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高電壓引入是指雷電高電壓通過金屬線引導到其他地方和室內造成破壞的雷害現象。這種雷害現象占雷害的絕大部分,所以按《建筑物防雷規范》的規定,凡是有用電設備的建筑物都要考慮防高電壓引入的措施。
高電壓引入的高電壓源有三種:其一是直擊雷直接擊中金屬導線,讓高壓雷電以波的形式沿著導線兩邊傳播而引入室內;第二種是來自感應雷的高電壓脈沖,即由于雷云對大地放電或雷云之間迅速放電形成的靜電感應和電磁感應.它們在各種電線中感生幾千伏到幾十千伏的高電位,以波的形式沿著導線傳播而引入室內的;第三種是由于直擊雷在房子或房子附近入地,因其通過地網入地時,在地網上會發生數十千伏至數百千伏的高電位.這種高電位通過電力系統的零線、保安接地線和通系統的地線,也是以波的形式傳人室內,并沿著導線傳播到遠處,殃及更大的范圍。
高電壓雷電脈沖的電壓到底有多高?這是讀者關心的問題。由直擊雷直接擊中電力線,線等金屬導線時,雖然直接被擊中點的電位與雷云的電位相等.即具有數百萬伏至數千萬伏甚至更高的電位。但是當雷電流沿著導線向兩邊傳播的時候,高電壓每經過一根電線桿,電桿上的瓷瓶就會對地發生閃絡.這樣就把雷電的高電位降落成瓷瓶的閃絡電壓,這電壓一般只有30~40kV.一般低壓架空線的波限抗為300~600歐姆。假設線路的波阻抗為500歐姆,那么它在終端入地的電流為40000/500=80A,所以只要距離雷擊點有3桿以上(即I000m以上),其終端入地電流峰值不會大于20OA,但是,如果雷擊點很近.在三根電桿之內,入地峰值電流可能達到10 kA以上。由感應雷引起的高壓源。理論上也可以達到100 kV,但是它的實際電壓和電流值不可能大于上面所講的直擊雷高壓源的數值。
第三種高壓源是指直擊雷直接擊中大樓或附近時所形成的高壓源。這時,高壓源的電壓由沖擊電流峰值和地網的沖擊接地電阻決定。根據資料報道.按50%概率統計.直擊雷的峰值電流為30 kA,如果接地網接地電阻以4歐姆計,則接地網接引線端與大地間的電壓為30 kA×4=120 kV,即達到120000V。也就是說,零線與相線間的電壓有120000V(以上都是以低壓電網和通架空電線計)。這樣高的電壓對于低壓電器和一般通設備都是無法承受的。
由于高壓雷電脈沖是雷害中年損害設備多的,所以對高壓雷電引人的設備必須予以足夠重視,在工程上往往要根據設備的重要性和其對高電壓的耐受能力采用一級或多級設防。其中級設防,往往是把高電壓雷電脈沖的幅值降低,其辦法有下列三種。1. 輸電網金具接地法
如果電源輸入是明線輸入,應把入室前三根電桿的線碼鐵腳用金屬線引下接地,以便降低閃擊電壓。并且進房屋前后一根電桿的零線(或接地系統的地線)重復接地,接地電限不應大于10歐姆(見圖1)。并在相線與地之間留有2 mm的空氣間隙,把從相線引來的過電壓降下來,可能的悄況下,進戶線應盡量采用有金屬屏蔽層的電纜直接埋地或穿金屬管進線。在雷電高發區,房尾前為開闊地,或房子內有精密電子設備和電子計算機的情況更應該是這樣.并且埋地的電纜其長度不應小于15m。并要求從架空線轉電纜的進線端,和電纜入屋的輸出端,都接避雷器。避雷器的接地端、電纜的金屬屏蔽層、鋼管都必須接到防雷電感應的接地裝置上。按供電部門要求.供電零線進人鋼筋水泥大樓后,仍必須與從大樓、梁、柱內引出的一條主鋼筋作電氣連接,無鋼筋連接的建筑物應做接地極,把零線重復接地。
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圖1 接零系統在架空線路上零線重復接地做法圖
當雷電波到達電纜首端(輸人端)時,避雷器被擊穿,電纜外皮導體與電纜芯接通。一部分雷電流經電纜首端接地電阻入地;另一部分雷電流流經電纜芯。由于雷電流高頻諧波相當豐富.產生集膚效應,流經電纜芯的電流被排擠到外皮導體去。同時,流經外皮導體的電流在芯中產生感生反電勢.使流經電纜芯的雷電流就被抑制到很小。2. 相線與地線間并聯電容器法
架空電線引入的地方裝設保護電容器對感應雷有良好的保護效果,但對直擊雷則無能為力,原因是直擊雷能量太大.電容器承受不了。裝設保護電容器能對感應雷高電壓引入起到良好保護作用的原因是;
當天空出現雷云的時候,地面即感應出與它相反的電荷.顯然架空電線上也感應到與地面大致密度相同的電荷.設其電量為Q。當閃擊使雷云與大地之間的電荷迅速中和而使雷云與大地之間的電場,由于架空線與大地之間有較大的電阻而不能及時使它上面的電荷,這就使架空線與大地之間形成感應高電壓,該電壓為
V感=Q/C
式中:
C-架空線對大地之間的電容,該電容很小,通常只有百分之幾法;
Q-導線與大地間存儲的電荷。
如果在架空線引入房尾端與大地之間接入一個電容器,即使只有很小.也可以使架空線路的引入高電壓降低到原來的幾十分之一。
如果接人電容的容量再大些,感應電壓將可以降到更低。
在架空電線裝電容器防止感應雷的優點是時間響應為零,因為電容的瞬變電流是超前于電壓的;其次是使雷電壓波形變鈍.鈍波形比尖波形危害要小.并聯電容器對直擊雷無能為力,但將電容器與保護間隙合并使用會得到更好的效果。因為放電間隙電流通流容量很大,從幾千安到幾十千安。但它有時間滯后,它們并聯使用互補其短.對防止高電壓引人能起到很好的作用。架空電線引入和電纜輸入、輸出端接口也可以用氧化鋅避雷器來防止高電壓引入。它的時間響應小于50ns。當采用電容器與其他器件并聯避雷時,電容器的耐受電壓應高于所并聯器件的殘壓。3.變壓器隔離法
在電源線和號傳輸線上裝變壓器可以對雷電高電壓引入起很有效的限制作用.當強大的雷電波輸入變壓器時,由于雷電波電壓比變壓器正常的電壓高很多倍,使得激勵的磁感應強度遠遠大于鐵芯允許通過的大磁感應強度,因而變壓器鐵芯飽和,變壓器的磁-電變換暫時失效,雷電高電壓不能傳輸到變壓器的副邊.從而保護了用電設備。所以,凡是裝了變壓器的電子儀器比未裝變壓器的電子器被雷擊損壞的概率小得多。
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描述接地與等電位連接的名詞術語
1.地((earth, ground):(1)導電性的土坡,具有等電位,且任意點的電位可以看成零電位。(2)導電體,如土壤或鋼船的外殼,作為電路的返回通道.或作為零電位參考點。(3)電路中相對于地具有零電位的位置或部分。
2.遠方大地(remote earth, remote ground):接地極與大地表面遠處點的距離的增加將測不到接地極與新的遠處點間阻抗的變化.則該地表遠處點為遠方大地。
3.接地(名詞)(earth, ground):一種有意或非有意的導電連接,由于這種連接,可使電路或電氣設備接到大地或接到代替大地的、某種較大的導電體.注:接地的目的是:(a)使連接到地的導體具有等于或近似于大地(或代替大地的導電體)的電位;(b)引導入地電流流入和流出大地(或代替大地的導電體)。
4.接地(動詞)(grounding, earthing):指將有關系統、電路或設備與地連接。
5.接地(參考)平面[earth (reference) plane]:一塊導電平面,其電位用作公共參考電位。
6.接地連接(earthing connection):用來構成地的連接.系由接地導體、接地極和圍繞接地極的大地(土壤)或代替大地的導電體組成。
7.保護接地(protective earthing, protective grounding):為了電氣的目的,將系統、裝置或設備的一點或多點接地。
8.防雷接地(lightning protection ground) :避雷針的接閃器、避雷線及避雷器等雷電防護設備與接地裝置的連接。
9.單點接地((single-point ground):單點接地指網絡中只有一點被定義為接地點,其他需要接地的點都直接接在該點上.
10.多點接地(multi-point ground):每個子系統的“地”都直接接到距它近的基準面上.通常基準面是指貫通整個系統的粗銅線或銅帶,它們和機柜與地網相連,基準面也可以是設備的底板、構架等,這種接地方式的接地引線長度短.
11.浮點接地(floating ground):將整個網絡完全與大地隔離,使電位懸浮.要求整個網絡與地之間的絕緣電阻在50以上.絕緣下降后會出現干擾.通常采用機殼接地,其余的電路浮地.
12.接地極(earthing electrode):為達到與地連接的目的,一根或一組與土壤(大地)密切接觸并提供與土壤(大地)之間的電氣連接的導體。
13.垂直接地電極(vertical earth electrode):垂直安裝在土壤中的接地電極。
14.水平接地電極(horizontal earth electrode):水平安裝在土壤中的接地電極.
15.自然接地極(natural earthing electrode):具有兼作接地功能的但不是為此目的而專門設置的各種金屬構件、鋼筋棍凝土中的鋼筋、埋地金屬管道和設備等統稱為自然接地極。
16.基礎接地體(foundation earthing electrode):構筑物混凝土基礎中的接地極。
17.集中接地裝置(concentrated earthing connection):為加強對雷電流的散流作用、降低對地電位而敷設的附加接地裝置,一般設3-5根垂直接地板.在土壤電阻率較高的地區,則敷設3-5根放射形水平接地極。
18.接地匯流排(main earthing conductor):在建筑物、控制室、配電總接地端子板內設置的公共接地母線.可以敷設成環形或條形,所有接地線均由接地匯流排引出。
19.接地裝置(earth-termination system):接地線和接地極的總和.
20.接地網(ground grid):由埋在地中的互相連接的裸導體構成的一組接地極,用以為電氣設備或金屬結構提供共同的地。注,為降低接地電阻,接地網可連以輔助接地極。
21.接地系統(earthing system):在規定區域內由所有互相連接的多個接地連接組成的系統。(注:包括埋在地中的接地極、接地線、與接地極相連的電纜屏蔽層、及與接地極相連的設備外殼或裸露金屬部分、建筑物鋼筋、構架在內的復雜系統)
22.設備接地系統(facility earthing system):電氣連接在一起的導體或導電性部件構成的系統,能夠提供多條電流人地的途徑。設備接地系統包括接地極子系統、雷電保護子系統、號參考子系統、故障保護子系統。建筑物鋼筋結構、設備外殼、金屬管道等任何導電部件都可以作為設備接地系統。
23.接地基準點[earthing reference point(ERP)]:共用接地系統與系統的等電位連接網絡之間的連接點。
24.總接地端子(main earthing terminal):將保護導體,包括等電位連接導體和工作接地的導體(如果有的話)與接地裝置連接的端子或接地排。
25.總接地端子板(main earth-terminal board):將多個接地端子連接在一起的金屬板。
26.共用接地系統(common earthing system).將各部分防雷裝置、建筑物金屬構件、低壓配電保護線(PE線)、設備保護地、屏蔽體接地、防靜電接地和息設備邏輯地等連接在一起的接地裝置.
27.接地均壓網(earthing mat):位于地面或地下、連接到地或接地網的一組裸導體,用以防范危險的接觸電壓。注:接地均壓網的通常形狀是適當面積的接地極和接地柵格。
28.接地裝置對地電位(potential of earthing connection):電流經接地裝置的接地極流人大地時,接地裝置與大地零電位點之間的電位差。
29:接地極有效沖擊長度(effective impulse length of ground electrode):特定幅值及波形的雷電沖擊電流在某電阻率土壤中的接地極上流動,雷電流衰減到小于某百分數(如1%)時所對應的長度.
30:接地系統檢查(earthing system check):按照相關標準的規定.對設備、建筑物或電力系統的發、變電站接地系統或輸電線路桿塔接地裝置可靠性進行檢查,測量接地電阻。安迅防雷器www.ansunspd.com
31.沖擊接地阻抗(impulse earthing impedance):沖擊電流流過接地裝置時,接地裝置對地電壓的峰值與通過接地極流人地中電流的峰值的比值。
32.工頻接地電阻(power frequency ground resistance):工頻電流流過接地裝置時,接地極與遠方大地之間的電阻.其數值等于接地裝置相對遠方大地的電壓與通過接地極流入地中電流的比值。
33.保護線(PE線)(protective earthing conductor):為防電擊用來與下列任一部分作電氣連接的導線:外露可導電部分、裝置外可導電部分、總接地線或總等電位連接端子、接地極、電源接地點或人工中性點.
34.保護中性線(PEN conductor):具有中性線和保護線雙重功能的導體。
35.地電流(earth current,telluric current):在大地或接地極中流過的電流。
36.地回電路(ground-return circuit):利用大地形成回路的電路。
37.接觸電壓(touch voltage):接地的金屬結構和地面上相隔一定距離處一點間的電位差.此距離通常等于大的水平伸有距離,約為1m.
38.搭接(bonding):將設備、裝置或系統的外露可導電部分或外部可導電部分連接在一起以減小雷電流流過時它們之間的電位差,也稱連接、聯結。
39.等電位連接(equipotential bonding):將分開的裝置、諸導電物體用等電位連接導體或浪涌保護器連接起來,以減小雷電流在它們之間產生的電位差。
40.等電位連接帶[equipotential bonding bar(EBB)]:其電位用來作為共同參考點的一個導電帶.需要接地的金屬裝置、導電物體、電力和通線路以及其他物體可與之連接。
41.等電位連接導體(equipotential bonding conductor):將分開的裝置的各部分互相連接以減小雷電流流過時的它們之間的電位差的導體。
42.等電位連接網絡(bonding network):將一個系統的諸外露可導電部分做等電位連接的導體所組成的網絡。
43.跨步電壓(step voltage):地面一步距離的兩點間的電位差,此距離取大電位梯度方向上1m的長度.注:當工作人員站立在大地或某物之上,而有電流流過該大地或該物時,此電位差可能是危險的,在故障狀態時尤其如此.
44.土壤電阻率(earth resistivity) :表征土壤導電性能的參數,它的值等于單位立方體土壤相對兩面間測得的電阻,通常用的單位是歐姆.m.
45.號地(signal ground):電路中各號的公共參考點,即電氣及電子設備、裝置及系統工作時號的參考點。
1.內部防雷裝置(internal lightning protection system):除外部防雷裝置外,所有其他附加設施均為內部防雷裝置,主要用于減小和防護雷電流在需防護空間內所產生的電磁效應。2.避雷器(surge arrester):通過分流沖擊電流來限制出現在設備上的沖擊電壓、且能返回到初始性能的保護裝置,該裝置的功能具有可重復性。3.內部引下線(internal down-conductor):位于被防雷保護的建筑物內部的引下線.4.保護器(protector):防止設備或人身受到高壓或強電流危害的裝置.5.保護導體(protective conductor):提供目的(如防觸電)的導體。6.保護電路(protective circuit):以保護為目的的一種輔助電路或部分控制電路。7.保護模式(mode of protection): SPD的保護器件可能按接在相線與相線、PE線與PE線、相線與中性線、中性線與PE線或者以上的組合等方式接入,這些接入方式被稱為防護模式。8.過載故障模式(overetressed fault mode):模式1-在這種情況中,SPD的限壓部分已斷開。限壓功能不再存在,但是線路仍可運行.模式2-在這種情況中.SPD的限壓部分已被SPD內部的一個很小的阻抗短路。線路不可運行,但是設備仍被短路保護.模式3-在這種情況中.SPD的限壓部分網絡側內部開路。線路不運行,但是設備仍然受到開路線的保護。9.浪涌保護器[surge protection device(SPD)]:用于限制暫態過電壓和分流浪涌電流的裝置.它至少應包含一個非線性電壓限制元件.也稱浪涌保護器.10.號浪涌保護器(signal surge protecting device):用于模擬號、數字號、控制號等息網絡通道的防雷裝置。11.保護電容器(capacitor for voltage protection):接于電源線與地之間,用以抑制浪涌電壓的電容器。12.保護系統和裝置(protection system and device):用于防止在有過電流(由于過負載引起),故障電流和接地故障電流的情況下.危及人、畜和損壞設備的系統和裝置。13.電壓開關型浪涌保護器(voltage switching type SPD):在無電涌時呈現高阻抗,當出現電壓浪涌時其突變為極低的阻抗,通常采用放電間隙,氣體放電管,晶閘管和三端雙向可控硅元件作這類SPD的組件。有時稱這類SPD為“短路開關型"SPD.14.多級浪涌保護器(multi-stage SPD):具有不只一個限壓元件的SPD.這些限壓元件可以是被一系列元件在電氣上分離開,也可以不是。這些限壓元件可以是開關型的,也可以是限壓型的。15.限壓型浪涌保護器(voltage-clamping-type SPD):這種浪涌保護器在無浪涌時呈現高阻抗,但隨浪涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小。用作這類非線性裝置的常見器件有壓敏電阻和鉗位二極管.這類浪涌保護器有時也稱為“鉗位型”。16.組合型浪涌保護器(combination-type SPD):由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或這兩者都有的特性,這決定于所加電壓的特性。17.一端口浪涌保護器(one-port SPD):與保護電路并聯連接的電涌保護器,一個單端口浪涌保護器可以有單獨的輸入輸出端口,但它們之間并無專門的串聯阻抗.18.二端口浪涌保護器(two-port SPD):具有獨立的輸入輸出端口的電涌保護器。在這些端口之間插入有一個專門的串聯阻抗.19.雷電保護系統[lightning protection system(LPS)]:用以對某一空間進行雷電效應防護的整套裝置,它由外部防雷裝置和內部防雷裝置兩部分組成.在特定情況下,雷電保護系統可以僅由外部防雷裝置或內部防雷裝置組成,也稱防雷裝置。20.非線性金屬氧化物電阻片(壓敏電阻) (nonlinear metal oxide varistor) :避雷器的主要工作部件.由于其具有非線性伏安特性,在暫態電壓作用時呈低電阻,從而限制避雷器端子間的電壓,而在正常運行時呈現高電阻。21·過電流保護(over-current protection):電源裝置和所連接的設備為防護過大的輸出電流(包括短路電流)而施加的一種保護。22.過電流保護器(over-current protector) :與保護對象串聯,用來防止其過電流的一種保護器。23.額定電流(rated current):一個限流SPD在不引起限流元件動作特性產生變化的持續流過的大電流。24.額定負載電流(rated load current):可以供給接到SPD輸出端負載的大連續額定均方根或直流電流。25.標稱放電電流(nominal discharge cL rrent) :8/20ms沖擊電流波流過SPD的電流峰值。用于對SPD做II級分類試驗,也用于對SPD做I級和II級分類試驗的預試驗。26.不可恢復的限流(non-resettable current limiting): SPD的只能限流一次的功能。27.可恢復限流(resettable current limiting):SPD在動作后可人為復原的限流功能。28.殘流(residual current):SPD按制造廠家的說明連接,不帶負載,施加大持續工作電壓時流過保護接線端子的電流。29.交流耐受能力(a. c. durability):表征SPD容許通過規定幅值的交流電流.并耐受規定次數的特性。30.連續工作電流(continuous operating current):SPD每一種防護方式在大連續工作電壓作用下分別流過的電流,相當于流過SPD防護器件的電流和流過SPD中與防護器件并聯的所有內部電路的電流之和。31.電流恢復時間(current reset time):一個自恢復限流器恢復到正常和靜止狀態所需要的時間。32.電流響應時間(current response time):在特定的電流和特定的溫度下限流元件動作所要求的時間。33·限流(current limiting):至少包含有一個非線性限流元件的SPD降低所有超過預定電流值的一種功能。34.大放電電流(maximal discharge current):允許通過SPD的電流峰值,該電流具有根據Ⅱ類工作狀態試驗的測試程序所規定的波形(8/20ms)及幅值。35·限流電壓(current-limiting voltage):加在規定輸出端之間,輸出電流開始被限制時的電壓值。36.續流(ollow current):當SPD通過放電電流脈沖后,隨后而至的由電源系統提供的電流,與連續工作電流完全不同.37.自恢復限流(self-resettable current limiting):在干擾電流消失后,SPD能自動恢復限流的功能。38.沖擊耐受能力((impulse durability):表征SPD容許通過規定的波形和峰值的沖擊電流,并耐受規定次數的特性。39.過電壓保護(over-voltage protection):電源裝置和所連接的設備為防止電源故障以至于產生過高的輸出電壓(包括開路電壓)而施加的一種保護。40.殘壓(residual voltage) :在放電電流通過時,在SPD端子間呈現的電壓峰值。41.限壓(voltage limiting): SPD降低所有超過預定電壓值的一種功能。42.持續工作電壓(continuous operating voltage):連續施加在SPD端子間不會引起SPD傳輸特性衰變的直流或交流(有效值)電壓.43.電壓保護水平(voltage protection level):表征一個SPD限制其兩端電壓的特性參數.這個電壓數值不小于浪涌電壓限制的大實測值,是由生產商確定的。44.實測限制電壓(measured limiting voltage):在規定波形和幅值作用下在SPD端子間測量到的電壓大值。45.大持續運行電壓(maximum continuous operating voltage):可連續施加在SPD端子上,且不致引起SPD傳輸性能降低的大電壓(直流或均方根值)。46.大中斷電壓(maximum interrupting voltage):可施加在SPD限流元件上,且不致引起SPD傳輸性能降低的大電壓(直流或有效值)。這個電壓可等于SPD的大持續運行電壓.或根據SPD內部限流元件的配置可高于SPD的大持續運行電壓。47.雙端口浪涌保護器負載側沖擊耐受能力(load-side surge withstand ca-pability for a two-port SPD):雙端口SPD輸出端耐受來自負載側沖擊的能力.48.插入損耗(insertion loss):由于在傳輸系統中插入一個SPD所引起的損耗.它是在SPD插入前后面的系統部分的功率與SPD插入后傳遞到同一部分的功率之比。這個插入損耗通常用分貝表示。49.絕緣電阻(insulation resistance):SPD指定的端子之間施加大持續運行電壓時呈現的電限。50.劣化((degradation):SPD由于浪涌或不利環境引起的原始性能參數的變壞。51.盲點(blind spot):高于大持續運行電壓,但可引起SPD不完全動作的工作點。所謂SPD的不完全動作是指一個多級SPD在沖擊試驗時不是所有各級都能動作。這可造成SPD中的一些元件遭受過載。52.熱崩質(thermal runaway): SPD持續的熱損耗超過了外殼及連線的散熱能力,導致內部元件溫度逐步增加直至損壞,這樣一種狀態又稱為熱失控.53.熱穩定(thermal stability):在工作狀態測試引起溫度升高,在特定環境溫度和大連續工作電壓作用下,SPD溫度隨著時間而下降至穩定溫度,這樣稱SPD是熱穩定的。
防雷的主要措施有:接閃、等電位連接、接地、分流、屏蔽。每項都包含很多內容,本文主要介紹一些關于綜合防雷措施中屏蔽的相關知識。
1、問:我有TN-C或TN-C-S系統,如何使用布線系統?答:首先測量配電系統中PE上的電流。如果電位差高于1V,應在配電點之間安裝等電位線。更有效的方法是改變配電系統。 在這兩種情況下,PEN線會造成許多問題。2、問:應在單端連接屏蔽層還是在兩端連接屏蔽層?答:應始終在兩端連接(即,在配線架和網絡設備上,而不是在插座上),以便有效地抑制全部電磁兼容性機制和避免天線效應。3、問:使用屏蔽系統是否危險較高?答:不是。如果采用TN-S系統,則系統像非屏蔽雙絞線系統一樣。接地不良或配電系統不良會影響各種銅纜布線系統。如果采用TNC或TN-C系統。在PE(N)線上會出現電流。如果是屏蔽系統,在屏蔽層和基準電位上會出現電流。如果使用非屏蔽雙絞線系統,在參考電位上會出現電流。當發生雷擊時,屏蔽系統的損害危險要比非屏蔽雙絞線系統低得多。4、問:在屏蔽系統的電纜管道中必須使用金屬隔板嗎?答:只有在管道長度大于35米時才需要,對于非屏蔽雙絞線系統,必須始終采用金屬隔板。5、問:雷擊是否也影響非屏蔽雙絞線系統?答:是。如果沒有任何防雷系統,磁通量將非常強,導致非屏蔽雙絞線電纜中的線對無法抑制號。與屏蔽系統相比,結構附近的閃電導致內部系統故障的概率要高10000倍。這在IEC62305-2/FDIS中有所說明。6、問:使用FTP電纜是否足夠?使用PiMF電纜是否更好?答:從電磁兼容性和性能觀點來看,PiMF電纜是佳解決方案。7、問:我有非屏蔽雙絞線系統,我需要接地系統嗎?答:是。接地是為了,電壓超過25V AC、60VDC或電壓在SELV內的全部電氣設施必須接地。即使是光纖設施,良好設計的全功能接地系統也是必須的。8、問:我有非屏蔽雙絞線系統。 我需要等電位連接系統嗎?答:是。等電位連接是為了,全部電氣設施必須具有等電位連接。另外,它能夠改善電磁兼容性能。這適用于各種布線系統。9、問:非屏蔽雙絞線系統能夠滿足電磁兼容性要求嗎?答:有可能。今天還沒有布線系統電磁兼容性的標準。因此,從系統觀點來看,沒有必須滿足的限制。電磁兼容指令僅要求業主負責不會干擾其它系統并不受其它系統的干擾。某些測試表明,非屏蔽雙絞線系統無法滿足EN 55022B的要求。該標準針對住宅和辦公環境。10、問:我的系統供應商為我的布線系統提供了電磁兼容性擔保/符合性擔保。這是否意味著我履行了自己的責任?答:否。如果系統是有源的,目前還沒有明確的意義。11、問:我有非屏蔽雙絞線系統并想提高我的電磁兼容性性能。我要怎么做?答:有效的方式是把電纜和元件納入到屏蔽環境中。 這種環境可以是屏蔽電纜管道和通道。屏蔽的機架和配線架能夠提供一些基本的保護。注:全部部件必須連接到等電位連接系統。12、問:我的非屏蔽雙絞線系統有線對絞合作為保護。這是否足夠地抑制干擾?答:不能。互絞能夠減少干擾,但不能夠有效地干擾。互絞不能抑制電磁輻謝。如果電纜在安裝過程中被拉長或壓扁,這將更嚴重。因為幾何形狀不再均勻一致。13、問:接地和通地之間有什么差別?答:沒有差別,僅是同一對像的兩個詞。14、問:我有屏蔽系統,并想使用非屏蔽跳接線。這可能嗎?答:系統可以像配有屏蔽跳接線那樣工作。但是由于沒有對地的完整連接(僅在接線板上連接),所以沒有電磁干擾抑制能力。因此,應始終使用屏蔽跳接線。總結:屏蔽是防雷措施中很重要的一項,屏蔽做的好可以避免很多原本不會發生的雷擊事故,希望本文能帶給大家一些啟發。
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