防雷与接地
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防雷与接地
防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,通过组成拦截、疏导,最后泄放入地的一体化系统以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。
防雷和接地的关系
雷电防护分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是接地,保证用电设备的正常工作和人身安全。
防雷与接地是统一的,二者缺一不可。只有防雷措施而无接地,无法迅速泄流放电,反之,设备将直接遭受强大电流的冲击,无论哪种情况系统都将受到破坏甚至瘫痪。只要通过合理配置,使之融为一体,就能有效确保系统的稳定工作,从而发挥出系统防护工作的最佳效果。
防雷接地的组成
1、雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地线及避雷器等;
2、接地线(引下线):雷电接受装置与接地装置连接用的金属导体。它的作用是把雷电接受装置上的雷电流传递到接地装置上,接地线一般采用圆钢或扁钢组成;
3、接地体:包括接地装置和装置周围的土壤或混凝土,作用是把雷击电流有效地泄入大地,现在常用的接地装置有水平接地极、垂直接地极、延长接地极和基础接地极。
雷电的防护
雷电的防护可分为两方面,即直击雷的防护和感应雷的防护。由于直击雷和感应雷的侵害渠道不同,防护措施也就不同。
1、直击雷的防护
目前,防直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全地把它送回大地。
2、感应雷的防护
感应雷的防护是从整体和系统上建立起三维的防护体系,主要包括在被保护设备构成的系统中采取以下措施:
(1)电源防雷:配电系统电源防雷应采用三级防护,避雷器采用的是(B、C、D)三级防雷的方式。第一级保护(B级),一般安装在建筑物输入电源总配电室内的进线配电柜上,主要用于保护整幢建筑物用电设备或单位的主要用电设备;第二级保护(C级),主要安装在设备配电柜上;第三级保护(D级)主要安装于各个用电设备的电源端,用于保护最终的用电设备。
(2)信号系统防雷:用于线路侵入的过电压保护。与电源防雷一样,信号系统的防雷主要采用信号避雷器防雷,通常根据通信线路的类型、通信频带、线路电平等选择通信避雷器,将通信避雷器串联或并联在通信线路上。
(3)等电位连接: 将分开的装置诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差,防止雷电反击。通过将正常情况下彼此独立的接地系统,通过等电位连接器自动导通系统之间的电位差,从而形成更大的联合接地系统,更有效地进行异常能量释放。
(4)金属屏蔽及重复接地:在做好以上措施的基础上,还应采用有效屏蔽、重复接地等办法,避免架空导线直接进入建筑物内配电系统和信号系统,尽可能采用埋地电缆引入,并用金属导管屏蔽,屏蔽金属管在迸入建筑物或机房前重复接地,最大限度地衰减从各种线缆上引入雷电高电压。
技术机房常用接地
技术中心机房是实现对设备的管理及信息的集中处理、存储、传输、交换等,一个良好的接地系统可以保证机房免受这些因素的干扰,安全、可靠的运行。为了满足人身安全、设备安全及系统正常运行的要求,技术中心机房的接地应有直流工作(信号)接地、交流工作接地、安全保护接地、屏蔽接地、防静电接地、防雷接地等。
1、直流工作(信号)接地:保证信号具有稳定的基准点位,保证信号传输、转换稳定可靠,并避免外界磁场、噪声的干扰。这个地可以是大地,也可以是电子设备的金属外壳、接地线或一个等电位面。
2、交流工作接地:将交、直流电源造成的干扰予以抑制和消除。
3、安全保护接地:为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间
形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
4、屏蔽接地:对产生磁场的设备外壳设屏蔽装置,并将屏蔽体接地,不仅可以降低屏蔽体以外的电磁场强度,达到减轻或消除电磁场对人体危害的目的,还可以保护屏蔽接地体内的设备免受外界电磁场的干扰影响。
5、防静电接地:将静电荷引入大地,防止由于静电荷积聚而对设备或人体造成危害。
6、防雷接地:防止建筑物外部、内部遭受雷击,人员、设备安全遭受损坏。外部防雷的目的是防直击雷,内部防雷的目的在于减少和防止雷电流在物理空间内产生的电磁效应。