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时间:2018-11-16
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1、监控系统的防雷方案一、概述当今社会电子计算机技术、微波通信技术日益发展,各类电子设备大量应用,雷击电感应到附近的导体中形成过电压,可高达几千伏,对微电子设备的危害极大。LEMP的主要侵入通道有电源线路、各类信号传输线路、天馈路线和进入系统的管、缆、桥架等导体侵入设备系统,造成电子设备失效或永久性损坏。因此,雷击脉冲的防护是在入侵通道上将雷电流泄放入地,从而达到保护电子设备的目有。其主要方法是采用隔离、等位、钳位、均压、滤波、屏蔽、过压过流保护、接地等方法将雷电过电压、过电流及雷击电磁脉消除在设备外围,从而有效地保护各类设备。目前主要采用气体放电管、放电间隙、高频二极管
2、、压敏电阻、瞬态二极管、晶闸管、高低通滤波器等元件根据不同频率、功率、传输速率、阻抗、驻波、插损、带宽、电压、电流等要求,组合成电源线、天馈线、信号线系列电涌保护器(SPD)安装在微电子设备的外连线路中,地线按共用接地原则接入系统的地线,才不至于造成地电位反击。只要设计合理、安装合格,电涌保护器就能有效的防御雷电。二、雷电波入侵用电设备、电子系统可能途径:1、雷电直接击中物理线路(电源线、网络线、电话线等)。a、落雷点为电源高电压侧,雷电沿供电线路侵入到电源设备、网络、电话信号系统供电部分,产生过电流与过电压造成电源设备、网络供电系统的电源损坏、断电、致使整个系统瘫痪
3、。b、雷电直击电源、网络、电话信号线路、沿线路进入设备、网络、电话系统,造成信号接口、接收系统、室内单元、用电设备等主要设备损坏。2、回路感应过电压由于网络、电源、电话系统在建筑物内大量布设各种导体线路,这些线路、网络结构布局错综复杂,在建筑物内部的不同空间位置上构成许多回路,当建筑物遭雷击或邻近地区雷电放电时,将在建筑物内部空间产生脉冲暂态磁场,这种快速变化的磁场交链这些回路后,将在回路中感应出暂态过电压,危及与这回路相连接的电子、电器设备。3、静电感应过电压网络通信线路上感应过电压分静电感应与电磁感应:静电感应主要是指架空线路位于雷击点附近,由雷云团先导通道中充满
4、电荷,对架空线产生静电感应作用累积大量相反电荷,当雷云主放电开始,雷云中电荷迅速中和,从而使架空线上原先被束缚的电荷迅速释放,形成暂态过电压波。这种波以接近光速向架空线两侧传播,侵入线路两端连接的网络设备将其损坏。当雷电直接击在避雷针避雷带或建筑物上时,由于雷电流幅值大,波头陡度高,在雷电流的通道附近产生一个很强的瞬变磁场。这强大的磁场将直接在电源线或网络通信线路上感应出过电压,侵入到网络系统和用电设备中,损坏设备。高强度(30KA雷电流)雷电放电可以对距离雷击点1km范围内网络系统和用电设备产生影响,甚至造成系统设备损坏。据统计,这种感应雷击事故占网络信号和用电设备
5、雷击事故的70%。4、耦合与转移过电压雷击引起暂态高电压或过电压常常可以通过网络线路耦合或转移到网络设备上,造成设备的损坏。三、系统综合防雷设计方案的依据系统综合防雷在设计时主要采用以下标准,供设计时参照。1.IEC61024《建筑物防雷》2.IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》3.GB50057-94《建筑物防雷设计规范》4.GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》5.建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2004)6.GB50343-2002《建筑物电子信息系统防雷技术规范》7.VDE0675《过电压保护器》1.GA173-
6、1998《计算机信息系统防雷保安器》2.GB2887-89《监控、门禁场地技术条件》3.ITUK27《电信大楼内的连接结构和接地》4.GB50174-93《电子计算机房设计规范》等三、方案设计实施(1)电源保护根据IEC1312防雷及过电压规范中有关防雷分区的划分,针对重要系统的防雷应分为三个区,分别加以考虑。只做单级防雷可能会带来,因雷电流过大而导致的泄流后残压过大破坏设备或者保护能力不足引起的设备损坏。电源系统多级保护,可防范从直击雷到工业浪涌的各级过电压的侵袭。根据国家有关低压防雷的有关规定,外接金属线路进入建筑物之前必须埋地穿金属管槽15米以上的距离进入建筑物
7、,且要在建筑物的线路进入端加装低压避雷器。必须做到在电源的进入端安装低压端的总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。1)在低压供(配)电系统装置中的设备均应具有一定的耐受浪涌能力(耐冲击过电压能力)。当无法获得220/380V三相系统各种设备的耐冲击过电压值时,可按IEC60664-1的给定指标选用。见表1(表1)220/380V三相系统各种设备耐冲击过电压额定值设备的位置电源处的设备配电线路和最后分支线路的设备用电设备特殊需要保护的设备耐冲击过电压类别IV类III类II类I类耐冲击电压额定值(KV)642.
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