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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。
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。
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夏季雷雨天氣來臨,電腦被雷電擊壞概率很高,近有許多朋友問我電腦雷擊的問題,由于天南海北問這個問題的朋友太多,以至于我應接不暇。由于我的精力有限,實在難以招架,故寫下這篇文章,減輕我的壓力。同時希望電腦被雷擊的朋友看到這篇文章就知道該怎么處理,沒有該問題的朋友知道怎么防范。
雷電進入電腦一般有兩個途徑,一是網線,二是電源線,或者二者兼而有之。進入途徑不同,表現出來的現象也不同,如果雷電由網線進入,常常是電腦無法上網。有經驗的朋友也許會發現貓的燈閃耀不正常或者不閃耀,網卡找不到或者在硬件管理中有一個驚嘆號,有時候能夠通過網絡連接,有時候不能夠網絡連接。但是即使能夠網絡連接,也是不穩定的,會不斷掉線。這時候好把貓和網卡都換掉,問題就解決了。雷電由這個途徑擊壞的電腦概率很高,電腦其他部分損壞的概率不大。雷電由電源線進入電腦,這種情況比上一種情況概率低些,但是損壞很嚴重,主要表現在電腦黑屏,開不了機。這時候需要通過排除法來確定故障范圍,先確定顯示器是否被雷電擊壞,如果顯示器無故障,電腦黑屏,需要先更換主機電源,如果還不行,就需要把主機按小化系統來確定故障范圍。方法是,拔去主機的硬盤、光驅等,找一個正常的電源,把主板,cpu,內存,顯卡(集成板無需此項),組成小化系統,接上顯示器,看能否點亮顯示器,如果不行,則按主板---內存---cpu的順序一一更換,直到能點亮顯示器確認故障件為止。一般,雷擊壞的主機在小化系統仍不能開機,主板鐵定損壞,電源即使測量完好、當下可以使用也要堅決更換,否則后患無窮。如果組成小化后主機能夠順利開機,則把其他配件一一接上實驗,要每接一個配件實驗開機一次,以確認故障配件。
下面談談雷雨天氣如何防止雷電擊壞電腦。在雷雨天氣,好不要開電腦,如果確實需要開機,在單位的朋友要把防雷設備維護好,防雷設備不要帶病工作。在家庭的朋友或者單位沒有防雷設施的朋友,購買時好選擇有防雷擊功能的電腦,不過由于現在技術限制,目前這種電腦只能防感應雷,尚不能防直擊雷。我有一個小經驗,可以在電腦供電電源前加一個1:1的隔離變壓器,什么是1:1的隔離變壓器呢,就是變壓器的進線電壓和出線電壓相等,都是220伏特。變壓器具體容量需要看你的電腦功耗情況,我用的是300W的,夠電腦和打印機使用。這個經驗是我以前在維修電視機時總結出來的,我發現黑白電視機幾乎沒有被雷擊壞的,而彩色電視很容易被雷擊壞,他們的區別就是黑白電視機用有一個和市電隔離的變壓器,而彩電沒有這個變壓器。不過究竟是不是這個原因尚需檢驗。即使這個經驗,我認為也只能防感應雷,對能量巨大的直擊雷也是無能為力的。
不要認為電腦不開機就不會被雷擊壞,有相當大的一部分電腦在關機后依然被雷擊壞。這是因為電腦的電源線和入戶線、網線沒有從電腦上拔下來。我們知道,雷電的電壓很高,瞬間能量很大。一般,電壓高于4000伏,就會把一厘米左右的潮濕空氣擊穿導電,早期的空氣負離子發生器就是利用這個原理來電離空氣的。我們雖然關閉電源開關,但是電源開關內部的斷開點只有兩三毫米的距離,根本防不住幾萬幾十萬甚至億伏級別的高壓雷電,雷電會暢通無阻地擊進電腦,對毫無防范措施的網線線更是不在話下。所以,雷雨天氣,一定要拔下電腦的電源線,網線,入戶的線。這個對所有使用有電子元件的家用電器都適用。
就先談到這里,有其他問題的朋友我們可以繼續交流。
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