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雷電電磁脈沖及其防護
作者:  日期:2017-03-07  瀏覽次數:2378次  來源:
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       一、雷電電磁脈沖的物理特性
       1、物理特性。從積雨云的密布到發生閃電,會出現三種物理現象。
       A.云中靜止電荷產生的靜電場,產生靜電感應現象,地面及各種導體會產生感應電荷,呈現靜電場的作用。這種作用隨著距離的增大而迅速減小,與距離的三次方成反比。
       B.積雨云中電荷的移動會產生磁場,若磁場強度發生變化就會出現電磁感應現象,這就是感應場產生的作用,這種作用隨著距離的增大而減小較快,與距離的平方成反比。
       C.閃電發生時,會出現電磁波輻射。
       除了上述三種物理現象,更要密切注意雷電流的變化特性,因為雷電的破壞作用與雷電流的峰值和波形密切相關?,F代防雷測試系統正是根據雷電流的物理特性設計的,其主要的物理特性是:
       A.峰值電流決定閃電的機械力和電力的作用大小以及雷災的危害程度
       B.到達峰值的時間,數值越小,沖擊力越大,在選用防雷元器件時要考慮響應速度
       C.最大電流變化率,決定閃電的電磁感應強弱,是電子設備防雷技術中要特別重視的參量,因為電子設備防雷技術中主要防的是感應雷
       D.半峰值時間或到達波尾中間的時間,它指回擊電流減少到峰值一半的時間。
       2、雷電電磁脈沖的頻譜分析
       雷電電磁脈沖的頻譜是研究避雷的重要依據,從頻譜結構可以獲得雷電電磁脈沖電壓、電流的能量在各頻段的分布。根據這些資料可以估算通信設備在其頻率范圍內可能遭受雷電沖擊的幅度和能量大小,并以此作為確定避雷措施的參數。
       3、雷電電磁脈沖能量比率積累的頻率分布
       若負載為純電阻,那么在同一負載上,功率只與通過它的電流平方成正比。雷電電磁脈沖能量比率積累的頻率分布表明,低頻部分增值快,頻率越高增值越慢。
       二、雷電電磁脈沖的傳播途徑
       雷電電磁脈沖傳播的途徑主要為傳導和輻射兩大類。
       1、傳導耦合。阻抗耦合、靜電感應耦合、電磁感應耦合、電容耦合產生的電壓。
       2、輻射耦合。是指雷電電磁脈沖干擾能量,通過空間以電磁場形式耦合到接收器。輻射耦合方式主要包括空間電磁波至接收天線的耦合;空間電磁波對電纜的耦合;電纜對電纜的耦合等。
       三、雷電電磁脈沖的防護
       雷電是自然界中強大脈沖能量的放電過程,是最強大的干擾源。其傳播途徑包括傳導和輻射方式或兩者的組合。根據雷電對地面電子設備和系統的危害方式不同,對雷電電磁脈沖可以采用不同的防護措施。(泰思特專業研發生產雷電直接效應試驗測試系統、機載設備雷電間接效應試驗測試系統
       1、接閃
       2、屏蔽。屏蔽是防止任何形式電磁干擾的基本手段。屏蔽的目的是限制某一區域內部的電磁能量向外傳播,以及防止或降低外界電磁輻射能量向被保護的空間傳播。
       3、均壓。均壓又稱等電位連接,等電位連接就是把導體做良好的導電性連接,使它們近似達到電位相等,為雷電流提供低阻抗的連續通道,以便使它迅速導入大地泄流。
       4、接地。接地是分流和排泄直接雷擊和雷電電磁脈沖能量的最有效手段。沒有接地裝置或者接地不良的避雷設施,很可能對落雷點附近的電氣和電子設備造成電感性、電容性等干擾耦合。因此防雷接地的目的就是把雷電流通過低電阻的接地體向大地泄放,保護建筑物、人員和設備的安全。
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