雷电电磁脉冲的防护

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电力信息系统的雷电电磁脉冲防护探讨

电力信息系统的雷电电磁脉冲防护探讨

收稿日期:2009-03-19作者简介裴成刚(5),毕业于天津工业大学自动化系自动化专业,助理工程师,现任职于内蒙古煤矿设计研究院,主要从事机电设计研究工作。

电力信息系统的雷电电磁脉冲防护探讨裴成刚(内蒙古煤矿设计研究院,内蒙古 呼和浩特 010010)摘 要:根据现代雷灾新特点,探讨如何从外部无源保护、内部防护和接地处理等方面采取有效措施,确保电力信息系统安全。

关键词:电力信息系统;雷电电磁脉冲防护L EMP 中图分类号:TM711 文献标志码:C 文章编号:1008-0155(2009)05-0034-02 1、引言到目前为止还没有任何一种装置或方法能阻止雷电的产生,也没有能阻止雷击到建筑物上的器具和方法。

因此在电力信息系统设计之初就应该充分估计到防雷的必要性。

2、现代雷灾新特点我国大部分地区于2、3月份就进入了雷电期。

城市高楼的增加使雷电击穿空气的距离缩短,因为雷击概率与建筑高度成正比,所以雷击概率加大。

同时,由于全球气候变暖,城市热岛现象增多,使城市的大气环流出现了新特点,夏季雷暴期延长。

而更重要的是,随着科技的进步,微电设备被广泛应用,城市通信电源大幅增多,电磁场发生变化,特别是微电子产品普遍绝缘强度低,过电压耐受力差,容易遭受雷电侵袭,其中电脑网络、通讯指挥系统和公用天线都是重灾区。

据统计,在各种灾害造成的损害中,感应雷击造成的损害高居榜首,占全部灾害损失的33.8%。

当人类社会进入电子信息时代后,雷电灾害出现的特点与以往将有极大的不同,可以概括为:(1)受灾面扩大。

从电力、建筑这两个传统领域扩展到几乎所有行业,尤其是与高新技术关系最密切的领域,如航天航空、国防、邮电通信、计算机、电子工业、石油化工、金融证券等。

(2)从二维空间入侵变为三维空间入侵。

从闪电直击和过电压波沿线传输变为空间闪电的脉冲电磁场,从三维空间入侵到任何角落,无孔不入地造成灾害。

防雷工程已从防直击雷、感应雷进入防雷电电磁脉冲(Light ni ng Elect ro -magnetic Pul se Protec 2t ion ,L EMP ),即雷电灾害的空间范围扩大了。

雷击与电磁脉冲防护技术

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。

移动通信基站雷电电磁脉冲综合防护设计

移动通信基站雷电电磁脉冲综合防护设计

关键词 :雷电电磁脉冲 屏 蔽 等 电位 接
地 移 动 通信 基 站
1 引曹
随 着 微 电 子 技 术 的 应 用 渗 透 到 生 产和 生活 的各 个领域 ,雷 电灾害 的范 围变 得越来 越 大 , 由闪 电 直 击 和过 电压 波 沿 金 属 线 传 输扩大到雷 电电磁 脉冲 ( E L MP l h n n _i t i g g e cr m g ei us[ )从三维空间入侵到 l t a n t p l 1 e o c e1 任何 角落 ,无孔不入地造成雷电灾害。移动通 信基站是 由电源模块 ,接收发射模块 、天馈线 模块 、中继传输模块等构成的一个综合系统。 每到雷雨季节时 ,抗扰度水平低的移动通信基 站M0D M、程控交换机 、G M设备 、2 E S M板 等常常 因雷击而损坏 ,造成较大的直接和间接 经 济 损失 ,影 响 当地移 动通 信 系统 的正 常运 行。因此 ,在移动通信基站建 设之初就应该对 雷 电电磁脉 冲防 护提出非常严格的要 求,以确 保通信设备和人 员的安全,减 少雷 电或其它 强 电磁脉冲对移动通信系统的干扰 ,使相 关设 备 免遭损坏 ,保证通信系统 安全可靠地运 行。 本文 正是 就移动 通信 基站 的综合 雷电 电 磁脉 冲防护提 出的 没计 方案 。 2 ■ 电能量 耦合到移动通信 基站的主要 途 径 雷 电电磁 脉冲 是一种 强干扰 源 ,它的 传 输 途径分 为两 种 :一种是 空间 传输的 辐射干 扰 。闪电通道和 引导闪 电电流的外部防雷装置 都起着辐射天线的作用 ,它们向周围空间辐射 强 电磁波 ;另一种途径是沿金属导线传输 的传 导 干扰 。雷 电电磁 脉冲产 生的 过 电压 沿 电力 线 、信号线 、地下或地上的电缆线 、天馈线以 及 各种金属管道等导体进行传输。 就 室外 的移动 通信 基站而 言 ,雷 电电磁 脉 冲能量的耦 合途径主 要有 :l 、雷 电直接 击 中金属导线.如电力线 、通讯 线等,雷 击过 电 压传导到 室内 ,将终端 设备击坏 ;2 、雷电 击 中金属铁塔,雷 电流在下泄过程 中形 成的高压 与邻近的 信号系统之 间发生反击 ;3 、雷击形 成的电磁脉 冲以波 的形式 传输到机房 内部 ,在 内部信号 网络 上感应出过 电压或者过 电流 ,从 而损坏系统 设备。 3 ■电电磁 脉冲的综合防护技术 移 动通 信基站 是 由电源 模块 、接收 发射 模块 、天馈 线模块 、中继 传输 模 块等构 成的 个综 合系统 ,防雷 的 目的是 保证 整个 系统 能正常工作 ,不受雷 电的干扰和破坏 。I 的 c E 导 则指 出 ,防 雷最终 是通 过等 电位连 接实 现 的 ,等 电位连 接的 位置选 择在 不同防 雷区 的

雷电电磁脉冲防护分级计算方法.doc

雷电电磁脉冲防护分级计算方法.doc

雷电电磁脉冲防护分级计算方法雷电过电压对电子设备的危害随着通信技术、计算机技术、信息技术的飞速发展,今日已是电子化时代,日益繁忙庞杂的事物通过高速电脑、自动化设备及通信发展得到井然有序、而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过电压特别是雷电袭击而受到损坏的可能性就大大增加,这是由于以雷击中心1.5km—2km范围内都可能产生危险过电压,损坏线路上设备;其后果可能使整个系统的运行中断,并造成难以估计的经济损失,雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害。

防雷器就是在最短时间(纳秒级)内将被保护线路连入等电位系统中,使设备各端口等电位,同时释放电路上因雷击而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口端的电位差,从而保护线路上用户的设备。

对系统设备而言,电源线路和信号线路是雷电袭击产生过电压并传导的两条主要通道,因此防雷器就分电源系统避雷器和信号系统防雷器。

防雷区域的划分一、LPZ0A区:本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷击电流;本区内的电磁场强度没有衰减。

二、LPZ0B区:本区内的各种物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。

三、LPZ1区:本区内的各种物体不可能遭到直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小;本区内的电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。

四、LPZn+1后续防雷区:当需要进一步减小流入的电流和电磁场强度时,应增设后续防雷区,并按照需要保护的对象所要求的环境去选择后续防雷区的要求条件。

注:n=1、2、......。

雷电电磁脉冲防护分级计算方法1.建筑物年预计雷击次数N:N=K·(0.024·Td1.3)·(Ae+Ae’)式中:K──校正系数,一般取1。

Td──年平均雷暴日Ae──建筑物截收相同雷击次数的等效面积(KM2)Ae’──建筑物入户设施的截收面积(电源线、信号线)2.等效面积Ae的计算当建筑物高度H<100M:D= [ H·(200-H)]1/2 (M)Ae=[L·W+2(L+W)·D+π·H(200-H)]·10-6 (KM2)式中:L,W ,H分别为建筑物的长,宽,高(米)。

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

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。

(完整版)铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见-00006

(完整版)铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见-00006

附件铁路信号设备电磁兼容及雷电电磁脉冲防护实施意见目录1 总则 (3)2 铁路信号设备电磁兼容和雷电防护的基本要求 (4)2.1 电磁兼容试验 (4)2.2 雷电防护试验 (4)3 铁路信号设备专用防雷保安器(SPD)的基本要求 (5)3.1 一般要求 (5)3.2 电源防雷保安器的要求 (6)3.3 信号传输线防雷保安器的要求 (7)3.3.1 安装在室内的信号传输线防雷保安器(SPD)的要求 (7)3.3.2 安装在室外的信号传输线防雷保安器(SPD)的要求 (10)4 铁路信号设备用防雷元件的基本要求 (10)5 铁路信号设备综合防雷的基本要求 (11)5.1 信号楼的直击雷防护和屏蔽 (11)5.1.1 既有信号楼 (11)5.1.2 新建信号楼 (11)5.2 室外信号设备的直击雷防护和屏蔽 (12)5.3 接地系统 (13)5.3.1 一般要求 (13)5.3.2 既有信号楼接地系统改造 (14)5.3.3 新建信号楼接地系统建设 (15)5.4 接地汇集线及等电位连接 (16)6 防雷设备设置、安装和施工的基本要求 (19)6.1 一般要求 (19)6.2 电源防雷保安器(SPD) (20)6.3 信号传输线防雷保安器(SPD) (20)7 其他要求 (22)1 总则1.0.1为统一铁路信号设备电磁兼容性及雷电电磁脉冲的防护标准,提高信号设备抵抗电磁干扰能力,防止或降低雷电的危害,保证信号设备安全工作,制定本实施意见。

1.0.2信号设备本身应有符合规定的承受过电压和过电流的能力。

1.0.3 根据《铁道信号设备雷电电磁脉冲防护技术条件》(TB/T 3074-2003),铁路信号设备雷电电磁脉冲安全防护,应当采取以下措施:a.改善信号设备所处场地及机房电磁环境条件;b.机房和线路屏蔽;c.等电位连接;d.合理布线;e.在所有信号设备与外线的接口处设置防雷保安器等;f.良好地接地。

雷电电磁脉冲安全防护框图见图1。

雷电电磁脉冲及其防护

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。

雷电电磁脉冲的防护

雷电电磁脉冲的防护

及 防雷 区交 界处 做等 电位 连接 。
()在 电 源线 和信 号线 上必 须 安装 相 应 的避 雷 3
器。
223 防雷 区 间内部 的等 电位连 接 ..
… 各 防雷 区间 内部应 设 有 闭合 环 形 的 等 电位 1 连 接 带 。该 连 接 带 至少 应 有 两 处 与 大 楼 主 钢 筋 相 连, 把各 种 接 地 线 连 成 到该 连 接 带 上 , 该 防雷 冉 使
用。
我们若 用 会属壳 体将 干扰 源 屏蔽起 来, 图 2f 如 b 所示 ,图 中 c 为干 扰 源 与屏 蔽 壳体 之 间 的 电容, ) l
c 为 电子设 备 与 屏 蔽壳 体 之 间 的 电容 , 2
为屏 蔽
() 3 把天 面 网格 、 引下线 、 平均 压环 、 地 网可 水 接 靠地 焊 接起来 。
环 路 感应 过 电压 ;④ 雷 电击在 远 处架 空 电力 线 上 ;
会属套 管两端 应做好 等 电位连 接 。
221 构造 “ .. 法拉 第 笼 ”
⑤ 雷 云 之 间放 电在 电力 线 上 弓起 感 应 雷 电波 及 过 I 电压 ; 雷击 通 信线 、 ⑥ 电力 线 附 近地 面或 地 面 上 其
同样 , 如果 干 扰 源不 屏 蔽, 而将 电子 设备 屏 蔽 ,
结 果 与上述 屏蔽 效果类 似 。 实 际工作 中, 在 是屏 蔽干 扰 源还 是 屏 蔽受 感 器, 议进 行综 合全 盘 考虑 。 根 建 应 据简便 、 济 、 作方 便 、 经 操 场地等 具体 情况 丽定 。 对 于平 行 导 线 , 于分 布 电容 较 大 , 合 干 扰 南 耦
一1一j) ( ) ( 1 [
各种 电源 线 、信 号线穿 金 属管 埋地 引 入 , 时信 号 同
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国际电工委员会标准IEC61312-11995-02第一版雷电电磁脉冲的防护第一部分:通则Protection against lightning electromagneticImpulse —Part 1: General principles国际电工委员会雷电电磁脉冲的防护第一部分:通则前言1) IEC (国际电工委员会)是一个由各国电工委员会(IEC 国家委员会)组成的全球性的标准化组织。

IEC 的目标是促进在电气和电子领域内涉及标准化的所有问题的国际间的合作。

为此,除其它的工作外,IEC 还出版国际标准。

这些标准的编制是委托给合技术委员会的,对所涉课题感兴趣的任何一个IEC 国家委员会,均可参一标准的编制工作。

与IEC 保持联系的国际的政府及非政府组织也参与此编制工作。

IEC 根据与国际标准化组织(ISO )双方之间的协议所确定的条件与该组织紧密协作。

2)IEC 就有关的技术问题所通过的正式决定或协议(由代表了对相关问题有特别兴趣的所有国家委员会的各个技术委员会所编制),尽可能接近地表达了对所涉主题国际上的一致看法。

3)IEC 所通过的决定或协议,以标准、技术报告或指南的形式出版,并以推荐的形式供国际使用,在此意义上它们是为和国家委员会所接受的。

4)为了促进国际上的统一,各个IEC 国家委员会应致力于将IEC 国际标准尽可能最大程度地透明地应用于其国家标准及区域标准中去。

IEC 标准与相应的国家标准或区域标准中去。

IEC 标准与相应的国家标准或区域标准间的任何分歧应在后者中明确地指出。

IEC61312-1国际标准已由IEC 81 技术委员会(“防雷”)制订。

此标准的正文根据以下的文件写成:DIS (国际标准草案) 投票报告81(CO )21 81/66/RVD本标准的认可投票的详尽信息可在上表所示的投票报告上找到。

IEC61312-1构成了总标题为“雷电电磁脉冲的防护”的系列出版物的一部分。

附录A 、B 、C 、D 及E ,仅供参考。

引言鉴于各种类型的电子系统包括计算机、电信设备、控制系统等等(在本标准中称之为信息系统)的应用的不断增加,使本国际标准的制定成为必需。

这样的信息系统用于商业及工业的许多部门,包括高资金投入,大规模及高度复杂的工业控制系统,对这样的系统从代价及安全方面考虑非常不希望由雷电引致运转的中断。

对于建筑物防雷的一般原则,IEC61024-1可资利用。

然而,这个主要标准并未涵盖电子及电气系统的防护。

因此,“雷电电磁脉冲的防护”这一标准提供了信息系统防护的基本原理并补充现有的标准。

固态器件比过去所用元件对雷电浪涌更为敏感。

而且,在非常复杂的工艺流程的工厂中,为了简化操作人员的工作并实现自动化流程控制的最优化,正在采用计算机作全面的控制。

计算机也承担安全防护功能,例如,核反应堆中的安全防护系统。

作为干扰源的雷电是一个极高能量的现象。

雷击释放出几百兆焦耳的能量,这一能量与可能影响灵敏电子设备的也许仅为毫焦耳量级的能量相比差别悬殊。

因此需要有一种合理的工程保护方法。

本标准图解释在瞬变过程中雷电的耦合机理并给出减小进入信息系统(如电子系统)的瞬态干扰的一些原则。

雷电电磁脉冲的防护第一部分:通则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)。

1.3.11 短时雷击:波尾电流降至半值的时间小于1ms 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。

2、干扰源2.1 作为干扰源的雷电流为了分析估算在LPS 及与之相连的装置中雷电流的分布,应将雷电流源看作一个向LPS 的导体及与其相连装置注入雷电流(由若干个雷击组成)的电流发生器。

不但雷电通道的电流产生电磁干扰,而且这一传导电流也产生电磁干扰。

附录D 说明了这一电磁耦合过程。

2.2 雷电流参数为了模拟的需要,可假定雷电流是由以下的三部分电流组成(按一次闪击中的各个雷击来区分)(见图2)。

——正或负极性的首次雷击;——负极性的后续雷击;——正或负极性的长时间雷击。

对各种保护级别,雷击点的雷电流参数见下列各表:——表1,用于首次雷击;——表2,用于后续雷击;——表3,用于长时间雷击。

表中各参数的定义见图1。

确定雷电流参数的背景情况见附录A 。

用于分析的雷电流时间函数见附录B 。

用于测试目的,雷电流的模拟在附录C 描述。

3、防雷区应将需保护空间划分为不同的防雷区(LPZ ),以界定具有不同LEMP 严酷程度的各个空间并指明各防雷区界面上等电位连接点的位置。

以电磁条件有显著改变作为划区的根据。

3.1 防雷区的定义LPZOA :本区内物体易遭到直接雷击,因而可能必须传导全部的雷电流。

本区内电磁场没有衰减。

LPZOB :虽然本区内物体不易遭到直接雷击,但区内电磁场没有衰减。

LPZ1:本区内物体不易遭到直接雷击,在本区内所有导电部件上的雷电流比在OB区内的雷电流进一步减小。

本区内的电磁场也可能被衰减,取决于屏蔽措施。

后续防雷区(LPZ2等):如果要求进一步减小传导电流或电磁场,或者进一步要求减小传导电流 及电磁场,就应引入若干后续防雷区。

应根据被保护(信息)系统所要求的环境区来选择所需要的多少个后续防雷区。

通常,防雷区号越高,其电磁环境参数就越低。

在各个防雷区的界面处,所有金属穿越物应作等电位连接,也可安装屏蔽措施。

:LPZOA 、LPZOB 与LPZ1之间的界面处的等电位连接在IEC61024-1的3.1中规定。

建筑物内部的电磁场受到如窗口这样的孔洞的影响,也受金属导体(如连接母线、电缆屏蔽层及电缆屏蔽管子)上的电流及电缆走向的影响。

将一个需防护空间划分成不同防雷区的一般原则示于图3。

图4示出将一座建筑物划分为若干防雷区的例子。

此例中所有的电力线及信号线均在一点进入被保护空间(LPZ1),并在LPZOA 、LPZOB 与LPZ1之间的界面处等电位连接至等电位连接板1。

此外,这些线路在LPZ1与LPZ2界面处等电位连接至内部连接板2上。

而且,建筑物的外屏蔽1等电位连接到连接板1,而内屏蔽2等电位连接到连接板2。

当电缆从一个LPZ 穿到另一个LPZ ,则需在每个界面处做等电位连接。

LPZ2的构筑应使局部雷电流不能传入该空间并且不能穿越过该空间。

3.2 接地要求接地应遵守IEC61024-1的规定。

如果在相邻的建筑物之间有电力线和通讯电缆通过,应将其接地系统相互连接,并且,最好在接地系统间有多条并行通路,以减少流经电缆的电流。

网格状接地系统可满足这种技术要求。

可用以下方法进一步减小雷电流效应,例如将所有电缆穿在金属管道或格栅型钢筋混凝土管道内,金属管道和钢筋必须并入网格形接地系统中去。

图5示出了附有一座塔的建筑物的网格形接地系统的典型例子。

3.3 屏蔽要求可采用雷电流幅值密度(图B.5给出)及相应的磁场幅值密度来评估屏蔽的有效性。

屏蔽是减小电磁干扰的基本措施。

在图6中,从原理上将为减小感应效应而采取的屏蔽及布线措施表示为以下几个方面的措施:——外部屏蔽措施;——适当的布线措施;——线路屏蔽措施。

这些措施可组合使用。

为了改善电磁环境,与建筑物相关联的所有大小尺寸金属部件应该连接在一起并且与LPS 等电位连接,如金属屋顶及金属立面、混凝土内钢筋,门窗的金属框架等(见图7例示,其网孔宽度为几十厘米)。

若在被保护的空间内使用了屏蔽电缆,其屏蔽层不仅应在LPZ 的界面处作等电位连接,而且至少应在两端进行等电位连接。

在分离的建筑物间布设的电缆应敷设在金属电缆槽中(如金属管、槽架或混凝土中的格栅形钢筋网中),这些金属管槽应首尾电气贯通,并与各个建筑物的连接排等电位连接。

电缆屏蔽层应与这些连接排相连接。

如果电缆屏蔽层能荷载可预见的雷电流,则可不敷设金属电缆槽。

3.4 等电位连接的要求等电位连接的目的在于减小防雷空间内各金属部件及各(信息)系统相互间的电位差。

不仅对LPZ 内部的金属部件及(信息)系统,而且对穿越各界面的金属部件及(信息)系统均应在各区界面处作等电位连接。

应采用连接导线和线夹在连接排做等电位连接,需要时采用浪涌保护器(SPD )做等电位连接(见图8,此处接地线也作了等电位连接)。

3.4.1 防雷区界面处的等电位连接3.4.1.1 防雷区LPZOA 、LPZOB 、LPZ1间界面处的等电位连接应对进入建筑物的所有外来导电部件做等电位连接。

当外来导电部件与电力线及通讯线路在不同地点进入建筑物,从而需要若干个连接排时,这些连接排不仅应就近地连接到钢筋及金属立面上,而且应就近连接至环形接地体上(见图9)。

如果没有环形接地体,这些连接排应分别连接至各个单独的接地体并用一个内部环形导体互连(或用一局部环形导体,见图10)。

如果外来导电部件从地面以上进入,则连接排应连接至墙外的水平外形导体上,该环形导体不但应连接至钢筋上(当使用了钢筋时),而且应连接至引下线上(见图11)。

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