根据雷电对公用事业信息系统的破坏机理,
铜包钢绞线提出了外部雷电保护和内部雷电保护的一般要求。则和实际措施。计算机系统由低压电子设备组成,在该国尤其是经常遭受雷击的地区,计算机系统会受到各种干扰和损坏,从而对电力公司的计算机系统造成损害电子设备。于计算机系统无法安全可靠地运行而导致的间接损失可能远远超过设备本身的价值,例如系统中断或瘫痪,造成的损害甚至更加困难估计。

条防雷线破坏雷电的主要方法是直接对建筑物或建筑物进行撞击。大的能量集中在闪点上,直接破坏了建筑物的结构。部防雷措施包括使用金属主体对雷电作出反应,并使用下部电线将电流引到大地,从而保护建筑物安全。此,外部雷电防护是常规雷电防护的第一道防线。坏计算机系统的雷电主要是由电源线或通讯设备上的雷击产生的电磁脉冲(雷电的副作用)引起的。于线路上产生的数百万伏特的电涌和几百千安培的瞬时电流,对于普通的电子设备来说,它是无法承受的,它阻碍了沿着电源线或沟通。保护设备上的防雷)和过压限制(过压保护)成为第二和第三条防雷线。雷技术保护措施IEC的防雷技术小组(TC / 81)在大量的实验和研究雷电现象的基础上,提出了一种分级保护和一般性防雷保护的理论体系。雷,即:一般防雷保护这是一组统一的外部防雷保护,内部防雷保护,过压和接地保护。体的技术措施可以概括为EQ接地技术,分体式屏蔽,这是防雷中最重要,最有效的四个要素。雷器是雷电流的一种放电通道,又是等电位联结体,它并联安装在线路上,在正常状态下处于高阻抗状态。

电迅速点亮,雷电流放电到地面。线,设备和线路处于等电位,因此可以保护设备免受高电位差的影响。击或雷击感应产生的能量非常重要,很难用一个防雷装置将雷电流引入大地而不会受到损坏。此,IEC建立了分级和区域防雷保护的理论体系。要内容是针对不同的电磁场强度空间使用功能不同的雷电保护过电压保护装置。个设备的协同操作不仅可以确保大电流通过,而且还可以确保低残留电压并延长电涌放电器的使用寿命。雷系统保护电源防雷保护与计算机系统电源相关的交流配电组件的雷电分布和电涌。电源线处安装电涌放电器,以防雷电侵入。力系统的雷电保护分为几级保护。据不同的保护级别,选择具有适当标称放电电流(额定流量)和电压保护级别的电涌放电器,并保护电涌放电器不受电涌电阻的影响。余电压特性是电涌放电器的最重要特征。余电压越低,保护效果越好。时,还必须考虑到电涌放电器具有足够高的连续工作电压。于最大连续额定工作电压低,因此很容易损坏电涌放电器。涌放电器必须具有故障警报指示和遥测端口,以便于监视,管理和维护。源断路器必须具有阻燃性,并且在发生故障或自毁时不会着火。果发生故障,电涌放电器必须具有断开装置。
果电涌放电器发生故障,可以自动将其从电源断开,而不会影响系统的正常电源。涌放电器的安装要求:电涌放电器和电源连接电缆应尽可能短,并且应处理横截面不小于25mm2的铜绞线。
凑的方式,并排或打结。涌放电器的接地线必须是25-35 mm2的阻燃铜线,并尽可能靠近地面,或直接连接到交流保护接地母线和接地网络。据上述原理,电力传输计算机系统的电源系统的雷电防护包括在控制柜中实现三级雷电保护和过电压保护。压配电,计算机室主开关和设备开关插座的功率输出:第一级,使用DEHNventi1VGA280 / 4。型避雷器(最大流量100 kA,形式为测试波8/20,残余电压小于2.5 kV),并联安装在低压电源配电室电源开关的输出端子中;第二阶段,类型DEHNguard385 / 3 +1电涌放电器(最大流量40 kA,8/20测试波形,残余电压小于1.5 kV),并联安装在电源配电盘的输出处来自机房的交流电源;第三级,使用安装在ASP插座上的电涌放电器(最大流量为15 kA,测试波形为8/20,残留电压小于600 V)。房的通信设备,服务器和其他中央设备的前端,并且接线方式为并行连接。口电涌放电器通常串联在数据线中,其选择和应用必须基于不影响数据传输的原理。据接口的吞吐量,选择具有工作带宽和物理接口的防雷设备进行数据接口保护,必须在与数据设备接口的连接上使用防雷设备。免插入损耗和损害信号传输的可能性较小。
于高速数据设备接口,应选择数据限制器,以实现极间电容,泄漏电流,插入损耗,VSWR尽可能小以及最快的响应时间可能的。须通过根据信号工作电压为工作电压和极限电压选择适当的数据接口来保护电涌放电器。据防雷设备接口的要求,可以选择具有足够防雷能力的数据避雷器。据保护设备应具有可靠的接地连接,接地线应可靠地连接到受保护数据设备的接地,接地线应不少于25 mm2。据上述原理,通信系统使用两个DEHNUGKF / RJ45电涌放电器(最大5kV流量,8/20测试波类型,残余电压小于35V)分别连接到服务器的RJ45信号接口和连接到通讯柜中的专用MODEM线。成RJ45接口。计算机系统的防雷技术和电涌保护中,
铜包钢绞线接地系统起着关键作用。地技术包括防雷接地,保护性接地,工作接地,信号接地和抗静电接地。些类型的接地的含义,功能和要求不同,分离独立的接地体更为常见,但是在雷电情况下,保护性接地系统与其他接地系统相比,雷电具有潜在的差异,这可能导致反击事故和电子设备损坏。全球防雷技术的角度出发,所有接地系统必须等电位连接。电力公司的管理中,计算机系统的安全性必须受到越来越多的关注。
于雷击是不太可能发生的事件,因此需要绝对的安全性,即雷电防护是100%安全的,从经济角度来看这是不合理的。须根据当地实际情况,强调计算机系统的防雷措施,正确应用防雷技术标准,保证防雷技术的可靠性。
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