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。
建筑物弱电系统防雷技术应用

建筑物弱电系统防雷技术应用建筑物弱电系统防雷技术是指在建筑物中应用各种电气和电子设备,保护建筑物和其中的弱电设施免受雷击损坏的技术措施。
弱电系统包括了通信、数据传输、监控、安全保障、能源管理和楼宇自控等系统。
在防雷技术应用中,我们主要关注以下几个方面:建筑物外部防护、接地系统和内部设备防护。
一、建筑物外部防护1. 避雷针:避雷针是建筑物中最常见的防雷设施之一,它能将雷电引入地下,保护建筑物内部的电气和电子设备。
在建筑物的高处安装避雷针,并合理地设置导线和接地装置,能够有效地避免雷电对建筑物的损坏。
2. 避雷网:避雷网是一种由导电材料制成的网状结构,覆盖在建筑物的外墙、屋顶、窗户等部位,能够接收并分散来自雷电的能量,保护建筑物的弱电系统。
避雷网的材料和结构设计需要经过科学计算和实验验证,以确保其防雷效果和耐久性。
3. 避雷接地网:避雷接地网是一种覆盖在建筑物周围地下,与避雷针和避雷网相连接的金属导体网状结构。
它能够将接收到的雷电能量分散到地下大范围的土壤中,减少雷击对建筑物的影响。
在建筑物的施工过程中,需要合理地铺设和连接避雷接地网,确保其良好的接地效果。
二、接地系统接地系统是弱电系统防雷技术中一个非常重要的部分,它能够将来自避雷针、避雷网和设备的雷电能量引入地下,防止雷电对建筑物和设备的损害。
1. 外部接地系统:外部接地系统主要是指避雷针和避雷网的接地。
在建筑物施工中,需要选择合适的接地装置,并确保其与避雷针和避雷网的接地导线连接牢固、电气性能稳定。
需要对接地装置进行定期检测和维护,确保接地系统的可靠性。
2. 内部接地系统:内部接地系统主要是指建筑物中各种设备的接地。
对于弱电设备而言,接地地网需要布置在设备附近,并与设备的接地导线连接。
接地电阻应该符合相关标准要求,以确保设备的安全运行。
三、内部设备防护1. 防雷保护装置:建筑物中的弱电设备需要安装适当的防雷保护装置,用于吸收和分散雷电能量,保护设备免受雷击损害。
弱电设备雷电危害分析及保护措施

弱电设备雷电危害分析及保护措施弱电设备是指在其运行过程中所使用的电能较低的设备,如电子设备、通讯设备、计算机设备等。
由于弱电设备具有较为敏感的电子元件和电路,所以在雷电天气下,很容易受到雷电的危害。
因此,在使用弱电设备时必须进行雷电危害分析,并采取相应的保护措施。
本文将对弱电设备雷电危害分析及保护措施进行详细论述。
首先,弱电设备受到雷电危害的主要原因是雷击产生的大气电荷和电磁场对设备的直接或间接影响。
雷电产生时,会产生高达百万伏的电压,这样的高电压有可能击穿电路板、电线、电缆等,导致设备受损甚至烧毁。
同时,雷电产生的瞬态电流和瞬态电磁场也会对设备内部的电子元件产生较大的瞬态电压和瞬态电流,造成设备故障或损坏。
其次,为了保护弱电设备免受雷电危害,需要采取一系列的保护措施。
其中,最常用的保护措施是安装接地装置。
接地装置能够将设备连接到地面,将雷电产生的电荷和电磁场导入地下,从而减少对设备的影响。
接地装置应该具备良好的接地电阻,以确保雷电产生的电流能够迅速流入地下,减小设备受损的可能性。
此外,还可以采取防雷装置进行保护。
防雷装置通常包括避雷针、避雷网、避雷线等。
避雷针是将设备的高处安装一个尖头导电杆,以吸引雷击,降低雷电击中设备的可能性;避雷网是用导电材料制成的一个网状结构,将设备内部的电荷分散到周围的大气中,防止雷电产生的电荷积蓄和电流引入设备;避雷线是将设备与地面之间建立一个导电通道,将雷电产生的电流迅速引入地下。
此外,设备内部的电子元件和电路也需要采取相应的保护措施。
例如,在弱电设备的电源输入端安装电源过滤器,可以过滤掉雷电产生的电磁干扰;在设备的输入输出端口安装不完全导电的屏蔽器,可以防止雷电产生的电磁辐射对设备内部元件的干扰;在设备的电源线和通信线上安装防雷器,可以将雷击产生的瞬态电压和瞬态电流引导到地下或其他安全地方。
最后,为了保证弱电设备的安全运行,还需要制定相应的应急预案。
应急预案应包括设备的定期巡检和维护,以及雷电天气下设备的关闭和断电操作。
2023年电力系统弱电装置防雷技术

2023年电力系统弱电装置防雷技术随着电力系统的发展和电子设备的广泛应用,我们面临的雷电灾害也越来越严重。
在电力系统中,弱电装置通常是指电力系统中的控制、保护、通信和测量装置,比如各种继电器、PLC(可编程逻辑控制器)、监控系统等。
这些弱电装置对雷电的抗击能力相对较弱,容易受到雷击而损坏。
因此,在2023年,如何有效地防止雷电对电力系统的弱电装置造成损坏,将是一个重要的技术挑战。
1. 弱电装置的外部防护为了保护弱电装置免受雷击的影响,我们可以采取一系列的外部防护措施。
首先,电力系统中的弱电装置应当远离高海拔地区,因为雷电通常会更容易发生在高地区。
其次,建议在弱电装置的附近设置避雷针,将雷电引入地下。
同时,在弱电装置的外部设置防雷棒,能够起到一定的防护作用。
此外,弱电装置的外部安装可以采用金属外壳以增加电磁屏蔽效果,减少雷击的影响。
同时,还可以在外壳上设置接地装置,将雷电引入地下。
此外,为了防止雷电沿着电源线路进入弱电装置,建议在电源线路上设置过电压保护装置,在雷电发生时自动切断电源。
2. 弱电装置的内部防护除了外部防护,我们还可以在弱电装置的内部进行一些防护措施。
首先,可以采用特殊的材料或技术对弱电装置的电路板进行防雷处理,增加其抗雷电干扰的能力。
其次,可以在电路板上设置过压保护电路,当雷电过电压到达一定程度时,自动切断电路,保护弱电装置不受损坏。
另外,弱电装置的内部电源供应电路也需要进行防护。
可以采用稳压电源或电源滤波器,防止过电压进入弱电装置。
同时,在弱电装置的电源进线处设置欠压、过压、过流等保护装置,能够及时切断电源,保护弱电装置。
3. 弱电装置的监控和维护在2023年的电力系统中,我们还可以利用先进的监控技术,对弱电装置进行实时监测。
通过监测装置,可以实时监测弱电装置的工作状态和运行参数,包括电压、电流、温度等。
一旦监测到异常情况,比如过压、过流等,可以及时发出报警信号,采取相应的措施进行处理,以确保弱电装置的正常运行。
电力系统弱电装置防雷技术(三篇)

电力系统弱电装置防雷技术1雷击的形成及入侵途径1.1雷击形成主要有两种形式:直接雷击和感应雷击直接雷击是指雷电直接作用在物体上,产生电能效应、热效应和机械力等对物体造成危害。
感应雷击是指雷电放电时,在附近导体上产生的静电效应和电磁感应,由此产生的放电效应使使金属部件之间产生火花,称之为感应雷击。
1.2感应雷击的入侵途径有以下几种变电站的避雷针的二次感应产生的雷击效应,产生的雷电电流经过避雷针导地时感应到市内的传输线上。
对于老式的通讯设备来讲,它们的构造大都是由电子管、晶体管向集成电路过渡的。
由于电子管、晶体管等相对对立,因而耐冲击能力较强,因此二次雷击效应对电子管、晶体管通讯设备不会造成太大损害。
对于集成化程度较高的微电子设备,其耐冲击能力差,受雷击更易使微电子设备受到损坏。
通过电源线、信号线或天线馈线引入的感应雷击通过电磁感应耦合到各类传输线而破坏设备。
电源线引入感应雷击。
变电站内设置的微波通信基站的供电线路大多采用架空明线。
试验表明,雷电频谱在几十MHz以下频域,主要能量集中分布在工频附近。
因此,雷电与市电相耦合的概率很高,容易造成通信线路及通信串口烧坏。
为了扩大信号覆盖范围,就要尽可能地增加天线架设高度(65m以上的铁塔约占50%)。
但是,在提高信号覆盖范围的同时,也增加了铁塔引雷的概率。
2外部防护: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,这种防护措施比较常见,相对来说比较完善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。
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。
弱电设备雷电的防护范文(二篇)
弱电设备雷电的防护范文弱电设备雷电防护雷电是一种自然界的大气现象,它的产生给人们的生产与生活带来了很大的威胁。
特别是对于弱电设备而言,雷电对其运行稳定性和设备寿命会造成很大的影响。
因此,针对弱电设备,我们需要采取一系列的防护措施,以确保设备的安全运行。
本文将介绍弱电设备雷电防护的相关内容。
一、了解雷电的危害首先,我们需要了解雷电给弱电设备带来的危害。
雷电主要通过雷电流和雷电场对设备进行攻击,它们会对设备的电路元器件和线路结构造成瞬态电压冲击和电磁感应。
这些瞬态电压冲击和电磁感应会导致设备的过电压、过电流和电磁干扰,从而损坏设备的元器件,甚至引发火灾事故。
二、建立完善的弱电设备雷电防护体系为了保护弱电设备免受雷电的侵害,我们应该建立完善的防护体系。
具体而言,可以从以下几个方面着手:1. 清晰的防护目标在进行雷电防护前,我们首先要明确防护目标。
针对不同的弱电设备,我们可以确定不同的防护标准,以确保设备的安全运行。
一般而言,弱电设备的防护目标主要包括:减小设备受雷电冲击的概率、减小受雷电冲击时的损害程度、提高设备的抗干扰能力等。
2. 合理的接地系统设计接地是雷电防护的重要环节之一。
良好的接地系统设计可以减小设备在雷电冲击下的电压和电流,从而保护设备的安全运行。
在设计接地系统时,我们应该选择合适的接地方式、合理布置接地电极,确保接地电阻的合理性。
3. 选用合适的防雷器材防雷器材是防护弱电设备免受雷电侵害的关键。
我们应该根据设备的特点和需求,选用合适的防雷器材。
常见的防雷器材包括避雷针、避雷带、避雷器等。
在选用防雷器材时,我们需要考虑其耐受能力、工作灵敏度、接地能力等因素。
4. 完善的维护管理制度维护管理是保障弱电设备连续运行的关键环节。
我们应该建立完善的维护管理制度,对设备进行定期检查、维护和保养。
在维护管理制度中,我们可以包括设备巡检、设备保养、设备更换等内容,以确保设备的安全运行。
三、针对不同设备的雷电防护策略不同的弱电设备在面对雷电冲击时,我们可以采取不同的防护策略。
弱电设备防雷技术措施
弱电设备防雷技术措施(最新版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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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。