高山发射台防雷改造技术新概念的可靠性.pdf

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1、]新高概山发念射的可台靠防性雷改造技术口樊金山辽宁省广播电视传输发射中心二O四台一、概述电位是正负双电荷组成的闭合电源电动势系统的物雷击引起的损坏故障,一般都在有源系统,最理量,电势是单电荷系统的物理量。多出现的是和电源电路相关的部位损坏,传统的1、零电位参考点的物理意义的认识防雷保护技术认为这种损坏是由感应雷击引起零电位点是闭合电源电动势回路的物理量,物理的,采用屏蔽、接地、安装SPD的措施给以解决,意义上的零电位点在电源电动势内部(外电路)电荷为但最后的保护效果不理想,得出的结论是防雷措零的中

2、性界面,通常我们认为的机壳或电路某点为零施只能够降低雷击的故障率,不能做到从技术上电位参考点,是为了电路参数的计算而人为设置的,和根本解决。物理意义的零电位中性点有本质的区别。电器系统设备能否在技术层面做到百分之百2、零电势参考点的物理意义的认识的可靠保护?这需要我们雷击从电器系统设备的在单电荷系统中,单电荷源中的电荷问具有相互安全特性、地电势反击的机理上去认识。作用能,在一个开放的大地系统环境中,单电荷源中的电荷在瞬间自动的由高电势到低电势自动重新分布,二、电器系统设备的安全特性大地表面最后一个

3、电荷分布的点,为大地零电势点。电气系统设备的安全特性,有过电位安全特对自然灾害中的雷电,大地零电势点是个位置随性和过电压安全特性这二个基本内容。雷电能量变化而自行变化的点,根据电荷运动从高电1、过电压安全特性势N'fl~电势的运动轨迹,入地后的电荷会自动分布,任何电气设备,在产品设计中都有一个安全这个分布规律和大地接地体电阻的数值无关,也即防的电压工作范围,当工作电压超过这个范围时,电雷接地体电阻的数值概念在物理学上没有意义。路的组件就可能过载而损坏。因此,对任何一种电3、零电位点和零电势点的关系

4、气设备而言,有这样一个电压安全特性:这个零电势点和闭合回路电源电动势电路的零(1)、当过压时间小于毫秒时,小于1500伏电位参考点有本质的区别:的过压不会损坏电气设备:电位为零的点,其雷电势不为零。(2)、当过压时间大于毫秒时,大于280伏的大地为非理想导体,雷电能量并不是通过接地系过压都有可能使电气设备损坏。统泄放到接地线后,而是消耗在大地零电势点之前,2、过电位安全特性接地系统仅是雷电消耗途径的一个部分,从雷电消耗在电器系统设备的有源线路端口和机壳间存的角度考虑,理想的零电阻数值的接地系统其对

5、防雷在着基本的过电位安全特性:当二者之间的空气措施的作用为零。通过入地点泄放到接地体的能量,间隙的电位差小于1000伏/毫米时,电位是安全即为通过入地点(接地引下线横截面)的电荷数q,其的;当二者之间的空气间隙的电位差大于1000伏进入接地体后,全部的电荷沿接地体表面自动由高电/毫米时,就会发生打火放电的故障。势到低电势分布,这部分电荷表示为消耗在接地体上的雷电作用能量。二、地电势反击的机理认识电势是标量,电位也是标量,在一个系统中,正负电位和电势是二个不同系统的物理量,其中不同的二个标量可以叠加

6、,在零电位点处,可以叠加71电势的标量。各种保护器全部等电位连接后,用良好的防雷接三、地电势反击对机房设备的危害机理PEePE4PEs图2传统电源防雷保护措施示意而标准规定的电源SPD有:TT、TN二种模式。图1地电势反击示意1、T—T系统接地体PE1对设备电源系统的闭合回路来说,是可以假设该点为零电位参考点的,即电位U=0,Ua,但雷云Q直接雷击在该点的雷电势不为零,其大小A为E,E值的大小取决于雷云能量的大小和接地体表面的零电势参考界面的位置,雷电流是雷电荷B由高电势向低电势自动转移的电荷流,

7、在某一时刻,接地体上形成的地电势E,通过过压保护元件C接地点、设备电源整流模块和电源相线形成电势差,在某一个瞬间,因相线电压具有交变的相位差,会发生叠加效果,如果供电系统的远端接地点位置N比近端零电势点位置低很多,那么这个叠加就会形成雷电流,当电势£较大(正)或较小(负)时,都有PE可能损坏避雷元件和整流模块,而且这个损坏发生也是随机的概率。图3T—T系统实际上对于这个地电位通过接地系统对设备如图3所示,雷电位Ua、Ub、Uc为:P(A、B、C)造成的损坏,我们的防雷标准一般归结为感应雷击一N间的

8、氧化锌元件残压+(N—PE)的氧化锌元件造成的,通过采用屏蔽和接地的方法解决,从这个残压:机理我们可以看出,近距离的直接雷击地电势反击雷电压为UAN、UBN、UCN:P(A、B、C)一N间的隐患无法通过屏蔽和接地的方法给以解决。氧化锌元件残压。这种方式通常认为,在选择合适的氧化锌元件四、传统防雷技术电源系统保护缺陷分析参数的前提下,有可靠的雷电压的保护,没有可靠国家标准规定的电源系统防雷措施,如图2所示的雷电位的保护(在一些系统应用中,在N—PE间在总电源输入口安装一级防雷器;选择

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