雷电电磁感应防护技术研究

2022-09-11 版权声明 我要投稿

1、存在的误区

1.1 在屏蔽的作用和使用上的误区。

对于屏蔽而言,就是通过金属隔离的方式来屏蔽两个空间区域,避免这一区域的电场、磁场和电磁波辐射到另一区域。控制电磁干扰过程中,屏蔽是非常重要的技术措施,具体应用时,应当将屏蔽设施设置于建筑物于房间的外部,同时屏蔽线路应当依照科学的路径进行铺设。而现在电磁感应防护方面,怎样通过屏蔽措施来达到防护效果还有很大的误区存在。如屏蔽不接地,或者虽然进行接地,然而仅仅是一个接地点。

1.2 在浪涌保护器设置上的误区。

直流电源系统以及用电设备常常会招受到雷电过电压与瞬态过电压的损坏,而应用浪涌保护器能够起到一定的保护效果。然而,在使用浪涌保护器过程中依然有一些误区存在。建筑物设置有信息系统,应不应该进行防雷击电磁脉冲,需要评估直接或者间接损失,加强建设,对投资预测进行维护之后,开展详细的分析与研究,确保经济、适用与安全。与其他开关电器相比,浪涌保护器价格较高,应当对开发商的经济投入合理控制,不能不考虑投资方面的因素进行盲目设置,设计过程中,对目前保护装置利用情况进行详细考虑,包括当前应用供电系统的型式以及暴露程度情况,架设线缆与设备本身存在的耐受能力,并对防雷装置特性充分分析,确保其达到最优的配合度,并研究会不会影响到设备的正常工作以及投资和效益等方面的问题。

1.3 对电磁感应易发多发区段上认识模糊。

直击雷电流非常大,其幅值与陡度非常突出,具有较大强度的电池场存在其周围空间之内,而且变化较大,导体存在于这样的电磁场内,会感应出较大的电动势。直击雷电流,可以形成强烈的感应,然而在直击雷电流运行哪个方向上,存在明显的电磁感应问题上存在一定误区。

2、电磁感应雷击的形成及其防护

装置受到雷电击中之后便升高电位,引发强烈的电磁辐射,电流电压在瞬时内出现急剧变化。如果雷云进行对地放电过程中,雷击点主放电时,电气设备以及架空线路和管道架设雷击点周围,受电磁感应影响,便会引发电磁感应过电压,可以达到几十万伏的电压幅值,如果电磁场在网络以及线路周围出现变化时,如有直击雷出现,受电磁效应影响,便会造成感应电动势出现在线路上。有回路存在时,受感应电动势影响便会产生电流。防护电磁感应的主要措施包括浪涌保护器以及屏蔽等。但是由于在认识电磁感应上的很大不足,导致对于浪涌保护器以及屏蔽出现很多错误认识,给防护工作造成很大影响,为此,与本人工作实践充分结合,对这一问题展开详细的分析研究。

3、关于屏蔽的作用及正确的使用方法

对于屏蔽而言,就是通过金属手段对两个区域进行隔离,对电磁波、电磁场以及电场等进行有效控制,避免感应与辐射从这一区域传到另一区域。实际而言,就是通过屏蔽体的应用,来包围电路、部件、组合件以及电缆等各个系统,避免电磁场干扰向外扩散。通过屏蔽体,对系统,设备以及电路等进行包围,以免电磁场对其形成干扰,屏蔽体能够有效吸收电磁波干扰,对其干扰作用形成抵消。对于屏蔽而言,主要是指电磁屏蔽倘若将屏蔽板接地,也能够屏蔽静电。电磁感应防护通过屏蔽措施能够起到良好的作用。然而,在应用屏蔽的过程中有一些错误观点存在,如屏蔽没有接地,或者接地不良,同时还有错误接地,屏蔽层上存在两个以上接地点,如果接地的位置和方法不能正确选择,便会对屏蔽的作用造成很大影响。使用屏蔽过程中,应当于第一段屏蔽层上,进行两个接地点选择,同时保证其良好接地,各个基地点应当独立设置,并就近接地。

4、关于浪涌保护器的设置

瞬时电压在浪涌保护器线路上非常大,特别是雷击,谐波以及其他感应的,电器受到高电压的影响,极易造成击穿问题。因此,都将浪涌吸收器设置于线路输入端,对下游电器进行保护。对于浪涌保护器而言,其工作原理为两个电极分别与L(或者N)和PE线相联,两个电极之间形成一个电气间隙。在最大持续运行电压前提下运行的电脑电网,高阻特征存在于两个电极之间。倘若雷击以及操作不当导致电网两个电极之间,存在的电压能够点火时,将会击穿间隙,过电压便会在弧光放电下释放能量。

电磁感应也可通过浪涌保护器进行防护,虽然防护作用不是很好,与屏蔽体防护作用存在很大差距。造成这种情况的主要问题是由设置所导致的。对于一级浪涌保护,还必须要设置一条用户终端,才能使感应电流消耗回路得到构建。因此,设备还会受到雷击的影响。同时,浪涌保护器自身存在一定的不足,电压启动时,需要的时间过长,需要的时间过长,浪涌保护器于感应区段存在较大距离,便极易导致浪涌保护器作用无法发挥。应对措施是对感应区段准确判断,同时,应当将两极浪涌保护器设置于感应区段首尾中间,并保证浪涌保护器都独立进行接地,保证其防护效果的发挥。

5、关于电磁感应的易发多发区段

直击雷电流是引发电磁感应的主要因素,而且其运行过程中是通过竖直方向进行运行的,所以电磁感应,也主要出现在,竖直分布的线路区段上,在水平分布区段上表现为零感应。因此,在不同线路中,竖向分布区段,是电磁感应最多发的区段,必须要加强防护。可以通过屏蔽或者浪涌保护器设置来达到良好的防护效果,对这个区段确定之后,不必进行全线杀撒网,能够有效控制成本投入,促进防护效果不断提升。

6、结束语

对于防雷技术而言,这是一项非常复杂的工程。只有保证系统结构的协调性,才更利于整个系统稳定运行,达到良好的防护效果。防护电磁感应,是防雷的重要组成部分,今后应当进一步加强研究与实践,这样才能更好的提升防护效果。

摘要:电磁感应雷击是一种感应雷击的重要形式,雷雨云进行放电过程中,会有极大的电磁场与电磁干扰存在于雷电流周围空间当中。电磁干扰为电磁现象,能够对设备以及系统性能造成很大影响,同时还会对生命物质与无生命物质造成一定的损害。在工作实际中发现,在防护电磁感应方面,还有很多误区存在。为此,结合实践,对雷电电磁感应防护技术展开详细分析与研究,以供参考。

关键词:雷电,电磁感应,防护技术

参考文献

[1] 倪穗燕,聂长春.南澳风电场雷灾特点及原因分析[J].气象研究与应用.2013(02)

[2] 聂长春,倪穗燕,陈蔚翔.风电场雷电防御的特殊性及应对措施[J].广东气象.2013(02)

[3] 傅智斌,汪洋,黄远,卢敏.不同方法确定的雷击密度对防雷分类的影响[J].气象与减灾研究.2013(01)

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