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铜包钢圆线:自动气象站防雷技术探讨
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  自动气象站必须在高度上或地面由于微电子装置的脆弱性和在沛县风暴的位置的安装,自动站设备是容易损坏闪电。过沛县自动气象站防雷设计,研究了自动气象站的防雷技术和网络防雷技术。动站数据通信。键词:自动保护技术对雷击气象站分类号:TP399文献代码:A文章编号:1674-098X(2012)03(b)中-0000-00由雷电引起的灾害是一种灾难比较严重的自然不可预测性主要来自巨大的损失,甚至对人的生命,财产造成灾难性的后果,甚至是文明成果和环境écologique.Les人都迫切需要了解的原因导致此类灾害并找到有效的方法来避免和减少此类灾害。保自身安全,促进社会经济的整体发展。着气象观测中型网络的培训任务的落实,自动气象观测站的建设提到了最近两三年的工作的重要程序在各站的各级天气。于沛县的自动站通常建在高层建筑的屋顶或开放和高架区域,因此它们都容易受到雷击。动站微电子设备对闪电感应的敏感性使得防雷工作成为自动站建设的重要组成部分。代防雷工程技术分析Flash连接也称为拦截。包括根据绘制的路径向地球发送闪电能量。用避雷针,避雷器,防雷带,防雷栅和防雷线。
  接雷击的保护主要取决于雷电接收器的有效使用。一种使用阻抗限流技术的避雷针也称为限流或优化避雷导体,其特征是避雷导体电抗增加,以减小雷电流的幅度和倾斜。样可以减少雷电流的电磁效应和电磁雷击脉冲的干扰。离式分流器包括在从建筑物外部引入的电线(电源线,电话线,干线等)和陆线之间安装非线性装置。于旁路的非线性器件在IEC中称为浪涌保护器(SPD)。SPD是防雷工程中保护电子设备的关键要素。SPD的内部组件主要包括气体放电管,氧化锌变阻器和半导体器件。们各自具有不同的操作原理和特征。
  衡压力的均衡也称为均衡或等电位联结。雷电装置被雷击时,大的雷电流流过保护导体,由于分布电感和引下线的内阻,该雷电流产生高电位。种非常高的电位会导致金属导体或其他未接地的物体二次闪烁,从而导致其潜在上升,危及附近的人员或设备。蔽包括使用盒子,外壳,屏幕,板等。导电或导磁材料中,用于限制特定空间范围内的电磁能量,使得场能量在屏蔽罩上大大衰减。电磁干扰测量。护措施主要分为两个方面:防辐射和保护建筑物。防雷接地接地意味着防雷装置和其电子设备的金属外壳通过引下线接地。雷击保护的技术设计主要基于:经由建筑物,地面电子制造设备的内壁的主钢筋的电子设备的金属外壳的接地分开,所述第一顺序通过。端作为等电位键等接地。理的布线和布线是指现代和智能建筑中通信系统,办公自动化系统和楼宇自动化系统的集成布线技术。一方面,在防雷方面,合理的布线可以减少雷电浪涌对设备或建筑物的影响。动站的防雷环境自动站一般建在屋顶或地面上,其防雷环境非常恶劣。据IEC1312-1标准,要被保护的空间必须被分成保护免受闪电(LPZ)的不同区域,以确定PML的严重程度(电磁脉冲光)和针对措施的相应的保护。分为直接防雷区(LPZ0A),直接防雷区(LPZ0B)和LPZ1防LEMP撞击区。常,防雷区中的划分数越高,电磁环境的参数越低。照上述划分原则,沛县自动气象站位于LPZ1区,其具体划分如下:服务外墙外,控制栏的保护范围内。
  场风(和独立避雷针),以及数据采集传感器金属壳外的LPZOB区;设备,沟槽内的电源,信号电缆和数据采集传感器内的印刷电路板确定为LPZ1区。动站的概念和直接防雷措施自动气象站由外部感应屏和室内数据处理显示器组成,外加一个室内和室外数据传输设备构成一个自动气象观测站系统。下是对自动站闪电的危险和解决方案的描述。接雷击的危险主要表现在雷击的各种物理效应上,雷击具有很大的破坏力。

铜包钢圆线:自动气象站防雷技术探讨_no.119

  据其破坏机理,可分为电效应,热效应,电磁效应和机械效应。
  致电力系统的线路和电气设备,如发电机,铜包钢圆线变压器和断路器被烧毁,导致绝缘失效和短路,导致易燃和爆炸现象。雷击自动站沛县地面站自动站仪器和避雷针以下设计和建造自动保护措施,删除初始风竿的领导下,安装风向自动站在中初始风向竿,安装在风向南1.5米处车站自动信号采集器安装FRP(集成温湿度传感器)导流板,配备自动装置在该位置最西端的导流罩壳体,并在自动站风向以西5米处安装避雷针(在观察围栏外)。雷针的高度为20米(根据闪电方法计算)和观察点外3欧姆的接地网。
  观测场的外周边安装一个15米高的独立避雷针,位于太阳观测框架东北45度处,接地网位于视场外。察和3欧姆的接地电阻。个长度为8米的独立避雷针安装在保护室的屋顶上,针的接地电阻为2.5欧姆。原始风向防雷导体和自动风向防雷导体外,整个视场内还有4根避雷针。在防止对野外观察设备的直接热爱方面发挥了很好的作用。确保设备的安全,当雷电强烈时,在数据采集期间,建议关闭站的外部电源,这意味着所有设备的外部电源在雷雨过后,立即关闭并恢复正常供电。雷击自动导入台在雷电直接保护的原则和概念的保护措施,闪电感应可以被认为是从自动站设备损坏的原因。雷电电流从0A在一段50至100微秒传送到数十万A的,并且在围绕它的空间产生强瞬变电磁场。空间突变电磁场受保护对象,无论导电的或不导电的,作为一个尖锐磁路以引起高的电磁电动势损坏,而闪电可以从非常发送低频,频率从几Hz到几千GHz的超高频,其中5到10 kHz的电磁辐射强度最大。保护物体接近雷电时,主要受静电影响。离闪电时,主要受电磁辐射的影响。
  是屏蔽层的电磁屏蔽和接地原理。是确保可靠连接和接地的关键。应雷电很可能损坏自动气象站,其保护手段也更加复杂。此,我们考虑了我县自动站的感应雷电,电磁感应和雷电入侵的重要考虑因素。力系统由于电力线主要是开销,因此它是感应雷电的最简单通道。据普遍接受的研究标准,在典型电力线上感应的雷电流通常约为3kA,最大值为10kA,电压小于6kV。
  此,在拆除装置的主配电箱后,即将整个40毫米的金属管道引入配电箱,将电站自动送料在整个过程中埋设,第一级低压电力避雷器安装在配电箱的总空气开关之后。雷器的选择必须由保护决定。雷区由IEC61312标准定义,根据防护区的要求,安装与各区交界处对应的防雷装置,并安装防雷区。LPZ0B和LPZ1连接处的B级(即第一级)。
  该照明装置中,一类避雷器C(第二阶段)被安装在LPZ1区和LPZ2区域,以及对d类雷电的保护装置的结(3级)被安装到在LPZ2区域的设备之前。据VDE0675标准,需要在三个层面上防雷击保护级别:B,C,D的雷电保护水平中的B类雷电通常配备有防雷击高容量的保护装置可以产生大的雷电流。电到地面达到限制电流的目的,同时在一定程度上减少浪涌。雷器C类和d使用电涌放电器具有较低的残余电压,能够排出残留在线路雷电流在地下,以获得电压限制作用,使得过电压在减小设备可以支持。自动气象站使用峰值分量的脉冲电压和容差的部件来确定保护装置的可允许输出针对因为不同的图案,不同的部件构成的自动气象站的foudre.En的剩余电压值中心和不同的组件,最大电阻电压的值将有很大的差异。国通信部门的相关标准表明,在AC 220 V系统中,其元件或元件的冲击耐受电压应达到1500 V,在DC 48 V系统中则为330 V并将用户和用户切换点设置为1000V。县自动气象站采用多级避雷器原理,即电源分为两级防雷等级:第一级将一组避雷器连接到三相电源;第二级为单相电源增加两组避雷器;两组网络塞子连接到网络的传输线。有避雷器必须通过BV-6mm2铜线连接到接地网络。了最小化感应雷击,从观察场收集器到分配终端,整个过程包括避免设计传输线和尽可能走路的开销。
  果没有可用的沟槽,则埋深为20厘米,并添加Φ40。mm金属外壳,并在两个防雷区的交界处安装第二级低压电力避雷器。自动传输网络系统收集数据之后,这些数据被传输到数据收集和处理中心,这必须通过通信传输网络系统传输。外,数据采集和处理中心的自动站不在同一建筑物内。外网络电缆也很容易传输感应式闪电通道:当通过无线通信传输数据时,在发送和接收天线时很容易将闪电引入设备。
  护措施如下:首先,电缆护套的两端接地;第二,根据设备前端的不同要求安装相应的避雷器。感器通道被送入自动站传感器以连接到处理器。传感器被雷击时,也可以将闪电电流馈入处理器。于它安装在铁盒中,铁盒可以接地以保护电磁感应。对防雷设计和微电子由于设备自动报站的输入功率的变化和依赖性低的脆弱性的地面网络建设,要求比较élevées.Selon制造商的要求设备的接地电阻必须小于4欧姆。据防雷工程的基本要求,沛县自动气象站在地面网络中设计和建造,围绕视野的圆形和视野中的地面是然后形成。
  平接地体由镀锌扁钢-40×4埋深,埋深80cm,垂直接地体由镀锌角钢50×50×5组成×5000并且每4米插入一次。地网的接地电阻降至3欧姆,从而满足设备的要求。过将设备的外壳接地,将接地线留在每个歧管上,使用Φ10镀锌圆钢,母线由30×4×10铜板组成并钻两个圆孔Φ2.5。营沛县自动气象站自建成以来全天24小时运营。每年两次定期进行防雷检查后,发现外露部件没有生锈和开路,第一级避雷器被计算两次。二级计算一次,每个避雷器没有缺陷。论都是合格的。上结果证明该防雷工程高效合格。践证明,只要高标准,严格要求,认真对待,精心组织,自动站的防雷工作总能很好地完成。考文献[1]杨维群,姜艳茹,防雷教程[2]刘守贤,等,电子信息系统集成防雷技术。[4]苏邦利,等,闪电与防雷工程。教程。
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