电力企业信息系统的整体防雷保护参考文本
交流特高压电网的雷电过电压防护范文
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交流特高压电网的雷电过电压防护范文特高压电网作为电力系统的重要组成部分,承载着大量的电能传输任务。
然而,雷电过电压的存在给特高压电网的安全稳定运行带来了巨大挑战。
因此,为了有效防护特高压电网免受雷电过电压的损害,我们需要采取一系列措施。
首先,合理设置避雷装置是防护特高压电网的首要任务之一。
避雷装置能够将雷电过电压引到安全的地方,从而减小对特高压电网的冲击。
在特高压电网的设计和建设过程中,需要充分考虑避雷装置的安装位置和数量。
同时,避雷装置的维护和检测也是至关重要的。
定期进行避雷装置的巡检,及时发现故障并予以修复,确保其正常运行和使用。
其次,避雷接地系统也是防护特高压电网雷电过电压的关键措施之一。
避雷接地系统的设计和施工需要遵循规范和标准,确保接地电阻的合理性和稳定性。
特高压电网的大型设备和设施通常采用混凝土接地极或大面积接地网。
在实施中,应对接地系统进行详细测试和检测,确保其符合相关要求。
另外,线路的设计和绝缘配合也是防护特高压电网雷电过电压的重要措施之一。
特高压输电线路的绝缘配置必须满足特定的电气要求,以确保能够有效阻断雷电过电压的穿透。
在选用绝缘子时,应考虑其耐电压能力和防雷能力,并严格按照制造厂商的规定进行正确安装和维护。
此外,定期进行特高压电网的雷电过电压监测也是非常重要的。
监测数据可以及时反映特高压电网系统的运行状态和雷电过电压的情况,为运维人员提供及时的处理建议。
在监测数据异常或超过安全阈值时,应采取相应的技术和措施进行处理,避免雷电过电压对特高压电网带来不可逆转的损害。
总之,特高压电网的雷电过电压防护是确保特高压电网安全稳定运行的重要保障。
通过合理设置避雷装置、完善避雷接地系统、优化线路设计和绝缘配合,以及定期进行监测和处理,可以有效防护特高压电网免受雷电过电压的损害。
特高压电网的防雷工作应持续不断地加强,以确保特高压电网安全可靠地为人们输送清洁、高效的电能。
电力企业信息系统的整体防雷保护
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电力企业信息系统的整体防雷保护一、背景随着现代化的发展,信息技术已经在电力企业的日常生产和管理中扮演着越来越重要的角色。
信息系统的稳定运行对于企业的生产经营至关重要。
然而,在雷电高发季节,雷击等自然灾害给电力企业信息系统带来巨大的风险。
因此,如何对电力企业的信息系统进行整体防雷保护,保护信息系统的稳定运行已成为当务之急。
二、电力企业信息系统防雷保护的重要性在雷电季节,电力企业信息系统易受到雷电等自然灾害的威胁,从而导致系统崩溃、数据丢失、运行中断等严重后果。
而且,一旦信息系统遭受灾害,企业将面临巨大的经济损失、声誉损失和信誉风险。
因此对电力企业信息系统进行整体防雷保护至关重要。
三、电力企业信息系统防雷保护的措施1. 设计抗雷电系统电力企业信息系统的防雷保护应从系统设计阶段开始考虑,评估系统的雷电攻击风险,设计适当的抗雷电系统,为各个系统模块提供电源保护措施,提供更可靠的环境监测系统等。
同时可使用防雷器等防雷装置来限制感应电压造成的损失。
2. 建立完备的物理防范系统在电力企业信息系统所在的机房内部,可以采用設施閉合封闭系统、包装铁箱子来限制进出口。
机房墙面、接地网、电源等必要时应加装防雷装置等。
3. 建立完备的数据备份和恢复系统备份和恢复系统是信息系统防灾减灾的重要手段,通过将数据备份到多地点和多介质中,可以缩短数据恢复时间,最大限度地降低信息系统的损失。
4. 建立应急响应机制应建立完备的应急响应机制,指定相关责任人员,建立完善的信息报警和信息传递系统,确保在信息系统遭受灾害时能够快速有效地进行处置,减少损失和影响面。
四、结论电力企业信息系统的整体防雷保护是保障企业生产与管理的重要手段,需要从多个方面考虑,设计合理的抗雷电系统、建立完备的物理防范系统、建立完备的数据备份和恢复系统以及建立应急响应机制。
只有不偏不倚地进行全面、系统、科学地防雷工作,才能真正保证电力企业信息系统的稳定安全运行。
电力系统的安全防雷范文
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电力系统的安全防雷范文一、概述雷电是一种自然现象,其中包括雷电和大风雷暴,而电力系统是雷击的主要目标之一。
雷电有很强的破坏力,能够对电力系统造成严重的损坏甚至导致火灾和人员伤亡。
因此,为了保障电力系统的安全运行,必须采取一系列的防雷措施。
二、雷电的危害雷电对电力系统的危害主要体现在以下几个方面:1. 直接损坏电力设备:雷击会产生巨大的电流和电压冲击,直接损坏变压器、开关设备、线缆等重要设备。
2. 引发火灾:雷电击中电力系统后,可引发火灾,对电力设备和建筑物造成严重破坏。
3. 导致停电:雷电击中电力系统会导致系统短路,造成供电中断,对用户造成不便甚至经济损失。
4. 危及人身安全:雷电击中电力系统的建筑物或设备附近时,会产生强大的电磁场,对人员造成伤害甚至死亡。
三、电力系统的防雷措施为了保障电力系统的安全运行,必须采取以下几个方面的防雷措施:1. 地面防雷:地面防雷是电力系统防雷的基础。
通过合理布置接地装置,将雷电引入大地,减少对电力设备的损害。
2. 雷电防护系统:电力系统应建立完善的雷电防护系统,包括防雷针、避雷网、避雷线等。
防雷针用于吸引雷电,避雷网和避雷线用于引导雷电流向大地。
3. 隔离防雷:在电力系统的各个重要装置和设备之间设置雷电隔离装置,减少雷电传递的可能性。
例如,在变压器和开关设备之间设置隔离装置,避免雷电直接冲击设备。
4. 防雷保护器件:在电力系统的关键部位安装防雷保护器件,如避雷器、局放传感器等,能够有效降低雷击引起的电压冲击,保护设备。
5. 周期检测维护:定期对防雷设施进行检查、维护和测试,确保其正常运行。
像防雷针、避雷线等防雷装置,要经常清理和修复,保持良好的导电性能。
6. 安全意识教育:加强电力系统运维人员的安全意识教育,使其了解雷电的危害和防护方法,掌握正确的应对措施。
四、电力系统的防雷技术为了进一步提高电力系统的防雷能力,可以采用以下几种技术手段:1. 弱点分析:通过对电力系统的弱点进行分析,找出可能受到雷击的关键部位,针对性地加强防护措施。
电力企业信息系统的整体防雷保护通用版
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安全管理编号:YTO-FS-PD158电力企业信息系统的整体防雷保护通用版In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities.标准/ 权威/ 规范/ 实用Authoritative And Practical Standards电力企业信息系统的整体防雷保护通用版使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。
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计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。
计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。
广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于20xx年对计算机系统进行了有效的防雷保护。
1 整体防雷保护技术1.1 防雷保护的三道防线雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。
外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。
因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。
雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。
由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案一、背景介绍电网是现代社会中不可或缺的基础设施之一,而雷电是对电网设备和系统运行安全的威胁之一。
为了确保电网的正常运行和保护设备免受雷击的损害,制定一套科学合理的电网防雷保护方案是至关重要的。
二、目标本电网防雷保护方案的目标是:1. 提供一套全面的电网防雷保护措施,确保电网设备和系统免受雷击的损害;2. 降低电网事故发生的概率,保障电网运行的安全和稳定性;3. 减少电网维修和恢复时间,提高电网的可靠性。
三、电网防雷保护措施为了实现上述目标,本方案提出以下电网防雷保护措施:1. 雷电监测系统建立雷电监测系统,通过安装雷电探测器和监测设备,实时监测雷电活动的情况。
该系统应具备以下功能:- 实时监测雷电活动的强度、频率和位置;- 发出警报并自动触发其他保护措施;- 提供数据记录和分析功能,用于后续改进和优化。
2. 接地系统建立完善的接地系统,确保电网设备和系统能够有效地接地,将雷电击中的电流迅速引入地下,保护设备免受损害。
接地系统应符合以下要求:- 采用合适的导体材料,如铜或铝,以确保良好的电导性能;- 接地电阻应符合国家标准要求,确保接地效果良好;- 定期检测和维护接地系统,确保其正常运行。
3. 避雷针系统在电网设备和系统的关键部位安装避雷针系统,以引导雷电击中的电流迅速通过避雷针引下,保护设备免受损害。
避雷针系统应符合以下要求:- 避雷针应符合国家标准要求,并经过专业机构的检测和认证;- 避雷针的安装位置应根据雷电活动的情况和电网设备的特点进行科学合理的选择;- 定期检测和维护避雷针系统,确保其正常运行。
4. 防雷接线电网设备和系统的接线应符合防雷要求,采用合适的防雷接线方式,以减少雷电对设备和系统的影响。
防雷接线应包括以下要点:- 采用合适的导线材料和规格,以确保良好的电导性能;- 采用合适的接线方式和布局,减少雷电击中的可能性;- 定期检测和维护防雷接线,确保其正常运行。
5. 防雷保护装置在电网设备和系统的关键部位安装防雷保护装置,以提供额外的保护措施。
变电所电子设备的防雷范文(二篇)
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变电所电子设备的防雷范文防雷是电力系统中非常重要的一项安全措施,尤其对于变电所的电子设备来说,防雷措施更显得至关重要。
在本文中,将详细介绍变电所电子设备的防雷范围以及具体的防雷措施。
请注意,本文将仅提供大致的框架,您需要根据具体情况进行补充。
一、防雷范围1. 变电所主变压器设备2. 变电所开关设备3. 变电所保护设备4. 变电所控制设备5. 变电所通讯设备二、防雷措施1. 外部防雷措施a. 防雷接地变电所应建立良好的防雷接地系统,确保接地电阻符合相关标准要求。
接地系统应由专业人员设计,确保接地电阻能够有效降低雷电入侵设备的概率。
b. 避雷针变电所应安装适当数量和位置的避雷针,将可能雷击的区域引导到地下,减少雷电对设备的直接打击。
c. 避雷导线在变电所的各个设备周围布设避雷导线,将雷电传导到地下,减少对设备的直接影响。
2. 内部防雷措施a. 防雷耐压变电所内部所有设备应具备足够的防雷耐压能力,以抵御雷电击中后会产生的过电压冲击。
b. 防雷接地除了外部防雷接地系统之外,设备内部也需要建立独立的防雷接地系统,将雷电通过避雷器等装置传导到地下。
c. 隔离保护变电所内部重要的电子设备应采用隔离保护措施,将雷电产生的过电压隔离在设备外部,保护设备的正常运行。
d. 防护罩和屏蔽对于特别重要的设备,如保护装置和通信设备,可以采用防护罩和屏蔽措施,避免雷电对设备的影响。
e. 运行检测定期对变电所内部设备进行防雷运行检测,确保各项防雷措施的有效性,并及时修复和替换出现问题的设备。
三、人员安全措施1. 设备操作人员培训对变电所设备操作人员进行防雷知识培训,教育其正确的操作方式,提高防雷意识和能力。
2. 安全警示标示在变电所内设置明显的安全警示标示,提醒人员注意雷电安全,加强雷电防护工作。
3. 应急预案制定变电所雷电事故的应急预案,明确责任和应对措施,确保在发生雷电事故时能够迅速有效地处理。
四、总结变电所电子设备的防雷工作需要全面系统的考虑,从外部到内部的各个方面都需要进行防护措施。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案标题:电网防雷保护方案引言概述:随着电网的发展和智能化程度的提升,电网防雷保护方案变得越来越重要。
本文将从多个方面探讨电网防雷保护方案的重要性和具体措施。
一、合理规划雷电防护系统1.1 确定雷电防护系统的范围和等级:根据电网的规模和重要性确定雷电防护系统的范围,一般可分为主站、变电站、线路等级。
1.2 设计合理的接地系统:合理的接地系统是雷电防护的基础,应根据实际情况选择合适的接地方式和材料。
1.3 安装避雷针和避雷带:在电网关键部位安装避雷针和避雷带,提高雷电防护系统的效果。
二、使用优质的防雷设备2.1 选择合格的避雷器和避雷保护器:避雷器和避雷保护器是电网防雷的核心设备,应选择品质可靠、性能优良的产品。
2.2 定期检测和维护:定期对避雷器和避雷保护器进行检测和维护,确保其正常工作状态。
2.3 配备备用设备:在关键部位备有备用的避雷器和避雷保护器,以备不时之需。
三、加强雷电防护技术培训3.1 培训电网工作人员:对电网工作人员进行雷电防护技术培训,提高他们的防雷意识和应急处理能力。
3.2 定期举办防雷技术交流会议:定期组织防雷技术交流会议,分享经验和技术,提高电网防雷保护的水平。
3.3 引进先进的防雷技术:及时引进先进的防雷技术,保持电网防雷保护方案的先进性和科技含量。
四、加强雷电监测和预警系统4.1 建立完善的雷电监测系统:建立雷电监测系统,实时监测雷电活动情况,提前做好防护准备。
4.2 提高雷电预警能力:利用现代科技手段提高雷电预警的准确性和及时性,确保电网设备和人员的安全。
4.3 定期演练应急预案:定期组织雷电应急演练,提高电网工作人员的应急处理能力和危机意识。
五、加强与相关部门的合作5.1 与气象部门合作:与气象部门合作,获取最新的雷电信息和预警数据,加强对雷电活动的监测和预警。
5.2 与防雷设备供应商合作:与防雷设备供应商建立长期合作关系,及时获取最新的防雷设备和技术。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案一、背景介绍电力系统是现代社会不可或缺的基础设施,但在雷电活动频繁的地区,电网设备容易受到雷击影响,导致设备损坏、停电等问题。
为了保障电网的稳定运行,制定一套科学合理的电网防雷保护方案势在必行。
二、目标与原则1. 目标:确保电网设备安全运行,减少雷击造成的损失,提高电网的可靠性和稳定性。
2. 原则:a. 综合考虑电网的特点和规模,采取合适的防雷措施。
b. 依据国家相关标准和规范,确保防雷设施的合法合规。
c. 防雷设施应具备可靠性、稳定性和可维护性。
三、电网防雷保护方案的具体内容1. 防雷设备的选择:a. 针对不同的电网设备,选择适应的防雷设备,如避雷针、避雷网、避雷器等。
b. 防雷设备应符合国家相关标准,具备良好的防雷性能和耐久性。
c. 根据电网的规模和特点,合理确定防雷设备的数量和布局。
2. 接地系统的建设:a. 建立完善的接地系统,确保电网设备的有效接地,减少雷击对设备的影响。
b. 接地系统应符合国家相关标准,采用合适的接地材料和接地方式。
c. 定期对接地系统进行检测和维护,确保其良好的导电性能。
3. 防雷保护区域的划定:a. 根据电网设备的重要性和敏感性,划定不同级别的防雷保护区域。
b. 防雷保护区域内应设置合适的防雷设备,以提供有效的防雷保护。
c. 防雷保护区域外应设置警示标识,提醒人员注意雷击风险。
4. 监测与预警系统的建设:a. 建立雷电监测系统,及时监测雷电活动的情况,提供预警信息。
b. 配备可靠的预警设备,如声光报警器、短信预警系统等,确保及时通知相关人员。
c. 配备专业的雷电监测人员,负责实时监控和处理雷电预警信息。
5. 培训与宣传:a. 对电网工作人员进行防雷知识培训,提高其防雷意识和应急处理能力。
b. 定期组织防雷演练,加强应急处置能力的训练。
c. 进行防雷宣传活动,提高社会公众的防雷意识和安全意识。
四、实施计划与预算1. 制定详细的实施计划,明确各项任务的时间节点和责任人。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案一、背景介绍随着电力系统的发展和普及,防雷保护方案对于电网的安全运行起着至关重要的作用。
雷电天气对电网设备和运行造成的危害不容忽视,因此制定一套科学合理的电网防雷保护方案势在必行。
二、目标和原则1. 目标:确保电网设备和运行的安全,减少雷电天气对电网的影响。
2. 原则:科学性、可行性、经济性、先进性。
三、防雷保护方案的制定1. 防雷保护方案的制定应根据电网的特点、规模和需求,结合雷电天气的频率和强度等因素进行综合考虑。
2. 防雷保护方案应包括雷电预警、设备保护、接地系统设计等内容。
四、雷电预警系统1. 雷电预警系统是防雷保护方案的重要组成部份,通过实时监测雷电活动,提前预警,为电网设备和运行提供保障。
2. 雷电预警系统应具备高灵敏度、高准确性、高可靠性的特点,能够及时发出警报并提供具体的雷电活动信息。
五、设备保护1. 设备保护是防雷保护方案的核心内容,主要针对电网设备的保护和防护措施。
2. 设备保护措施包括:a. 安装避雷针对设备进行直接保护,减少雷电对设备的直接冲击。
b. 安装避雷器对设备进行间接保护,吸收和分散雷电过电压,降低对设备的影响。
c. 安装避雷带对设备进行综合保护,通过导引和分散雷电电流,减少对设备的伤害。
d. 安装避雷网对设备周围的空间进行保护,形成一个安全的防护区域。
e. 定期检测和维护设备,确保其正常运行和防雷保护功能的有效性。
六、接地系统设计1. 接地系统是防雷保护方案中重要的一环,能够将雷电电流有效引入地下,减少对设备的影响。
2. 接地系统设计应符合国家相关标准和规范,确保接地电阻小、接地导体良好导电,并采取适当的接地方式,如水平接地、垂直接地等。
七、培训和宣传1. 防雷保护方案的实施需要相关人员具备一定的专业知识和技能,因此应进行培训和教育,提高他们的防雷意识和应急处理能力。
2. 同时,还需要加强宣传,提高泛博用户对防雷保护方案的认识和重视程度,共同维护电网的安全运行。
电力系统的安全防雷范文(二篇)
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电力系统的安全防雷范文雷电是一种强大的自然现象,其产生的电压和电流较大,如果没有有效的防雷措施,极易对电力系统产生影响,导致设备损坏、停电甚至火灾等严重后果。
因此,对电力系统进行安全防雷非常重要。
一、电力系统的雷电威胁分析雷电主要给电力系统带来两个方面的威胁,即直接击中带来的电压和电流冲击以及雷电场效应产生的感应电压和感应电流。
雷电击中电力系统设备,会瞬间产生巨大的电流,导致设备的电气和机械性能失效,严重的甚至引发火灾。
而雷电场效应则主要是通过电磁感应的方式产生电压和电流,对电力系统带来干扰和损伤。
二、电力系统的防雷措施为了保障电力系统的正常运行和设备的安全性,需要采取一系列的防雷措施,具体如下:1.引雷措施引雷措施是为了减小雷电对电力系统的直接威胁,通过提前引导雷电电流,减小击中概率。
在电力系统工程中,一般采用避雷针、避雷带等外部设备进行引雷。
避雷针位于建筑物的顶部,通过避雷针的尖端形状和材质,可以迅速引导雷电的电流,减小建筑物因雷电击中而受到的损害。
避雷带则是安装在电力系统设备周围,通过引导雷电电流,将其导入大地。
2.屏蔽措施屏蔽措施是为了减小雷电对电力系统的感应电压和感应电流带来的干扰。
一般情况下,电力系统的设备周围都会设置金属屏蔽,用来隔绝电磁场的影响。
金属屏蔽可以有效地将电力系统内的电流导入到大地中,减小雷电场效应对设备的干扰。
3.接地措施接地措施是为了减小雷电对电力系统带来的损害,通过将电力系统的金属设备接地,来导出雷电电流。
接地装置一般采用铜排或者金属棒来实现,铜材具有良好的导电性能,可以迅速将电流导入地面,减小设备的损坏。
4.绝缘措施绝缘措施是为了防止雷电击穿设备的绝缘层,造成设备短路或者漏电等故障。
电力系统中的设备都会有一定的绝缘层,用来隔离电力系统内的电压和电流。
为了保证绝缘层的完好性,需要定期检测和维护,确保其没有破损和老化。
5.监测预警措施为了及时了解雷电对电力系统的威胁情况,需要在电力系统中设置监测预警设备。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案一、引言雷电是自然界一种常见的自然灾害,对电网设备和供电系统造成严重的破坏。
为了保护电网设备的安全运行,减少雷电对供电系统的影响,制定一个完善的电网防雷保护方案至关重要。
本文将详细介绍一套电网防雷保护方案,以确保电网设备的安全运行和供电系统的稳定性。
二、防雷保护方案的目标1. 保护电网设备免受雷电侵害,减少设备故障率。
2. 保障供电系统的稳定运行,减少停电时间。
3. 提高电网设备的寿命,降低维修成本。
4. 减少雷电对电网设备的影响,保障用户的用电质量。
三、防雷保护方案的具体措施1. 地线系统的建设根据电网设备的特点和工作环境,合理规划地线系统的布置。
地线系统应包括主地线和分支地线,主地线与电网设备相连,分支地线与主地线相连。
地线系统的建设应符合国家标准,并进行定期检测和维护。
2. 避雷针的安装在电网设备周围安装避雷针,避雷针应具备良好的导电性能和耐腐蚀性能。
避雷针的高度和数量应根据电网设备的高度和数量来确定,以最大程度地吸收雷电的能量,保护电网设备的安全运行。
3. 避雷器的配置在电网设备的输入和输出端安装避雷器,避雷器应具备高的放电能力和快速响应时间。
避雷器的配置应根据电网设备的工作电压和额定电流来确定,以保护电网设备免受雷电冲击。
4. 防雷接地装置的建设在电网设备的输入和输出端安装防雷接地装置,防雷接地装置应具备低接地电阻和高的导电性能。
防雷接地装置的建设应符合国家标准,并进行定期检测和维护。
5. 防雷保护设备的监测和维护建立完善的防雷保护设备监测系统,对防雷保护设备进行定期巡检和维护。
监测系统应包括雷电监测仪、雷电计数器等设备,以及相关的监测软件和数据库。
定期检测和维护防雷保护设备,及时发现和排除隐患,确保设备的正常运行。
四、防雷保护方案的效果评估1. 故障率的统计和分析对电网设备的故障率进行统计和分析,比较在实施防雷保护方案前后的故障率差异。
通过对比分析,评估防雷保护方案的效果。
电力企业信息系统的整体防雷保护示范文本
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文件编号:RHD-QB-K9093 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX电力企业信息系统的整体防雷保护示范文本电力企业信息系统的整体防雷保护示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。
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计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损坏。
计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造成的损失则更难估量。
广州电力工业局送电管理所(简称“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安全的重要性,于20xx年对计算机系统进行了有效的防雷保护。
1 整体防雷保护技术1.1 防雷保护的三道防线雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。
外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。
因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。
雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。
由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。
1.2 防雷保护的技术措施IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体系,即:整体防雷保护应该是外部防雷、内部避雷过压保护和接地技术的统一体。
在具体技术措施上可归纳为均压-分流-屏蔽-接地技术,这是避雷保护中最重要和最有效的4个要素。
变电所电子设备的防雷范文(二篇)
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变电所电子设备的防雷范文变电所作为供电系统的重要组成部分,其电子设备的安全运行至关重要。
防雷是保障变电所电子设备安全运行的重要环节。
为了保障变电所电子设备的防雷安全,需从以下几个方面进行广泛的防雷措施的落实。
一、引雷措施的落实引雷措施是防止雷电击中变电所电子设备的第一道防线。
为此,变电所需设置好接闪装置,并定期进行检查和维护,确保其正常工作。
接闪装置应布置在变电所外侧边缘,且高出变电所建筑物和设备,以便迎头拦截雷电。
同时,变电所还需设置好避雷带,增强对雷电的引导作用。
避雷带应沿着变电所建筑物的周边设置,确保全面地引导雷电。
二、地接措施的落实地接措施是变电所电子设备防护的关键。
在变电所内,应设置良好的接地装置,以将雷电引至地下,并将其迅速分散。
接地装置需要具备良好的导电性能和良好的防腐蚀性能,以确保其长期有效地工作。
同时,还需定期对接地装置进行检查和测试,确保其良好的接地效果。
此外,需要注意的是,在地接线路上不得有断点和锈蚀,以免影响接地效果。
三、屏蔽措施的落实屏蔽措施是变电所电子设备免受雷电干扰的重要手段。
为了防止雷电电磁波的干扰,变电所内的电子设备应采取屏蔽措施,使其与外界雷电电磁波隔离。
首先,需要对电子设备进行合理的布局,将其分散布置,并与其他设备之间保持一定的距离。
其次,还需要在电子设备周围设置好屏蔽罩,以减少雷电电磁波的侵入。
屏蔽罩可以使用金属材料制作,具有良好的导电性能和屏蔽效果。
四、保护措施的落实保护措施是变电所电子设备安全运行的重要保障。
为了保护电子设备免受雷电的击坏,变电所内的电子设备应配备良好的保护设施。
首先,需在电子设备周围设置好过电压保护装置,以抵御雷电带来的过电压冲击。
过电压保护装置应具备快速响应的能力,能够在雷电来临时迅速打开,将过电压引至地下。
其次,还需配备好的防雷接地模块,将雷电电流引至地下,以保护电子设备的安全运行。
五、维护措施的落实维护措施是保障变电所电子设备长期安全运行的关键环节。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案一、引言电力系统是现代社会的重要基础设施,为了确保电力系统的安全稳定运行,防雷保护方案是至关重要的。
本文将详细介绍电网防雷保护方案的标准格式,包括方案目的、范围、参考标准、术语和定义、系统描述、设计要求、设备选型、施工要求、试验和验收等内容。
二、方案目的本方案旨在保护电力系统免受雷电等自然灾害的侵害,确保电网运行的安全可靠性和稳定性。
通过合理的防雷保护措施,降低雷电对电力设备和电力系统的影响,减少事故发生的可能性,提高电力系统的抗灾能力。
三、范围本方案适合于各类电力系统,包括输变电系统、配电系统和用户侧电力设备。
涵盖了电力设备的防雷保护、接地系统的设计和构建、设备选型和施工要求等方面。
四、参考标准1. 国家标准:《电力系统接地设计规范》(GB 50057)、《电力系统接地装置技术导则》(DL/T 634.5101)等;2. 行业标准:《电力系统防雷技术规范》(DL/T 634.5102)、《电力设备防雷设计导则》(DL/T 634.5103)等;3. 国际标准:IEC 62305-1《Protection against lightning - Part 1: General principles》、IEC 62305-3《Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard》等。
五、术语和定义1. 雷电:指大气中发生的电荷分离和放电现象,包括云地闪电、云云闪电和云空闪电等;2. 防雷保护:指通过合理的措施和设备,减少雷电对电力系统的影响,保护电力设备和系统的安全;3. 接地系统:指将电力设备或者设施与地面连接,以确保设备和人员的安全的系统。
六、系统描述本方案针对电力系统的防雷保护需求,包括以下几个方面:1. 雷电监测系统:通过安装雷电监测设备,实时监测雷电活动,并提供预警信息,以便采取相应的防护措施;2. 接地系统:设计合理的接地系统,包括设备接地和建造物接地,确保电力设备和建造物的安全;3. 避雷器:根据不同的电力设备和系统要求,选用合适的避雷器,以吸收和分散雷电冲击;4. 防雷装置:安装适当的防雷装置,包括避雷针、避雷网等,以提供额外的防护;5. 防雷接地网:建立可靠的防雷接地网,确保雷电能够有效地通过接地网排除;6. 防雷屏蔽:对电力设备和系统进行屏蔽设计,减少雷电对设备和系统的干扰。
配电系统的防雷与接地范本
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配电系统的防雷与接地范本配电系统是现代工业生产和民用建筑中不可或缺的关键设施之一。
然而,频繁的雷电活动给配电系统带来了很大的挑战,因为它们可能导致设备损坏、系统故障甚至火灾等严重后果。
因此,在设计和安装配电系统时,必须重视防雷措施和接地系统的建设。
本文将详细介绍配电系统的防雷与接地范本。
一、防雷范本1. 选择合适的设备防雷措施的第一步是选择具有良好防雷性能的设备。
对于配电系统来说,主要的设备包括变压器、开关柜、电缆等。
这些设备应具有防雷等级符合国家标准要求,并经过权威机构的检测和认证。
2. 合理布置设备在设计和布置配电系统时,应考虑雷电冲击的传播路径和能量分散问题。
首先,应将设备布置在有利于雷电放电扩散和分散的位置。
其次,设备之间的间距应根据设备的防雷等级和供电要求进行合理规划,避免因电气设备之间的相互干扰而引发雷电事故。
3. 安装避雷装置为了有效地防范雷电对配电系统的影响,必须安装合适的避雷装置。
避雷装置不仅能够减少雷电对设备的直接冲击,还能引导雷电电流通过合适的导体通道,将雷电能量导入地下。
常见的避雷装置包括避雷针、避雷网和避雷线等。
安装避雷装置时,应根据设备的特点和周围环境的条件进行合理布置。
4. 导引和耦合装置的安装为了进一步提高配电系统的防雷性能,可以安装导引和耦合装置。
导引装置的作用是引导雷电电流尽快地传导和扩散,减少电流对设备的影响。
耦合装置则可以将雷电冲击与设备分离,减少雷电对设备的直接侵害。
导引和耦合装置的选择和安装位置应根据具体的配电系统特点和环境条件进行合理设计。
二、接地范本1. 设计合理的接地系统配电系统的接地系统是保证系统安全运行的重要组成部分。
在设计接地系统时,应根据配电网络的规模和特点进行合理规划。
首先,应确定合适的接地电阻的目标值,以确保接地系统的正常运行。
其次,应根据配电系统的整体结构和布置,合理确定接地线路的长度和布置形式。
最后,应选择合适的接地方式,如电力接地和电子设备接地等。
电网防雷保护方案
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电网防雷保护方案一、背景介绍随着电力系统的不断发展和扩大,电网防雷保护成为了保障电力设备安全运行的重要环节。
电网防雷保护方案是为了减少雷电对电力系统的影响,保护电力设备免受雷击损坏,确保电网的稳定运行而制定的一系列措施和规范。
二、防雷保护方案的目标1. 保护电力设备免受雷击损坏,提高电力系统的可靠性和稳定性;2. 减少雷电对电力系统的影响,降低维修和停电的成本;3. 提高电力系统的安全性,保障用户的用电质量。
三、防雷保护方案的基本原则1. 综合防护原则:采取综合的技术手段和措施,包括物理防护、电气防护和电子防护等;2. 高效性原则:确保防雷措施的有效性和可靠性,降低雷击发生的概率;3. 经济性原则:在满足防雷要求的前提下,尽量减少投资成本和维护费用;4. 可行性原则:根据具体情况制定可行的防雷保护方案,考虑实际可操作性和可维护性。
四、防雷保护方案的具体措施1. 地面接闪保护:在电力设备周围设置接闪装置,将雷电引入地下,保护设备免受雷击;2. 避雷针保护:在电力设备上安装避雷针,将来自大气的雷电引入地下;3. 避雷器保护:在电力设备的输入和输出端安装避雷器,吸收和分散雷电冲击;4. 防雷装置保护:在电力设备的关键部位安装防雷装置,提高设备的防雷能力;5. 接地系统保护:确保电力设备的接地系统良好,降低雷电对设备的影响;6. 雷电监测系统:安装雷电监测设备,实时监测雷电活动,并及时采取防护措施;7. 防雷巡检和维护:定期对电力设备进行防雷巡检和维护,确保防雷设施的正常运行。
五、防雷保护方案的实施步骤1. 需求分析:根据电力设备的特点和工作环境,确定防雷保护的需求;2. 方案设计:制定防雷保护方案,包括具体的防护措施和设备选型;3. 施工安装:按照方案要求进行施工和安装,确保防雷设施的正确性和可靠性;4. 调试测试:对安装完成的防雷设施进行调试和测试,确保其正常运行;5. 运行维护:定期对防雷设施进行巡检和维护,保证其长期有效性。
电气设备的有效防雷范文(二篇)
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电气设备的有效防雷范文在电气设备运行中,防雷工作是十分重要的一环。
雷电产生的强大电磁场和电涌电流可能对电气设备造成严重的损坏,甚至引发火灾和人身伤害。
因此,我们需要在设备安装、接地、维护等方面加强防雷措施,确保设备的安全稳定运行。
下文将从这些方面进行阐述。
一、设备安装:1.电气设备应远离高大的建筑物、树木和金属结构物,以减小雷击的可能性。
例如,在建设高大建筑物附近的电网设备时,应尽量选择在建筑物较低部位进行安装,避免设备高出建筑物顶层;电线电缆等设备不应穿过建筑物外墙,减少雷电流经过的可能性。
2.设备安装时应遵循防水防潮的原则,确保设备的正常运行。
当电气设备安装在室外时,应采取合适的防水措施。
例如,使用防水封胶将设备固定在墙上或地面上;设备的接线端子应涂抹防水胶进行封闭,防止雨水倒灌;设备的接线盒、接口等部分要密封良好,避免水分进入设备导致短路或引发电火灾。
二、设备接地:1.良好的接地系统是防雷的关键,能够将雷击电流迅速引入地下。
电气设备接地应符合国家相关标准要求,确保接地系统的良好导电性。
设备的接地电阻应控制在规定范围内,一般不宜超过10欧姆。
接地电阻的测量和接地电阻的降低都应由专业人员进行。
2.电气设备的接地线材质应选用优质的铜材,截面积和长度应符合设计要求。
接地线与地下的接触面积应大,接地线的长度应短,避免中途引出分支。
接地线应埋设在干燥的土壤中,避免长期接触潮湿土壤引起接地电阻升高。
同时,要确保接地线与设备的接地点紧固可靠,防止松动或腐蚀。
三、设备维护:1.定期检查设备的防雷保护装置和接地系统,确保其正常使用。
防雷保护装置是防止雷电对设备产生冲击的重要措施,定期检查和测试其工作状态是非常必要的。
一般情况下,可通过对防雷装置进行低压测试、观察指示灯状态等方式来判断其是否正常工作。
接地系统也需要定期检查,防止因接地线松动、腐蚀等问题导致电阻升高。
2.对设备进行定期的维护和保养,清除积尘和杂物。
配电系统的防雷与接地范本
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配电系统的防雷与接地范本配电系统的防雷与接地是保证电气设备运行安全稳定的重要措施。
防雷与接地的范本应包括配电系统的防雷设计和接地设计两部分。
下面将详细介绍配电系统的防雷与接地范本。
一、配电系统的防雷设计1.了解当地雷击频率和雷暴天气特点,确定适当的防雷标准和措施。
2.根据建筑物类型、高度、材料等特点,选择适当的防雷设备,如避雷针、避雷网、避雷带等,并按照相关标准进行安装。
3.在配电系统的进线处设置防雷装置,包括雷电接闪器、过电压保护器等,以防止雷击过电压对设备造成损坏。
4.合理规划配电系统的布线,减少电气设备之间的电磁干扰,提高系统的抗雷击能力。
5.在配电系统的负荷侧设置避雷装置,如超前放电器、过电压保护器等,保护负荷设备不受雷电冲击。
二、配电系统的接地设计1.根据当地的规范和要求,确定适当的接地电阻值,一般要求不大于10欧姆。
2.选择合适的接地材料,如接地网、接地极等,确保接地系统的良好导电性能。
3.合理规划接地系统的布置,确保各个接地装置之间能够形成良好的接地网络。
4.按照规范要求设置主接地网和分支接地网,确保接地系统的可靠性和稳定性。
5.安装接地检测装置,定期检测接地系统的接地电阻值,并及时修复损坏的接地装置。
三、配电系统的防雷与接地维护1.编制配电系统的防雷与接地管理制度,并确保制度的有效执行。
2.定期维护防雷设备,如清理避雷针等,确保其正常运行。
3.定期检测接地系统的接地电阻值,及时修复损坏的接地装置。
4.对新建的配电系统进行防雷与接地的检测和验收,确保其符合相关标准要求。
5.对老化、损坏的电气设备及时进行维修或更换,以防止设备故障引发事故。
总结:配电系统的防雷与接地是保证电气设备运行安全的重要措施,防雷与接地设计的范本主要包括防雷设计和接地设计两部分,其中防雷设计应考虑当地雷击频率、防雷标准和适当的防雷设备,接地设计应根据规范确定合适的接地电阻值和材料,并合理布置接地系统。
同时,对防雷与接地系统要进行定期的维护和检测,确保其正常工作。
电力企业信息系统的整体防雷保护
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电力企业信息系统的整体防雷保护电力企业信息系统是现代电网运行的重要组成部分,其性能和可靠性直接影响着电网的安全稳定运行。
在现代社会,随着信息化程度的不断提高,电力企业信息系统显得更为重要。
然而,雷电是导致电力企业信息系统故障和损失的主要原因之一。
因此,对电力企业信息系统进行整体防雷保护是必要的。
电力企业信息系统中,设施分布广泛,覆盖范围大,不同设施的级别不同,因此整体防雷保护需要分层设计。
下面是电力企业信息系统整体防雷保护的一些具体措施:1.建立防雷保护分类根据设施的等级和重要性,将电力企业信息系统设施分为重要和一般两类。
对于重要设施,防雷保护应该更加严格和细致,例如主要交换站,数据中心等;而对于一般设施,防雷保护措施相对要宽松一些,例如一些普通办公室。
2.构建综合防护系统应该根据设施所在地的特点、周边环境以及设施的重要程度,采用不同的综合防护措施。
这些措施包括:建立灵敏的局部接地系统,减少雷电冲击;对于重要设施,应设置专门的避雷针;分配适当的电缆电源来降低信号线的干扰程度,并利用防雷插座插入插头来减轻到设备的雷电伤害。
3.添加避雷设施对于交换站和数据中心,应建立备用无功力量和备用可靠性以保证系统连续性;在建筑物扩建和设备改造工程中,应加强防雷设计并安装避雷装置;在电缆线路中,应选用具有良好避雷性能的电缆,并在电缆架据中增加避雷器。
4.加强地面接地系统良好地接地系统是电力企业信息系统的一个重要条件。
应该在整个地面接地系统中增加或改进地线,以确保地线的接触良好。
此外,应保持地面接地系统的良好维护,并定期对接地电阻进行测量。
综上,电力企业信息系统的整体防雷保护是非常重要的。
在建设电力企业信息系统时,应考虑到系统的安全和稳定性,并采取必要的防雷保护措施。
只有做好整体防雷保护,才能让电力企业信息系统运行更加安全,保证电网的稳定运行。
电力系统的安全防雷范本
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电力系统的安全防雷范本电力系统是现代社会中不可或缺的基础设施之一,其稳定运行对于社会的经济发展和人民的生活至关重要。
然而,雷电天气是电力系统运行中的常见威胁之一,其产生的雷电击穿可能导致电力设备的损坏,甚至引发火灾等严重后果。
因此,建立一套完善的安全防雷范本对于保障电力系统的运行安全至关重要。
本文将从建设防雷系统、设备保护、运维管理等方面介绍电力系统的安全防雷范本。
一、建设防雷系统1. 雷电地质勘测在电力系统的建设前,进行雷电地质勘测是非常必要的。
通过分析当地的雷电活动频率、雷电流密度等参数,可以为后续的防雷工作提供科学依据。
2. 防雷设施设计根据雷电地质勘测的结果,合理设计防雷设施。
包括建立避雷针、避雷网、接地装置等,以及合理布置高压线路,确保电力系统在雷电天气下有足够的防护能力。
同时,在电力系统的建设中,要考虑地形地貌等因素,确保防雷设施的稳固和可靠性。
3. 防雷设施材料选择选择合适的材料也是防雷系统建设中的重要环节。
材料应具备良好的导电性能、耐腐蚀性能和耐热性能,以确保防雷设施的长期可靠运行。
4. 预防雷电火灾在电力系统中,雷电火灾是一个重要的安全隐患,因此在建设防雷系统时,要重点加强对于防雷火灾的预防措施。
包括设立防火隔离带、使用防雷材料等,以减少雷电击穿导致的火灾风险。
二、设备保护1. 避雷器的使用避雷器作为电力系统中的重要设备,其作用是在雷电击中时,将雷电能量集中引入大地,从而保护其他设备免受雷电击穿的影响。
因此,在电力系统中合理安装避雷器,以提高设备的抗雷击能力。
2. 设备接地保护设备接地是电力系统运行中的一项重要工作,它能将电力系统中产生的感应电荷和静电分散到大地中去,减小雷击导致的电磁干扰以及设备的电压抬高等问题。
因此,在电力设备的安装过程中,必须严格按照规范进行接地作业,确保各个设备的良好接地。
3. 跳闸保护在雷电天气下,电力系统中的设备可能受到过压的冲击,因此必须设置合适的跳闸保护装置,一旦设备受到雷击可能导致过压情况发生时,及时切断电源,保护设备的安全运行。
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电力企业信息系统的整体防雷保护参考文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
电力企业信息系统的整体防雷保护参考
文本
使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。
计算机系统是以耐压能力较低的电子设备组成的,在
国内,尤其是雷电频繁的华南地区,易发生雷电对电力企
业计算机系统的干扰和破坏事故,致使各类电子设备损
坏。
计算机系统不能安全可靠运行所带来的间接损失可能
远远超出设备本身的价值,如导致系统的中断或瘫痪,造
成的损失则更难估量。
广州电力工业局送电管理所(简称
“广州送电所”)充分认识到雷电的危害性和计算机系统安
全的重要性,于20xx年对计算机系统进行了有效的防雷保
护。
1 整体防雷保护技术
1.1 防雷保护的三道防线
雷电破坏的主要方式是直接对建筑物或构筑物发生闪击,巨大能量集中在闪击点,直接损坏建筑物结构。
外部防雷措施是利用金属接闪体迎击雷电,利用下线将电流导向大地,从而保护建筑物的安全。
因此外部防雷是整体防雷中的第一道防线。
雷击损坏计算机系统的主要方式是雷击瞬间产生的电磁脉冲(雷电的二次效应)感应在电源或通信线路上。
由于线路上产生的高达数百万伏的浪涌过电压和数百千安的瞬间电流,是普通的电子设备难以承受的,因此,阻塞沿电源或通信线路引入的过电压波危害设备(内部避雷保护)并限制被保护设备上的浪涌过电压幅值(过电压保护)就成为防雷保护的第二、三道防线。
1.2 防雷保护的技术措施
IEC的防雷技术组(TC/81)在对雷电现象作了大量实验和研究的基础上,提出了分级保护、整体防雷的理论体
系,即:整体防雷保护应该是外部防雷、内部避雷过压保护和接地技术的统一体。
在具体技术措施上可归纳为均压-分流-屏蔽-接地技术,这是避雷保护中最重要和最有效的4个要素。
2 整体防雷保护技术的应用
避雷器是一种雷电流的泄放通道,也是一种等电位连接体,在线路上并联对地安装,常态时处在高阻抗状况。
雷击瞬间迅速导通,将雷电电流泄入大地,同时使大地、设备、线路处在等电位上,从而保护设备免遭强电势差的损害。
由于雷击或雷击感应的能量相当大,靠单一的避雷器件,很难将雷电流全部导入大地而自身不会损坏。
因此,IEC确立了分级、分区防雷的理论体系。
其核心内容是对不同电磁场强度的空间采用功能不一的避雷过压保护器件。
各器件的协调工作,既能保证大电流入地,又能保证低残压,同时也使避雷器的寿命得到延长。
2.1 电源系统的防雷保护
电源系统防雷保护就是对与计算机系统电源有关的各级交流配电部分进行避雷过压保护,要求在可能有雷电波侵入的电力进线处安装避雷器。
其技术原则如下:
(1) 电源系统防雷保护分多个不同的保护级别。
根据保护级别的不同,选择合适标称放电电流(额定通流容量)和电压保护水平的电源避雷器,并保护避雷器有足够的耐雷电冲击能力。
(2) 残压特性是电源避雷器的最重要特性,残压越低,保护效果就越好。
同时,还必须考虑避雷器有足够高的最大连续工作电压。
因为最大连续额定工作电压偏低,则易造成避雷器的损坏。
(3) 电源避雷器应有失效告警指示,并有遥测端口,以方便监控、管理和维护。
(4) 电源避雷器必须具有阻燃功能,在失效或自毁时不
会起火。
(5) 电源避雷器必须具有失效分离装置。
在避雷器失效时,能自动与电源系统断开,而又不影响电源系统的正常供电。
(6) 电源避雷器安装要求:①避雷器与电源系统的连接引线应尽可能短,并应采用截面积不小于25 mm2的阻燃型多股铜导线,紧凑并排或绑扎布放。
②避雷器的接地线应用25~35 mm2的阻燃型多股铜导线,尽可能就近入地,或就近与交流保护接地汇流排、接地网直接连接。
根据以上原则,广州送电所计算机系统的电源系统防雷保护是在低压配电柜、计算机房总开关电源输出端及设备开关插座实施三级避雷过压保护:第一级,采用DEHNventi1VGA280/4型避雷器(最大通流量100 kA,测试波形8/20 祍,残压小于2.5 kV),并联安装在低压配电房的市电总开关的输出端;第二级,采用
DEHNguard385/3+1型避雷器(最大通流量40 kA,测试波形8/20 祍,残压小于1.5 kV),并联安装在计算机房的交流配电屏的输出端;第三级,采用ASP品牌国内组装的插座式浪涌保护器(最大通流量15 kA,测试波形8/20 祍,残压小于600 V),安装在计算机房内的通信机柜、服务器等中心设备前端,接线方式为并联联接。
2.2 通信系统的防雷保护
通信系统避雷过压保护的技术原则如下:
(1) 接口避雷器通常串联在数据线路中,其选择和应用必须以不影响数据传输为前提。
(2) 应根据接口速率,选择工作带宽、物理接口合适的数据接口保护用避雷器,与数据设备接口的连接应尽量少用转接的方式以免增加插损,影响信号输送。
(3) 对于速率较高的数据设备接口,应选择极间电容、漏电流、插损、驻波比尽可能小、响应时间尽可能快的
数据避雷器。
(4) 应根据信号工作电压的不同,选择动作电压和限制电压合适的数据接口保护避雷器。
(5) 根据设备接口的抗雷电要求,应选择有足够大的耐雷电冲击能力的数据避雷器。
(6) 数据避雷器必须有可靠的接地连接,该接地线应与被保护的数据设备的地线就近可靠连接,接地线截面应不小于25 mm2。
根据以上原则,通信系统采用2只DEHNUGKF/RJ45型避雷器(最大通流量5 kV,测试波型8/20 祍,残压小于35 V)分别串接在服务器RJ45信号接口和通信机柜中的专线MODEM进线端RJ45接口。
2.3 计算机房的接地改造
在计算机系统避雷过压保护技术中,接地系统起着很关键的作用。
接地技术包括防雷接地、保护接地、工作接
地、信号接地、防静电接地等。
这几类接地的意义、作用和要求是有区别的,比较常见的是分设各个独立接地体,但在发生雷击时因防雷接地系统对其它接地系统存在电势差,容易造成反击事故,损坏电子设备。
从整体防雷技术的观点来看,应将所有接地系统等电位连接。
计算机房的接地系统,在实施中有具体而严格的施工工艺要求。
广州送电所在计算机房新建了一个设备地线的汇集排,并新建了一个均压带,用于保持机房各个位置的电位差相等。
地线汇集排安装于靠近主机柜的地面上,用95 mm2的裸铜缆与均压带相接;以95 mm2的铜缆为引下线,通过压接线耳与一楼专用变压器房的地网可靠连接。
地线的布放和敷设尽量利用该办公大楼现有走线槽或走线架,或采用独立的镀锌铁皮线槽,线槽两端用25 mm2的铜缆与接地系统连接。
在电力企业管理中,计算机系统安全应该越来越得到
重视。
由于雷击是小概率事件,要做到绝对的安全,即防雷安全度100%,从经济观点出发是不合理的。
要强调因地制宜地对计算机系统进行防雷保护,正确实施防雷技术标准,确保防雷工程可靠性。
广州送电所计算机系统整体防雷保护工程投入不大,实施了基本的避雷过压保护,达到了预期的目标。
(王永基,向英彬)
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