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随着电子技术和通信技术的发展,电子设备自动化、多功能和智能化水平不断提高,大规模集成电路等微电子器件应用日益广泛。然而,微电子器件应用的增多将带来防雷能力较弱的问题,从而导致电子设备在运行中遭受雷电击损,严重时可导致系统瘫痪和人员伤亡。为此,关注雷电灾害,采取切实有效的设备防护措施势在必行。
雷电的形成机理
雷电的形成源于积雨云。云团在形成过程中带电——部分带正电,部分带负电。它们对地面产生感应作用,地面或建筑物表面也出现异性电荷。当电荷聚集到一定程度,云间或云地之间的电场强度可击穿空气,出现“先导放电”,当到达地面时(地面上的建筑物,架空输电线等),便会产生由地面向云团的逆导主放电。由于电荷的剧烈中和,产生巨大雷电流,并伴有耀眼闪电和隆隆雷声,最终形成雷电。
雷电的主要分类
雷电主要分云闪和地闪两大类。云闪发生在云内,约占总闪电量的一半,对飞行器危害较大。地闪发生在云和地面间,一次过程持续几百毫秒至1秒。每次闪电含多个大电流脉冲,称为“回击”。闪击间隔几十毫秒,对建筑、电子设备和人畜危害极大。此外,还有按形状分类的带状闪电、枝状闪电、片状闪电和球状闪电,以及按危害分类的直击雷、侧击雷、感应雷和球形闪电。雷电防护针对前三种闪电类型。
雷电灾害的危害及防护
雷电产生的高温、强烈冲击波和电磁辐射可瞬间产生巨大破坏。经常造成人员伤亡、建筑物损毁、供配电系统瘫痪、通信设备失灵,并可引起森林大火、计算机系统中断、燃油设施燃烧甚至爆炸,对航空航天运输也形成巨大威胁。
我国建筑物采用综合防雷方案,既包括直击雷防护,也包括感应雷防护。直击雷防护主要通过避雷针、避雷带、避雷网、避雷线、均压环、引下线和接地装置实现。感应雷防护则主要利用屏蔽、等电位连接、合理布线和SPD防雷装置。
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检测标准 | 试验结果 |
建筑物防雷设计规范 | 1. 接闪器:过渡电阻、支架拉力、网格外观及尺寸检查、高度、长度、外观及尺寸检查 |
建筑物防雷装置检测技术规范 | |
建筑物电子系统防雷装置检测技术规范DB11/ 634-2018 5.4 | |
安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范 QX/T 186-2013 | |
通信局( 站) 在用防系统的技术要求和方法YD/T1429-2006 | |
通信局( 站) 防雷装置检测技术规范GB/T 33676-2017 | |
接地装置特性参数测量导则 |
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