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防雷接地技术文件目录一:概述2.雷电的危害雷电的热效应:雷击电磁脉冲的危害雷电的电磁感应及其危害雷电的电磁感应及其危害雷击电磁脉冲的危害3.雷电的防护措施4.全国地理及气候状况(2)全国平均雷暴日分布图二:综合防雷接地系统工程设计理念2、综合防雷接地技术(1)直击雷防护技术;(2)屏蔽技术;(3)等电位连接技术;(4)共用接地系统;(5)合理的综合布线技术;(6)设置、安装线路浪涌保护器(SPD)这六项技术措施,相互配合、相互补充、缺一不可,构成一套完整的防雷体系。(1)直击雷防护技术一、独立避雷针;二、架空避雷线或架空避雷网;三、直接装设在建筑物上的避雷针、避雷带或避雷网。单只避雷针的保护范围(2)屏蔽技术雷击电磁脉冲是高能量的电磁环境,为了减小雷电效应、减小电磁干扰,屏蔽是基本措施。建筑物的初级屏蔽、机房屏蔽、线路屏蔽、设备屏蔽是重要方法。机房内设备一般采用金属外壳,金属壳体本身具有屏蔽功能,需将设备外壳接地。信号线缆中的不同用途的线缆,应分别用金属槽敷设,避免放在一个线槽内相互干扰。线缆的屏蔽层和屏蔽金属槽应在穿过各防雷区交界处接地并作等电位连接,金属线槽间应电气连通。无屏蔽层的电缆在穿墙处,用铜箔将过墙电缆包起来,铜箔管缝以及铜箔与屏蔽体的连接处采用焊锡焊接。(3)等电位连接技术(4)共用接地系统信息系统机房所在地土壤电阻率大于1000Ω·m时,宜在建筑物散水坡外埋设环形人工辅助接地网,并在不同方向用四根以上4mm×40mm的镀锌扁钢或Φ12的镀锌圆钢与建筑物的基础钢筋网焊接,此时共用接地系统的接地电阻值可适当放宽。在高土壤电阻率地区,降低接地装置接地电阻,可采用多支线外延增加接地装置,外延长度不应大于60m;选择潮湿肥沃的土壤;为了保持接地电阻长年稳定,地网应浇灌降阻剂或采用换土法。接地装置可优先选择非金属低电阻接地摸块,非金属低电阻接地摸块非常适合高土壤电阻率的土壤、腐蚀性较强的土壤、高寒冻土地区使用。根据拟建接地装置埋设地层的电阻率,采用下式计算低电阻接地模块的用量。单个模块的接地电阻:Rj=[ρ/2πL×Ln4L(L+2h)/d(L+4h)]×M0或Rj=0.22×ρ/(a×b)1/2×M0并联后总接地电阻:Rnj=Rj/nη式中:ρ-----埋置地层的电阻率(Ω·m);L-----I型模块的长(m);d-----I型模块的直径(m);h-----接地模块的埋置深度(m);a,b---II型模块的长、宽(m);M0---模块调整系数0.35或0.33n-----接地模块个数;η-----模块利用系数,可采取0.55-0.85(5)合理的综合布线技术综合布线电缆与附近可能产生电磁干扰的电力电缆等电气设备之间应保持必要的间距。其要求应符合下表2的规定。综合布线与附近可能产生电磁干扰的电力电缆等电气设备之间应保持必要的距离。其要求见下表3。(6)设置、安装线路浪涌保护器(SPD)信号线路SPD技术参数选择。信号线路SPD应根据被保护设备的工作电压、接口类型、特性阻抗、插损、功率、信号传输速率、频带宽度及传输介质参数选用插损小、限制电压不超过设备端口耐压的SPD。天馈线上选用的SPD最大传输功率应为平均功率的1.5—2.0倍。其它参数,如工作频率、驻波、插损、特性阻抗、接口等均应符合系统的要求。天馈线路SPD性能参数见下表。1、避雷器surgearrester通过分流冲击电流来限制出现在设备上的冲击电压、且能返回到初始性能的保护装置,该装置的功能具有可重复性。2、浪涌保护器surgeprotectiondevice(SPD)用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置,它至少应包含一个非线性电压限制元件。也称电涌保护器。3、电压开关型浪涌保护器voltageswitchingtypeSPD在无浪涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时其突变为极低的阻抗。通常采用放电间隙,气体放电管,晶闸管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型”SPD。4、限压型浪涌保护器voltage-clamping-typeSPD这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小。用作这类非线性装置的常见器件有压敏电阻和钳位二极管。这类浪涌保护器有时也称为“钳位型”。5、标称放电电流nominaldischargecurrent8/20s冲击电流波流过SPD的电流峰值。用于对SPD做II级分类试验,也用于对SPD做I级和II级分类试验的预试验。6、电压保护水平voltageprotectionlevel表征一个SPD限制其两端电压的特性参数。这个电压数值不小于浪涌电压限制的最大实测值,是由生产商确定的。7、劣化degradationSPD由于浪涌或不利环境引起的原始性能参数的变坏。8、信号浪涌保护器s