防雷培训知识.ppt

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1、防雷培训资料培训安排:1、防雷的基础理论;2、浪涌保护器的型号、原理与生产商介绍;3、日常防雷知识;4、案例分析;5、设备安装示意图;6、方案分析;7、防雷知识问答一、防雷的基础理论1、防雷装置lightningprotectionsystem(LPS)外部和内部雷电防护装置的统称。2、外部防雷装置externallightningprotectionsystem由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。3、内部防雷装置internallightingprotectionsystem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

2、电流在需防空间内所产生的电磁效应。4、共用接地系统commonearthingsystem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。5、等电位连接equipotentbonding(EB)设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。6、浪涌保护器surgeprotectivedevice(SPD)至少应包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。7、电压开关型浪涌保护器volta

3、geswitchingtypeSPD采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器。8、电压限制型浪涌保护器voltagelimitingtypeSPD采用压敏电阻器和抑制二极管组成的浪涌保护器。通常称为限压型浪涌保护器。9、电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以距离与等电位连接网络的接地端子连接。10、共用接地装置应与总等电位接地端子,通过接地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至设备机房的局部等电位接地板。接地干线宜

4、采用多股铜芯导线或铜带,其截面积不应小于16mm2。接地干线应在电气竖井内明敷,并应与楼层主钢筋作等电位连接。11、不同楼层的综合布线系统设备间或不同雷电防护区的配线交接间应设置局部等电位接地端子板。楼层配线柜的接地线应采用绝缘铜导线,截面积不应小于16mm2。12、金属导体,电缆屏蔽层及金属线槽(架)等进入机房时,应做等电位连接。13、线缆屏蔽应条例下列规定:1需要保护的信号线缆,宜采用屏蔽电缆,应在屏蔽层两端及雷电防护区交界处做等电位连接并接地。2当非屏蔽电缆时,应敷设在金属管内并埋地引入,金属管应电气,并应在雷电防护区交界处做等电位接并接地。其埋地长度应符合下列表达式要求,但不应小于15

5、m。14、当建筑物之间采用屏蔽电缆互联,且电缆屏蔽层能承载可预见的雷电流时,电缆可不敷设在金属管道内。15、光缆的所有金属接头、金属挡潮层、金属加强芯等,应在入户处直接接地。16、进、出电子信息系统机房的电源线路不宜采用架空线路。17、浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。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l0m、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同应加装退耦装置。18、计算机网络系统的防雷与接地应符合下列规定:1、进、出建筑物的传输线路上浪涌保护器的设置2、计算机设备的输入/输出端口处,应安装适配的计算机信号浪涌保护器。加强建筑防

6、雷19、考虑到电子设备的工作需要,加强建筑防雷是十分必要和肯定有益的(关于建筑物防雷的原理和实践方面详细介绍可参阅Furse公司的《查阅手册》)。〓减少感应电压 在第一章我们已经知道雷电流具有优先流经最外层接地导体入地的特性,因此,采取在建筑物的外层增加接地导体的做法。可以加强该建筑物的防雷性能。建筑物的外层接地导体愈多,其内部的电磁场就愈小,瞬态过电压侵入干扰电子设备的可能性也就愈小。 这就是说,对于内部装有重要的电子设备的建筑物,可以采取在其外部另外增设接地导体的做法来增加防护。〓对露天设备进行防护20、许多系统都会有安装于室外或建筑物顶部的一些设备,最常见的室外设备例子有:●天线。●测试

7、传感器。●空调器的部分设备。●有线电视设备。●楼顶大钟。  此类似露天设备,不仅会受到感应雷引起的瞬态过电压的威胁,还受到直击雷的打击。21、应尽可能地防护直击雷的侵害;比如,确保室外设备处于保护区域内,而且与防雷系统有有效的屏蔽连接。图31显示了有线电视的摄象机置于由建筑防雷装置提供的45o保护区。22、应尽可能地防护直击雷的侵害;比如,确保室外设备处于保护区域内,而且与防雷系统有有效的屏蔽连接

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