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浪涌质量好

  • 公司: 温州盾开电气有限公司
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                                              中国雷电灾害的现状
    雷电灾害是一种不可抗拒的自然性灾害,危害着人类的人身和财产。安迅电源防雷器主要通过地区分析、行业分析、时间分析、人身雷电灾害四个方面来讲解中国雷电灾害的现状。1998-2001年全国直接经济损失超过100万元的雷电灾害每年都在10次以上.其损失每年都大于5000万元。全国同期平均每年雷击死亡379人.受伤310人。
 

一、雷电灾害地区分析
    全国重大雷电灾害在空间上呈现明显的区域性分布特点.1998-2001年这四年间.全国56次重大雷电灾害的46.4%(约一半)发生在5个省,其中山东7次、广东6次、江西5次、河南4次、浙江4次,这5省重大雷电灾害的直接经济损失为8337万元,占全国的57.9%;其余的发生在贵州等17个地区,另外,新疆等9个省区没有重大雷电灾害的记录。图6.1给出了1998-2001年中国重大雷电灾害空间分布(各省用省会城市来表示).全国重大雷电灾害主要分布在东南地区和华北地区.形成一南一北的两个明显的雷灾中心区。雷灾在南方集中在浙江——江西——广东,呈带状分布。在北方集中在山东和河南,呈圆形分布。这两个雷灾中心区在地形上具有很好的代表性,北区以平原为主。南区以山地为主。在直接经济损失方面,北区的损失强度为235万元/次,比北区更严重的南区为383万元/次,其原因主要是南区发生了3次损失都在1000万元以上的重大
雷电灾害.其中1998年2月和6月江西两次棉麻储备库遭雷击引发火灾分别造成1800万元和1200万元的损失,2001年5月广东某厂房遇雷击并引发爆炸造成1000万元的损失并有人员伤亡。这3次雷电灾害都与仓储行业有关,和下面所做的雷灾行业分析的结果是吻合的.从整体来看,全国重大雷电灾害在东部比西部更严重,其原因主要是社会状况尤其是经济水平存在差异,经济相对发达的东部地区发生重大雷电灾害的可能性较大。西南地区的雷电灾害也比较严重,成为仅次于两大雷灾中心区的第三雷灾区。整个广大的西北地区是全国雷电灾害轻的地区。

          图6.1  1998-2001年中国重大雷电灾害空间分布图(单位:次)

二、雷电灾害行业分析
    1998-2001年全国重大雷电灾害56次分布在采矿、仓储、电力、纺织、旅游、农业、石化、通、冶金、医药等10个行业.其中雷灾严重的三大行业是通、电力和仓储,雷灾次数(指重大雷电灾害次数,下同)分别为15次、14次和9次,占全部的67. 9%。这三大行业的直接经济损失为10757.8万元,占全部的74.7%。图6.2给出了1998-2001年中国重大雷电灾害行业分布,实线代表雷灾直接经济扭失,虚线代表雷灾次数,行业损失和雷灾次数的相关系数为0.6965,存在一定的相关性。通和仓储行业具有代表性,通行业的重大雷电灾害发生频繁,而仓储行业的经济损失严重。通行业自身的特点以及伴随电子化的发展是导致雷电灾害日益频繁的根本原因,特别是雷电电磁脉冲(LEMP)的危害变得越来越严重,这也是雷电灾害的发展趋势之一。通行业的雷电灾害往往有一个明显的特点,就是其经济损失不仅存在严重的直接经济损失,而且伴有更严重的间接经济损失如服务中断和数据丢失等。而仓储行业的重大雷电灾害的发生有两个显著的特点:一是雷灾损失强度很大,即单次雷电灾害造成的经济损失很高,全国9次重大雷电灾害的直接经济损失高达5470万元,平均607. 8万元/次;二是雷灾的后续危害很严重,容易发生雷击火灾和雷击爆炸等,尤其是当雷电袭击存放棉麻、火药、粮食等易燃易爆物品的仓库或厂房时.对重大雷电灾害单次直接经济损失按行业进行比较,高的是仓储行业.其次为农业、采矿和石化行业,居中的是电力、医药和冶金行业,而通、纺织和旅游行业低。

         

                       图6.2  1998 -2001年中国重大雷电灾害行业分布图
                  (实线代表雷灾直接经济损失,单位:万元.坐标左轴;虚线代表雷灾
                  次数,单位:次,坐标右抽)

三、雷电灾害时间分析
    全国1998-2001年56次重大雷电灾害分布在各年分别为21次、17次、8次和10次,其中52次发生在4-8月的时间段内,占全部的92.9%. 4-8月的重大雷电灾害在很大程度上可以代表全年的同类灾害,这一点在下面的雷电灾害预测中将会得到应用。全部56次雷灾按月统计。8月多为18次,其次7月为14次,1、3、11、12月为0次。图6.3给出了1-12月的重大雷电灾害次数的季节指数,显著表明雷灾集中发生在4-8月,尤其是7月和8月。雷电灾害次数和直接经济损失之间的相关系数r为0.9284,具有良好
的相关性,因此,下面的雷电灾害分析与预测将以雷灾次数为主,其直接经济损失可以用雷灾次数乘以单次雷灾损失而得到.按月的距平百分率分析结果表明,重大雷电灾害每月平均发生1.167次。1998年的7月与8月和1999年的7月与8月是主要的正偏移月份,而每年的1,2,3月和9,10,11,12月几乎没有重大雷电灾害的发生,为主要的负偏移月份。雷灾的发生呈现周期性,集中在每年的4-8月,并且有逐渐递减的趋势,重大雷电灾害次数1998-2001年的48个月中平均每月递减0.027次.但由于年度数据太少,并不能得出确切的雷灾年际周期及年际趋势。

                  图6.3重大雷电灾害次数的季节指数

四、人身雷电灾害
    雷电灾害的危害不仅体现在经济损失方面,也多造成人身伤亡。1998-2001年雷击死亡人数每年分别为421,227,451和417人,四年共死亡1516人,平均每年379人;同期雷击受伤分别为192,194,372和483人,四年共受伤1241人.平均每年310人.其中严重的1998年8月发生在湖北的炸药库雷灾,一次性造成197人死伤。造成人身伤亡的雷击多发生在海边、河边、树下、农村田间和山坡等易受雷击的地方。全国雷电典型灾害造成人身伤亡多的是广东省,其次为广西、贵州、福建、云南等4省区,这5个省区每年的雷击人身伤亡人数占全国的60%左右,其中广东约占全国的1/4。这类灾害主要发生在广大的农村,具有很大的不确定性.很难得到根本的防治.有效的防治方法就是加强雷电灾害的宜传和教育,提高人们的防雷意识,让人们主动避开易受雷击的时候和远离易受雷击的地方。
    对于雷电灾害,开展灾害预测是必要的,可以对未来雷电灾害的风险评估提供重要的指导.钟万强等人对中国的雷电灾害做过初步的预测,雷电灾害的预测主要根据雷灾与时间的关系,分别采用时间序列平滑法和季节变动预测法,预测结果表明,在2002-2005年期间全国将分别发生重大雷电灾害14,12,11,11次,四年合计47次,平均每年12次,每年将造成直接经济损失约3000万元,平均每年人身伤亡580人左右。



  高电压引入是指雷电高电压通过金属线引导到其他地方和室内造成破坏的雷害现象。这种雷害现象占雷害的绝大部分,所以按《建筑物防雷规范》的规定,凡是有用电设备的建筑物都要考虑防高电压引入的措施。
    高电压引入的高电压源有三种:其一是直击雷直接击中金属导线,让高压雷电以波的形式沿着导线两边传播而引入室内;第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷云对大地放电或雷云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应.它们在各种电线中感生几千伏到几十千伏的高电位,以波的形式沿着导线传播而引入室内的;第三种是由于直击雷在房子或房子附近入地,因其通过地网入地时,在地网上会发生数十千伏至数百千伏的高电位.这种高电位通过电力系统的零线、保安接地线和通系统的地线,也是以波的形式传人室内,并沿着导线传播到远处,殃及更大的范围。
    高电压雷电脉冲的电压到底有多高?这是读者关心的问题。由直击雷直接击中电力线,线等金属导线时,虽然直接被击中点的电位与雷云的电位相等.即具有数百万伏至数千万伏甚至更高的电位。但是当雷电流沿着导线向两边传播的时候,高电压每经过一根电线杆,电杆上的瓷瓶就会对地发生闪络.这样就把雷电的高电位降落成瓷瓶的闪络电压,这电压一般只有30~40kV.一般低压架空线的波限抗为300~600欧姆。假设线路的波阻抗为500欧姆,那么它在终端入地的电流为40000/500=80A,所以只要距离雷击点有3杆以上(即I000m以上),其终端入地电流峰值不会大于20OA,但是,如果雷击点很近.在三根电杆之内,入地峰值电流可能达到10 kA以上。由感应雷引起的高压源。理论上也可以达到100 kV,但是它的实际电压和电流值不可能大于上面所讲的直击雷高压源的数值。
    第三种高压源是指直击雷直接击中大楼或附近时所形成的高压源。这时,高压源的电压由冲击电流峰值和地网的冲击接地电阻决定。根据资料报道.按50%概率统计.直击雷的峰值电流为30 kA,如果接地网接地电阻以4欧姆计,则接地网接引线端与大地间的电压为30 kA×4=120 kV,即达到120000V。也就是说,零线与相线间的电压有120000V(以上都是以低压电网和通架空电线计)。这样高的电压对于低压电器和一般通设备都是无法承受的。   
    由于高压雷电脉冲是雷害中年损害设备多的,所以对高压雷电引人的设备必须予以足够重视,在工程上往往要根据设备的重要性和其对高电压的耐受能力采用一级或多级设防。其中级设防,往往是把高电压雷电脉冲的幅值降低,其办法有下列三种。

1. 输电网金具接地法
    如果电源输入是明线输入,应把入室前三根电杆的线码铁脚用金属线引下接地,以便降低闪击电压。并且进房屋前后一根电杆的零线(或接地系统的地线)重复接地,接地电限不应大于10欧姆(见图1)。并在相线与地之间留有2 mm的空气间隙,把从相线引来的过电压降下来,可能的悄况下,进户线应尽量采用有金属屏蔽层的电缆直接埋地或穿金属管进线。在雷电高发区,房尾前为开阔地,或房子内有精密电子设备和电子计算机的情况更应该是这样.并且埋地的电缆其长度不应小于15m。并要求从架空线转电缆的进线端,和电缆入屋的输出端,都接避雷器。避雷器的接地端、电缆的金属屏蔽层、钢管都必须接到防雷电感应的接地装置上。按供电部门要求.供电零线进人钢筋水泥大楼后,仍必须与从大楼、梁、柱内引出的一条主钢筋作电气连接,无钢筋连接的建筑物应做接地极,把零线重复接地。

图1 接零系统在架空线路上零线重复接地做法图
    当雷电波到达电缆首端(输人端)时,避雷器被击穿,电缆外皮导体与电缆芯接通。一部分雷电流经电缆首端接地电阻入地;另一部分雷电流流经电缆芯。由于雷电流高频谐波相当丰富.产生集肤效应,流经电缆芯的电流被排挤到外皮导体去。同时,流经外皮导体的电流在芯中产生感生反电势.使流经电缆芯的雷电流就被抑制到很小。

2. 相线与地线间并联电容器法
    架空电线引入的地方装设保护电容器对感应雷有良好的保护效果,但对直击雷则无能为力,原因是直击雷能量太大.电容器承受不了。装设保护电容器能对感应雷高电压引入起到良好保护作用的原因是;
    当天空出现雷云的时候,地面即感应出与它相反的电荷.显然架空电线上也感应到与地面大致密度相同的电荷.设其电量为Q。当闪击使雷云与大地之间的电荷迅速中和而使雷云与大地之间的电场,由于架空线与大地之间有较大的电阻而不能及时使它上面的电荷,这就使架空线与大地之间形成感应高电压,该电压为
                                V感=Q/C
式中:
    C-架空线对大地之间的电容,该电容很小,通常只有百分之几法;
    Q-导线与大地间存储的电荷。
    如果在架空线引入房尾端与大地之间接入一个电容器,即使只有很小.也可以使架空线路的引入高电压降低到原来的几十分之一。
    如果接人电容的容量再大些,感应电压将可以降到更低。
    在架空电线装电容器防止感应雷的优点是时间响应为零,因为电容的瞬变电流是超前于电压的;其次是使雷电压波形变钝.钝波形比尖波形危害要小.并联电容器对直击雷无能为力,但将电容器与保护间隙合并使用会得到更好的效果。因为放电间隙电流通流容量很大,从几千安到几十千安。但它有时间滞后,它们并联使用互补其短.对防止高电压引人能起到很好的作用。架空电线引入和电缆输入、输出端接口也可以用氧化锌避雷器来防止高电压引入。它的时间响应小于50ns。当采用电容器与其他器件并联避雷时,电容器的耐受电压应高于所并联器件的残压。

3.变压器隔离法
    在电源线和号传输线上装变压器可以对雷电高电压引入起很有效的限制作用.当强大的雷电波输入变压器时,由于雷电波电压比变压器正常的电压高很多倍,使得激励的磁感应强度远远大于铁芯允许通过的大磁感应强度,因而变压器铁芯饱和,变压器的磁-电变换暂时失效,雷电高电压不能传输到变压器的副边.从而保护了用电设备。所以,凡是装了变压器的电子仪器比未装变压器的电子器被雷击损坏的概率小得多。




   1.内部防雷装置(internal lightning protection system):除外部防雷装置外,所有其他附加设施均为内部防雷装置,主要用于减小和防护雷电流在需防护空间内所产生的电磁效应。
    2.避雷器(surge arrester):通过分流冲击电流来限制出现在设备上的冲击电压、且能返回到初始性能的保护装置,该装置的功能具有可重复性。
    3.内部引下线(internal down-conductor):位于被防雷保护的建筑物内部的引下线.
    4.保护器(protector):防止设备或人身受到高压或强电流危害的装置.
    5.保护导体(protective conductor):提供目的(如防触电)的导体。
    6.保护电路(protective circuit):以保护为目的的一种辅助电路或部分控制电路。
    7.保护模式(mode of protection): SPD的保护器件可能按接在相线与相线、PE线与PE线、相线与中性线、中性线与PE线或者以上的组合等方式接入,这些接入方式被称为防护模式。
    8.过载故障模式(overetressed fault mode):模式1-在这种情况中,SPD的限压部分已断开。限压功能不再存在,但是线路仍可运行.模式2-在这种情况中.SPD的限压部分已被SPD内部的一个很小的阻抗短路。线路不可运行,但是设备仍被短路保护.模式3-在这种情况中.SPD的限压部分网络侧内部开路。线路不运行,但是设备仍然受到开路线的保护。
    9.浪涌保护器[surge protection device(SPD)]:用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置.它至少应包含一个非线性电压限制元件.也称浪涌保护器.
    10.号浪涌保护器(signal surge protecting device):用于模拟号、数字号、控制号等息网络通道的防雷装置。
    11.保护电容器(capacitor for voltage protection):接于电源线与地之间,用以抑制浪涌电压的电容器。
    12.保护系统和装置(protection system and device):用于防止在有过电流(由于过负载引起),故障电流和接地故障电流的情况下.危及人、畜和损坏设备的系统和装置。
    13.电压开关型浪涌保护器(voltage switching type SPD):在无电涌时呈现高阻抗,当出现电压浪涌时其突变为极低的阻抗,通常采用放电间隙,气体放电管,晶闸管和三端双向可控硅元件作这类SPD的组件。有时称这类SPD为“短路开关型"SPD.
    14.多级浪涌保护器(multi-stage SPD):具有不只一个限压元件的SPD.这些限压元件可以是被一系列元件在电气上分离开,也可以不是。这些限压元件可以是开关型的,也可以是限压型的。
    15.限压型浪涌保护器(voltage-clamping-type SPD):这种浪涌保护器在无浪涌时呈现高阻抗,但随浪涌电流和电压的增加其阻抗会不断减小。用作这类非线性装置的常见器件有压敏电阻和钳位二极管.这类浪涌保护器有时也称为“钳位型”。
    16.组合型浪涌保护器(combination-type SPD):由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或这两者都有的特性,这决定于所加电压的特性。
    17.一端口浪涌保护器(one-port SPD):与保护电路并联连接的电涌保护器,一个单端口浪涌保护器可以有单独的输入输出端口,但它们之间并无专门的串联阻抗.
    18.二端口浪涌保护器(two-port SPD):具有独立的输入输出端口的电涌保护器。在这些端口之间插入有一个专门的串联阻抗.
    19.雷电保护系统[lightning protection system(LPS)]:用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部防雷装置和内部防雷装置两部分组成.在特定情况下,雷电保护系统可以仅由外部防雷装置或内部防雷装置组成,也称防雷装置。
    20.非线性金属氧化物电阻片(压敏电阻) (nonlinear metal oxide varistor) :避雷器的主要工作部件.由于其具有非线性伏安特性,在暂态电压作用时呈低电阻,从而限制避雷器端子间的电压,而在正常运行时呈现高电阻。
    21·过电流保护(over-current protection):电源装置和所连接的设备为防护过大的输出电流(包括短路电流)而施加的一种保护。
    22.过电流保护器(over-current protector) :与保护对象串联,用来防止其过电流的一种保护器。
    23.额定电流(rated current):一个限流SPD在不引起限流元件动作特性产生变化的持续流过的大电流。
    24.额定负载电流(rated load current):可以供给接到SPD输出端负载的大连续额定均方根或直流电流。
    25.标称放电电流(nominal discharge cL rrent) :8/20ms冲击电流波流过SPD的电流峰值。用于对SPD做II级分类试验,也用于对SPD做I级和II级分类试验的预试验。
    26.不可恢复的限流(non-resettable current limiting): SPD的只能限流一次的功能。
    27.可恢复限流(resettable current limiting):SPD在动作后可人为复原的限流功能。
    28.残流(residual current):SPD按制造厂家的说明连接,不带负载,施加大持续工作电压时流过保护接线端子的电流。
    29.交流耐受能力(a. c. durability):表征SPD容许通过规定幅值的交流电流.并耐受规定次数的特性。
    30.连续工作电流(continuous operating current):SPD每一种防护方式在大连续工作电压作用下分别流过的电流,相当于流过SPD防护器件的电流和流过SPD中与防护器件并联的所有内部电路的电流之和。
    31.电流恢复时间(current reset time):一个自恢复限流器恢复到正常和静止状态所需要的时间。
    32.电流响应时间(current response time):在特定的电流和特定的温度下限流元件动作所要求的时间。
    33·限流(current limiting):至少包含有一个非线性限流元件的SPD降低所有超过预定电流值的一种功能。
    34.大放电电流(maximal discharge current):允许通过SPD的电流峰值,该电流具有根据Ⅱ类工作状态试验的测试程序所规定的波形(8/20ms)及幅值。
    35·限流电压(current-limiting voltage):加在规定输出端之间,输出电流开始被限制时的电压值。
    36.续流(ollow current):当SPD通过放电电流脉冲后,随后而至的由电源系统提供的电流,与连续工作电流完全不同.
    37.自恢复限流(self-resettable current limiting):在干扰电流消失后,SPD能自动恢复限流的功能。
    38.冲击耐受能力((impulse durability):表征SPD容许通过规定的波形和峰值的冲击电流,并耐受规定次数的特性。
    39.过电压保护(over-voltage protection):电源装置和所连接的设备为防止电源故障以至于产生过高的输出电压(包括开路电压)而施加的一种保护。
    40.残压(residual voltage) :在放电电流通过时,在SPD端子间呈现的电压峰值。
    41.限压(voltage limiting): SPD降低所有超过预定电压值的一种功能。
    42.持续工作电压(continuous operating voltage):连续施加在SPD端子间不会引起SPD传输特性衰变的直流或交流(有效值)电压.
    43.电压保护水平(voltage protection level):表征一个SPD限制其两端电压的特性参数.这个电压数值不小于浪涌电压限制的大实测值,是由生产商确定的。
    44.实测限制电压(measured limiting voltage):在规定波形和幅值作用下在SPD端子间测量到的电压大值。
    45.大持续运行电压(maximum continuous operating voltage):可连续施加在SPD端子上,且不致引起SPD传输性能降低的大电压(直流或均方根值)。
    46.大中断电压(maximum interrupting voltage):可施加在SPD限流元件上,且不致引起SPD传输性能降低的大电压(直流或有效值)。这个电压可等于SPD的大持续运行电压.或根据SPD内部限流元件的配置可高于SPD的大持续运行电压。
    47.双端口浪涌保护器负载侧冲击耐受能力(load-side surge withstand ca-pability for a two-port SPD):双端口SPD输出端耐受来自负载侧冲击的能力.
    48.插入损耗(insertion loss):由于在传输系统中插入一个SPD所引起的损耗.它是在SPD插入前后面的系统部分的功率与SPD插入后传递到同一部分的功率之比。这个插入损耗通常用分贝表示。
    49.绝缘电阻(insulation resistance):SPD指定的端子之间施加大持续运行电压时呈现的电限。
    50.劣化((degradation):SPD由于浪涌或不利环境引起的原始性能参数的变坏。
    51.盲点(blind spot):高于大持续运行电压,但可引起SPD不完全动作的工作点。所谓SPD的不完全动作是指一个多级SPD在冲击试验时不是所有各级都能动作。这可造成SPD中的一些元件遭受过载。
    52.热崩质(thermal runaway): SPD持续的热损耗超过了外壳及连线的散热能力,导致内部元件温度逐步增加直至损坏,这样一种状态又称为热失控.
    53.热稳定(thermal stability):在工作状态测试引起温度升高,在特定环境温度和大连续工作电压作用下,SPD温度随着时间而下降至稳定温度,这样称SPD是热稳定的。


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