет. /2/

Согласно СО 153-34.21.122-2003 стандартные зоны защиты одиночного тросового молниеотвода высотой h ограничены симметричными двускатными поверхностями, образующими в вертикальном сечении равнобедренный треугольник с вершиной на высоте h0 < h и основанием на уровне земли 2r0 (рис. 1).

Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 1) пригодны для молниеотводов высотой до 150 м. При большей высоте следует пользоваться специальным программным обеспечением. Здесь и далее под h понимается минимальная высота троса над уровнем земли (с учетом провеса).

Рис. 1. Зона защиты одиночного тросового молниеотвода:

Полуширина rх зоны защиты требуемой надежности (рис. 1) на высоте hx от поверхности земли определяется выражением:

При необходимости расширить защищаемый объем к торцам зоны защиты собственно тросового молниеотвода могут добавляться зоны защиты несущих опор, которые рассчитываются по формулам одиночных стержневых молниеотводов, представленным в табл. 3.4. В случае больших провесов тросов, например, у воздушных линий электропередачи, рекомендуется рассчитывать обеспечиваемую вероятность прорыва молнии программными методами, поскольку построение зон защиты по минимальной высоте троса в пролете может привести к неоправданным затратам. /3/

Таблица 1. Расчет зоны защиты одиночного тросового молниеотвода

Надежность защиты Рз

Высота молниеотвода h, м

Высота конуса h0, м

Радиус конуса r0, м

0,9

От 0 до 150

0,87h

1,5h

0,99

От 0 до 30

0,8h

0,95h

От 30 до 100

0,8h

[0,95-7,14µ10-4(h-30)]h

От 100 до 150

0,8h

[0,9-10-3(h-100)]h

0,999

От 0 до 30

0,75h

0,7h

От 30 до 100

[0,75-4,28·10-4(h-30)]h

[0,7-1,43·10-3(h-30)]h

От 100 до 150

[0,72-10-3(h-100)]h

[0,6-10-3(h-100)]h

Данная работа была разработана для программы AutoCAD при помощи языка программирования AutoLISP.

AutoLISP -- диалект языка Лисп, обеспечивающий широкие возможности для автоматизации работы в AutoCAD. AutoLISP -- самый старый из внутренних языков программирования AutoCAD, впервые он появился в 1986 году в AutoCAD 2.18 (промежуточная версия). В AutoLISP реализовано тесное взаимодействие с командной строкой, что способствовало его популяризации среди инженеров, работающих с AutoCAD.

Язык программирования AutoLISP-- это вариант языка LISP, в который добавлены функции доступа к объектам, таблицам и словарям системы AutoCAD. Основой языка LISP является работа со списками, которые могут иметь произвольную длину и включать элементы разной природы (числа, текстовые строки, указатели файлов и т. д.). В то же время в языке доступны обычные арифметические вычисления, логические операции, работа с файлами и т.д. С помощью языка AutoLISP можно писать программы или вводить в командной строке выражения, которые затем вычисляет система AutoCAD. Для чтения и разбора выражений в систему AutoCAD встроен интерпретатор AutoLISP. /4/

Была разработана программа, позволяющая в программе AutoCAD с использованием языка AutoLISP производить расчеты геометрических размеров элементов схемы молниезащиты и зон защиты, и на основе этого выполнять построения.

Программа выполняется в несколько этапов:

А) Ввод исходных данных и расчет необходимых для построения величин. Ввод осуществляется через командную строку либо через использование внешнего текстового файла.

Рис 2. Ввод исходных данных

Б) Ввод команд для построения чертежа

Рис 3. Ввод команд

Для примера приведем отрывок листинга программы с пояснением команд:

Плиния -- Создание объекта «Полилиния»

0,0 -- Начальная точка

(list 0 shr) -- Вторая точка

(listDlshr) -- Третья точка

(listDl 0) -- Четвертая точка

З -- Замыкание «Полилинии»

Плиния -- Создание объекта «Полилиния»

(list a (+ (/ Shr 2) R0)) -- Начальная точка

(list (+ a AB) (+ (/ Shr 2) R0)) -- Вторая точка

Д -- тип линии «Дуга»

(list (+ a AB) (- (/ shr 2) R0)) -- Третьяточка

Л -- тип линии «Прямая»

(list a (- (/ shr 2) R0)) -- Четвертая точка

Д -- тип линии «Дуга»

(list a (+ (/ Shr 2) R0)) -- Пятая точка

З -- Замыкание «Полилинии»

При вводе команд AutoCAD автоматически производит построения.

Рис 4. Итоговый результат

Данная работа может быть применена при проектировании электроустановок, а именно при построении молниезащиты. Работа заняла 3е место в конкурсе студенческих проектов в области распределительного электросетевого комплекса среди студентов профильных вузов города Армавира.

Литература

молниезащита тросовый молниеотвод автоматический

Кудрин Б.И. «Электроснабжение промышленных предприятий»: Учебник для студентов высших учебных заведений. М.: Интермет Инжиниринг, 2005.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ПРОМЫШЛЕННЫХ КОММУНИКАЦИЙ СО 153-34.21.122-2003

Полещук Н.Н., Лоскутов П.В. «AutoLisp и Visual LISP в среде AutoCAD». - СПб.: БХВ-Петербург, 2006.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Проектирование архитектуры CAD-приложения для расчета молниезащиты и заземления. Интеграция программы с САПР. Построение зон защиты молниеотводов. Моделирование грозовых перенапряжений на электрической подстанции при ударе молнии в воздушную линию.

    дипломная работа [1,5 M], добавлен 13.10.2017

  • Выбор схемы и линий электроснабжения оборудования. Расчет электрических нагрузок, числа и мощности питающих трансформаторов. Выбор компенсирующей установки, аппаратов защиты. Расчет токов короткого замыкания и заземляющего устройства и молниезащиты.

    курсовая работа [663,0 K], добавлен 04.11.2014

  • Расчет электрических нагрузок. Выбор числа мощности и типа трансформатора, выбор местоположения подстанции. Расчет токов короткого замыкания, выбор высоковольтного оборудования. Расчет затрат на реконструкцию подстанции, схема заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.10.2014

  • Анализ теоретических сведений по электроприемникам. Расчет электроснабжения предприятия ТОО "Житикара-Пласт". Выбор силовых трансформаторов, выключателей, шин, кабелей. Расчет токов короткого замыкания, заземления, молниезащиты, релейной защиты.

    дипломная работа [576,0 K], добавлен 16.06.2015

  • Обеспечение промышленных предприятий электрической энергией. Расчет числа трансформаторов и осветительных установок цехов завода методом удельной нагрузки на единицу площади цеха. Выбор конструкции, расчет параметров защитного заземления и молниезащиты.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 21.12.2014

  • Характеристика особенностей технологического процесса производства механического цеха. Расчет молниезащиты, электронагрузок, компенсирующего устройства, технического обслуживания, трудоемкости монтажных и пуско-наладочных работ. Выбор трансформатора.

    дипломная работа [817,6 K], добавлен 25.05.2014

  • Детальная разработка электроснабжения цеха ЗРДТ "КЭЦ". Определение нагрузок на воздушную линию электропередачи, номинальных токов и токов короткого замыкания. Выбор электрооборудования понизительной подстанции. Расчет схемы заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [596,0 K], добавлен 07.07.2015

  • Механизм развития грозы, физические характеристики грозовых облаков. Причины возникновения молнии, ее исследование с точки зрения физики. Схема образования града. Устройство заземляющего комплекса средств молниезащиты зданий, расчетные формулы и схемы.

    контрольная работа [2,7 M], добавлен 13.11.2009

  • Расчет электрических нагрузок механосборочного цеха, выбор питающего кабеля. Значение освещенности и основные светотехнические величины. Определение полезного действия помещения. Выбор аппаратов защиты осветительной сети. Расчет заземления и молниезащиты.

    курсовая работа [770,9 K], добавлен 31.03.2015

  • Расчет и построение полной диаграммы работы электропривода. Расчет динамического торможения электродвигателя. Определение сопротивлений секций реостата. Расчет времени работы ступеней реостата. Разработка принципиальной схемы автоматического управления.

    курсовая работа [599,4 K], добавлен 11.11.2013

  • Разработка вариантов схем электрической сети. Определение потокораспределения и выбор сечений проводов воздушных линий. Расчет токов короткого замыкания. Выбор и проверка оборудования подстанции. Выбор и расчет релейной защиты, заземления, молниезащиты.

    курсовая работа [744,2 K], добавлен 11.05.2012

  • Принципы построения систем электроснабжения городов. Расчет электрических нагрузок микрорайона, напряжение системы электроснабжения. Выбор схемы, расчет релейной защиты трансформаторов подстанций.Разработка мероприятий по экономии электроэнергии.

    курсовая работа [178,1 K], добавлен 31.05.2019

  • Определение расчетной нагрузки промышленных предприятий. Выбор и обоснование схемы внешнего электроснабжения. Выбор цеховых трансформаторов и кабелей потребителей высоковольтной нагрузки. Расчет токов короткого замыкания, заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [538,3 K], добавлен 24.04.2015

  • Расчет тепловых нагрузок отопления вентиляции. Сезонная тепловая нагрузка. Расчет круглогодичной нагрузки, температур и расходов сетевой воды. Расчет тепловой схемы котельной. Построение тепловой схемы котельной. Тепловой расчет котла, текущие затраты.

    курсовая работа [384,3 K], добавлен 17.02.2010

  • Составление схемы замещения. Расчет индуктивных сопротивлений схемы. Определение сверхпереходного тока короткого замыкания. Расчет активных сопротивлений элементов системы. Определение расчетных реактивностей. Построение векторной диаграммы напряжений.

    курсовая работа [2,2 M], добавлен 25.02.2013

  • Разработка принципиальной схемы электроснабжения микрорайона города. Расчет электрических нагрузок. Определение числа, мощности и мест расположения трансформаторов. Расчет токов короткого замыкания и релейной защиты. Выбор коммутационной аппаратуры.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.02.2017

  • Проект расширения подстанции 110/35/10 кВ для электроснабжения сельскохозяйственных потребителей. Расчет мощности и выбор главных понижающих трансформаторов. Компоновка распределительного устройства 110 кВ. Расчет устройств заземления и молниезащиты.

    дипломная работа [239,2 K], добавлен 29.04.2010

  • Расчет параметров схемы замещения, сверхпереходного и ударного токов трехфазного короткого замыкания. Расчет токов всех видов коротких замыканий. Построение векторных диаграмм. Расчет предела передаваемой мощности и коэффициента статической устойчивости.

    курсовая работа [990,8 K], добавлен 12.04.2016

  • Расчет параметров асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Проверка правильности выбора электрооборудования для взрывоопасных и пожароопасных зон. Тепловой расчет электрических сетей. Разработка молниезащиты здания (сооружения).

    контрольная работа [1,4 M], добавлен 05.05.2019

  • Расчет токов короткого замыкания в намеченных точках схемы. Расчет продольной дифференциальной токовой защиты трансформатора. Расчет максимальной токовой защиты трансформатора. Расчет мгновенной и комбинированной токовой отсечки питающей линии.

    контрольная работа [793,5 K], добавлен 19.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.