本文介绍了航天器地面站测量系统中雷电系统电缆的过电压表达,分析了传导过电压引起的形成机理,理论计算和损坏。电压引起的。出了航天器地面站定时系统防雷设计的基本内容,包括定时系统的外部防雷系统,电缆和位于机房的接收设备的防雷保护。键词:航天器地球站雷击损伤定时系统防雷设计中图分类号:TP391文献标识码:A商品编号:1672-3791(2015)05(a)-0000-00雷霆是一种常见的自然现象,世界上每秒有65次闪光,每年有2.5亿次闪光。约54%的闪电发生在北半球。
面上的全球平均闪电密度约为8.3千米/年,约为海洋的3.4倍[1]。合国国际减少自然灾害十年宣布,电气灾难是十大最严重的自然灾害之一,
铜包钢圆线并被描述为“电子时代对公众的主要危险” “[2]。空航天领域是电子信息应用的领先和领先领域之一,其特点是极端集成,复杂的网络交互以及可能影响的给定链路的故障任务的质量。论是在国际还是国家层面,由于雷电对航天器发射的影响,防雷已成为航空航天信息电子应用领域的热门话题。小组的作者和工作人员对许多航空地面站进行了研究:每年,在暴风雨季节,该装置的计算机设备被闪电损坏,主要集中在定时,视频监控和无线通信系统。析了地面站定时系统的雷击损坏机理和防雷设计,探讨了提高地面站定时系统防雷等级的目标。系统中的电缆系统chronométrage.Lorsque雷击雷电冲击形成机制,一个强大的雷电电流(几kA的到几百千安)将在1公里的范围内产生强的瞬变电磁场放电中心[3]。流和瞬态电磁场通过传导,感应等在延时系统的设备电缆上产生各种瞬态过电压。瞬态浪涌沿着电源线或信号线进入设备接口和芯片时,设备可能会发生故障,降级或永久损坏。有导管的过压同步系统当室外天线连接到闪光棒或建筑物闪烁时,雷电流沿着下降线流入接地装置,然后通过接地装置进入地面。此过程中,雷电流将在防雷装置上产生瞬态浪涌。果下导体与周围同步系统的设备之间的距离不足并且设备的接地点没有等电位连接到接地装置防雷保护,都会产生很高的电压和放电故障,从而形成防雷接地装置。装备现象。击可严重损害计时系统设备,甚至危及室内操作人员的安全。
于这种过电压主要是由于沿线路逃逸的雷电流引起的过电压,因此称为导通过电压。1-1给出了传导过电压形成的简要分析,它使用公式1-1计算给定点的传导过电压形成的瞬态过电位。上式中,UA是点A的电位瞬变,R 1是对地面的冲击力的阻力,h为点A相对于地面的高度,L0是长度的寄生电感导体和i是雷电流。
以从上面的等式中分析,瞬态uA包含两个分压降,其取决于雷电流的瞬时值和寄生电感的压降的接地电阻。体从雷电流的波头下降。于雷电流的幅度和波头的上升倾斜度很大,因此uA可以达到非常高的值。

果周围的系统电缆没有足够的安全距离,则雷电电压可以穿过电缆绝缘层(因为设备的电缆绝缘设计不考虑防雷)放电并因此在设备的电缆上形成传导。
压。应式过电压引起的过电压主要分为磁场感应过电压和电场感应过电压,是雷电感应电涌的主要表现形式。
电压诱发的磁场是指流过对建筑物或在闪电的当闪电雷击系统的系统或排出通道的雷电流雷电保护系统在瞬态电流所产生的瞬态电流建筑物受到直接闪电的影响。场的状态,这个快速变化的磁场,清晰地表达这些回路,这在定时系统的回路中引起瞬态过电压。电压引起的电场指的是位于雷击点附近或由云orageux.A负雷击试验阶段遍历架空线(电源或信号线),导频信道包括一个电荷在架空线上产生静电感应效应的负极。聚在邻近导频信道的开销线正电荷或在雷雨云,这是关系到在导频信道或雷雨云底部的负电荷的底诱导在相对空气管线正电荷。空线上的负电荷将被推回到线路的最远端,通过线路漏电阻或系统的中性点进入地线[4]。飞行员到达地面时,主放电开始并且导频通道中的负电荷从顶部到底部快速中和,或者风暴云快速消散,导致与线路正相关的正电荷快速释放。线,形成一个瞬态。压。
1-2简要说明了建筑物中导电回路的磁场感应过电压。以使用等式(1-2)和(1-3)计算回路中任何点处的磁通量和回路中感应的过电压。天器地面站定时系统的防雷设计基础室外天线航天器地面站的定时系统大多数室外天线安装在航天器的屋顶和屋顶上女孩墙与闪光地毯相连;因此必须安装避雷针的独立保护。止天线装置受到直接雷击,以免造成物理损坏。
属杆体或避雷针下导体必须至少在两个点上与顶盖防水带电连接。雷针与天线之间的安全距离符合公式(2-8)的要求。于带有集成集成电路或晶体管电路(如GPS,北斗)或信号放大器的天线,必须在屋顶中心的天线接口处安装天线供电的电涌保护器。电保护范围应采用几何模型électrique.Le技术计算可以根据“用于建筑物雷电防护设计规范”进行计算GB50057-2010,附录D.上市 - 基于避雷针简单保护范围的计算方法,推导出连接。
算闪光棒高度的公式。式(2-1)对应于避雷针的接地保护范围的计算,而公式(2-2)对应于受保护对象高度处的避雷针的保护范围。
程(2-3)的推导。算高度。上面的公式中,h是避雷针,所述m个单元,小时连接到球闪烁的半径的高度,取28米(考虑,H = = 10I0,6528,46≈28m我选择5kA,主要考虑供给天空的国产过电压保护装置,一般标准据说放电电流In约为5 kA。然雷电流拦截器未能击中低于5 kA的天线,设备天线电源上的电涌保护器是在电缆保护不良或屏蔽接地的情况下。可以支撑,安全放电地球上的雷电流)。式(2-8)是避雷针与天线之间安全距离的简化公式.Ri是地面的接地电阻。测量天线所在建筑物的防雷接地电阻后,请遵循“建筑物防雷规范”。录C GB50057-2010指定系数被转换,HX是上述toit.Pour天线的垂直高度考虑到安全性期间,该值必须是3米如果该值小于3根据等式(4-8)计算后的m。电缆的防雷中,金属屏蔽槽和管道放置在屋顶的中心,并且必须在远离屋顶的防雷装置的几个点处接地。机房中铺设电缆应集中在建筑物的中心,这大大减少了建筑物中心的瞬态电磁场。

意电缆屏蔽层的连续性,确保电缆正确接地。
可能将屏蔽接地连接到机柜接地排。定机房设备的防雷保护。Mm防雷网络必须安装在机房内。网孔边的长度必须是0.6和3之间m.Pour考虑到接地线的长度,可能有干扰的频率或谐振频率的奇数倍的四分之一,它具有很高的抵抗力。
果接地电缆发生故障,设备金属外壳或专用接地排的地线长度必须小于接地电缆长度的1/20。备的工作波或机柜的两根对角线必须连接到接地网。根线之间的差异是20%。论通过对破坏机理及防雷接地系统地面站的保护研究,本文得出以下主要结论:雷电对电气和电子设备的电缆激增主要是由于雷电流和设备线路中形成的瞬态电磁场。循环中的传导和诱导效应。导了计算系统时变电缆上雷电过电压和感应过电压的计算公式。
出了航天器同步系统防雷设计的基本要点。考文献[1]许小峰郭虎等人,“研究闪电的在国外的监测和预报”,气象出版社,2003。2]王安生科学大气灾害[J]。球科学进展,1991,6(5):74-75 [3]张晓青,“建筑物电子设备防雷”,电子工业出版社,16-17 [4]张晓青,“五金”建筑物防雷电气“,电子工业出版社,16-17 [5]”防雷,第2部分:风险管理“GB / T21714.2-2008 / IEC62305-2:2006 [ 6]“建筑物防雷设计规范”“GB50057-2010"
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