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弱点施工告诉你:弱电设备的雷害分析
雷击是一种自然现象,能释放出巨大的能量,具有较强的破坏力。几个世纪以来,人类通过对雷电危害的研究和探索,对雷电的危害采取了一些预防措施,有效地降低了雷电危害。
近年来,随着微电子技术的不断发展,自动控制系统越来越广泛地应用于生产和生活的各个方面。人们受益于微电子的巨大便利,但也遭受一旦损坏的巨大损失。在实践中,当增加自动控制系统时,自动控制系统的防雷往往没有考虑或考虑不够。一旦雷电波入侵,设备损坏一般是巨大的,有的甚至会使整个系统瘫痪,造成不可挽回的损失。仅1999年6月至2001年8月,就发生了4次雷击造成的弱电破坏。范庄变电站线路遭雷击,导致主控地与设备间产生电位差,损坏大量保护设备;变电站南郊微波塔遭雷击,大量通信和远动设备因感应过电压受损。万庄变电站微波塔遭雷击,由于地电位差,造成大量通信远动设备损坏。北郊变电站微波塔遭雷击,对保护、运行和通信设备造成了很大的破坏。
这些故障的主要原因是弱电设备遭受雷击后产生的浪涌超过了设备的承受能力,损坏了设备。浪涌的主要形式是电源浪涌和信号浪涌。然而,这种激增往往在新设备新建或扩建时被忽视。因此,本文介绍了弱电常见的防雷措施,并介绍了浪涌对弱电设备的危害及其防范措施。
弱电设备雷击损坏的主要原因分析
雷电会造成多种危害,没有办法预防雷电的危害。通过各种有效的方式,可以将雷电危害的程度降低到z低限度。在多年的实践中,人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也比较完善,但对雷电浪涌的防范意识和防护措施比较薄弱。以上列举的四种典型的弱电设备雷击,都是对弱电防雷考虑不够造成的。主要雷电形式和雷电危害如下:
(1)直击雷是指雷电直接击中建筑物框架、动植物,由于电效应、热效应和机械效应,造成建筑物损坏和人员伤亡。
(2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云之间对地放电时,在附近的室外传输信号线、埋地电源线、设备间连接线中产生电磁感应并侵入设备,使线路中间或终端串联的电子设备受损。感应雷虽然没有直击雷猛烈,但发生率却比直击雷高很多。
(3)雷电浪涌是近年来由于微电子技术的不断使用而引起高度重视的一种雷电危害形式,其防护方法也在不断完善。电子设备常见的危害不是直接雷击造成的,而是雷击时电源和通信线路中感应的电流浪涌造成的。一方面,电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),导致设备的耐压和过电流降低,抗雷击(包括感应雷和操作过电压浪涌)能力也降低。另一方面,由于信号源路径的增加,系统比以前更容易受到雷电波的入侵。浪涌电压可以通过电源线或信号线流入计算机设备。一般家庭、饭店、公寓等低压配电线路(110V)的浪涌电压。10000h小时(约一年两个月)发生800多次,其中超过1000V的有300多次。
这种浪涌电压可能会一次性完全损坏电子设备。信号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,会造成数据传输的错误,影响传输的准确性和传输速率。消除这些干扰将改善网络的传输条件。