电力系统防雷措施应用探究

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1、电力系统防雷措施应用探究  摘要:根据雷击对电力企业信息系统破坏的机理,提出了外部防雷和内部避雷的整体防雷要求,介绍了信息系统防雷保护的措施与途径,阐述了电力企业信息系统防雷保护应采取的技术原则和实际措施。关键词:电力防雷措施0引言计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。1防雷技术1.1防雷保护的

2、三道防线雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。6雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护

3、)就成为防雷保护的第二、三道防线。1.2防雷保护的技术措施IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体系,即:整体防雷保护应该是外部防雷、内部避雷过压保护和接地技术的统一体。在具体技术措施上可归纳为均压-分流-屏蔽-接地技术,这是避雷保护中最重要和最有效的4个要素。2防雷技术的应用避雷器是一种雷电流的泄放通道,也是一种等电位连接体,在线路上并联对地安装,常态时处在高阻抗状况。雷击瞬间迅速导通,将雷电电流泄入大地,同时使大地、设备、线路处在等电位上,从而保

4、护设备免遭强电势差的损害。由于雷击或雷击感应的能量相当大,靠单一的避雷器件,很难将雷电流全部导入大地而自身不会损坏。因此,IEC确立了分级、分区防雷的理论体系。其核心内容是对不同电磁场强度的空间采用功能不一的避雷过压保护器件。各器件的协调工作,既能保证大电流入地,又能保证低残压,同时也使避雷器的寿命得到延长。62.1电源系统的防雷保护电源系统防雷保护就是对与计算机系统电源有关的各级交流配电部分进行避雷过压保护,要求在可能有雷电波侵入的电力进线处安装避雷器。其技术原则如下:2.1.1电源系统防雷保护分多个不同的保护

5、级别。根据保护级别的不同,选择合适标称放电电流(额定通流容量)和电压保护水平的电源避雷器,并保护避雷器有足够的耐雷电冲击能力。2.1.2残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。因为最大连续额定工作电压偏低,则易造成避雷器的损坏。2.1.3电源避雷器应有失效告警指示,并有遥测端口,以方便监控、管理和维护。2.1.4电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效或自毁时不会起火。2.1.5电源避雷器必须具有失效分离装置。在避雷器失效时,能自动与电源系统断开,而

6、又不影响电源系统的正常供电。2.1.66电源避雷器安装要求:①避雷器与电源系统的连接引线应尽可能短,并应采用截面积不小于25mm2的阻燃型多股铜导线,紧凑并排或绑扎布放。②避雷器的接地线应用25~35mm2的阻燃型多股铜导线,尽可能就近入地,或就近与交流保护接地汇流排、接地网直接连接。根据以上原则,某送电所计算机系统的电源系统防雷保护是在低压配电柜、计算机房总开关电源输出端及设备开关插座实施三级避雷过压保护:第一级,采用DEHNventi1VGA280/4型避雷器(最大通流量100kA,测试波形8/20祍,残压小

7、于2.5kV),并联安装在低压配电房的市电总开关的输出端;第二级,采用DEHNguard385/3+1型避雷器(最大通流量40kA,测试波形8/20祍,残压小于1.5kV),并联安装在计算机房的交流配电屏的输出端;第三级,采用ASP品牌国内组装的插座式浪涌保护器(最大通流量15kA,测试波形8/20祍,残压小于600V),安装在计算机房内的通信机柜、服务器等中心设备前端,接线方式为并联联接。2通信系统的防雷保护通信系统避雷过压保护的技术原则如下:2.1接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传

8、输为前提。2.2应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。2.3对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、6驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的数据避雷器。2.4应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。2.5根据设备接口的抗雷电要求,

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