
直击雷和感应雷是雷电侵入建筑物电气设备的两种形式。直击雷是指雷电间接冲击线路并通过电气设备进入地面时的雷电过电流;感应雷是由雷电闪光电流和导线引起的过电压、过电流引起的强电磁场变化引起的雷击。根据*标准《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年版),建筑物防雷区域划分为lpz0a、lpz0b、lpz1、lpz1+1等(各区域的确切含义本文不再赘述)。将被保护空间划分为有所不同的防雷区,是为了清楚雷电电磁脉冲的轻微程度和空间各部分等电位联结点的位置,从而确定该区域之内的电子设备使用电涌保护器、里以及如何使用与共用接地体实现等电位联结。
电涌保护器符合GB18802.1-2011标准要求,使用时并联在电源线路上,利用其自身当两端电压高于规定电压后通过的电流呈指数规律增长的伏安特性,能够有效的将窜入电力传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,达到将强大的雷电流泄流入地、抑制浪涌、泄流和限幅作用,从而保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。

熔断器实际上是一种短路保护器,广泛应用于配电系统和控制系统之中,主要用于短路保护或严重过载保护。熔断器是一种简单有效的保护电器。熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体与受保护电路串联。当电路发生短路故障时,熔体瞬间熔断,电路断开,起到保护作用。
建筑物被雷电直接击中时,雷击电流将沿建筑物防雷系统的引下线和接地体进入地面。如果网络设备的绝缘距离不够或设备与防雷系统不在同一接地之上,它们间会有很高的电位差,导致放电击穿,对网络设备造成严重损坏,甚至危及人身安全;10kA雷击电流通过下导体进入地面时,我们假定接地电阻为4欧姆。根据欧姆定律,我们知道a点的电压是40kV。由于a点与c点和D点相连,这些点的电压为40kV。e点接地时,其电压值为0,D点与e点间存在40kV电压差,足以损坏设备。

SPD在电源线之上是并联的,SCB后备保护器、断路器、熔断器的响应速度与SPD不在同一水平。SPD为纳秒级,远小于过流保护装置的时间。在浪涌防护器后安装过流保护装置,作为后备保护,防止浪涌防护器故障或短路时雷击引起火灾和设备损坏。
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