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卫星地球站防雷系统设计和实施

卫星地球站防雷系统设计和实施   雷电灾害是最严重的自然灾害之一,在南方多雷雨季节,雷电活动频繁,雷击事故多有发生,对卫星广播的设施安全和播出安全造成严重的隐患。地球站大多地处小山包,地面上的建筑物和室外设施相对凸出,易受到雷电的侵扰;发电机油库及高压配电的雷电防护要求较高;土壤的导电率较低,雷电泄放较慢;大量室外通讯、控制和供配电线路,造成很多雷电侵入通道;大量精密高阻抗设备,对雷电的电磁波的脉冲干扰十分敏感,处于被动的建筑物保护内,其受到感应雷击的几率较高。如果受到雷击的侵害,不仅造成设备损坏,更将造成大范围的信号停播,严重的危害到安全播出,因此,地球站的雷电防护显得尤其重要也非常的复杂。如何消除隐患?如何防止雷击?首先要引起高度重视,积极采取防雷措施,安装必要的防雷设施。构建全面的雷电防护系统,综合考虑雷电危害的多种物理因素,针对雷电的多种侵入途径、耦合通道及其危害机理,采用相应的综合防雷技术措施,才能做到最大限度的有效防护。      认识雷电的形成和危害       雷电是大气中一种自然的气体放电现象,雷云在形成过程中,在阳光作用下,大量湿热空气急剧上升,形成不断扩大的雷雨云,雷雨云内带有大量的电荷,一般云层的上部带正电荷,下部带负电荷。由于异性电荷的不断积累,不同极性的雷云之间电场强度不断增大,当带不同电荷的雷云与雷云之间或者雷云与大地凸起物之间接近到一定程度,或者某一处电场强度超过空气可能承受的击穿强度时,就会发生强烈的放电,就形成了雷电。雷云的瞬间的放电,雷电流极大,形成闪电。放电产生巨大的热量,致使周围的空气急剧受热膨胀,发出巨大的声响,形成雷鸣。    雷电危害的类型分为直击雷、感应雷和球形雷。它的破坏主要体现在电磁力、热效应和机械力的破坏作用。直击雷是高空中的高压雷云击穿空气层,向大地及建筑物或者凸出物放电的现象。强大的放电电流致使被雷击物产生高温和高压,从而造成破坏;感应雷一方面是由于雷电发生时,雷电流的周围空间产生迅速变化的电磁场,瞬变的电磁场致使附近???金属导体感应出很高的电压;另一方面,当雷云接近地面时,在地面凸出物的顶部会被感应出大量异性电荷,一旦雷云对其他带异性电荷的雷云瞬间放电,聚积在凸出物顶部的感应电荷就会失去约束,就会以电波的形式传感形成。随着大量集成电路在设备中的应用,受雷电侵害时,设备变得脆弱,因此,感应雷的危害要远大于直击雷的危害。   防雷的基本方法    防雷是一个很复杂的问题,人类经过不断的认识、摸索和改进,逐步探索出各种防护技术,形成各种防雷规范。国际电工委员会IEC61312《雷电电磁脉冲的防护》把雷电保护区从外到内划分成LPZ OA、LPZ OB、LPZ1、LPZ2、LPZ3......等,按照标准要求,不同的雷电防护分区采用不同的防护方法,设置各部分的等电位体,划分B、C、D三级浪涌保护防雷界限。具体到防雷措施时,雷电防护一般分为外部防雷保护和内部防雷保护,外部防护主要是防护直击雷,保护的是LPZ OB区,采用的技术包括接闪、引下线、接地和建筑物的屏蔽;内部防护主要是防护感应雷, 保护的是LPZ1、LPZ2、LPZ3......区,基本的防护技术,包括等电位均压、屏蔽、分流(浪涌保护)。    1.接闪    接闪器是用来接受直接雷击的金属导体,其作用是将雷电引向自身,为雷云的放电提供通路,并将雷电流泄入大地,从而使受保护的物体免受雷害的装置。接闪器分为避雷针、避雷带和避雷网,其接闪原理都是一致的。    2.接地    接地就是让已经进入防雷系统的雷电电流顺利地流入大地,良好的接地才能有效地泄放雷电能量,降低引下线上的电压,避免发生地电位反击。防雷接地是防雷系统中最基础的环节,也是防雷安装验收规范中最基本的安全要求。接地不好,所有防雷措施的防雷效果都不能发挥出来。    3.屏蔽    屏蔽是防止雷电电磁脉冲辐射对电子设备影响的最有效方法,利用金属网或者金属壳等导体把需要保护的对象包围起来,截断雷电电磁脉冲波直接入侵的通道。所有的屏蔽套、壳等均需要接地,但要真正对所有设备有效的屏蔽存在很大的困难。    4.等电位均压   接闪装置在接闪雷电时,会吸引强大的雷电流,因为引下线接地电阻的存在,所以会在引下线产生很高电位,同时也会对防雷系统周围的尚处于地电位的导体产生旁侧闪络,并使其电位升高,进而对人员和设备构成危害。为了减少这种闪络危险,最简单的办法是采用均压环,将处于地电位的导体等电位连接起来,共同接地,这样在雷电流通过时,室内的所有设施立形成一个等电位体,确保导电部件之间不产生有害的电位差。完善的等电位连接还可以防止雷电电流入地造成的地电位升高所产生的反击。    5.浪涌分流保护    这是现代防雷技术迅猛发展的重点,是保

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