电子信息系统的整体防雷技术(一)

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电子信息系统防雷技术规范

电子信息系统防雷技术规范

电子信息系统防雷技术规范GB50343 标准条文说明1总则1.0.1随着经济建设的高速发展,电子信息设备的应用已深入至国民经济、国防建设和人民生活的各个领域,各种电子、微电子装备已在各行业大量使用。

由于这些系统和设备耐过电压能力低,雷电高电压以及雷电电磁脉冲器入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏。

每年我国电子设备引雷击造成的经济损失相当惊人。

因此解决电子信息系统对雷电灾害的防护问题,雷电防护标准的制定工作,十分重要。

由于雷击发生的时间和地点以及雷击强度的随机性,因此对雷击的防范,难度很大,要达到阻止和完全避免雷击的发生是不可能的。

国际电工委员会标准IEC-61024和国家标准GB50057均明确指出,建筑物安装防雷装置后,并非万无一失。

所以按照本规范要求安装防雷装置和采取防护措施后,可能将雷电灾害降低到最低限度,减小被保护的电子信息系统设备遭受雷击损害的风险。

1.0.4雷电防护设计应坚持预防为主、安全第一的原则,这就是说,凡是影响电子信息系统的雷电侵入通道和途径,都必须预先考虑到,采取相应的防护措施,将雷电高点压、大电流堵截消除在电子信息设备之外,不允许雷电电磁脉冲进入设备,即使漏过来的很小一部分,也要采取有效措施将其疏导入大地,这样才能达到对雷电的有效防护。

科学性是指在进行防雷工程设计时,应认真检查建筑物电子信息系统所在地电的地理、地质以及土壤、气象、环境、雷电或冬、信息设备的重要性和雷击事故的严重程度等情况,对现场的电磁环境进行风险评估和计算,并根据表4.3.1雷电防护级别的选择确定电子信息系统的防护级别,这样,才能以尽可能低的造价建造一个有效的雷电防护系统,达到合理、科学、经济的效果。

1.0.5建筑物电子信息系统遭受雷电的影响是多方面的,既有直接雷击,又有从电源线路、信号线路等侵入的雷电电磁脉冲,还有在建筑物附近落雷形成的电磁场干应,以及接闪器接闪后由接地装置引起的地电位反击。

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范一、引言建筑物电子信息系统是指为了满足建筑物内电子设备运行需要而建设的系统,包括通信系统、网络系统、安防系统等。

随着科技的发展,电子信息系统在建筑物中的应用越来越广泛。

然而,雷电对建筑物电子信息系统的安全造成了严重的威胁。

为了确保建筑物电子信息系统的正常运行和使用,制定本防雷技术规范,旨在规定建筑物电子信息系统防雷的必要技术要求和防雷措施。

二、技术要求1. 防雷设施建设:建筑物电子信息系统的防雷设施应根据建筑物的实际情况进行合理设计。

包括建筑物外接闪电等防雷器、接地装置以及预防雷电波通过线路进入建筑物的措施。

2. 天线避雷器:对于通信系统、无线网络系统等使用天线的电子信息系统,应安装天线避雷器。

天线避雷器具备快速反应速度和高能量吸收能力,能有效保护建筑物内的电子设备。

3. 建筑物接地系统:建筑物的接地系统是防雷的基础。

接地装置应符合国家相关标准要求,并与建筑物的金属结构、设备设施等可导电部分连接良好,确保防雷措施的有效性。

4. 防雷保护装置:对于建筑物内重要的电子设备,应设置防雷保护装置,如防雷电源、防雷插座等。

防雷保护装置能够及时将雷电流引入地下,保护电子设备的安全运行。

5. 建筑物导线布线:建筑物内的导线布线应合理规划,避免在高雷电活动频繁区域设置。

导线应选择符合防雷要求的特殊材料,以提高其防雷性能。

同时,导线的连接点应进行可靠的接地,保证设备与设备之间的互联能够正常运行。

三、防雷措施1. 选择合适的建筑物位置:在选址阶段,应避开雷击频繁和雷电活动强度较高的地区,选择相对安全的建筑物位置,减少雷电对建筑物电子信息系统的威胁。

2. 定期进行防雷设施维护和检查:防雷设施应定期进行检查和维护,确保其正常运行。

特别是雷电接地装置,应及时清除导电部分的积灰和杂物,保持良好的接地效果。

3. 安装避雷带:对于高层建筑物,应安装避雷带。

避雷带能将雷电引入地下,避免雷电对建筑物电子信息系统造成直接威胁,提高系统的安全性。

电子信息系统的防雷技术探讨

电子信息系统的防雷技术探讨

1■ 电 具有极 大 的破 坏性 雷 电破 坏有 直击 雷和 感应 雷 。 雷 云放 电有 云云放 电和 云地 放 电 , 直接 破坏 作用 的是 云地 放 电, 亦 称落 地雷 或直 击 雷 。感应 雷是 因为 直击 雷放 电
而 电磁感 应 到附近 的 金属 导体 中的 一种 电磁 浪涌 。 感应 雷侵 入 导体 的感应
引言 随着 科学技 术 的进步, 现代 科技 在 电子信息 系统全 面推广一 , 运用 电子技术
正在 向 高频 率 、 高速 度 、 高可 靠 性 、小 型化 、网 络化 和 智 能化 方 向发 展, 电磁 干扰对 这些设 备和系 统的影 响也越 来越突 出, 特别 是雷 电电磁 脉冲 的干扰 造 成 的事 故逐 渐 增 多 。电子 系统 是 一个 高 能量 的 电磁 污 染环 境 .在这 种 环 境 中运行 的信 息设 备 的安 全运 行 问题 就 显得更 为突 出 。许 多 电子信 息系统 遭 受 雷击 的破坏 , 使整 个 系统瘫 痪 , 造成 很大 的损 失 。因此 , 电子信息 系 统防雷 电电磁 脉冲 的干 扰 问题在 现 代 高科 技 、现 代军 事 技术 引起 普 遍关 注 。在 电 子 信息系 统 的雷 电危 害 中, 最主要 的是 雷 电的 电磁 感应 , 电的 电磁感 应是 由 雷 于雷 电电磁脉 冲 的耦合效 应造 成 的。雷 电防护 一定 要根据 雷 电电磁脉 冲 的防 护 标准和要 求进行 合理 的防雷设 计, 不能 盲 目的套 用常规 的防 雷方 法去 保护 电
物上 , 且各 导 电物 之 间尽 量附 加 多次 相互 连 接 。 2 5 电磁屏 蔽保 护 . 电子信息 系统 随着集 成微 电子技 术 的发 展, 芯片 的尺寸 越来越 小, 系统信 号 电压越 来越 低 , 品 的 电磁兼 容 能力 低, 产 很容 易感 受 电磁 脉冲 过 电压 的袭 击 。屏 蔽 是减 少 雷 电电磁 脉 冲干 扰 的基 本 措施 。对 雷击 电磁 脉冲 的屏 蔽 具 体可 分建 筑物 屏 蔽 、设备 屏 蔽和 各种 线 缆 ( 包含 管道 ) 的屏 蔽 。防御 空 间 电 磁脉冲最 有效 的方法就 是在 电子信息系 统周 围作一个 电磁屏 蔽笼, 这样 就会避 免受 到 空 间 各种 电磁 波 的干 扰 。 2 6 接地处 理 在 电子信 息 系统 的建设 中, 一定 要有 一个 良好 的接地 系统 。这样, 防雷系 统才 能把 雷电流 泄人 大地, 从而 保护 设备 和人 身安全 。有 了 良好 的接地 装置 , 防雷 保 护 的有 效性 就 有 了保 障 。 结 语 在 当前 , 学技 术越 来越发 达, 科 而雷 击 的危害 也越来 越大 。电子 信息系 统 的防 雷工 作是 一项 较复 杂 的系统 工 程 .信 息系 统防 雷工 程 必须 从整体 设 计 、 系统 考虑 、综 合 防护角 度 出 发, 做到 层层 设 防, 留一丝 隐 患 。而对 于一个 不 特定 的信 息系统 的防 护, 需要根 据具体 系统 及其所 在具 体环 境 的实际情 况, 还 灵活应 用, 采取 具体 措施, 构成 一个完 整 的防护 体系, 能收到 预期 的效果, 才 使 系统正常运 行。 参 考 文 献

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012.建筑物电子信息系统防雷技术规范一.防雷与接地(一). 电源线路防雷与接地应符合下列规定:1 进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。

2 电子信息系统设备采用TN 交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN—S 系统的接地方式。

4 在直击雷非防护区(LPZ0)或直击雷防护区(LPZO)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过Ⅰ级分类试验的开关型浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装限压型浪涌保护器。

使用直流电源的信息设备,视其工作电压要求,宜安装适配的直流电源浪涌保护器。

5 浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于。

当电压开关型浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于10m、限压型浪涌保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之间应加装退耦装置。

当浪涌保护器具有能量自动配合功能时,浪涌保护器之间的线路长度不受限制。

浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。

6 浪涌保护器安装的数量,应根据被保护设备的抗扰度和雷电防护分级确定。

(二).信号线路的防雷与接地应符合下列规定1 进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆,并宜埋地敷设,在直击雷非防护区(LPZ0)或直击雷防护区(LPZO)与第一防护区(LPZ1)交界处,电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。

电子信息系统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。

2 电子信息系统信号线路浪涌保护器的选择,应根据线路的工作频率、传输介质、传输速率、(三).天馈线路的防雷与接地应符合下列规定1 架空天线必须置于直击雷防护区(LPZO)内。

2 天馈线路浪涌保护器的选择,应根据被保护设备的工作频率、平均输出功率、连接器型式及特性阻抗等参数,选用插入损耗及电压驻波比小,适配的天馈线路浪涌保护器。

电子信息系统的防雷措施

电子信息系统的防雷措施
到位 ,不可有疏漏 ,否则造成的后果将十分严重 。 建筑物 的电缆线进行编排 时需选用绝缘 电缆线 ,且在雷电
防护区和屏蔽的交界处 的等 电位进行连接并及 时接 地。如果条 件不允许 ,要选用非屏蔽 电缆线时 ,则电缆线需敷设在金属管 道内 ,然后埋入地下 。在金属管进行电气导通后 ,在雷电防护 区的密集 点做 等位 连线并进行接地处理 。
摘 要 :随着我 国科 学技 术和社会 经济的飞速发展 。电子信 息设备 的应 用领域 范围不断扩 大,在 国民经济的发展 中起到 了非 常重要 的
作 用。对 于我 国的 国防建设来说 ,电子信 息技术也发挥 了极其重要的作 用。在我 们的 日常 生活 中,随处可见 电子信息设备 。电子信
息设备对与社会发展 和经济发展起到 了有利 的促进作 用。 但是 电子设备 有一个最大的不足就是耐过压 能力的缺憾 , 在遭遇 雷电袭 击时, 雷电中含有 的电磁 脉冲 器和 电磁 效应及其热效应等 ,对 电子设 备 系统都会造成 不可逆损 害。本文就 电子信息 系统的 防雷措施 问题展
开 研 究和 探 讨 。
关键词 :电子信息 ;设备 系统 ;防雷措施 中图分类号 :TV8 9 5 文献标识码 :A
引言
电子信息系统因为遭 遇雷击 而造 成损 害的情况每年都有 发 生 ,造成 系统整体 瘫痪 ,给我国带来 极大的损失。当前 ,电子 信息 系统 引领着我们的工作 和生 活的发展 。所 以 ,在电子信息 系统 的防雷工作不 容忽视 。电子信息 系统受到雷 电影 响的原 因 组成部分较 为复杂 。一般是直接遭遇雷击 ;建筑物 附近发生 落 雷 ,导致形成 电磁场效应 的发生 ;雷 电 自身的电磁 脉冲等 。在 进行 电子信息 系统 的维 护和防雷工作 时,对直接遭遇雷击 的情 况要做好 防护措施 ,对 于建筑物周 围相应产生 的电磁脉 冲和 电 磁场 的情况也要做好相应 的防护工作 。 1 建筑物基础防冒措施 电子信息 系统最基本 的防雷措施是 防雷 ,最重要 的是 防闪 电电涌侵入 。对建筑物外 围的防雷工作 ,应做 到的基础 防雷措 施有安装接 闪杆 ,包括接 闪网格和接 闪带等 ,通过 引下线 、接 地装置和接 闪器装置 的分布 ,将雷 电的电流疏散开 。基本 的程 序为通过接闪器接 闪,通过引下线分流 ,通过接地装置把雷 电 进行散流 【 l 】 。当上述工序完成后 ,雷 电的直接电流就会被引入 地下 ,由此对 电子信息 系统起到基础保护 的 目的。当然 ,雷 电 所含 的电流十分危 险,当电被分散 ,从而流 向地面时 ,也可能 会导致 电磁干扰和 电位反击 的情况产生 ,电磁干扰和电位反击 也会对 电子信息设备带来损害。 因此 ,单一的做好建筑物外 围 的防雷措施是远远不够的。建筑 内部 的防雷措施 的建设 也是非 常重要 的。 2内部防雷设 施的建设 内部 防雷设施 的建立能在很大程度上保护 电子信息设备系 统。其作用主要体现在 以下几个方面 :防止闪 电电磁感应 、防 止雷电反 击、防止电磁脉 冲效果 、防止 电压接触 电子信息 系统 、 防止电子信息系统 遭遇第 2次雷击 的伤害等 。

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范建筑物电子信息系统防雷技术规范一、前言建筑物电子信息系统的重要性越来越受到人们的重视,而防雷技术则是保障其稳定运行的关键。

本文旨在阐述建筑物电子信息系统防雷技术规范,提高建筑物电子信息系统的安全性和可靠性。

二、建筑物电子信息系统建筑物电子信息系统是指包括通信、数据、广播、监控、安防、电视、音响、电脑、网络等各种形式的音视频、数据或信号传输系统。

建筑物电子信息系统的故障不仅会影响生产、经济和安全,还可能造成重大损失。

三、建筑物防雷基础知识雷电是一种强烈的大气静电放电现象,其电磁干扰对建筑物电子信息系统产生很大的影响,甚至可能烧毁电子设备,因此需要特别加以防护。

建筑物的防雷可以从以下几个方面入手:1.建筑物主体结构的防雷:通过设置避雷针或吸收装置等,将雷击电流引导到地下,达到防雷的效果。

2.电子设备的防雷:可采用输入滤波器、绝缘放电管、静电保护、避雷器等设备,提高设备的抗雷击性能。

3.接地的防雷:即将设备的接地接口连接到可靠接地端子上,以达到防雷的效果。

四、建筑物电子信息系统防雷技术规范1.设备选择:在选购设备时,要特别关注其抗雷击性能,选择较为可靠的厂家和组件。

2.接地系统:接地系统是防雷的基础,必须采用合适的接地装置和方式,并保持接地电阻的合理范围。

3.设备布局:设备应该远离铁质结构、高压电线和磁场强烈的设备,以减少电磁干扰和雷击风险。

4.防雷保护措施:在电子设备前应设置专用的避雷器或者终端之类的装置,以防止雷击直接掉在设备上。

5.电缆系统防雷:电缆传输系统中常常受到雷击干扰,应对电缆进行正确的绝缘和屏蔽。

6.设备散热要求:在高温环境下的设备更容易受到雷击干扰,应当加强散热,以降低设备工作温度。

7.定期检测:要定期检测建筑物电子信息系统的防雷情况,及时对存在的隐患进行处理,确保系统的稳定运行。

五、结论建筑物电子信息系统防雷技术规范旨在提高建筑物电子信息系统的安全性和可靠性。

关于电子信息系统综合防雷技术分析

关于电子信息系统综合防雷技术分析

关于电子信息系统综合防雷技术分析摘要:随着二十一世纪的迅速发展,电子信息系统已经逐渐普及到人们的生活当中。

众所周知,电子信息系统是由电子设备所组成的,而电子设备多数绝缘度较低,所以很容易遭受雷电的打击。

因此,本文针对电子信息系统综合防雷技术进行分析,并从中找出有效的防雷措施。

关键词:电子信息系统;雷电防雷;技术引言:电子信息系统是由电子设备所组成的,这些电子设备由于自身的绝缘性能较低,只要受到雷电的冲击,电子设备就会遭受一定损坏,导致整个电子信息系统造成短路现象的发生,以至于给社会经济造成巨大损失。

因此,相关人员要做好电子信息系统的防雷措施,以避免重要的电子信息遭到破坏。

1.雷电的形式一般情况下,雷电所形成的破坏模式主要有:雷电感应、雷电波入侵、直击雷三种破坏力极强的雷电模式,篇幅有限,下文举例两种说明。

1.1直击雷直击雷是指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,主要危害建筑物、建筑物内电子设备和人。

直击雷的破坏性很强,要想有效避免这种直击雷,通常所采用的就是避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过避雷物件作引下线的金属导体,将雷电导引至大地后,起到了散流作用的接地装置,最终再泄散入大地。

1.2雷电感应雷电感应也被称作感应雷,雷电放电时,由于附近落雷所引起电磁作用的结果,导致附近导体上产生了静电感应和电磁感应,感应雷就会使金属导体部件之间产生火花,从而严重损害电子设备。

感应雷分静电感应和电磁感应。

静电感应是由于雷云接近地面时,在地面凸出物顶部感应出大量异性电荷所致。

而电磁感应则是由于雷击后,巨大的雷电流在周围空间产生迅速变化的强大磁场所致,这种磁场能够在附近金属导体上,感应出很高的电压,最终导致电子设备受到损害。

2雷击破坏信息系统的主要途径2.1直击雷是指雷雨云对大地和建筑物放电的现象直击雷是指带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象,一瞬间直接击中建筑物、建筑物内电子设备和人,对建筑物、电子设备以及人造成巨大的损害。

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范

中华人民共和国国家标准建筑物电子信息系统防雷技术规范GB50343-2004中华人民共和国建设部公告第215号建设部关于发布国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的公告现批准建筑物电子信息系统防雷技术规范为国家标准,编号为GB50343-2004,自2004年6月1日起实施。

第5.1.2、5.2.5、5.2.6、5.4.1(2)、5.4.10(2)、7.2.3第(款)为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国建设部2004年3月1日前言根据建设部建标标[2000]43号文,关于同意编制《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的函,并由四川省建设厅(原建委)负责组织成立了规范编制组,规范编制组参考国内外有关标准,认真总结实践经验,广泛征求各方意见之后,制订了本规范。

本规范共分8章和4个附录。

主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.雷电防护分区;4.雷电防护分级;5.防雷设计;6.防雷施工;7.施工质量验收;8.维护与管理。

本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,四川省建设厅负责具体管理,中国建筑标准设计研究院、四川中光高技术研究所有限责任公司具体内容的解释。

在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄四川省建设厅(地址:四川省成都市人民南路四段36号,邮政编码:)。

主编单位:中国建筑标准设计研究院四川中光高技术研究所有限责任公司参编单位:中南建筑设计院四川省防雷中心上海市防雷中心中国电信集团湖南电信公司铁道部科学院通信信号研究所北京爱劳科技有限公司广州易事达艾力科技有限公司武汉岱嘉电气技术有限公司1总则1.0.1 为防止和减少雷电对建筑物电子信息系统千万的危害,保护人民生命和财产安全,制定本规范。

标准解读 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)

标准解读 建筑物电子信息系统防雷技术规范(GB50343-2012)

2.0.7 自然接地体 兼有接地功能、但不是为此目的而专门设置的与 大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、混凝 土终端钢筋等统称。 2.0.12 等电位连接 直接用连接导线或通过浪涌保护器将分离的金属 部件、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电 缆连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差 的措施。 2.0.16 浪涌保护器(SPD) 用于限制瞬态过电压和泄放浪涌电流的电气,它 至少包含一个非线性元件。
建筑物电子信息系统防雷技术规范
•GB50343-2012
1、总则
2、术语
3、雷电防护分区 4、雷电防护等级划分和雷击风险评估
5、防雷设计
6、防雷施工 7、检测与验收
8、维护与管理
强制条文
5.1.2 5.2.5
需要保护的电子信息系统必须采取等电位连接与 接地保护措施。 防雷接地与交流工作接地、直流工作接地、安全 保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻 必须按接入设备要求的最小值确定。 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,从 建筑物内总配电柜(箱)开始引出的配电线路必须采 用TN-S系统的接地形式。
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中 三条线路分别代表A、B、C三相,另一条是中性线N(如 果该回路电源侧的中性点接地,则中性线也称为零线, 如果不接地,则从严格意义上来说,中性线不能称为零 线)。在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条 我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下 要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统 中,三相平衡时,中性线(零线)是无电流的,故称三 相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中 获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行 零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

GB50343-建筑物电子信息系统防雷技术规范共95页文档

GB50343-建筑物电子信息系统防雷技术规范共95页文档

1. O. 5 建筑物电子信息系统应采用外部防雷和内部防雷措施进 行综合防护。 1. O. 6 建筑物电子信息系统应根据环境因素、雷电活动规律、 设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷击事 故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。 1. O. 7 建筑物电子信息系统防雷除应符合本规范外,尚应符合 国家现行有关标准的规定。
术语从21条增加至37条,新增部分主要是SPD的性能指标 和试验参数
2.0.33 插入损耗 传输系统中插入一个浪涌保护器所引起的损耗,其值等于浪 涌保护器插入前后的功率比。插入损耗常用分贝(dB)来表示。 2.0.34 劣化 由于浪涌、使用或不利环境的影响造成浪涌保护器原始性能 参数的变化。 2. O. 35 热熔焊 利用放热化学反应时快速产生超高热量,使两导体熔化成一 体的连接方法。 2.0.36 雷击损害风险 (R) 雷击导致的年平均可能损失(人和物)与受保护对象的总价值(人 和物)之比。
缆金属外层、电子设备防静电接地、安全保护接地、功
能性接地、浪涌保护器接地端等均应以最短的距离与S 型结构的接地基准点或M型结构的网格连接。机房等电位 连接网络应与共用接地系统连接。
电子信息系统等电位连接网络的基本方法
电子信息系统等电位连接网络的基本方法
电子信息系统等电位连接网络的基本方法
5.2 等电位连接与共用接地系统设计
3.1 地区雷暴日等级划分 3.2 雷电防护区划分
3.1 地区雷暴日等级划分 3.1.1 地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。 3.1.2 地区雷暴日数应以国家公布的当地年平均雷暴日数 为准。
3.1.3 按年平均雷暴日数,地区雷暴日等级宜划分为少雷 区、中雷区、多雷区、强雷区:
1 少雷区: 年平均雷暴日在25d 及以下的地区; 2019版本为 少雷区:<20d

综述电子信息设备的防雷技术

综述电子信息设备的防雷技术

4 本地声音没有输出 . I
故障现 象: 本地音频输出接 口没有声音的开关 已经打开, 麦克风 的输入音量 , 终 端和电视机的输出音量也足够大; () 2 检查麦克风 的信号线是否开路, 可使用万用表 的电阻 档来直接测量线缆的通路情况; () 3 检查终端不处于 “ 静音 ”或 “ 哑音”状态, 观察 电视
机 幕 叠图 出; 屏无 和 标现
() 4 最后检查麦克风与终端的音 频电缆连接是否正常。 发
现误将定向麦克接到与全相麦克配套的音频线缆上 , 虽然这两 种麦克 的电缆头相 同, 但一根是平衡线另一根是非平衡线 , 所 以造成本地输 出无声。 更换音频线后, 故障排除。
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作者简介 : 吴涛 (96) 女, 苏省常州市人 , 究方 向为电 17~ , 江 研
力通信技术。
钟华美 : 综述电子信 息 设备的防雷技术
较小的体积等 。 因此它被普遍用在通信设备或电子设备中, 进 行多种过 电压的保护职能。 当瞬态峰值脉冲电流流过瞬态 电压 抑制器 时, 反向漏 电流会 出现升高, 其两极电压 自额定反 向关 断电压提升至击 穿电压 , 瞬态 电压抑制器被击穿后, 出现脉冲 电二极管, 防止蓄电池 向直流稳压 电源倒供 , 电池标称电压 蓄 4 V 直流稳压电源输 出5 V 在正常使用 中蓄电池处于浮充 电 8, 5, 状态。 V 是 1k 系列标称击 穿电压 的7 V T S 5W 5 规格 的单极性 瞬间 电压抑 制器, 用于保护过压或防雷击。 控交换机专用电源 箱 程 将直流稳压电源与蓄 电池来 的直流 电源转换成 交换机的各种 电压等级的电源 , 供于交换机正常运行。防雷供电电源具有的 优 势首先 是防雷, 其次对 能够很好地保护电源的内部过 电压; 第三 电源电压波动对其无影响; 第四提 供了持续的供电性能; 第 五交流电源突然停 电或 突然来 电, 不影响计算 机的正常使

DB35_T 1249-2020 电子信息系统雷电防护技术规范

DB35_T 1249-2020 电子信息系统雷电防护技术规范

ICS 07.060A 47DB35福建省地方标准DB35/T 1249—2020代替 DB35/T 1249—2012电子信息系统雷电防护技术规范Technical code for lightning protection of electronic information system2020- 08 - 24 发布2020 - 11 - 24 实施福建省市场监督管理局发布目次前言 (II)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4防雷分类及雷电防护区划分 (2)5雷电防护等级划分及雷电灾害风险评估 (2)6雷电防护设计及施工 (2)7检测要求 (9)8雷电防护日常管理 (11)附录A(规范性附录)卫星通信系统和移动通信基站的地网布置 (12)附录B(规范性附录)电涌保护器的安装位置 (14)参考文献 (15)I前言本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替DB35/T 1249—2012《电子系统防雷装置检测技术规范》,与DB35/T 1249—2012相比主要技术变化如下:——修改了“范围”的内容(见第 1 章,2012 版第 1 章);——修改了“电子信息系统”的术语和定义(见 3.1,2012 版 3.1);——增加了“卫星通信系统”、“城市轨道交通系统”的术语和定义(见 3.2、3.3);——删除了部分术语和定义(2012 版 3.2~3.15);——修改了“防雷分类及雷电防护区划分”的内容(见第 4 章,2012 版第 4 章);——删除了“检测项目”(2012 版第 5 章);——增加了“雷电防护等级划分及雷电灾害风险评估”的内容(见第 5 章);——增加了“雷电防护设计及施工”的内容(见第 6 章);——修改了“检测要求”的内容(见第 7 章,2012 版第 6 章、第 7 章);——增加了“雷电防护日常管理”的内容(见第 8 章);——删除了“电涌保护器的测试”(2012 版附录 A);——增加了“卫星通信系统和移动通信基站的地网布置”(见附录 A);——增加了“电涌保护器的安装位置”(见附录 B)。

煤矿电子信息系统防雷技术

煤矿电子信息系统防雷技术

Power Electronics •电力电子Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 231【关键词】煤矿电子信息系统 防雷技术 应用在科学技术不断发展背景下,当今自动化生产技术在煤矿开采领域得到了广泛应用。

由于矿山地表、地下含有大量导电矿藏,提升了对雷电的吸引力,再加上电子信息系统中融合了大量高精度电子仪器,抗雷击能力非常弱。

一旦遭遇了雷击事故,会直接造成精密电子仪表损坏,致使整个电子信息系统瘫痪,影响煤矿正常生产。

这就需要加强上防雷技术的研究,对煤矿整个生产流程展开防雷设计,从而降低雷击率,为电子信息系统运行提供安全保障。

1 电子信息系统防雷技术简述防雷接地技术采用了专业的电气系统保护技术,在设计防雷方案时,需要针对现有问题提前提出解决方案。

电子信息系统虽然是一个整体的系统平台,但也要确保防雷设计的针对性。

由于雷电袭击带有不稳定性,任何一个可能被雷电影响的环节都要进行防雷设计,通过相应的优化措施保障系统整体安全性。

对于电子信息系统来说,雷电会瞬间造成巨大伤害,所以在电子信息系统建设之初就要将做好防雷设计工作。

当今,接地防雷技术依然最主要的防雷方案,接地防雷是将雷电进行均压,并导向大地中。

防雷接地装置主要是将处于地点位的系统导线,与电气设备接地体连接。

接入流程为:避雷针引入导线→接地线→连接导入线→接地体系,最终将电流引入到大地。

通常情况下,矿山产房建设中都会配备避雷针、防雷带等设施,发生累积事故时,可以将厂房吸入的雷电引入到大地当中。

但是泄放雷电过程中会对厂房中电子信息系统产生感应电流、电动势能,损坏信息系统以及相关设备。

所以,传统避雷方案不能阻止雷电损坏电子信息系统,必须要单独增加防雷设计。

2 煤矿电子信息系统中防雷技术的应用2.1 电源防雷电源防雷主要是采用三级防雷体系,这样即使电源受到雷击也不会直接受到损坏,将雷电能量逐渐释放。

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范

建筑物电子信息系统防雷技术规范近年来,随着电子信息技术的发展,建筑物中的电子设备及其配套的电子信息系统的使用越来越广泛。

由于电子设备的特殊性,它们更容易受到自然环境的影响,尤其是雷电。

雷电可以对建筑物中的电子设备造成严重破坏和甚至灾难。

因此,为了保护建筑物中的电子设备和电子信息系统,就必须采取有效的防雷技术措施。

为此,我国针对建筑物电子信息系统防雷技术,制定了《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(以下简称《规范》),以确保建筑物电子信息系统的安全和可靠。

《规范》规定了建筑物电子信息系统防雷工程的设计、施工、管理、检测、验收等内容,以及防雷技术的应用规范和技术要求。

首先,《规范》提出了建筑物电子信息系统防雷工程的设计原则,不仅要充分考虑到不同地区的时空特点,还要分析建筑物电子信息系统的特点、工作状态及使用条件,及时采取适当的技术措施,以降低其受到雷电的潜在影响。

其次,《规范》分为雷击和未雷击,分别提出了正确的防雷技术措施。

在建筑物电子信息系统中,应采用导雷网屏蔽、隔雷针和电源静电保护装置等多种防雷技术,以减少雷击对建筑物电子信息系统的破坏。

此外,建筑物电子信息系统中还应安装专业防雷检测设备,定期检查和维护,确保其有效性。

除了需要采取物理性技术措施防止雷电灾害外,《规范》还对雷电防护设计中采用的技术和管理措施进行了全面和细致的要求,包括防雷工程施工、管理和继承维护等技术要求。

如果不遵守这些规定,可能会在建筑物电子信息系统施工过程中出现安全隐患,从而产生严重的损失和损害。

遵守《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,是保护建筑物电子信息系统安全、稳定运行的必要前提。

技术人员在安装和使用建筑物中的电子设备和电子信息系统时,应加强日常检查,按规定要求安装和使用合格的防雷设备,以确保建筑物电子信息系统的安全。

业主也应建立一套完善的管理制度,对使用建筑物电子信息系统的技术人员进行培训,以确保该设施能够安全可靠地使用。

建筑物电子信息系统防雷技术规范(1)

建筑物电子信息系统防雷技术规范(1)
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建筑物电子信息系统防雷技术 规范
总则
由于雷击发生的时间和地点以及雷击强度的随机性,因此对雷击的防范,难度很大,要达 到阻止和完全避免雷击的发生是不可能的。国际电工委员会标准IEC-61024和国家标准GB5 0057均明确指出,建筑物安装防雷装置后,并非万无一失的。所以按照本规范要求安装防雷 装置和采取防护措施后,可能将雷电灾害降低到最低限度,减小被保护的电子信息系统设备 遭受雷击损害的风险。
将保护己二酸,包括等电位连接导体和工作接地的 导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地 排。
• 2.0.12总等电位连接端子板main equipotential earthing te rminal board(MEB)
将多个接地端子连接在一起的金属板。
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建筑物电子信息系统防雷技术 规范
术语
• 2.0.6内部防雷装置 internal lighting protection system 由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、 浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间 内所产生的电磁效应。
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建筑物电子信息系统防雷技术 规范
术语
• 2.0.7共用接地系统common earthing system 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、 等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接 地装置等连接在一起的接地系统。
• 1.0.7建筑物电子信息系统防雷,除应符合本规范外,尚应符合国家的有关标准的规定。
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建筑物电子信息系统防雷技术 规范
术语
• 2.0.1电子信息系统 electronic information system 由计算机、有/线通信设备、处理设备、控制设备及其相差的 配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定 应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索 等处理的人机系统(包括建筑物本身) 。
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电子信息系统的整体防雷技术(一)山东莱芜钢铁集团公司动力部周志敏摘要:文中介绍雷电对电子信息系统产生的危害,结合电子信息系统设备的特性,阐述了常规防雷技术的不完善性,论述了雷电对电子信息系统的主要干扰途径。

关键词:雷电危害防雷技术干扰途径Integer Prevent-thunder Technique of Electron Information System(1)ZHOU ZhiminDynamical branch company of Lai Wu Iron and Steel Co LTD in Shandong Province Lai Wu 271104 Abstract:In this paper introduce the thunder bring harm in electron information system,combine electron information system equipment characteristic,elaborate convention prevent-thunder technique lack,discuss thunder disturb ave in electron information system.Key Words: thunder harm prevent-thunder technique disturb ave1.概述随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用及联网,使安装在信息系统中的设备,经受着电源质量不良(如电源谐波放大、开关电磁脉冲)、直击雷、感应雷、工业操作瞬间过电压、零电位飘移等浪涌和过电压的侵袭,经常会受到各种过电压、过电流的危害。

由于一些电子设备工作电压仅几伏,传递信息电流也很小,对外界的干扰极其敏感,而雷电的电压可高达数100万伏,瞬间电流可高达数10万安培,因此,具有极大的破坏性。

避雷针能防止直接雷击,但不能阻止感应雷击过电压、操作过电压、零电位飘移过电压以及因这些过电压在泄放电流时在其周围所产生的很强的感应电压,而这些过电压却是破坏大量电子信息设备的主要危险源。

雷电造成的危害是无孔不入的。

尤其对电子信息系统的危害更大。

据研究当磁场强度Bm≥0.07×10-4 T时,无屏蔽的计算机会发生暂时性失效或误动作;当Bm≥2.4×10-4 T时,计算机元件会发生永久性损坏。

而雷电电流周围出现的瞬变电磁场强度往往超过2.4×10-4 T。

因此,有效地防止雷电对电子信息系统设备所产生的危害,是保证弱电子信息设备安全、稳定运行的重要前提。

2. 雷电对电子信息设备的危害雷电会导致对电子信息系统多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,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,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况:2.1雷的直击和绕击直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。

雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷犹如一个影子随风移动。

如果途经变电所的避雷针或地表其它突出物,地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。

闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表发展,当距地面50~100m时,由避雷针等地表突出物电场畸变集中的地方产生垂直向上的迎面先导。

两者相接,进入直击或绕击的主放电阶段。

通常当地面上突出物的高度为h,雷云正下方的平均电场强度大于和等于580h-0.7kV/m时,则该突出物将容易受到直击雷。

原因是高为h的避雷针可影响雷云单体向下的始发先导发展方向的半径,地表安装独立避雷针后,将会在其附近出现大量的散击,甚至对避雷针进行直击,对受避雷针保护范围内的物体进行绕击。

一次雷击主放电一般为几万安培到十几万安培。

瞬间高热和电动力,会造成混凝土杆炸裂,小截面金属熔化,引起火灾和大爆炸,金属导体连接部分断裂破损,建筑物倒坍,电气设备损坏。

2.2 雷电反击直击雷电流通过地表突出物的电阻入地散流。

假如地电阻为10Ω,一个30kA的雷电流将会使地网电位上升至300kV。

如果受雷击建筑物的供电线路来自另一个不同地网的变电所,那么上升的地电位与输电线上的电位将形成巨大反差,导致与输电线路相连的电气设备的损坏。

不仅仅是输电线路、动力电缆,凡是引进变电所的金属管线都会引起雷电反击。

另一种雷电反击,对变电所的电子设备危害也不容忽视。

雷电流沿变电所的接地网散流,支线上的雷电流和各点电位差异很大。

连接在不同等电位地网上的电子设备。

如果其间有电信号联系,那么超过其容许承受能力的地电位差将导致设备损坏。

2.3 感应雷感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。

感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。

直击雷放电的能量通过电磁感应和静电感应方式向四周辐射,导致设备过电压放电,则为感应雷。

显然,感应雷危害是大面积的,是电子设备的克星。

有资料计算表明,当雷击电流为30kA斜角波,雷云高度为3公里,导线高度为10m,击中距末端匹配的500m长架空线路中点100m处地面时,线路上感应电压为150kV幅值的振荡波。

此波为电磁感应和静电感应共同作用的结果。

事实上,在生产实践中,雷击的静电感应破坏力数倍于电磁感应。

静电感应还可用雷击的二次效应理论来解释。

带电雷云飘浮在地表上空,地表带上与雷云相反的等量电荷。

当雷击过后,雷击点地表变为电荷的相对空穴,周围高电荷区域内与地电位相对绝缘的导体上的电荷,将像受突然击发的水波一样冲向雷击点,导致设备打火,绝缘受损和电子设备失效。

特别注意的是电子设备的高阻抗输入回路,信号回路等引线较长,且直接连接的金属体积较大处,虽然已作电磁屏蔽(采用屏蔽电缆且屏蔽层两端接地)仍会遭受厄运。

2.4 雷电侵入波远方落雷,通过直击或电磁感应和静电感应方式从高压输电线路、配电线路、低压电源线路、通信线、电缆线、金属管道等途径侵入变电所,由于管线相对较长,且存在着分布电感和电容,使雷电传播速度减慢,这样一种现象用波传输理论来说明的概念称作雷电波。

雷电波在传输过程中通过不同参数的连接线段或线路端点时,波阻抗发生变化会产生反射、折射,可导致波阻抗突变处的电压升高许多,加大了对设备的危害。

2.5雷电浪涌雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。

最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。

一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。

浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入电脑设备。

美国GE公司测定一般家庭、饭店、公寓等低压配电线(110V)在10000h(约一年零两个月)内在线间发生的超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到800余次,其中超过1000V的就有300余次。

这样的浪涌电压完全有可能一次性将电子设备损坏。

信号系统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,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输速率。

排除这些干扰将会改善网络的传输状况。

3.常规防雷技术3.1 避雷针为免遭直击雷破坏,建筑物一般设有独立避雷针、构架避雷针、避雷线保护。

其结构均分为接闪器、引下线和接地体,防雷原理相同。

为了防止反击,要求避雷针与被保护设备之间空中距离不小于5m,地中距离不小于3m。

构架避雷针一般用于110kV及以上,且装设集中接地装置后与主地网连接。

独立避雷针的保护范围对地面为1.5h(针高),对超过针高一半的空间其保护范围只能在45°角内校核。

目前国际上流行的一种滚球法理论校核独立避雷针的保护范围比较符合实际。

滚球法理论认为直击和绕击与雷云带电量有关,能量越小的雷越易产生绕击。

可形象地解释为一个半径与雷云带电量成比例的以雷云先导为圆心的球,滚落在地面上,到碰到避雷针尖为止。

球与地面接触点到针尖这段弧,如果碰不到被保护物体,则被保护物处在保护范围内。

如中等强度的雷云(U0=50MV),按雷电先导的闪击距离公式rs=1.63U01.75,可得球的半径为133m。

在此情况下得出的保护半径比有关设计规程的大一些。

微波塔也是一种独立避雷针。

对于所内设有微波塔的,规程规定微波塔必须与通信室地网连接。

通讯室和主控室地网一体,雷电流通过主控室地网泄放。

按前面分析,如果高压配电室、主控室、通讯室内保护、监控、计量表、RTU等接于相距较远的地网,且之间又有电的联系时,所内电子设备遭受的反击机率更大。

避雷针大大增加雷击概率,使得依附区域内的电子设备感受雷害的机率大大增加,损坏方式也多种多样。

3.2 避雷器为了防护感应雷和输电线路的雷电侵入波的危害,电源系统采用了避雷器。

以前装设的避雷器大多为装在线路端的管型避雷器和装在母线、设备处的阀型避雷器,目前均由性能更好的金属氧化物避雷器所取代。

由于雷电侵入波主要对电源系统危害较大,对10kV线路,则每条进线均采用一组阀型或氧化锌避雷器进行防护。

对3~10kV配电变压器,一般只规定了高压侧采用阀型避雷器的保护,对多雷区外送的Y/Y0连接的变压器的只规定了装设以防变波及低压侧雷电入侵波击穿变压器高压侧绝缘的避雷器。

上述常规防雷措施未考虑低压部分过电压,未考虑雷电入侵波或危险电位通过金属管线引入构成对电子设备的威胁。

随着电子设备的广泛使用,雷电电磁脉冲的危害也相对严重起来。

只设计外部防雷装置而不配之内部防雷手段,接闪器再好,也无法获得好的防雷效果。

采取各种措施堵住雷电能量侵入电子设备的各种途径,使得电压为几十万伏,电流为几万安培的雷云放电能量在进入电子设备内部时,衰减为各种弱电设备能承受的几十伏、几百毫安水平,这是电子设备防雷工作者的主要任务。

4.电子信息系统中的主要干扰途径产生干扰必须具备三个条件:干扰源、干扰通道、易受干扰设备。

干扰源分为内部和外部。

内部主要是装置原理和产品质量等。

外部主要由使用条件和环境因素决定,如工作电源直流回路受开关操作和天气影响等而引起的浪涌电压,强电场或强磁场以及电磁波辐射等。

干扰通道有传导耦合、公共阻抗耦合和电磁耦合三种。

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