(设备管理)弱电设备如何防雷击
电力系统弱电装置防雷技术

电力系统弱电装置防雷技术是指在电力系统中,对弱电装置进行雷电防护的技术手段和措施。
防雷技术在电力系统中尤为重要,因为雷电是一种具有强烈破坏性的自然现象,能够对电力系统造成严重的损坏,并影响正常运行。
本文将从四个方面介绍电力系统弱电装置防雷技术。
一、电力系统弱电装置的防雷原则弱电装置包括通信设备、监控设备、自动控制装置等,它们对于电力系统的正常运行起着重要的作用。
对于弱电装置的防雷,可以采取以下原则:1. 采用合适的防雷设备:防雷设备包括避雷针、避雷带、避雷网等,选择合适的防雷设备是防止雷电入侵的基础。
2. 使用合适的接地措施:弱电装置应该有良好的接地系统,通过接地来引导雷电流,保护装置免受雷电的侵害。
3. 采取合适的屏蔽措施:弱电装置必须采取良好的屏蔽措施,防止雷电通过电磁感应从外部进入进入装置内部。
4. 使用合适的绝缘材料:弱电装置内部的电气设备,如线缆、插头等,应使用合适的绝缘材料,防止雷电对其造成损害。
二、电力系统弱电装置的防雷措施1. 弱电装置的接地设计接地是弱电装置防雷的重要环节之一。
在接地设计中需要注意以下几点:(1) 接地电阻低:接地电阻低,可以提供更好的接地效果。
因此需要选择合适的地质条件和合适的接地材料,保证接地电阻在要求范围内。
(2) 接地系统规整:接地系统需要规整,避免“死角”,确保雷电流能够快速集中到地下。
(3) 接地装置的互连:电力系统中的所有弱电装置接地装置需要通过导线等互相连接,以降低接地电阻,保证接地的有效性。
2. 弱电装置的接口保护弱电装置的接口是其与外界联系的部分,也是雷电侵害的重要路径之一。
因此需要采取以下几种措施:(1) 使用合适的接口保护装置:接口保护装置可以通过瞬态电压抑制器等装置,对雷电侵害进行抑制和吸收,保护弱电装置不受损害。
(2) 安装适当的绝缘设备:对于无需与外界相连的弱电装置,可以通过安装绝缘设备,将其与外界隔离,防止雷电侵害。
3. 弱电装置的电磁屏蔽为了减少弱电装置对外部电磁干扰的敏感度,防止雷电通过电磁感应进入弱电装置内部,需要采取电磁屏蔽的措施:(1) 对弱电装置进行金属屏蔽:对于弱电装置的外壳、线缆等,可以采用金属材料进行屏蔽,从而减少电磁干扰。
弱电设备防雷技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书弱电设备防雷技术措施日期:__________________单位:__________________第1 页共7 页弱电设备防雷技术措施随着现代科技的高速发展,电子信息设备的应用已深入至各个领域,各种电子、微电子装备已在各行业大量使用。
由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁涌流侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏,造成较大的经济损失。
因此解决电子信息系统对雷电灾害的防护问题,十分重要。
电子信息系统设备的多样化、复杂化,其微电子元器件的工作电压较低,通信信号幅度相对较小等特点,如在回路中设置防雷设施势必会影响通信、网络等设备的可靠、安全和畅通。
这给弱电设备的过电压防范带来一定的难度。
为了减少雷电感应致使自动化控制系统等弱电设备损坏,造成直接和间接的重大经济损失,有必要对弱电设备的防雷与接地技术进行研究,采取有效的防雷措施。
1造成弱电设备损坏的主要原因1.1直击雷所谓直击雷是指雷击点直接作用在设备上或作用在传输线路上,由传输线路引人造成设备的损坏。
直击雷造成设备损坏的程度一般都较为严重,一般采取安装避雷针和布设避雷带进行防雷保护。
1.2感应雷所谓感应雷是指雷击点发生在距离设备几百米或几公里以外,雷击点周围的磁场发生强烈变化,其附近的设备或金属导体上将感应出一定的雷电压幅值,使弱电设备过电压造成损坏。
实际上雷击造成弱电设备损坏的大都(占99%)是由感应雷引起的。
因此,必须重视感应雷的防范。
1.3感应雷电压的特点①雷电波是冲击电压披,作用时间短,一般只有几微秒至几十微秒的非周期变化电压,可认为是瞬态的变化电压:②雷击点周围的磁场发生强烈变化时。
在附近的设备、金属导体上将感第 2 页共 7 页应出一定的雷电压幅值;③在设备、器件或导体上所产生的雷电感应电压强度与其导体的长度、截面、安装高度和磁场强度(雷击强度)成正比,与至雷电发生地点之间的距离成反比。
如何预防雷击范文

如何预防雷击范文雷电是一种非常危险的自然现象,它能够产生强大的电流和电压,对人类和电子设备都构成严重的威胁。
因此,我们需要采取一系列的预防措施来最大程度地降低雷击的风险。
1.寻找安全避雷点:首要的预防措施是找到一个安全的避雷点,尽量远离高大的建筑物、树木和金属结构。
在户外活动时,尽量选择开阔的场地,并远离丘陵、山体、水域等高地区。
2.室内的预防措施:在室内,安装现代的避雷器、避雷针和保护装置可以有效减少雷击的威胁。
此外,关闭所有电器设备的电源,并拔掉插座中的电线,以避免电流通过设备进入室内。
3.建筑物的预防:对于高大的建筑物,特别是公共场所和高风险区域,如高楼、电视塔等,需要采取更多的雷击预防措施。
这包括安装高效的避雷器、避雷针和避雷网,以及确保建筑物内部和周围地区的接地系统良好运行。
5.预警系统:在一些高风险的地区或场所,如雷电频发的地方,可以安装雷暴预警系统。
这些系统可以及时监测和预测雷电活动,并通过声音、图像或其他方式向人们发出警告,使人们有足够的时间采取必要的预防措施。
6.教育宣传:加强对雷击预防的宣传教育,提高公众的防雷意识和自我保护意识。
人们应该了解雷电的危害和预防方法,知道何时应该避开危险区域,如何正确应对雷电天气。
总之,雷击是一种严重的自然灾害,能够给人类和设备带来巨大的危害。
通过选择安全避雷点、采取室内和建筑物的预防措施、保护电子设备、安装预警系统和加强宣传教育等方法,我们可以最大限度地降低雷击的风险,保护人类生命财产安全。
同时,也需要科学家和工程师的不断努力,不断改进和创新雷击预防技术,以应对日益严峻的自然环境挑战。
弱电系统防雷电应急预案

弱电系统防雷电应急预案
为减少在雷雨季节弱电系统(包括:闭路监控系统、楼宇对讲,红外周边防范、消防报警控制系统、车场道闸系统等)遭受雷电的冲击破坏,保护设备安全,制订以下防雷措施。
1.在雷雨季节必须坚持关注天气预报并加强设备巡视和保养。
2.检查各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统
3.检查和测量所属电器设备的接地情况,是否符合《电气装置安装施工及验收规范》要求,这是避免雷击的关键。
4.雷电来临之际立刻关停易受雷击破坏的设备(包括消防报警控制系统、车场道闸系统、闭路监控系统、红外线报警系统、楼宇对讲系统、天线接收系统等)。
5.电子系统应外部防雷和内部防雷等措施进行综合防护。
6.设备和装置外露可导电部分作电位基本相等的电气连接即等电位连接。
7.将工作接地与防雷接地分开布线,禁止互联互通。
8.过电压是一种高强电压、大电流、瞬间发生的电压。
其破坏力相当强,在其发生的同时还产生渐弱的空间感应电势,极性与之相反。
因此,使用良好的接地才能减除其破坏。
9.工程主管与护卫部协调工作,保证小区安全巡视,维修部设专人值守,保证出现意外雷电时能及时抢修,排除故障。
弱电设备怎样防雷击(doc 16页)

弱电设备怎样防雷击(doc 16页)弱电设备如何防雷击1.概况仅1999年6月到2001年8月一年多的时间里,可查的由于雷击发生的弱电损坏就有四次之多。
樊庄变电站线路落雷,造成主控地与设备之间的电位差而损坏大量的保护设备;南郊变电站的微波塔落雷,由于感应过电压而损坏大量的通讯、远动设备损坏;西万庄变电站的微波塔落雷,由于地电位差造成大量的通讯远动设备损坏;北郊变电站微波塔落雷,造成大量的保护、运动、通讯设备损坏。
近年来,随着微电子技术的不断发展,自动控制系统在生产生活各个方面的使用越来越广,人们在受益于微电子的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。
实际中,在增加自动控制系统的时候,往往对自动控制系统的防雷未加考虑或考虑不够的情况较多,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。
这些故障的主要原因是由于一次设备发生雷击后在弱电设备造成的浪涌超过了设备承受的能力而损坏设备的,浪涌的主要形式是电源浪涌、信号浪涌。
而这种浪涌在新建或扩建设备时又往往不被重视,所以本文在介绍常用的弱电防雷的同时,重点探讨了浪涌对弱电设备的危害及预防措施。
2.弱电设备雷电危害的主要原因分析雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。
其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况:(1)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。
最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。
一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。
弱电设备雷电的防护(三篇)

弱电设备雷电的防护弱电设备雷电防护是一个非常重要的问题,因为雷电可能对设备造成严重的损坏甚至导致减少设备寿命和停机时间。
在以下文章中,我们将讨论弱电设备雷电的防护措施。
首先,了解雷电的工作原理对于理解如何防护弱电设备非常重要。
雷电是由不同电势的空气分子之间的电荷转移引起的,当云与地面之间的电势差增加到一定程度时,电荷将通过空气进行跳跃并形成闪电。
因此,要保护弱电设备不受雷电的影响,我们需要采取以下防护措施:1. 接地系统接地系统是防止雷电直接影响设备的首要措施。
通过将设备的金属外壳与地面连接,可以将雷电电荷直接引导到地下。
这样可以减少雷击对设备的直接威胁。
必须确保接地系统的质量和连通性,以确保有效地将电荷引导到地下。
2. 避雷针避雷针是一种用于引导雷电电荷的导体杆。
根据法拉第电磁感应定律,当雷电靠近设备时,避雷针会吸引电荷并将其引导到地下,确保设备安全。
在设计弱电设备的建筑物上安装避雷针是一种常见的防护方法。
3. 外部干扰抑制除了直接雷击外,雷电还可能通过设备的电缆和电源线等外部信号传输路径产生干扰。
为了抑制这种干扰,我们可以采取以下措施:- 使用屏蔽电缆:屏蔽电缆可以减少外部电磁场对设备的影响,并提供一定程度的防雷保护。
- 安装滤波器和抑制器:这些设备可以用来过滤和抑制电源线上的电磁干扰,从而保护设备免受雷击和其他电磁干扰的影响。
4. 内部保护雷电可能通过电缆等内部信号传输路径进入设备,因此也需要采取一些内部保护措施:- 使用防雷器:防雷器可以用来保护设备内部的电路免受雷电影响。
防雷器会吸收雷电冲击并将其引导到地下,从而保护设备的内部电路。
- 在关键部件和电路中使用电磁屏蔽和绝缘材料:这些材料可以减少雷电对设备内部电路的影响,提供一定的保护。
综上所述,弱电设备的雷电防护是一个综合性的问题,需要从不同方面来考虑和实施。
合理设计和加强接地系统,安装避雷针,减少外部干扰,采取内部保护措施等都是有效的防护方法。
电子设备雷电防护实用技巧

电子设备雷电防护实用技巧雷电是一种自然现象,产生的电压和电流巨大,对电子设备造成的损害也较大。
为了保护电子设备以及延长其使用寿命,我们需要掌握一些实用的雷电防护技巧。
本文将介绍一些常用的电子设备雷电防护实用技巧,帮助读者更好地应对雷电的威胁。
一、使用合格的电源设备首先,选择合格的电源设备对于保护电子设备非常重要。
保护电子设备免受雷击的首要条件即为电力供应的稳定性。
使用符合相关标准的电源设备可以有效地降低雷击的危害。
同时,合格的电源设备还能够提供稳定的电压和电流,减少电子设备因电压过高或过低而带来的损坏风险。
二、安装防雷装置安装防雷装置是保护电子设备的一项重要举措。
防雷装置主要通过引导雷电束流,分散雷电的能量,减小雷击造成的损害。
一般来说,防雷装置分为外部防雷和内部防雷两种类型。
外部防雷是指安装避雷针、接地装置等,将雷电引入地下,避免电子设备直接受到雷击。
内部防雷则是通过安装保护器件,限制雷电对设备的入侵,减少损害程度。
在安装防雷装置时,要选择合适、可靠的产品,并确保安装工作符合相关安全标准。
三、加强设备的接地保护设备的接地保护是电子设备防雷的重要环节。
良好的接地系统能够将雷电的电流引入地下,减小雷击对设备的损害。
为了确保接地系统的质量,需要从以下几个方面加强保护:1.合理布置接地极:接地极应尽可能靠近设备,并避免与其他金属结构相干扰。
2.提高接地电阻:通过使用优质的接地材料,增大接地面积,减小接地电阻,提高接地效果。
3.注意接地导线的连接:接地导线要牢固可靠,避免松脱或断裂情况。
四、定期检查设备状态定期检查设备状态是防护电子设备免受雷电侵害的常规操作。
通过定期检查设备的状态,可以及时发现潜在问题,并采取相应的措施加以修复。
检查内容包括但不限于以下几个方面:1.检查接地系统:观察接地极的状态,确保金属部件完好且与地下部分的连接良好。
2.检查电源设备:检查电源设备的电压、电流等参数是否正常,并且是否存在异常情况,如漏电等。
如何预防雷击

如何预防雷击标题:如何预防雷击引言概述:雷击是一种自然现象,但它可能对人们和财产造成严重的危害。
因此,了解如何预防雷击是非常重要的。
本文将从四个方面详细阐述如何预防雷击。
一、了解雷击的形成和危害1.1 雷击的形成:雷击是由云与地面之间的静电放电引起的,通常发生在雷暴天气中。
1.2 雷击的危害:雷击可能导致人员伤亡、电器设备损坏、火灾以及其他不可预测的事故。
二、建立有效的防雷系统2.1 安装避雷针:避雷针是一种将雷电引导到地下的设备,可以降低雷击的风险。
2.2 使用避雷器:避雷器可以吸收和分散雷电能量,保护电器设备免受雷击的伤害。
2.3 安装接地系统:通过将建造物和设备接地,可以将雷电引导到地下,减少雷击的危(wei)险。
三、采取个人防护措施3.1 避免户外活动:在雷暴天气中,尽量避免在户外活动,特殊是在露天场所、高地或者水边。
3.2 寻觅安全避雷点:当您在户外时,寻觅安全的避雷点,如建造物内部或者车辆内部。
3.3 避免接触金属物体:在雷暴天气中,避免接触金属物体,因为金属可以吸引雷电。
四、加强室内防雷安全4.1 安装防雷装置:在建造物上安装防雷装置,可以有效地减少雷击的危(wei)险。
4.2 避免使用电器设备:在雷暴天气中,尽量避免使用电器设备,以减少雷击对设备的损坏。
4.3 室内避雷措施:保持室内门窗关闭,避免在室内使用水和电话等设备,以减少雷击的风险。
结论:预防雷击是一项重要的安全措施,可以保护人们的生命和财产安全。
通过了解雷击的形成和危害,建立有效的防雷系统,采取个人防护措施以及加强室内防雷安全,我们可以最大限度地减少雷击的风险。
因此,每一个人都应该重视雷击预防,并采取相应的措施来保护自己和周围的人们。
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弱电设备如何防雷击1.概况仅1999年6月到2001年8月一年多的时间里,可查的由于雷击发生的弱电损坏就有四次之多。
樊庄变电站线路落雷,造成主控地与设备之间的电位差而损坏大量的保护设备;南郊变电站的微波塔落雷,由于感应过电压而损坏大量的通讯、远动设备损坏;西万庄变电站的微波塔落雷,由于地电位差造成大量的通讯远动设备损坏;北郊变电站微波塔落雷,造成大量的保护、运动、通讯设备损坏。
近年来,随着微电子技术的不断发展,自动控制系统在生产生活各个方面的使用越来越广,人们在受益于微电子的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。
实际中,在增加自动控制系统的时候,往往对自动控制系统的防雷未加考虑或考虑不够的情况较多,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。
这些故障的主要原因是由于一次设备发生雷击后在弱电设备造成的浪涌超过了设备承受的能力而损坏设备的,浪涌的主要形式是电源浪涌、信号浪涌。
而这种浪涌在新建或扩建设备时又往往不被重视,所以本文在介绍常用的弱电防雷的同时,重点探讨了浪涌对弱电设备的危害及预防措施。
2.弱电设备雷电危害的主要原因分析雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。
其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况:(1)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。
最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。
一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。
浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜人电脑设备。
美国GE公司测定一般家庭、饭店、公寓等低压配电线(110V)在10000h(约一年零两个月)内在线间发生的超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000 V的就有300余次。
这样的浪涌电压完全有可能一次性将电子设备损坏。
信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、电磁干扰、无线电干扰和静电干扰。
金属物体(如电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。
排除这些干扰将会改善网络的传输状况。
(2)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。
(3)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。
感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。
3.弱电设备防雷措施按照防护范围可将弱电设备的防雷措施分为两类,外部防护和内部防护。
外部防护是指对安装弱电设备的建筑物本体的安全防护,可采用避雷针、分流、屏蔽网、均衡电位、接地等措施,这种防护措施人们比较重视、比较常见,相对来说比较完善。
内部防护是指在建筑物内部弱电设备对过电压(雷电或电源系统内部过电压)的防护,其措施有:等电位联结、屏蔽、保护隔离、合理布线和设置过电压保护器等措施,这种措施相对来说是比较新的办法,也不够完善,下边对弱电设备防雷进行探讨,主要对雷电浪涌及地电位差的防护提出一些自己的看法。
3.1弱电设备的外部防护弱电设备的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压危害设备;第三是利用建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规则的法拉第笼,起到一定的屏蔽作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统、遥控、小功率信号电路的电器,则需要加装专门的屏蔽网,在整个屋面组成不大于5m-5m,6m-4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第四是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危害设备;第五是保障建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备。
3.2弱电设备的内部保护从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分为多级保护区。
最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越低。
保护区的界面划分主要通过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平。
一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄人大地,还有50%将平均流人各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)。
随着电脑通信设备的大规模使用,雷电以及操作瞬间过电压造成的危害越来越严重。
以往的防护体系已不能满足电脑通信网络安全的要求。
应从单纯一维防护转为三维防护,包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应,防地电位反击以及操作瞬间过电压影响等多方面作系统综合考虑。
多级分级(类)保护原则:即根据电气、微电子设备的不同功能及不同受保护程度和所属保护层确定保护要点作分类保护;根据雷电和操作瞬间过电压危害的可能通道从电源线到数据通信线路都应做多级层保护。
3.2.1 电源部分防护弱电设备的电源雷电侵害主要是通过线路侵入。
高压部分有专用高压避雷装置,电力传输线把对地的电压限制到小于6000V(1EEEEC62.41),而线对线则无法控制。
所以,对380V低压线路应进行过电压保护,按国家规范应有三部分:建议在高压变压器后端到二次低压设备的总配电盘间的电缆内芯线两端应对地加避雷器或保护器,作一级保护;在二次低压设备的总配电盘至二次低压设备的配电箱间电缆内芯线两端应对地加装避雷器保护器,作二级保护;在所有重要的、精密的设备以及UPS的前端应对地加装避雷器或保护器,作为三级保护。
目的是用分流(限幅)技术即采用高吸收能量的分流设备(避雷器)将雷电过电压(脉冲)能量分流泄人大地,达到保护目的,所以,分流(限幅)技术中采用防护器的品质、性能的好坏是直接关系网络保护的关键,因此,选择合格优良的避雷器或保护器至关重要。
3.2.2 信号部分保护对于信息系统,应分为粗保护和精细保护。
粗保护量级根据所属保护区的级别确定,精细保护要根据电子设备的敏感度来进行确定。
3.2.3 接地处理一定要求有一个良好的接地系统,因所有防雷系统都需要通过接地系统把雷电流泄人大地,从而保护设备和人身安全。
如果机房接地系统做得不好,不但会引起设备故障,烧坏元器件,严重的还将危害工作人员的生命安全。
另外还有防干扰的屏蔽问题,防静电的问题都需要通过建立良好的接地系统来解决。
4.结论弱电设备的防雷问题是一个综合性的工作,尤其是弱电设备的雷电浪涌防护还重视不够,也常常由其而引起设备的损坏,所以在完善弱电设备外部防护的同时,要加强弱电设备的内部防护,建议加强以下几方面的工作:(1)首先要完善弱电外部雷电防护,将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄散。
(2)其次要阻塞沿电源线或数据、信号线引入的过电压波。
(3)第三限制钳位被保护设备上浪涌过压过流幅值在设备可承受的范围。
这三道防线,相互配合,各行其责,缺一不可。
对电子设备防雷击有关问题的看法来源:中国论文下载中心 [ 06-03-03 11:57:00 ] 作者:程开嘉编辑:studa9ngns摘要:本文阐述了雷击模拟电子设备的机理,SPD和类型和选择时应注意的问题。
关键词:雷击雷电波形SPD近年来,电子信息设备和计算机系统已深入各行各业,由于这类设备的工作电压和耐冲击电压水平低,极易受到雷电电磁脉冲的危害,从而使雷电灾害由电力和建筑物这两个传统领域扩展到几乎所有行业,特别是通讯、信息技术数据中心,计算机中心以及微电子生产行业等由于雷电造成的危害尤为重要。
另一方面,因为雷击是机率事件,这种影响尚未引起人们的注意,很多人认为只要按照国家的建筑物防雷设计规范做好避雷针(带)、引下线和接地装置等建筑物内外的防雷工作就“万事大吉”了。
但实际上,当雷击现象发生时,建筑物的外部防雷装置确实有效地抵御了雷击对建筑物的破坏,同时均匀的避雷引下线与建筑物接地的均压环也起到法拉第网笼的作用,保证建筑物内的人员不致因跨步电压升高而导致触电事故。
但这时当雷电击中建筑物防雷装置或击中附近其他建筑物的避雷针(带)并由引下线导人大地时,瞬间内在引下线自上而下的产生一个很强的变化磁场。
处在这个电磁场作用下的导体,便会感应产生电压,其数值也可达数十千伏,处在这个磁场作用范围的电气、信号、电源及它们的传输线路都因相对地切割了这个变化的磁场磁力线而产生出感应高压,从而将用电设备击坏。
如图1所示,如果导体的形状是开口环形感应电压,便会把几厘米长的空气间隙a、b击穿发生火花放电。
如果导体是一个闭合回路,感应电压会造成一个电流通过,假如回路上有接触不良的接点,这些地方就会局部发热。
再有,由于雷电冲击波的能量集中在工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的机率要比从信号线中进入的机率要高很多,据统计,约有8%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。
l雷击电子设备的途径及损坏机理雷击过电压损坏设备可分为两种情况,一种是受雷电直击,另一种受感应雷影响所致。
据统计电子设备受雷电直击而损坏的机率很小,而绝大多数损坏为感应雷造成,雷电行波通过传输信息的电路线传至电子设备使其某些电子元件受损。
还有一种情况值得重视的是电子设备附近的大地或其他设备的接地体,因受直击雷引起的电位升高,会使电子设备造成反击,使之对地绝缘击穿。
根据传统经验电子设备的地线与电源设备的地线分开设置是减少这种雷电侵入途径的有效措施之一。
所以凡联结有输人或输出线路的电子设备应考虑以上三条侵入途径。
不论那种途径侵入的雷击过电压加在电子设备上冲击引起两种过电压,一种是:使平衡电路某点出现超过允许的对地过电压,称为纵向过电压,地电位上升引起的反击也属于从地系统侵入的纵向过电压;另一种是平衡电路线间或不平衡电路线对地出现的过电压称为横向过电压。
使用对称传输线的设备,横向过电压是因线路两线间存在不同的纵向过电压;或因纵向防护元件放电性能的分散性(如动作时间有快慢的差别)是造成横向过电压的原因,如果在平衡线路上的两个纵向防护元件,其中一路故障或失效这就造成了横向过电压的极限情况。