信息设备及系统的接地和防雷探析
浅谈信息系统雷电防护
浅谈信息系统雷电防护摘要:通过对信息系统雷电灾害的分析,采取有利措施,重点探讨了雷电流对信息系统产生的危害及雷电防护措施,对减少信息系统遭受雷击提出了合理建议。
关键字:信息系统;雷电;防护前言:近年来,随着科学技术的发展,各种信息设备得到了广泛的应用。
而信息设备对雷电较敏感,耐雷电电磁脉冲(LEMP)能力差。
因此,信息系统雷电害灾害问题就日益凸显出来。
由于信息系统防雷牵涉的范围很广,必须系统考虑才能达到有效的成果。
1.雷电灾害概况2010年3月31日21时20分左右,哈尔滨市呼兰区谋企业办公信息系统遭雷击,该单位监控系统服务器、多个摄像头破损后无影像,办公多台计算机主板、卫星天线及场区所有弱电系统全部受损。
造成此次雷电灾害的主要原因是该企业无信息系统防护设施和感应雷防护装置。
2.雷电对信息系统的危害2.1直击雷的危害:雷电放电主通道通过被保护物,就称被保护物被直击雷击中。
信息系统设备或信息系统所在建筑物被雷电直接击中会造成设备损坏,人员伤亡等极大危害2.2 感应雷的危害:雷电放电主通道没有经过被保护物,但放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到电磁脉冲,称为LEMP,即感应雷。
LEMP可通过两种不同的感应方式侵入导体。
一是静电感应,在雷云中电荷积聚时,就近的导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成LEMP;二是电磁感应,在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生很高的感生电动势,在电路中形成LEMP。
LEMP沿导体传播,损坏电路中的设备或设备中的器件。
信息系统中系统接口多,线路长,给LEMP的产生,耦合和传播提供了良好环境,而信息系统设备随着科技的发展,集成度越来越高,抗过电压能力越来越差,极易受LEMP 的袭击,并且损害的往往是集成度较高的系统核心器件,所以更不能掉以轻心,因此感应雷防护也成为信息系统雷电防护的重点。
电子信息系统防雷接地技术的分析
电子信息系统防雷接地技术的分析摘要:随着科学技术的发展,电子信息系统也得到了广泛应用,但是由于内部元件较多,绝缘性能差导致雷击事故频频发生。
基于此,本文阐述了雷击对电子信息系统的危害,通过直击雷防护、内部防护、屏蔽防护以及共用接地几个方面探讨了电子信息系统的防雷接地技术,目的是确保电子信息系统的安全使用,减小雷电的破坏力,尽可能将损失成本降到最低。
关键词:电子信息系统;防雷;接地技术引言:众所周知,雷电具有破坏力大、威胁性强和不可控的特点,严重威胁了电子信息系统的安全运行,而现实生活中也有很多电子信息系统遭受雷击的案例,影响了设备的正常工作。
所以,科学的防雷接地技术能为机房提供有效的安全保障,降低风险损失,为电子设备的使用营造一个可靠的环境。
一、电子信息系统受雷电的影响雷电对电子设备产生影响的主要原因在于大功率电流,在大功率电流的作用下,系统的内部元件、硬件及线路都会出现不同程度的损坏。
严重的情况下甚至会造成系统瘫痪,引发火灾,威胁人身安全。
具体来讲,雷电的影响体现为以下几点:首先,直击雷。
带电乌云在放电过程中会产生直击雷,这时地面上的通电体会受到电流的作用出现异常情况。
如果电子信息系统处于直击雷作用范围内,则会对其造成严重的影响。
影响程度视雷电强度和位置而定。
其次,雷电波。
一般来讲,雷电不会直接作用于建筑和通电体,但是会对电缆产生影响,其中的雷电波会通过线路快速传递进入室内,破坏电子信息系统,所以很可能在听到雷声前,系统已经受到影响。
再者,感应过电压。
雷电经避雷装置会导入到地下,这时地表周围的磁场会发生改变,电子信息系统的元件和电路板很可能被烧坏,导致系统出现瘫痪。
最后,地电位反击。
雷电受避雷装置影响导入地下时会提升接地电位,进而流向室内作用于电子设备,当作用力较大时很可能击穿地面绝缘网,造成地电位反击。
二、电子信息系统防雷接地技术(一)技术概述接地技术是一种电力设备的防护手段,对于电子信息系统应从实际出发,制定科学的防护计划,运用综合有效的方法,降低雷电对电子设备的危害。
浅析计算机信息系统的防雷
浅析计算机信息系统的防雷计算机信息系统是指通过计算机技术对信息进行的处理、存储、传递和管理的系统。
由于计算机信息系统具有高度集成、复杂性高、灵敏度高等特点,其系统运行稳定性极为重要。
然而,雷电等自然灾害常常会给计算机信息系统带来灾难性的打击,导致系统硬件、软件和数据的损失和破坏。
因此,防雷对于计算机信息系统而言至关重要。
防雷措施是指对计算机信息系统进行技术和管理上的措施,从而保护其不受雷电等外部电磁干扰而遭受损失。
防雷措施可以从以下几方面入手:一、防雷设备的选择使用符合国家标准的专业防雷设备,如防雷母线、防雷钳、避雷针等。
这些设备能够将雷电电流引入到地下或大地提供的接地系统,从而有效地保护计算机信息系统。
二、接地系统的建设接地系统是指将防雷设备和设备外壳和地面相连的系统,其功能是将雷电电流引入地下。
接地是防雷设备的基础,因此建立有效的接地系统是保护计算机信息系统不受雷击的关键。
三、电源管理电源管理是防雷措施中非常重要的一个方面。
应在计算机信息系统的电源输入端加装防雷避浪器,以保护电源不受雷击影响,从而保证计算机信息系统的稳定运作。
四、防静电措施静电也是计算机信息系统受到影响的一个重要因素。
因此,在计算机信息系统的工作环境中,注意防止静电的产生和积累,可采用接地、绝缘、湿润等措施来降低静电的危害。
总之,对于计算机信息系统而言,雷电和其他电磁干扰都可能对其造成严重损失。
因此,采取科学、合理的防雷措施是必要的。
只有建立完善的防雷系统、加强管理和维护,才能有效地保护计算机信息系统的运行安全。
浅析电子设备的防雷与接地
浅析电子设备的防雷与接地摘要:通过受到雷击的实际灾害表明,在现代智能化的发展当中,传统的避雷方式已不足已适应安全防雷的需要了。
经相关部门的统计,在当前的几年中,因受到雷击从而造成电子设备损失的都在巨额以上,然而造成损失的程度还处于迅速上升的趋势中。
目前,造成电子设备损失的事故多有发生,但这些事故一般都在有传统避雷针或者是建筑接地完良好的情况下发发生的。
因此,为了可以保证电子设备正常的运转,所以对于电子设备的防雷安全保护问题应引起足够的重视。
关键词:电子设备防雷接地雷电的产生是一种自然现象。
在随着计算机技术的快速发展,作为集成电路为核心的网络通信以及各种测控系统已经广泛地应用在电力、金融、石油化工、邮电以及交通运输等行业和医疗等各个领域中。
这一系列的电子设备其元器件的集成度较高并且信息的存储量也较大,在精度与速度不断的提高中,电压工作却只有几伏,而信息的电流也只有微安级,因此会受到过电流和过电压以及电磁脉冲等外来因素的干扰会很敏感并且耐受的能力也会很低。
所以,遭受雷击的电子设备受损的事故经常发生,因此对于减弱电子设备防雷害的问题应得到注重。
1 对于电子设备的防护措施1.1 雷击的方式当前根据防雷理论,可以把雷击分为两种,一种是感应雷击,一种是直接雷击。
在弱电设备中所发生的雷击一般都是感应雷击的事故,其破坏程度主要表现在:(1)在雷电流所形成电磁场的变化,在通过电磁感应导致周围的导体会产生过压,所以感应电压就会沿导线进行传输,也就损坏了相连接的电子设备。
(2)由于雷电所引发的电荷分布不均,在通过静电感应从而产生局部过压造成电子设备的损害。
(3)由于雷击会致使电子设备的电位不均,从而导致高电位的反击,这样也会破坏电子设备。
所谓直接雷击指的是雷电直接击在了物体上,从而产生了热效应和电效应以及造成机械力破坏的雷击反应。
这也是一般最常见的雷击方式。
在直接雷击的防护问题上,当前主要采用的方式是给建筑物装置避雷针和避雷带等,还可以通过在强电系统中安装高低压避雷器装置等。
信息系统设备防雷接地问题探讨
信息系统设备防雷接地问题探讨一、引言信息系统设备的雷电防护是一个系统工程,而接地系统在防雷系统中占有十分重要的地位。
无论你采用什么样的防雷方式,最终都归结为在适当的地点、提供适当的通道把雷电流泄入大地。
因此,防雷不能没有接地系统,但有了接地系统却不一定能够很好地防雷。
所以,本文结合自己近十几年的实践,谈一谈雷电防护中的接地问题。
二、关于接地方式传统的防雷观念中,接地问题的关注点集中于接地电阻上;而现代防雷观念更注重接地方式。
(一)联合接地与独立接地所谓联合接地,就是建立公共连接地网,将建筑物内所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其他金属管道、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统统用电气连接的方式连接起来,使整个建筑物成为一个良好的等电位体,形成一个准法拉第笼,从而为雷电流提供良好的泄放通道,避免高电位反击引起的设备损坏。
实践证明,联合接地干扰小、占地少,而且对人身和设备更加安全,容易得到较小的接地电阻值。
但是,联合接地网的建立应最好与建筑设计同步进行,利用房屋建筑深埋地下的钢筋混凝土立柱与大地紧密相连而获得优良的接地电阻。
而值得注意的是,联合接地体地网应做成闭合环路,因当雷电发生时,构成联合接地网的接地线中,将存在时变的电流,从而在缺口处产生很大的电位差,该电位差可高达数千伏,甚至上万伏。
例如:山东某油田大火,造成直接经济损失数千万元,是雷电灾害的典型案例,其起因就是由于油罐内连接不良的金属环造成的(即开口)。
因此,地网回路不闭合,是设备损坏的潜在因素,必须引起足够的重视。
独立接地方式,即各接地系统分别接地。
采用单独接地方式,由于各个系统分别接地,当雷击发生时,各系统的接地点电位可能相差很大,那么设备上分别与不同接地系统相接地部分,将承受各地网之间的高电压而受损,因此,这一方式逐渐被联合接地方式所取代。
iec标准和ttli相关标准均不提倡单独接地,ieee stduoo-1992标准中,明确指出“不建议采用任何一种所谓分开的、独立的、绝缘的、专用的、干净的、静止的、信号的、计算机的、电子的和其它这类不正确的大地接地体为设备接地导体的一个连接点。
信号防雷接地防雷设备研究分析2-1
5. 相关术语和技术指标
1)名词术语 ◆ 击穿:放电管的间隙在一定电压作用下,管内 气体被电离,从高阻抗绝缘状态瞬变到低阻抗导 通状态,亦称“点火”。 ◆ 击穿电压:在放电管极间施加的致使放电管 放电间隙开始发生击穿时刻的电压。
◆ 直流击穿电压:在放电管极间施加缓慢上升的致使 放电管放电间隙发生击穿时刻的直流电压,亦称直流 点火电压。 ◆ 标称直流击穿电压:放电管直流击穿电压的额定值, 由制造厂家给定。 ◆ 冲击击穿电压:对放电管施加一定上升速率的单次 冲击电压,致使放电管击穿时刻的电压值。
一、防雷器件的工作原理及性能
(一)气体放电管
气体放电管的定义:它是一种陶瓷或玻璃 封装的、内充低压气体放电介质的、密封于一 个或一个以上放电间隙中的短路型保护器件, 一般分两电极和三电极两种结构。其作用是用 以保护设备和设备操作人员免遭高电压冲击的 过电压保护元件。
密闭气室内的放电介质:填充气体为惰性 气体(氩、氖等);或其他气体(氢等)。
固体放电管的特点
可控硅结构,性能优越于气体放电管、压敏电 阻及TVS二极管;
雷电及瞬间过电压防护,无限重复,响应时间 快速(1ns)
启动电压范围5V ~ 550V,瞬间冲击电流可达 50A ~ 3000A;
无极性、双向浪涌保护、对浪涌有良好的吸收 性。
固体放电管的选择
固体放电管的选择标准主要是以下几个关键参数: 1. 峰值断态电压(VDRM)
二极放电管与三极放电管保护方式的比较 (参见图)
二极放电管保护方式接线图
二极放电管外观图之1
◆ 放电管F1、F2点火时刻和 遮断时间的离散性→时间差→ 线间横向电压。
◆ 三极放电管具有良好的对 称性→同时放电→抑制线间电 压→提高防护效果。
电子信息系统防雷技术分析与研究
电子信息系统防雷技术分析与研究
首先,对于雷电磁脉冲对系统影响的防护,可采用以下几种技术手段:
1.雷电终端保护技术:通过在电子信息系统的终端设备上安装合适的
防雷设备,如防雷装置、避雷针等,可以有效地减少雷电对系统产生的影响。
2.外部金属接地网的建设:通过建设完善的外部金属接地网,可以将
雷击电流引入大地,减少雷电对系统的影响。
3.屏蔽技术:通过对电子信息系统的关键设备和线路进行屏蔽,可以
减少雷电磁脉冲对系统的影响。
其次,对于雷电磁辐射诱发系统内部隐匿缺陷的防护,可采用以下几
种技术手段:
1.正确的设备安装和接地:在系统的设计与安装中,要严格按照标准
要求进行操作,合理选择设备的安装位置和建设设备接地系统,减少雷电
磁辐射对系统内部隐匿缺陷的诱发。
2.信号线的防雷技术:通过合适的防雷装置和防雷线缆,可以有效地
减少雷电磁辐射对信号线产生的影响,保护系统正常运行。
3.设备的电磁兼容性设计:在电子信息系统的设备设计中,应考虑到
雷电磁辐射对设备的影响,采取相应的电磁兼容性设计措施,减少雷电磁
辐射诱发系统内部隐匿缺陷的发生。
总结起来,电子信息系统的防雷技术应从系统影响和系统内部隐匿缺
陷两个方面进行研究与应用。
通过采取合适的技术手段,如雷电终端保护
技术、外部金属接地网建设、设备安装和接地、信号线防雷技术、电磁兼
容性设计等,可以有效地提高电子信息系统的防雷能力,保障系统正常运行。
同时,也需要加强对电子信息系统防雷技术的研究与创新,提高系统防护能力和抗干扰能力,促进电子信息系统的可靠性和稳定性。
电子信息系统的防雷探讨
电子信息系统的防雷探讨【摘要】数字科技的发展将人类带入了通讯、网络的社会,一方面提高了人们的办公效率,方便了交流,另一方面人们对于电子通讯设备的依赖已经越来越重。
但是,由于信息设备存在着绝缘度低、过电压和过电流耐受力差、对电磁干扰敏感等弱点,使得它们极易遭受雷电过电压、或者其他操作过电压、电涌的损害。
本文就雷电的危害和一些防雷技术进行探讨,同大家一起交流。
【关键词】电子信息系统;防雷;直击雷;感应雷置身在网络时代,人们通过各种通讯工具进行信息的交流和传递,人们之间的距离前所未有的被拉近。
在现在的商业和工业的许多部门,电子信息系统多以大规模集成电路原件为核心,电子原件的集成度越来越高,但却普遍存在这绝缘度低、过电压耐受能力差的特点。
一旦遭受雷击,集成电路就有可能因为过度电压而被烧毁,轻则信息系统的瘫痪,重则致使相关系统的崩溃或者中断,造成一定的损失。
传统电器设备的防雷技术已经远远不适用于当前的电子信息系统,我们应该积极探索,寻求多样化的防雷技术。
1.信息系统雷电防护的必要性信息化、网络化带来的是敏感电子设备数量的增大。
电子信息设备在雷电时受到损坏的原理是强大的雷电电流机器所产生的空间电磁脉冲通过传导、感应和藕荷等多种方式,在信息系统中形成过电压,然后过电压在电子信息线路之间传输时,就会形成电压波,这种电压波和过电压就会电子信息系统产生危害,主要表现在以下几个方面:一方面是对元器件的损害。
比如雷电过电压毁坏原件的金属镀层,毁坏电路板的导线或触点,烧坏半导体结,或者毁坏可控硅等等;另一个方面对数据文件的破坏,包括半存储半导元件,寄存器等等。
轻则造成通讯中断,,重则造成设备和线缆直接损坏,整个通信系统的瘫痪。
因此电子信息系统的防雷工作势在必行。
通畅和正常的通讯是保证现代社会正常生产和生活的必要条件,如果不采取措施加强电子信息系统的雷电防护,将会危机到系统的稳定运行,人们的正常生活秩序。
分析雷电对信息系统的危害途径,创新信息系统的雷电防护方法,提升和强化防雷意识和防护手段,才能促进通讯事业的健康发展。
信息设备及系统的供电、接地和防雷探讨
不过关 ,对人员和财产造成伤害和损失 的严重程度往往
超 过前 者 。
计算机 、通信设备等信息系统的构成是 由敏感 的微
电子元器件实现 的。这些微电子元器件对 电磁辐射 、静 电放 电 、电子系统操作过电压 、雷 区感应过 电压等电磁 干扰是 十分敏感 的。电磁干扰经过辐射并传导会直接入
线和 中性 线 的组合 情况可 以将T N系统分 为三种 型式 , T N- S 、T N. C、T N - C . S 。国际电信联盟 和国际电工委员
准规定 等都大力推荐使用等 电位 连接和共用接地 ,其 中
共用接地也称 为统一接地 ,即交流电源 、防雷 、安全和
电子设 备的接地体为 同一个 。这样 的接地方式采用合 理
样直接避免 了多个 分开 的接地系统同时存在 ,建筑物 内 不同金属导体因电位差而形成 的电气事故的发生 。
结合。如今 的信息技术在快速的发展 中,考 虑到将来的
信息事业的发展 ,在建筑物 的设计 和施 1 中 ,还要将各 层梁 、板 、柱内的主钢筋焊 出接头预留出来 ,方便 以后
国际 电信联盟、国际电工委员会 ,以及国家相关标
、
信 息设 备及 系统 的供 电
根 据不 同 的接 地 型式 ,可 以将低 压 配 电系 统分 为
三种T N、T T 、I T 。在T N系统 中,电源有一点是直接接
地 ,一般是 中性点 ,由P E 或P E N线保护 导体将 外露在 电气设备外的导电部分 和该接地 电相互连接 。根据保护
S YS P R AC T I C E 系 统 实践
信 息设备及 系统 的供 电 接地和 防雷探 讨
电子信息设备的防雷接地系统
2雷 击 电 子设 备 的 途 径及 损 坏 机 理
采用 等电位 联结和共用接地系统后。 使信号接地 雷击过电压损坏设备可分为两种情况 , ~种是受雷 电直击 , 另一种受感 络 的接地端子连接 。因此, 共模型态 的杂信号不 易产 生, 同时可 消除静 电和电场的干 应雷影响所致。 据统计 电子设备受雷 电直击而损坏 的机率很小, 而绝大多数 不形成闭合 回路,
()屏 蔽接地指模拟信号屏蔽层 的接地 。 3 除了以上几种接地外, 在很多场合下容易引起混 乱的还有供 电系统地, 也Ⅱ 交流 电 q 源工作地。它是为 了满足 电力系统运行需要而设置的接地 。
10 00 5月 4 2 1 年
器设备外壳 ( 构架) 就会有触 电的危险 。相反 , 时, 若将 电器 设备做 了接地保 安全状态 同时为了使接地 电位相等, 被保护设备和防雷器必须 公用一个接
护, 单相接地短路 电流就会沿接 地装置和人体这两条并联支路分别流过 。
3 2工作接地 . 工接地是为了使系统 以及与之相连的电子设备均 能可靠运行,并保
在电子设备 中, 易受雷击过 电压损坏的元部件 , 多数是靠近设备的入 大 口端 , 纵向过 电压会击 穿线 路和设备间起匹配作用 的变压器 匝问、 间、 如 层
或线对地绝缘等 。 横向过电压可随信息同时传至 设备 内部 , 损坏设备 内的阻 位接地端子板应与预 留的楼层 主钢 筋接地端子连接。接地干线宜采用多股 容元 件及 固体元件。设备 中元器件受损的程度 , 决于元器 件绝缘水平 , 铜芯导线或铜带, 取 即 其截面积不应 小于 1、 ’ 6瑚 。接地干线应在 电气竖井内明 耐 受冲击 的强度, 对具有 白复能力的绝缘, 击穿只是暂时 的, 一旦过压消 失, 敷, 并应与楼层主钢筋作等 电位连接 。施工时, 有的单位只将其与建筑物内 即可恢复 。有些非 自 复性的绝缘介质 , 冲击时只有小 电流流过 , 一次冲击不 钢筋或配 电稽处 I 线用 几个螺栓 固定在一起, 】 E 或仅用普通焊接方式, 这都 会立 即中断设备, 但经过多次冲击, 随着 多次冲击 的累积可能会使元件逐渐 是不正确的做法 。 因为铜和钢筋这两种金属采用这种方式固定时, 两者之 间
信息设备及系统的接地和防雷探析
关键 词 ; 信息设备 供电 接地 防 雪保护 中图分 类号 : T M 5 文献 标识 码 : A
文章 编 号 ; 1 6 7 Z - 3 7 9 1 ( 2 0 1 3 ) O 1 ( c ) 一 0 1 0 1 — 0 1
1 信息设 备及系统 的接地
用 多点接地 连接的方式 , 则 信 息 系 统 设 备 这 样 才 能 有 效 保 护 好 建 筑 物 本 身 、 建 筑 物
1 . 1接 地方 式 接地 与建筑 室内接地是 多点连接 的 , 施 工 内 的 电 子 信 息 设 备 及 系统 、 建 筑 物 内的 工 目前 , 信 息 设 备 及 系统 的 常 见 接 地 方 与 维 护 均 方 便 , 但 是 外 部 电 流 进 入 信 息 系 作 人 员。 式 为 统 一 接 地 以 及 等 电位 连 接 。 这 样 的接 统 具 有 很 大 的 可 能 性 。 信 息 系 统 设 计 与 安 地方式是 既经济 又合理 。 这 是 由 于 运 用 统
一
设 备及系统 的防雷电灾害提供 参考 。
式具 有外部 电流无法进 入系统 , 但 是 信 息 方面 要 在 建 筑 物 里 面 的 电 话 线 与 网 络线 等 系统 设 备 却 要 与 钢 筋 绝 缘 的 特 点 。 假 如 采 处 安 装 电 涌保 护 器 以 防 止 雷 电 波 的 侵 入 ,
带来很大的危害 。 因此 , 必须 对其 做 好 防 雷 故 ~ 。 的保 护 工 作 。 单 一 的 防 护 是 难 以 收 到 比较 1 . 2接地 方法
好 的效果 , 在 日常 生 活 中 应 该 重 视 对 信 息
信 息设 备 遭 受 雷 电 的 侵 袭 , 主 要是 雷 电先
浅析电子信息系统的防雷设计
浅析电子信息系统的防雷设计摘要:雷电对电子信息系统造成的危害是极大的,只有做好防雷措施才可以将受到雷击而引发的电子信息设备损失降到最低。
电子信息设备的防雷工作得到各界人士越来越多的关注。
本文主要分析了雷击对电子信息产生的影响以及如何进行防范,目的就是为了可以更好的保护电子信息系统的安全。
关键词:电子信息防雷设计引言随着时代的不断进步,现如今电子信息已经渗入到我们生活的每一个角落,我们正常的生活活动已经离不开电子信息。
一套完整的电子信息系统包含大量电子设施,而这些电子设施自身就存在着一定的低绝缘性,现如今电子信息设备已经逐渐趋于高集成化,其最大的劣势就是对电压电流的忍受能力有限,特别是雷电对电子信息系统造成的损害尤为严重。
电子信息系统的雷电防护(以下简称信息防雷)是一件关系到我国国民经济的发展、科学技术的进步和国防现代化建设的一件大事。
应予高度重视、认真对待。
一、加强电子信息系统雷电防护工作的必要性和重要性雷电灾害是十种最严重的自然灾害之一。
全球每天约发生800万次雷电,每年因雷击造成的人员伤亡、财产损失不计其数。
导致火灾、爆炸、信息系统瘫痪等事故频繁发生。
从卫星、通信、导航、计算机网络系统、通信指挥系统和有室外天馈设备的信息系统更是雷电的重灾区。
从某种意义上说,科技越发达,雷击对人类的危害就越大。
二、电子信息系统综合防雷技术电子信息系统防雷包括对直击雷的防护和对雷电电磁脉冲(感应雷)的防护。
对雷电电磁脉冲的防护又应综合考虑雷电成灾的多种物理因素,针对雷电的各种耦合途径、耦合通道及其危害机理,采用相应的综合防雷技术和措施。
对于直击雷重要的一点就是做到均压,接闪装置在接闪雷电时,引下线立即产生高电位,会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。
为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,一直到接地装置。
室内的金属设施、电气装置和电子设备,如果其与防雷系统的导体,特别是接闪装置的距离达不到规定的安全要求时,则应该用较粗的导线把它们与防雷系统进行等电位连接。
机房防雷和接地系统
机房防雷和接地系统引言在现代社会中,机房扮演着极其重要的角色,往往承载着大量的计算设备和数据信息。
由于机房内部设备的高激电流和静电电荷的积累,机房可能成为雷击和电击的高风险区域。
因此,机房的防雷和接地系统设计至关重要。
本文将探讨机房防雷和接地系统的重要性,并介绍一些常见的防雷和接地系统设计方案。
机房防雷系统雷击风险和危害雷击是指雷电将大量的电荷引至地面或建筑物,导致电压和电流骤增的现象。
在机房中发生雷击可能会对设备造成不可逆的损害,例如电压冲击可能会烧毁电路板、破坏硬件设备,甚至导致机房火灾等严重后果。
防雷系统设计要点为了保护机房设备免受雷击的损害,以下是一些常见的防雷系统设计要点:1.接闪器的安装:接闪器是防雷系统中的重要组成部分,它能够将雷电引入地下,保护机房内的设备。
接闪器应该按照规范和标准安装,以确保其有效性。
2.避雷针的设置:避雷针能够有效地分散雷电的电荷,减少雷击的可能性。
在机房周围和顶部设置避雷针,可以减少机房受到雷击的风险。
3.防雷接地系统:机房的防雷接地系统是非常关键的组成部分,它能够将雷电引入地面。
良好的接地系统将有效消耗雷电的能量,降低对机房设备的影响。
机房接地系统接地的重要性接地是一种重要的安全措施,可以将不需要的电荷引导到地面,确保设备和人员的安全。
在机房中,接地系统起到连接设备和大地的桥梁作用。
如果设备没有正确接地,可能会导致电流过载、电子设备故障以及触电等潜在危险。
接地系统设计要点以下是机房接地系统设计的一些要点:1.良好的接地电阻:接地电阻是指接地系统中的电阻,它应该经过精心设计和计算,以确保接地系统的质量。
接地电阻过大可能会导致电流不畅,增加电气故障的风险。
2.接地导线的材料选择:在设计接地系统时,选择良好的导线材料非常重要。
铜和铜包铝都是常用的导线材料,它们具有良好的导电性和抗腐蚀性能。
3.接地系统的布局:接地系统的布局应该合理,确保接地点均匀分布,并与所有设备和电路正确连接。
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。
机房防雷与接地讲解
机房防雷与接地摘要伴随着我国经济建设与科技建设的高速发展,计算机产业和信息产业的快速普及,计算机机房得到了快速发展。
机房接地系统涉及多方面的综合性信息处理工程,是机房建设中的一项重要内容。
接地系统是否良好是衡量一个机房建设质量的关键性问题之一。
先进的电子设备耐受过电压、过电流的能力相对较低,缺乏必要的雷害防护技术措施,成为困扰广大电气设计人员的问题之一。
机房供电系统通常采用TN-S运行方式。
工程上采用较为常见和经济的等电位连接做法,避免发生雷电反击而损耗设备。
控制接地电阻小于1欧姆,就可以保证接地线不产生电位差,避免相互干扰,保证计算机设备及人员的安全运行要求。
建筑物防雷作为一个综合系统工程,考虑不同的防雷分区在等电位连接的原则下以及根据不同电气设备耐压值等级等因素,对机房防雷按照外部防雷,内部防雷和电涌保护作为一个整体进行综合分析和设计。
文章通过一个工程中的案例,详细剖析机房防雷和接地的具体做法。
理论和机房实际运行经验表明,该方式是安全可靠的。
目录绪论 (1)一、机房接地 (2)1.1防雷与接地需求分析 (2)1.2机房等电位连接 (3)二、机房防雷 (5)三、工程实例 (7)3.1 接地设计方案 (7)3.2 防雷设计方案 (8)结论 (10)参考文献 (11)绪论随着计算机技术及网络技术的迅猛发展,特别是智能化大厦,智能化城市的出现,使人们对接地技术产生了新的关心。
尤其在计算机机房、通讯机房的工程建设中,接地技术更是被提到了较高的高度。
关于接地问题的争论,尤其是对电子设备、信息系统的接地问题的争论,在国内或者国外都屡屡发生。
可以说,一个国家的接地标准及规程的配备情况代表了该国家的科技发展水平和社会基础设施的配备程度。
随着国家标准的逐步完善,如《建筑物防雷设计规范》GB GB50057-94-2000的局部修改,和《计算机信息系统雷电电磁脉冲安全防护规范》GA267-2000的出台与实施,以及新的国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004和新的国家标准图集《电子信息系统机房工程设计与安装》09DX009 P30-34的出台等,都标志着我国对接地和防雷的重视以及技术的进步。
综合电子信息系统的防雷与接地
综合电子信息系统的防雷与接地摘要:经济的不断发展,推动着我国现代化信息技术的发展,从而使电子信息系统与生活息息相关,然而电子信息系统因其耐受电压极低,极易遭到雷电损坏,导致电子信息系统出现故障、误动作,甚至系统崩溃。
因此,本文就电子信息系统防雷接地技术做出简要分析。
关键词:电子信息系统;防雷;接地技术引言:随着社会高速发展,电子信息系统得到广泛的应用;目前已经广泛深入到各个行业,包括智能建筑、工业生产及制造信息化、智能交通等领域。
建设过程中过分的追求数据处理能力、通信能力和系统集成度,缺乏对电子信息系统本身的稳定性、可靠性因素足够了解,特别是防雷接地。
防雷接地作为一个不可忽视的部分,能够有效的保证电子信息系统的物理链路通信和能源供应的安全可靠性,降低雷电、静电、电磁干扰对电子信息系统的正常工作,提高了系统的可靠性运行。
一、雷电的类型1 )地闪地闪是指闪电直接击中建筑物或电子信息系统,产生灾害。
巨大的雷电流流入建筑物,使雷击点及其连接的金属部分产生极高的对地电压,可能直接导致建筑物或电子信息系统产生火灾、烧击,是目前我国防雷规范主要考虑防护的雷电类型。
2)云闪云闪是指云体与云体之间的放电或云体内部的放电,其产生的电磁场可能影响地面的电气、电子设备,也是目前我国防雷规范考虑防护的雷电类型之一。
3)球形雷球形雷是一种球形、发红光或极亮白光的火球,运动速度大约为2m/s。
球形雷能电子信息系统机房的从门、窗、烟囱等通道侵入室内,极其危险。
由于该雷电类型研究尚不成熟,目前我国防雷规范未规定其相应的防护措施。
二、雷电对电子信息系统所造成的影响雷电产生的高电流是引发严重电力故障的根本。
因此,雷电的产生会对相应的电力设备及电子信息系统造成严重影响,轻则影响电子信息系统的正常运转,重则会使整个系统瘫痪,甚至威胁到人们的生命安全。
雷电危害主要体现在以下几个方面。
1.1 直击雷直接雷是带电的云层对大地进行猛烈放电的现象。
信息机房防雷与接地技术分析
信息机房防雷与接地技术分析发布时间:2022-09-20T01:26:37.976Z 来源:《科学与技术》2022年第10期作者:卢运浩[导读] 信息机房防雷与接地技术的应用是保证机房免遭雷电灾害影响的重要条件卢运浩44532319890411**** 510410摘要:信息机房防雷与接地技术的应用是保证机房免遭雷电灾害影响的重要条件。
通过防雷与接地技术的应用能够提高机房防雷系统的安全性,减少机房雷电事故的危害,而在具体应用防雷与接地技术时则需要结合信息机房的具体条件和防雷技术发展等进行分析,通过外部防护系统、内部防护系统的完善提高信息机房的防雷能力,构建过压保护系统,应用SPD保护技术等减少雷电可能对机房设备造成的损坏,有利于更好的保障信息机房的安全性,减少财产损失。
关键词:信息机房;防雷;接地技术在信息时代背景下,信息机房是提供网络信息服务的重要结构,其在实际应用中除了要注意机房本身的运行安全外,还要考虑到机房运行中电力系统的安全性与稳定性,对其防雷与接地技术进行合理探讨。
信息机房的防雷与接地技术的应用能够对机房设备耐过电流、耐雷电压等进行有效的防护,通过不断提升防雷与接地技术水平,减少由于雷电灾害造成的信息机房电子设备损坏等问题,更好的保证其运行安全,减少经济损失[1]。
一、雷电对信息机房的危害雷电是威胁电力系统稳定运行的重要外部影响条件,对于信息机房来说,雷电不仅会对其内部电力系统造成负面影响,还会进一步威胁其内部信息系统的稳定运行,对信息传输造成不良影响,因此应该引起足够的重视。
直击雷、感应雷、雷电侵入波等都是比较常见的雷击危害,对建筑物以及建筑物内的电力系统、电力设备等都具有负面影响[2]。
相关研究显示,雷电产生的直击雷会经由接闪器直接入地,造成电网电位上升,而高电压会随着设备接地线引入电子设备,形成地电位反击对信息机房造成危害。
在信息机房接地设计中,电流经引下线进入地底时,会在引下线周围产生磁场,而引下线周围的金属管等结构,在磁场作用下可能感应进而产生过电压,对信息机房造成不良影响。
电子信息系统机房的防雷-防静电设计探析
电子信息系统机房的防雷\防静电设计探析摘要:本文通过简单分析雷与静电对于电子信息机房造成的危害,谈论了防止电子信息系统工作的机房遭受雷和静电袭击的相关设计的问题。
关键词:电子信息系统;系统机房;防雷;防静电;设计Abstract: in this article, through simple analysis and electrostatic for electronic information ray the harm caused by engine room, talking about the electronic information system to prevent the work room suffer the thunder and the related design of electrostatic attacks.Keywords: electronic information systems; System room; Lightning protection; Esd; design电子信息技术在当今社会得到了普及性的应用,对于石油化工企业等一些大型企业的安全运行而言,电子信息系统对于单位的工作更是发挥着生死攸关的作用。
然而,由于电子信息系统具有其自身的特性,在系统工作的过程中系统机房极容易受到雷电等的袭击。
因此,各工作单位要保证工作的正常运行,防雷与防静电设施的建设是尤为重要的。
一、雷和静电对于电子信息系统造成的危害分析电子信息系统的工作与电有着密不可分的联系,这就使得其系统在工作过程中非常容易受到雷电与静电等电的影响,从而对系统的工作造成极大程度的失常。
因此,分析雷电与静电对于电子信息系统造成的危害,对于避免这种危害而言是十分必要的一项工作。
本文接下来就分别简单阐述一下雷电与静电对于电子信息系统造成的一些危害:雷电作为一种自然现象,它对于电子信息系统设备造成的危害主要存在于雷击、雷击电磁脉冲,以及雷电感应这三个方面,这些危害都是电子信息系统在工作中难以彻底避免的。
电子信息系统防雷接地技术探析
电子信息系统防雷接地技术探析摘要:在我国社会经济不断发展的背景下,现代化信息技术得到快速的发展,电子信息系统与生活息息相关,然而电子信息系统容易遭到雷电损坏,影响人们生活。
基于此,本文就电子信息系统防雷接地技术做出简要分析。
关键词:电子信息系统;防雷;接地技术1雷电的破坏性雷电在自然界中具有强大的放电能力,直接击在建筑物或人、家畜等表面将造成一定的危险,甚至失去生命。
雷电产生的强大电磁脉冲具有破坏能力,现代建筑内的电子信息系统受到雷电的影响越来越大。
尤其在发达地区,80%以上的电子信息系统都会受到危害。
其主要灾害包括:第一,受灾面积较大,电力、建筑甚至各个领域都可能受到雷电的影响。
第二,从二维空间直接入侵变为三维空间入侵。
雷电将无孔不入对三维空间造成伤害,空间范围较广。
第三,危害程度较深,且会造成直接的经济损失以及间接的经济损失。
第四,雷电灾害的主要对象在微电子设备中,因此科技的发展致使雷电对设备造成失控、损坏现象。
2防雷接地技术的必要性雷雨天气产生的雷电一般会以两种形式进行破坏,一种是雷电直接击中,这种形式的雷击的伤害是最大的;另一种是雷电没有直接击中,但是系统与雷电产生感应,电子信息系统被感应雷击中。
由于云层产生的闪电向下打击的时候距离高层建筑物更近,很有可能会击中高层建筑物,破坏高层建筑物的物理结构或者导致建筑物内的电气系统因承受大电流大电压而烧坏。
更重要的是,如果建筑物内有人在使用电子设备进行办公,这些电子设备可能也会被烧坏,造成资料的遗失和破坏。
所以,有必要对电子系统进行防雷接地保护,有效降低经济损失和人员伤亡。
3实施电子信息系统防雷接地技术的措施3.1安全接地在发生雷击时,强大的电流导致系统暂时抬高电位,进而危险人身安全或导致其他突发状况,使用电子设备的场合常常伴随电源等其他设备,要做到电子设备与强电设备分开接地,以免造成不必要的麻烦。
虽然将二者分开较为困难,但通过复杂的隔离和绝缘措施也能够实现该目的。
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信息设备及系统的接地和防雷探析
摘要:信息设备及系统在雷雨天气中容易遭受到雷击,给人们的人身安全与生产安全带来很大的危害。
因此,必须对其做好防雷的保护工作。
单一的防护是难以收到比较好的效果,在日常生活中应该重视对信息设备及系统的综合防护。
综合防护工作涉及到信息设备及系统的接地、防雷等方面的防护。
鉴于此,本文对信息设备及系统的接地、防雷等问题进行了探讨,以期为信息设备及系统的防雷电灾害提供参考。
关键词:信息设备供电接地防雷保护
信息设备及系统在雷雨天气中容易遭受到雷击,给人们的人身安全与生产安全带来很大的危害。
因此,必须对其做好防雷的保护工作。
单一的防护是难以收到比较好的效果,在日常生活中应该重视对信息设备及系统的综合防护。
综合防护工作涉及到信息设备及系统的接地、防雷等方面的防护。
鉴于此,本文对信息设备及系统的接地、防雷等问题进行了探讨,以期为信息设备及系统的防雷电灾害提供参考。
1 信息设备及系统的接地
1.1 接地方式
目前,信息设备及系统的常见接地方式为统一接地以及等电位连
接。
这样的接地方式是既经济又合理。
这是由于运用统一接地,每一个信息系统的参考电平是比较稳定的,一旦有外界的干扰,这种方式可以浮动变化,参考电平始终保持相对稳定。
假如运用分开的接地方式,也不是说行不通,只要两个接地体之间的距离不小于20 m,还是可以防止雷电的干扰。
其实,两个接地体之间的距离要这么宽,在现实生活中是难以做到的,尤其在一些很密的建筑物群体中,更是不切实际。
因此,我们往往不会运用这种方式进行接地,而是运用统一接地的系统。
然而,许多单位不重视电子信息设备的直流地的接地方式,也不重视信号地的接地方式,常常违背等电位的安全原则与要求,将它们单独接地。
在实际生活中,电磁干挠必须给予防范,则要把信号地或者直流地跟外壳连接起来。
此时,如果电子信息设备供电的方式是220 V交流电源,依据操作规程,电子信息设备的外壳要与保护地PE 线连接,但是在日常实践中各种各样的计算机均将直流地与外壳连接,即与PE线连接;而在外界信号线与保护线是互相分离的,可是计算机却将信号线与保护线连接在一块,因此,单独接地是完全没有必要也毫无意义。
依据国际电工委员会有关标准,每一个建筑物里面一般是只要有一个接地系统即可。
如果在一个建筑物中有多种不同用途的接地极则应该采用等电位连接,从而形成统一的接地系统。
如果不进行等电位连接,存在多个单独的接地系统,此时建筑物里面的每一个金属导体
之间有可能会产生电位差,这样就有可能发生各种电气事故[1~2]。
1.2 接地方法
信息系统固有的连接方式是星形连接与网状连接。
但是信息系统与建筑物统一接地的连接方式有一定的区别,主要有单点连接与多点连接之分。
这2种接地连接方法是有一定区别的。
单点接地连接的方式具有外部电流无法进入系统,但是信息系统设备却要与钢筋绝缘的特点。
假如采用多点接地连接的方式,则信息系统设备接地与建筑室内接地是多点连接的,施工与维护均方便,但是外部电流进入信息系统具有很大的可能性。
信息系统设计与安装者要结合实际,正确选用这2种接地连接方式。
2 信息设备及系统的防雷
2.1 信息设备及系统的防雷方法
信息设备及系统的防雷方法主要有以下几种:一是联合共用接地系统布设,形成等电位防雷。
一般来说,在建筑物设置的防雷布设系统是有一定讲究的,要考虑桩基、梁柱钢筋等多个元素的实际情况进行防雷布置。
值得一提的是,要高度重视防雷引线的布设。
防雷引线的应用原理为按照法拉第笼式接地的方式,对建筑物里面交流与直流工作地等多处需要接地的位置进行接地,同时需要控制好电位差,这样才能有效防雷[3~4]。
2.2 信息设备及系统的防雷策略
科学合理安装避雷设置,对于建筑物内的信息设备及系统具有比较好的防雷效果。
然而,处于信息爆炸的时代,科学技术尤其是IT 技术的发展日新月异,因此新时期信息设备及系统的防雷工作越来越复杂,雷电的危害也呈多样化。
笔者认为,当前对建筑物的防雷研究不能局限于建筑物外表,而是要深入至建筑物里面的一些信息设备及系统的防雷研究。
信息设备以及系统与建筑物本身具有很大的区别,前者比较脆弱,在实际生活中,我们常见到这样的现象:建筑物本身没有受到雷电的损害,但是,其里面的一些信息设备及系统却在一定程度上受到雷电的袭击,甚至损害非常惨重,导致这些信息设备及系统无法正常运行以及酿成人身安全事故的惨剧。
据报道,大部分的建筑物里面的电子信息设备遭受雷电的侵袭,主要是雷电先袭击建筑物周围的金属管道或者其他架空线路,或者雷电放电产生的雷电过电压与过电流而造成的[5]。
所以,信息设备及系统的防雷要讲究一定的策略。
一方面应该在建筑物外表给予安装避雷针,以保护建筑物的外表;另一方面要在建筑物里面的电话线与网络线等处安装电涌保护器以防止雷电波的侵入,这样才能有效保护好建筑物本身、建筑物内的电子信息设备及系统、建筑物内的工作人员。
3 结语
信息设备及系统的防雷是一项比较复杂的工作。
在电子信息技术发展非常迅猛的今天,一些新兴的电子信息设备及系统不断应运而生,而这些信息设备及系统的安全运行的防护也变得日益复杂和重要。
尤其是对于一些不可抗力的自然因素——雷电的袭击,千万不能忽视。
一定要高度重视建筑物内的信息设备及系统的雷电防范工作,并认真做好建筑物里与外的防雷设计,以消除雷电的袭击而造成的不利影响以及保障信息设备及系统在日常生活中的使用安全。
参考文献
[1] 王开宇,宫沿平.电子设备防雷应用解决方案[J].黑龙江水利科技,2009(2).
[2] 刘远全.电子设备防雷击有关问题的分析[J].科技创新导报,2008(24).
[3] 王永淮.对电子设备防雷击有关问题的探讨[J].淮南职业技术学院学报,2006(1).
[4] 姜春,李吉平,张华刚,等.电子设备防雷击有关问题的看法[J].科技信息,2009(5).
[5] 周志敏,周纪海,纪爱华,等.电子信息系统防雷接地技术[M].北京人民邮电出版社,2010.。