低压系统的防雷和过压防护.docx
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1、低压系统的防雷和过压防护hesp导语:随着科技的发展,先进电子设备的应用日益广泛:电子医疗诊断系统、通信系统、工业自动化集成控制系统、计算机网络等等。0前言随着科技的发展,先进电子设备的应用日益广泛:电子医疗诊断系统、通信系统、工业自动化集成控制系统、计算机网络等等。这些功能越来越强大的敏感电子设备的工作电压却在不断降低,因此瞬态过压十分是雷电构成的瞬态过压对它们造成损害的可能性大大增加。b1瞬态过压和雷电/b11瞬态过压所谓瞬态过压是指微秒至毫微秒之内产生的尖峰冲击电压,如图1:img=274,147zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/jxdl/2000-3
2、/23-1.jpg/img这种尖峰冲击电压有别于一般电源上所谓过电压,因一般电源过电压可能维持数秒以上,过压幅值较小,而这种尖峰冲击电压幅值有时会非常高,既可能发生在电源系统中,可以能发生在信号系统中。瞬态过压现象的发生与整个自然界和人为的电气系统的设备操作有关,自然界的雷电、极光、电晕、静电、辐射和电离,都可能导致瞬态过压。在各种不同类型的瞬态现象中,雷电和开关转换冲击是最普遍的低压系统事故根源。瞬态过压进入低压电子系统的时候,能使电子电路产生故障或损坏。据据守估计,电子设备发生的误动作,平均有一半是瞬态过压造成的,损失难以估量。因而,在当今电子化时代,雷电和瞬态过压成了一大公害,它造成的损
3、失可分为4个层次:每次冲击造成电子设备元器件的损伤,使其工作寿命缩短;屡次冲击后导致设备损坏,而更换和维护设备需要人力、物力;因设备故障导致业务停顿造成各类损失。例如邮电通信的GSM基站因雷击故障后,本基站覆盖范围内移动通话收入的减少;因业务忽然停顿造成的信誉等不可估量的间接损失,如用户打不通手机,对电信部门服务质量的抱怨不能保证通信顺畅。12开关切换造成的瞬态过压导体上有电流流动时,就会产生磁场把能量存储起来,电流越大及导线越长,储能就越多。所以,当电力传输线中断和大负载切换时,在线路上能测到高达3500V的瞬态电压。13雷电造成的瞬态过压一次雷电闪击经过一般由3部分冲击电流组成:第一部分是
4、10s内从0上升到100kA;第二部分是第一部分开场后半部5ms内到达2kA,总电荷超过20C;而第三部分是在两秒内到达200C。因而,雷击的要害是功率大、能量小、电流大和快速的电流变化。根据IEC131210295的定义,供分析用的一次闪击由下列雷击组成:一个正或负极性的初次雷击一个负极性的后续雷击初次以后的雷击一个正或负极性的长时间雷击img=280,167zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/jxdl/2000-3/23-2.jpg/img初次雷击10350s参见图2和后续雷击025100s电流波形的数学表达为iIht1101t10expt211式中:I峰
5、值电流;Ah峰值电流的修正系数;t时间;S1波头时间常数;2波尾时间常数。我们能够按雷电冲击侵入设备的不同形式将雷击分为直击雷和感应雷。设备或线路遭到直接雷击,全部雷电流都可能经过这些设备或线路再入地导走,这种情况称为直击雷。由于落雷的设备或线路上可能承载宏大的雷电流的冲击,因而直击雷造成的毁坏性极大。感应雷分为静电感应和电磁感应。雷电构成时,雷雨云底部集中了单极性电荷如负电荷,由于对地电场的作用,雷雨云下部的大地感应出相应的正电荷,这就构成了静电感应电场。当雷击放电发生时,雷云和大地之间的电场消失,但雷电在周围空间构成很强的电磁场。由于电磁感应,在被保护物上会产生感应过电压,其过电压幅值与雷
6、电流幅值成正比,与雷击点距离成反比。雷电磁场到达007高斯和24高斯时会导致微电子设备失灵和损坏,这相当于100kA的雷电流流过避雷针时,距离避雷针28km及80m处的磁场。一般来讲建筑物内的电子设备和避雷针的距离要比这个距离小得多。同时也意味着在雷击中心28km的范围内都可能产生危险过电压。下面介绍雷击对低压系统的几种耦合侵入方式并通过实例加以讲明:131电阻耦合过电压,见图3如由屏蔽层电阻或接地电阻引起的耦合img=604,293zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/jxdl/2000-3/23-3.jpg/img雷击a处时,雷电流入地产生的泄放电流和电压降
7、,在a处和b处之间产生电位差E。由于建筑物b端的电缆屏蔽层没接地,在电缆屏蔽层和建筑物b的接地系统间会出现电位差V。V的一部分以共态电压V1的形式加在等效负载Zb和建筑物b的接地系统间。1997年7月,南昌向塘机场塔台遭受雷击,部分计算机网络损坏,塔台内的自动转报通信接口正常。机场通信站距离塔台较远,通信站内除与塔台的自动转报通信电缆相连的接口板损坏外,其余诸多通信电子设备均正常。通信站与塔台之间的通信电缆是全部埋地铺设的。经过仔细分析事故原因,结果发现从塔台来的通信电缆进入通信站内上配线架时,电缆的屏蔽层没有接地,导致对应的通信接口板损坏。这是雷击透过电阻耦合过电压经屏蔽层毁坏设备的典型例子
8、。我们可以导出雷击时电缆屏蔽层两端都接地情况下的还击过电压,见图4。img=560,290zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/jxdl/2000-3/24-4.jpg/img还击过电压,是指雷击时设备的接地点电位升高,使设备的接地外壳与设备的导电部分之间产生可能使设备损坏的高电压。图4表示雷击在a处时,建筑物b处的设备负载Zb上的还击过电压:Vfi2R2i2R1Zbddti2R2i1R1ZbL1di1dt22式中:i1电缆内芯的冲击电流;i2电缆屏蔽层的冲击电流;电缆内芯和电缆屏蔽层回路的磁通量;R1电缆内芯的电阻;R2电缆屏蔽层的电阻;Zb建筑物b处的设备负
9、载阻抗;L1电缆芯线电感。能够通过使i1和i2分别等于零,得到电缆两端屏蔽层分别开路时加在建筑物b处的设备负载Zb上的还击过电压。132电容耦合过电压由于雷电构成经过中的静电场的作用,电荷便积聚在电场中所有的导电物体上。雷击终止后,静电场消失,电荷的重新分布便构成物体内部及阻抗上的电流,由此产生压降导致过电压。133电感耦合过电压雷电冲击电流流经导线时,导线周围产生的磁场,会在相邻的各类传输线内感应出一个过电压。1996年4月江西省电力调通局大楼北面相距16m左右的84m高的微波塔上落雷,大楼中靠北面有一个电缆沟,其中有屏蔽的信号电缆相连的设备平安无事,唯有一根从八楼计算机房通过这个电缆沟引到
10、十楼调度室终端的RS232通信线没有屏蔽,信号线两端八楼主机和十楼终端的RS232接口损坏。从事故情况分析,由于微波塔落雷,雷电流沿几乎垂直的塔材角钢向地泄放时,产生水平方向磁场,感应到楼内与塔材平行的信号线上,导致RS232接口损坏,见图5:同理,当雷击建筑物的避雷针,雷电流沿避雷引下线下泄时,可能感应到室内的传输线上。img=301,418zszl.cepee/cepee_kjlw_pic/files/wx/jxdl/2000-3/25-5.jpg/imgb2雷电和瞬态过压的综合防护/b21防雷保护区IEC标准将需要保护的空间划分为不同的防雷区:Z0A区本区内物体都可能遭到直接雷区;Z0B
11、区本区内物体不可能遭到直接雷击,但区内电磁场没有衰减;Z1区本区内物质不可能遭到直接雷击,区内电磁场有可能衰减,衰减程度取决于屏蔽措施。在实际应用中,我们一般简单地将防雷分为外部防雷和内部防雷。22外部防雷系统外部防雷系统由避雷针或避雷带、避雷网、引下线和接地系统构成。主要作用是为了保护建筑物免受雷击,通过避雷针为雷电流提供快速可靠的泄放入地途径。假如雷击在没有可靠泄放入地通道的物体上,雷电流的高压效应、高热效应、机械效应、静电感应、电磁感应、还击等均会产生极大的毁坏力。221避雷针或避雷带、避雷网的保护范围研究表明,雷电的先驱尖端离地面高度甚至几十米,其前进方向仍然可能不受地上和地下特征的影
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