雷电电磁脉冲干扰与防护要点
雷电浪涌入侵分析及防护措施

雷电浪涌入侵分析及防 护措施
目录
01. 雷电浪涌入侵分析 02. 雷电浪涌入侵防护措施 03. 雷电浪涌入侵防护的实施
雷电浪涌入侵分析
雷电浪涌产生的原因
自然因素:雷电产生的电磁脉冲 人为因素:电力系统故障、设备故障等 环境因素:建筑物、设备等周围的电磁环境 设备因素:设备本身的抗干扰能力不足
定期检查:定期对雷电浪涌入侵防护 设备进行检查和维护,确保设备的正 常运行和防护效果。
雷电浪涌入侵防护效果的评估
01
评估指标:雷电浪涌入侵防护效果、设 备损坏程度、系统稳定性等
02
评估方法:现场检测、数据分析、专家 评估等
03
评估结果:雷电浪涌入侵防护效果显著, 设备损坏程度降低,系统稳定性提高
04
方案实施:按照制定的防护
04 方案进行实施,确保防护措
施的有效性和可靠性
雷电浪涌入侵防护设备的安装
设备选择:根据实际需求选择合适的 雷电浪涌入侵防护设备,如避雷针、 避雷带、避雷器等。
安装位置:根据建筑物的结构和布局, 确定雷电浪涌入侵防护设备的安装位 置,如屋顶、外墙、配电室等。
安装方法:按照设备说明书的要求, 进行正确的安装和连接,确保设备的 性能和效果。
屏蔽:使用屏蔽材 料,减少雷电浪涌
对设备的干扰
滤波:使用滤波器, 滤除雷电浪涌中的
高频成分
隔离:使用隔离变 压器,将设备与电 源隔离,降低雷电 浪涌对设备的影响
雷电浪涌入侵防护的常用方法
接地系统:将建 筑物、设备等与 地线相连,降低 雷电浪涌电压
避雷针:安装避 雷针,将雷电引 向地面,避免直 接击中建筑物
雷电浪涌入侵防护的实施
雷电浪涌入侵防护方案的制定
雷击与电磁脉冲防护技术

雷击与电磁脉冲防护技术电子与电气工程是一门关于电力系统、电子设备和电磁场的学科,涵盖了广泛的领域,其中包括雷击与电磁脉冲防护技术。
雷击和电磁脉冲是电气工程中常见的问题,对电力系统和电子设备都可能造成严重的损坏。
因此,开发有效的防护技术对于保障电力系统和电子设备的正常运行至关重要。
雷击是指大气中形成的电荷差异引起的放电现象。
当云与地面或云与云之间的电荷差异达到一定程度时,就会形成雷电放电。
雷电放电会产生巨大的电流和电压,对电力设备和电子设备造成巨大的冲击。
为了防止雷击对电力系统和电子设备的损害,我们需要采取一系列的防护措施。
首先,我们可以在电力系统的设备和建筑物上安装避雷针和避雷网。
避雷针可以通过尖锐的尖端将雷电引向地面,避免其对设备和建筑物的直接冲击。
避雷网则可以将雷电分散到地面上,减小雷电对设备和建筑物的影响。
这些避雷设施可以有效地降低雷击风险,保护电力系统和电子设备的安全运行。
其次,我们还可以采取电磁屏蔽技术来防护电子设备。
电磁脉冲是由强电流和电压突变引起的短暂电磁波,可以对电子设备产生干扰甚至损坏。
为了防止电磁脉冲对电子设备的影响,我们可以在设备周围设置金属屏蔽,将电磁波引导到地下或远离设备。
此外,还可以使用特殊的材料和设计来减小电磁脉冲对设备的影响。
这些电磁屏蔽技术可以有效地保护电子设备免受电磁脉冲的损害。
除了以上的防护措施,我们还可以通过合理的电力系统设计来降低雷击和电磁脉冲的影响。
例如,可以采用合适的接地系统来分散雷击和电磁脉冲的能量,减小其对设备的冲击。
此外,还可以在电力系统中增加过电压保护装置,及时将过电压引向地面,保护设备的安全运行。
综上所述,雷击与电磁脉冲防护技术在电子与电气工程中具有重要的地位。
通过安装避雷设施、采用电磁屏蔽技术和合理的电力系统设计,我们可以有效地保护电力系统和电子设备免受雷击和电磁脉冲的损害。
随着科技的进步和工程技术的不断发展,我们相信雷击与电磁脉冲防护技术将会不断完善,为电力系统和电子设备的安全运行提供更可靠的保障。
降低雷击电磁脉冲干扰的基本措施用电常识

降低雷击电磁脉冲干扰的基本措施 - 用电常识为降低闪电电磁脉冲对电子系统的感应干扰,宜实行以下基本措施:对建筑物和房间依据不同防雷区(LPZ)的电磁环境要求在其外部设置屏蔽措施;以合适的路径敷设线路及线路屏蔽措施;共用及联合接地系统;建筑物及系统内部等电位联结及接地措施;装设电涌爱护器以限制过电压措施等。
这些措施宜联合使用。
一、屏蔽1.建筑屏蔽措施建筑物屏蔽一般利用钢筋混凝土构件内钢筋、金属框架、金属支撑物以及金属屋面板、外墙板及其安装龙骨支架等建筑物金属体形成的笼式格栅形屏蔽体或板式大空间屏蔽体。
为改善电磁环境,全部与建筑物组合在一起的大尺寸金属物,如屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋、门窗金属框架等都应相互等电位联结在一起并与防雷装置相连,但第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外。
电子设备一般不宜布置在建筑物的顶层,并宜尽量布置于建筑物中心部位等电磁环境相对较好的位置。
当为了进一步满足室内LPZ2区及以上局部区域的电磁环境要求,如装有特殊电子设备的房间的屏蔽效能要求时,还应在该房间墙体内埋入网格状金属材料进行屏蔽,并在门窗及通风管孔等洞处设置金属屏蔽在门窗孔及通风管孔等孔洞处设置金属屏蔽网;甚至接受由特地工厂制造的金属板装配式屏蔽室以满足特殊电子设备的电磁兼容性(EMC)要求。
屏蔽材料的选择应满足屏蔽效能所要求的电磁特性(相对电导率和相对导磁率)及屏蔽厚度的要求,还应考虑电磁脉冲干扰源频率的影响。
2.线路屏蔽、合理布线线路屏蔽及合理布线能有效地减小雷电感应效应。
在需要爱护的空间内敷设及引入、引出的电力线路及信号线路,当接受非屏蔽电线电缆时应接受金属管道敷线方式,如敷设在金属管、金属封闭槽及格栅或格栅形钢筋混凝土管道内。
这些金属管道或混凝土管道内的钢筋应是连续导电贯穿的,即在接头处应接受焊接、搭接、牢靠绑扎或螺栓连接等措施,并在防雷区交界处(包括入户处)等电位联结到主接地端子或接地母线上。
雷击电磁脉冲的防护措施及方法

雷击电磁脉冲的防护措施及方法雷击电磁脉冲的防护措施及方法摘要:雷电危害可以分为直击雷和雷击电磁脉冲两种。
避雷针、避雷带、避雷线等只能有效防护直击雷,而对雷击电磁脉冲的防护,避雷针和避雷带却无能为力。
本文在阐明雷击电磁脉冲入侵通道和雷电防护基本原理的基础上,针对雷击电磁脉冲的防护措施及方法进行了一些探讨。
关键词:感应雷;屏蔽;重复接地;等电位;共用接地。
1引言雷电是一种气象灾害,雷电是云与云、云与地之间的一种大气放电现象。
雷害大体可分为直击雷害和雷击电磁脉冲两大类。
直击雷的危害主要是造成建筑物的损坏和人员伤亡。
而云地放电和云间放电所产生的雷击电磁脉冲使周围的一些导体、半导体产生高达数千伏感应电压,通过金属导线和金属管网进入建筑物内部造成事故。
有人认为建筑物安装了避雷针后,建筑物内的计算机、家电、通信线路和电力等电子设备便不会遭受雷击,这种认识是错误的。
避雷针是金属体,安装避雷针的目的主要是防直击雷的,可以通过避雷针把雷电引入大地。
但是,它对于直击雷对地放电时所产生的感应雷是无能为力的。
据不完全统计,全世界每年在装有避雷针的情况下,遭雷击的经济损失可达数10亿美元,而其中遭雷击电磁脉冲损坏的竟占85%,可见,雷击电磁脉冲是主要“杀手”。
随着科学技术的发展,大量的微电子设备和通讯网络得到广泛应用。
由于电子设备的高度集成,加之工作电流小和工作电压低的特点,带来绝缘强度低和耐过电压、过电流能力差的弱点,使雷击电磁脉冲对电子设备的损坏远远大于直击雷对建筑物所造成的损失。
然而,在对建筑物图纸设计的时候,往往只重视了对直击雷的防护却忽略了对雷击电磁脉冲的防护。
本文在阐明雷击电磁脉冲入侵通道和雷电防护基本原理的基础上,针对雷击电磁脉冲的防护进行了一些探讨,旨在为建筑物内部防雷的设计者和图纸审核者提供一些参考。
2 雷击电磁脉冲的入侵通道雷击电磁脉冲入侵建筑物的通道主要有5条:(1)建筑物中一切电子设备的天线、馈线、电源线、信号线、接地线等都是建筑物的进雷通道;(2)出入建筑物中各种电源线路;(3)具有公共接地的建筑物中的一切金属管道,在雷电流经其上时,其周围产生的磁场涡流在金属表面感应出来的雷电冲击波;(4)雷电放电时,在金属表面感应出来的雷电冲击波;(5)直接雷击落雷点建筑物的高电位冲击。
雷电电磁脉冲对卫星接收系统的危害及防护

雷电电磁脉冲对卫星接收系统的危害及防护作者:王昭俊来源:《科技传播》2016年第13期摘要卫星接收系统是卫星电视信号接收的的保证,在雷雨天气状况下,如果卫星接收系统受到雷击形成雷电电磁脉冲后,会严重的危害系统的运行,甚至破坏系统中的电子设备。
在本文中,首先介绍了雷电电磁脉冲对卫星接收系统的危害,接着分析了防护危害的措施,以降低雷电电磁脉冲对卫星接收系统的影响,保证卫星接收系统在雷雨天气下正常的运行。
关键词雷电电磁脉冲;卫星接收系统;危害;防护中图分类号 TN8 文献标识码 A 文章编号 1674-6708(2016)166-0160-01在自然界中,雷电脉冲放电过程所具备的能量是非常强大的,雷击多次进行后,释放出的能量可达到数百兆焦耳。
近年来,卫星接收系统的应用越来越普遍,在系统运行的过程中,雷电灾害频繁的发生,导致系统的运行受到较大的影响,除了直击危害外,雷电电磁脉冲也会对系统产生非常大的影响,阻碍系统的正常运行。
为了解决这一问题,就需要采取相应的防护措施降低雷电电磁脉冲所带来的危害。
1 雷电电磁脉冲对卫星接收系统的危害雷电就是闪电,较大的冲击电流及雷电流变化梯度、较短的时间、较高的冲击电压为雷电的主要特点。
在雷电电磁脉冲中,包含的过电压脉冲形式有3种,一是由雷电流所引起的,二是由云地间静电感应所引起的,三是由回击通道辐射电磁波感应引起的,这3种过电压脉冲形式所造成的影响都会很大[1]。
雷电电磁脉冲在进行传输时,主要有2种途径:一种是导线传输,另一种是辐射传输,无论哪种传输方式,其所带来的危害都是比较严重的。
卫星接收系统在运行的过程中,如未采取任何的防护措施或者防护不到位时,极易受到雷电的破坏,导致系统的运行受到阻碍,影响卫星信号的正常接收。
通常,雷电的破坏效应分为两种,一种为直接破坏,一种为间接破坏。
所谓直接破坏效应,是指雷电直接击中卫星接收系统后形成的破坏,雷电流热效应、雷电流冲击波效应等均为直接破坏效应,而间接破坏效应是雷击造成的雷电电磁脉冲干扰和损伤卫星接收系统。
雷电电磁脉冲的防护

《雷电电磁脉冲的防护》1、总则1.1 范围与目标IEC61312-1为建筑物内或建筑物上的信息系统的有效的雷电防护系统的设计、安装、检查、维护及测试提供信息。
下列情况不属本标准范围:车辆、船舶、航空器,而各种离岸装置则由专门机构制定的规程管理。
本标准不考虑系统设备本身。
然而,本标准为信息系统的设计者的抗IEMP防护系统的设计者之间,为了达到最佳防护效能而进行的合作提供一些指导原则。
1.2 引用标准以下标准包含的条文,通过在标准中引用而构成本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
ISO及IEC的成员都持有现行有效的国际标准。
IEC61024-1:1990,建筑物防雷——第一部分:通则。
1.3 术语及定义不仅IEC61024-1中给出的定义适用于本标准,而且以下定义也适用于本标准。
1.3.1 连接网络:将系统的各个外露可导电部分连接起来的导体所构成的网络。
1.3.2 共用接地系统:连接至接地装置的建筑物的所有互连的金属装置(包括外部防雷装置)。
1.3.3 接地基准点(ERP):共用接地系统与(信息)系统的连接网络间的唯一连接点。
1.3.4 环境区:规定了电磁条件的区。
1.3.5 等电位连接:在IEC61024-1中所定义,且如IEC61024-1的3.1.1中所描述的用连接线或浪涌抑制器所作的连接。
1.3.6 雷电流:雷击点的电流。
1.3.7 雷电电磁脉冲(LEMP):作为干扰源的闪电电流及闪电电磁场。
1.3.8 防雷区(LPZ):雷电电磁环境需被规定并加以控制的区。
1.3.9 局部连接板:在相邻两防雷区界面上的连接板。
1.3.10 长时间雷击:电流持续时间(从波前10%幅值点至波尾10%幅值点)大于几十毫秒而小于1秒的雷击(见图1)。
1.3.12 浪涌保护器(SPD):用于抑制线路传导过电压及过电流的器件,如IEC61024-1中定义的浪涌抑制器,还包括放电间隙、压敏电阻、二极管、滤波器等。
计算机信息系统的雷电干扰及有效防护措施

计算机信息系统的雷电干扰及有效防护措施雷电干扰是指在雷电活动过程中,由雷电电磁脉冲引起的计算机信息系统的意外故障或数据丢失。
雷电干扰对计算机信息系统的影响十分巨大,因此,采取有效的防护措施是非常必要的。
首先,为了保护计算机设备免受雷击的直接影响,可以采取以下措施:1.使用避雷天线:通过安装避雷天线,将雷电引向远离计算机设备的地方,减少直接雷电击中设备的可能性。
2.设立接地系统:及时建立良好的接地系统,将设备连接至地面,将雷电的电荷引导到地面,从而避免雷电的积累。
3.使用线缆护套:在设备连接线上使用贴合金属网的外套,可以有效地屏蔽和吸收雷电电磁脉冲,防止电磁能传导到设备内部。
其次,对于雷电引起的电磁波干扰,可以采取以下措施:1.选择合适的设备位置:避免将计算机设备放置在容易受到雷电影响的地方,如靠窗户或靠近高大建筑物的位置。
2.屏蔽设备:使用金属屏蔽箱、防雷带等设备,将计算机设备包裹在金属屏蔽物中,有效地防止外界雷电电磁波对设备的干扰。
3.增强设备抗干扰能力:选购具有良好抗干扰能力的计算机设备,并采取一些附加的补偿措施,如使用滤波器、电磁屏蔽器等,增强设备的抵抗干扰能力。
另外,雷电还可能给网络设备引起通讯异常,因此,在保护计算机信息系统免受雷电干扰的同时1.设备防护:对于网络设备,可以安装避雷器,以便将雷电引到地下,保护网络设备的安全。
2.数据备份:定期进行重要数据的备份,以防止雷电干扰造成数据丢失,及时恢复数据。
3.使用UPS系统:在计算机系统中安装UPS系统,UPS在电力供应中断时能够提供临时电源,并对供电进行稳定的负载管理,防止电力波动对计算机系统的影响。
最后,除了以上的防护措施,定期检查和维护计算机信息系统也是保护系统不受雷电干扰的重要手段。
定期检查设备的接地情况、线缆的连接情况、避雷器的有效性等方面,及时维修和更换可能存在问题的设备,保持设备的良好状态。
总结起来,为了保护计算机信息系统免受雷电干扰,需要采取多种综合的措施,包括保护设备免受雷击的直接影响、屏蔽和吸收电磁波干扰、增强设备抗干扰能力、加强网络设备的保护、定期备份重要数据、使用UPS系统、定期检查和维护设备等等。
雷电电磁脉冲及其防护

雷电电磁脉冲及其防护1 、雷电电磁脉冲的物理特性(1)物理特性从积雨云的密布到发生闪电,会出现三种物理现象。
①云中静止电荷产生的静电场,产生静电感应现象,地面及各种导体会产生感应电荷,呈观静电场的作用。
这种作用随着距离的增大而迅速减小,与距离的三次方成反比。
②积雨云中电荷的移动(包括闪电)会产生磁场,若磁场强度发生变化就会出现电磁感应现象,这就是感应场产生的作用。
这种作用随着距离的增大而减小较快,与距离的平方成反比。
③闪电发生时,会出现电磁波辐射。
这种辐射场也随距离增大而减小,但比较缓慢,它与距离的一次方成反比。
除了注意上述三种物理现象,更应密切注意雷电流的变化特性,因为雷电的破坏作用与雷电流的峰值和波形密切相关。
现代防雷装臵正是根据雷电流的物理特性设计的,其主要的物理特性是:①峰值电流决定闪电的机械力和电力的作用大小以及雷灾的危害程度;②到达峰值的时间,数值愈小,冲击力愈大,在选用防雷元器件时应考虑响应速度;③最大电流变化率决定了闪电的电磁感应强弱,是电子设备防雷技术中应特别重视的参量,因为电子设备防雷技术中主要是对感应雷的防护;④半峰值时间或到达波尾中间的时间,是指回击电流减小到峰值一半时的时间,这个时间越长,热效应越大,容易造成元器件的损坏,也容易引起火灾。
超过lOO}上s就属于热闪电了。
(2)雷电电磁脉冲的频谱分析雷电电磁脉冲的频谱是研究避雷的重要依据,从频谱结构可以获得雷电电磁脉冲电压、电流的能量在各频段的分布。
根据这些资料可以估算通信设备或系统在其频率范围内可能遭受到的雷电冲击的幅度和能量大小,并以此作为确定避雷措施的参数。
①雷电流峰值比率的频率分析雷电流峰值比率的频率分布是指在雷电流的频谱范围内,每一个频率的电流峰值与雷电流峰值之比的频率分布。
雷电流主要贫布在低频部分,随频率升高迅速递减。
电波的波头越陡,高次谐波越丰富,波尾越长,低频部分越丰富。
②电流峰值比率积累的频率分布雷电流的破坏作用主要表现在对设备的过电压击穿和冲击能量过大的热击穿。
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科目:电磁干扰与兼容任课老师:崔志伟作业:雷电电磁脉冲干扰与防护姓名:朱传帅学号:1505122194雷电电磁脉冲干扰与防护绪论雷电是由带电的云在空中对地放电导致的一种特殊的自然现象,其具有选择性、随机性、不可预测性以及破坏性。
雷电存在的形式除了可以直观感受到的发光、发热、发声的雷电流以外,在雷电流形成的同时由于电磁效应还会产生雷电电磁脉冲。
在当今信息化的时代,强大的雷电电磁脉冲是造成电子设备损坏的重要原因,可导致各种微电子设备的运行失效甚至损坏,成为威胁航空航天、国防军事、铁路运输、计算机与通信等领域的一大公害。
电子设备包括信息电子设备和电力电子设备两大类,信息电子设备基本采用微电子控制技术,电力电子设备相对于信息电子设备无信号传输线路外,其控制单元也大多采用微电子控制技术。
近20 年来新发现的电子设备雷灾的起因是闪电的电磁脉冲(LEMP)辐射造成的,电子设备越先进、耐压等级越低、能耗越小,灵敏度越高、体积越小,则雷电电磁脉冲的危害范围越大。
电子设备抗雷电电磁脉冲的干扰危害已是一个不可回避的问题。
雷电电磁脉冲既是雷电,又是电磁脉冲,但它既有别于直击雷,又有别于普通意义上的电磁脉冲干扰信号。
现在对直击雷的防护技术已相当成熟,由于直击雷包含着巨大的能量,通常采用避雷针、避雷网等引雷入地,其实这就是将所接收到的雷电能量直接引向大地而起到分流雷电流的作用,但避雷针引下线由于电感的作用,最多也只能将5 0 % 的雷电流入地,余下的雷电流将通过其他途径或四处扩散后入地。
扩散入地的雷电流就以雷电电磁脉冲的形式出现,对雷电电磁脉冲的防护,要从干扰和所具有的巨大能量两个方面来综合考虑。
直击雷的强大能量需要入地释放,同理,雷电电磁脉冲的能量也必须旁路泄放入地,在入侵通道上将雷电电磁脉冲引起的过电压、电流加以阻挡,且直接或间接泄放入地,从而达到保护电子。
正文雷电防护系统( Lightning Protection System(LPS))是指用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部雷电防护系统和内部雷电防护系统两部分组成。
注:在特定的情况下,雷电防护系统可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置组成。
目前雷电电磁脉冲防护技术即防雷技术已经发展成熟,国内各大防雷企业都能够实现从设计、产品提供到施工及售后服务的防雷一体化体系解决方案(防雷体系)。
在一个完整的防雷体系按照功能的不同分为以下五个部分:1、直击雷防护(Direct Lightning Protection)直击雷防护是防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上。
直击雷防护技术主要是保护建筑物本身不受雷电损害,以及减弱雷击时巨大的雷电流沿着建筑物泄入大地的过程中对建筑物内部空间产生影响的防护技术,是防雷体系的第一部分。
直击雷防护技术以避雷针、避雷带、避雷网、避雷线为主要,其中避雷针是最常见的直击雷防护装置。
当雷云放电接近地面时它使地面电场发生畸变,在避雷针的顶端,形成局部电场强度集中的空间,以影响雷电先导放电的方向,引导雷电向避雷针放电,再通过接地引下线和接地装置将雷电流引入大地,从而使被保护物体免遭雷击。
避雷针冠以“避雷”二字,仅仅是指其能使被保护物体避免雷害的意思,而其本身恰恰相反,是“引雷”上身。
目前,主要的避雷针包括常规避雷针,限流型避雷针和预放电型避雷针。
接地是一种有意或非有意的导电连接,由于这种连接,可使电路或电气设备接到大地或接到代替大地的、某种较大的导电体。
注:接地的目的是:(a)使连接到地的导体具有等于或近似于大地(或代替大地的导电体)的电位;(b)引导入地电流流入和流出大地(或代替大地的导电体)。
从定义上可以将接地分为:人工接地、自然界地;从工作性质上可分为接地保护(如防雷接地、防静电接地、设备接地、配点接地等)、工作接地(如电力设施的发、送、配电接地等工作接地还有不需要实际物理连接的电子线路逻辑地)两大类。
接地系系统是通过平衡包括阻值、结构、及相互之间配合等因素通过释放由直击雷击、雷电电磁脉冲、积累在设备上的静电、电力系统短路等状况带来的威胁及其他各类异常能量从而达到防护的目的。
目前,通用的接地材料是铜包钢、扁钢、镀铜钢。
其中导电效果最好、使用时间最长的是镀铜钢。
等电位连接(Equipotential Bonding)等电位连接是指将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。
等电位连接原理是通过将正常情况下彼此独立的接地系统,通过等电位连接器自动导通系统之间的电位差,从而形成更大的联合接地系统,更有效地进行异下面分三个部分分别介绍;一,电子系统雷电电磁脉冲的防护雷电电磁脉冲通过四通八达的连接电缆耦合产生过电压、过电流传导到电子设备端口造成设备损害。
浪涌电流在电缆中流动时,将会产生纵向电压和横向电压。
芯线和电缆金属屏蔽层之间产生的纵向电压施加在所连接的设备输入端和接地外壳之间(共模电压);芯线之间的横向电压施加在所连接设备的输入电路上(差模电压)。
下面简要说明雷电电磁脉冲如何通过阻性耦合、感性耦合、容性耦合耦合到连接电缆上的。
1.1 阻性耦合如图1所示,雷击建筑物1,在其接地电阻上产生约100kV的电位差,该幅值足以击穿设备1和设备2的绝缘。
这样浪涌电流通过设备1沿着信号线流到设备2以及建筑物2的地网上,造成建筑物2的地电位抬升。
图1 阻性耦合如果信号电缆屏蔽层两端接地,浪涌电流沿着屏蔽层流到建筑物2的地网上,同样造成其地电位升。
建筑物2的地电位升又加到与其连接的其他电缆上,可能造成其他设备损害。
1.2 感性耦合由于雷电流具有很大的幅值和波头上升陡度,能在所流经的路径周围产生很强的瞬态脉冲电磁场。
根据电磁感应定律,这种变化的脉冲电磁场交链导体回路时,能在回路中感应出电动势,产生过电压和过电流。
图2和图3给出了信号电缆可能发生电磁感应的例子。
图2 感性耦合(信号线的芯线之间组成感应环)图3 感性耦合(信号线与地之间组成感应环)1.3 容性耦合当各类电缆上空有雷云生成并向下发展为下行先导时,由于雷云和先导通道的感应作用,在各类电缆内将出现反极性的感应电荷,如图4.4所示。
该图中示出的是常见的负雷云对地放电,雷云以及下行先导的电荷为负,而在电缆中感应的电荷为正,而电缆中的负电荷经泄漏电导入地。
这些感应电荷的聚积速度取决于先导发展的速度,由于先导发展速度比回击速度小100以上。
在雷击发生时,雷云以及下行先导的电荷迅速中和消散,而反极性感应电荷将失去束缚,但是这些电荷不能以与回击发展同样的速度来消散,因此形成了对地的过电压,如果在设备处发生闪络,将在电缆中形成浪涌电流。
显然,电缆越长,对地电容越大,越易形成容性耦合产生过电压。
图4 容性耦合1.4雷电防护区按EMC原理将建筑物按需要防护的空间由表及里划分为不同的雷电防护区(LPZ),有如下实际意义:∙可以计算出各LPZ内空间雷击电磁脉冲的强度,以确认是否需采取进一步的屏蔽措施。
∙可以确定等电位连接的位置(一般是各LPZ区交界处)。
∙可以确定在不同LPZ交界处选用电涌保护器的具体指标。
∙可以选定敏感电子设备的安全放置位置。
∙可以确定在不同LPZ交界处等电位连接导体的最小芯线截面。
IEC61312-1将LPZ分为以下各区:LPZ 0A:直击雷非防护区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流,本区内的电磁场没有衰减,属完全暴露的未设防区。
LPZ 0B:直击雷防护区:本区内的各物体很少遭到直接雷击,但本区内电磁场没有衰减,属充分暴露的直击雷防护区。
(本区一般在外部防雷装置接闪器保护范围之内,从理论上本区不可能遭受直击雷,而事实上有这种可能)LPZ 1:第一屏蔽防护区:本区内的各物体不可能遭到直接雷击,在本区内所有导电部件上的雷电流比LPZ 0区内的电流进一步减小。
本区内的电磁场因屏蔽措施而有所衰减。
(本区一般指在钢筋结构的建筑物内)LPZ 2:第二屏蔽防护区:为了进一步减小导电部件上的雷电流和电磁场而引入的后续雷电保护区。
LPZ n:第n屏蔽防护区:需要进一步减小雷击电磁脉冲以保护敏感度水平高的设备的后续雷电保护区。
对此信号电缆的屏蔽方案应该做到:1)对于新建站点,如果需要敷设大量电缆,可建立有笼状结构的电缆沟。
电缆沟的钢筋必须焊接连通并且连接到建筑物的钢筋上。
如图5所示。
对于已经建好但是钢筋连通性不好的的电缆沟,可在电缆沟内敷设一到两根热镀锌扁钢,扁钢两端与地网可靠连接。
图5 笼状钢筋电缆沟2)敷设少量信号电缆时可采用套铁管地埋的方式,铁管两端可靠接地。
3)电缆屏蔽层必须两端可靠接地,为了使屏蔽层内的纵向屏蔽电流均匀分布以获得最大限度的屏蔽性能,连接端宜使用同轴连接器(例如可接地的革兰Gland),连接器对屏蔽层能够提供360度的电接触。
图64)对于已经建成在运行的站点(大部分站点属于这种情况),重新埋设电缆沟或者穿钢管以及使用同轴连接器在施工上都存在很大的困难,此时可进行简单连接,即使用接地卡将电缆外层铠装接地,再辅以信号保护器的配合,也能保证设备的安全。
5)对于重要性比较高或者容易雷击环境较恶劣的电缆,应采用双层屏蔽或者套铁管的方式。
如果条件有限无法实施,可应在电缆附近沿线敷设一根热镀锌扁钢,扁钢两端与地网可靠连接。
6)连接电缆中闲置不用的空线对应做好接地处理。
机房内部的等电位连接实施方案应为:各站点机房宜优先采用网状连接,可在机房内部沿墙壁设置均压环(一般设置在机房地板以下),均压环截面积应根据最大故障电流或材料机械强度来确定,一般应采用截面积不小于160mm2的铜排。
该均压环从机房的四角用镀锌扁钢或截面积不小于95平方毫米的多股铜线引出并和机房环形地网相连,所有连接皆采用焊接的方法并进行防锈蚀处理。
机房内各设备应就近与均压环可靠连接。
如果网状连接系统的实施或者改造有困难,也可以采用星形系统的连接。
星形系统连接只适用于设备所在区域面积较少的情况。
图7给出了一个在小型系统实施行星连接的例子。
VR:垂直主干接地母线FEB:楼层接地排CEF:电缆入口设施CEEB:电缆入口接地母线排图7 –星形连接系统举例另外,机房的接地与等电位连接系统还可根据建筑物的结构、楼层面积、楼层数量和设备布置等实际情况采用网状-星形混合连接形式。
图8给出了一个网状-星形混合连接结构的例子。
图8–网状-星形混合连接系统举例三,对建筑物雷电电磁脉冲进行防护一、防直击雷击系统二、建筑物外部应采用避雷针、避雷带(网)或避雷线等防直击雷保护,接闪器保护范围按滚球法计算。
所谓滚球法,就是以规定半径的球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物),或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不触及需要保护的部位时,则该部分就得到接闪器的保护。