LBSALE[10]LBSALE[这个贴子最后由通天雷神在 2003/11/06 02:52pm 第 2 次编辑]
IEC建筑防雷对LEMP防护,只是考虑得较为周到,并未见有多少新概念、新理论,而且恰在理论方面表现出对工程应用方面的了解不足,甚至多有错误。 l 确定雷击建筑物时电源一级保护器电流计算中,图3有误:引出线路只有在反击过电压作用于SPD,通过其动态电阻才能把电流引向远方,即图3需用虚线补3段,并又“截去”3段引出的导线到等电位连接带的3段。 图3 进入建筑物的各种设施之间的雷电流分配 (注:此系IEC原图,有误。虚线是作者添加,建议修正的。反击后通过SPD才能流向外边。原图上3个引出线只与虚线连接,虚线连点通过SPD接到等电位连接带,引出线虚线连接点至等电位连接带的原有线段应取消。) l 可能由于缺乏波过程的了解,把进入建筑物的导电设施一律同待,而不管其波阻的大小,几十年前即有LEMP作用下的波阻公式,可算出低压架空线每导线260-400Ω(日本70年代实测同此),10KV高压电缆20-30Ω,0.4KV低压电缆5-10Ω,水管、气管、煤气管道的波阻取决于其直径的大小,一般估计,它与低压电缆同一量级。作者的计算表明,IEC及国标中计算例,把架空线与电缆和管道等同计算(合计根数为n)是错误的;最常见的架空线,反击电压引起的放电电流很小,多数情况是架空线近区雷直击工况才会通过几十千安的大电流。[18] l 图4是IEC及国标中都有的,也存在不够明确和严密的问题。试问LPZ2除等电位连接带以外,该小间的底部为何不示出与大地相接,而是悬在半空?图4是有名的回字型分区,过去IEC及国外文件中表示为n个分区,一般示出三层方框,作者多年来已著文批评多次[17],并与来华外国专家讨论,现在国标中没有列入,这是一件好事。LPZ2对建筑物在地面和对墙都互相绝缘,这是用于保密计算机,而其他一般计算机应将内方框向下划线,也与大地地网相连。 http://www.e-engineer.com.cn/tech/images/li2.gif 图4 防雷区域划分 da-----空气中距离,不小于3m,为减小感应过电压,如有可能,适当增大,例如5m. de----地中距离,避雷针及其接地线距建筑物接地体间应不小于3m. 建筑防雷不能包揽一切,但是也不能走另一极端,各行业各搞一套 上世纪六、七十年代及以前,美、苏、德、日和我国电力防雷与建筑防雷都是各行其是,互不往来。我国在制订1983年版建筑防雷标准时,曾有良好的协作。1972年前后开始,我们电力防雷国标修订组与建筑防雷国标组时常协调技术参数、计算方法,是一个好的开端。今后当更密切合作,国外也有同样趋势。各标准之间,既是“各管一块”,又该互相协调,互相补充,推动防雷技术共同前进。不久前作者应邀专门写了一篇文章,强调合作的必要性[17]。事实上,低压电路防雷各国多有忽视,我们在工作中,凡适于本行业、本专业的,应积极采用,因为对一般电气、电子设备,按其执行,能得到一个起码的较好电磁环境,本专业特殊的要求,则由自己特殊研究解决。这就是三足鼎立的第三条腿:电子回路中的敏感点防护。高电压及防雷人员,担任任何专门电子设施防雷设计和事故分析、风险评估时,都必须与该专门设备人员仔细研究其全系统的电路,找出过电压产生点和电路敏感点,包括调查该设备过去的雷害情况,以及别处同类设施的雷害情况。 在通常所说的外部防雷和内部防雷,实际是直击雷防护和电源回路防护的两大屏障之外,必须建立第三个屏蔽-电子回路防护屏障。工程千差万别,这里只以数例予以说明: ① 无线电台;天馈回路防护;天线引入处保护间隙,为第一道防线,调谐器前设第二道防线,主机口处设第三道防线。多数为5GHz及下保护器,或900MHz及以下保护器。可见保护器适应频率的范围而定,有时还可多分一档25MHz及以下一档。此外,值班电话和台长电话必须防护(下同)。 ② 气象台:数据线接口处防护,如200MHz级保护器,换接线轮盘常出雷电事故者,在其前加装一台保护器,如有可能,架空引进的电缆可穿入10~15m两端接地铁管。现有设备也可用100nm厚铝箔缠绕,约10层厚即可,其两端箍牢并接地,其降低LEMP电压作用明显。辽宁某海军气象台以前雷雨天停机,有时还发生雷电事故。1999年春按作者建议装设上述防雷设施,另外还装设了四层楼顶上的避雷网以及相应的围绕大楼一圈均压接地环,户内沿墙敷设了闭合式均压带,电源按常规装设了通流容量60KA(8/20μs)的SPD,电话还装了25KA SPD。6月初完工后即改为全天候运行,强雷时也照常运行,至今已安全运行4年多。未装保护前,他们的经验是凡来雷雨,停机稍迟即出事故。 ③ 水库水文总站:除其电台和数据传输线采用上述防护措施外,控制室低压回路,如12V、24V回路需装保护器。 ④ 大型水井群(如火车站的水源系统):如水井阵列共10座,另有统一的控制室,水井设直击雷防护。水位信号回路和控制回路应加保护器,控制回路中12V、24V电路因常出事故,需装保护器, ⑤ 火车站蓄水池及控制、通信系统:按现在一般作法,就只在机房装LPS(外部),机房内电源装多级SPD,时常漏掉计算机、数据网络以及水位、水量、水监等监测系统等电子回路的专用保护、电台天馈回路保护、值班电话保护(笔者实地考察才知道个别单位按照建筑国标就只有前2种保护。这里举出的几种,前述第1-5以及后面几例均如此)。 ⑥ 地震预报用地壳应变监测站:地壳应变探头处以及自动监测仪处应装齐纳二极管,LEMP情况下9.5V,NEMP情况下:Z=35ns(纳秒),17.5V[21][22]。 ⑦ 医院特种医疗设备室:其中有达MHz的高频高电压(1.5kv及以上)设备的专门保护以及EMC特殊问题(EMC的IEC标准制订中),机器人(智能化)手术装置等的防护装置需按要求特殊研制。[23] ⑧ 激光试验中心和激光加工室:控制和测量回路的特殊防护。另外,对接地电阻值以及信号回路与接地间的EMC问题不能忽视,作者几年前曾为中科院力学研究所的电动力学实验室,应邀咨询、诊断和完成其激光试验的防雷与EMC改进工程。 世界上没有全能的防雷专家。我国规定气象部门“会同各有关部委”管理防雷工作,其意也是一般民用建筑设施之外,主要靠该行业(或部委)自己来管。电力部门以外的同行邀共同商议或研究防雷、接地、电磁兼容等问题,主要也是与该部门的同行共同研究。因为千差万别的电路只有本行业熟悉,电路若不了解,还能谈什么防雷、防电磁脉冲? |