jiangdan1101328
避雷器在電力系統應用中的問題分析論文
摘要:文中闡述了避雷器自身防護問題及其對電力系統的影響,簡單的論述了避雷器的保護特性,分析了氧化鋅避雷器在應用中的問題及解決問題的技術措施,探討了防雷界的熱點問題。
關鍵詞:避雷器特性應用問題分析技術措施
1.應用中的問題探討
1.1避雷器自身過電壓防護問題
避雷器是過電壓保護電器,其自身仍存在過電壓防護問題。對于能量有限的過電壓如雷電過電壓和操作過電壓,避雷器泄流能起限壓保護作用。對能量是無限(有補充能源)的過電壓,如暫態過電壓(工頻過電壓和諧振過電壓的總稱),其頻率或為工頻或為工頻的整數倍或分數倍,與工頻電源頻率總有合拍的時候,如因某些原因而激發暫態過電壓,工頻電源能自動補充過電壓能量,即使避雷器泄流過電壓幅值不衰減或只弱衰減,暫態過電壓如果進入避雷器保護動作區,勢必長時反復動作直至熱崩潰,避雷器損壞爆炸,因此暫態過電壓對避雷器有致命危害。如果已將全部暫態過電壓限定在保護死區內不受其危害的避雷器,稱之為暫態過電壓承受能力強,反之稱暫態過電壓承受能力差。碳化硅避雷器暫態過電壓承受能力強,但由于運行中動作特性穩定性差,常因沖擊放電電壓(保護動作區起始電壓)值下降,仍可能遭受暫態過電壓危害。無間隙氧化鋅避雷器因其拐點電壓(可近似地把參考電壓當作拐點電壓)偏低,僅2.21~2.56Uxg(最大相電壓),而有些暫態過電壓最大值達2.5~3.5Uxg,故有暫態過電壓承受能差的缺點。對暫態過電壓危害有效防護辦法是加結構性能穩定的串聯間隙將全部暫態過電壓限定在保護死區內,使避雷器免受其危害。串聯間隙氧化鋅避雷器有此獨具優點。
1.2避雷器自身對電力系統不安全影響
保護間隙和管型避雷器在間隙擊穿后,保護回路再也沒有限流元件,保護動作都要造成接地故障或相間短路故障,保護作用增多電力系統故障率,影響電力系統的正常、安全運行。應用氧化鋅避雷器,從根本上避免保護作用產生接地故障或相間短路故障,且不用自動重合閘裝置就能減少線路雷害停電事故。
1.3避雷器其連續雷電沖擊保護能力
有時高壓電力裝置可能遭受連續雷電沖擊,連續雷電沖擊是指兩次雷電入侵波間隔時間僅數百μs至數千μs,間隔時間極短。碳化硅避雷器保護動作既泄放雷電流也泄放工頻續流,切斷續流時耗最大達10000μs,一次保護循環時間要遠大于10000μs才能恢復到可進行再次動作能力,故碳化硅避雷器沒有連續雷電沖擊保護能力。氧化鋅避雷器保護動作只泄放雷電流,雷電流泄放(小于100μs)完畢,立即恢復到可進行再次動作能力,故氧化鋅避雷器具有連續雷電沖擊保護能力,這對于多雷區或雷電活動特殊強烈地區的防雷保護尤為重要。
1.4工頻能源的浪費
只關注防雷器件泄放雷電流的限(降)壓保護作用,輕視或忽視有些器件同時泄放工頻電流浪費能源作用。保護間隙或管型避雷器保護動作可能伴隨短路電流(幾kA至幾十kA)對地放電,碳化硅避雷器保護動作有工頻續流(避雷器FS型為50A,FZ型為80A,FCD型為250A)對地放電,而造成能源浪費,使用氧化鋅避雷器可徹底避免保護作用帶來的工頻能源浪費。
2.避雷器保護特性
2.1避雷器的保護特性參數
各種型號的避雷器在同用途同電壓級時,其雷電殘壓參數相同或接近,這是因為各生產廠都是按國標規定決定殘壓值的。有人認為既然雷電殘壓值一樣,它們的保護作用和效果也應是一樣的,隨意選用哪種型號都可以。這是一種偏見,因為除雷電殘壓外,還有其它保護參數,如工頻放電電壓值,沖擊放電電壓值,是考察避雷器暫態過電壓承受能力,保證其長期正常運行的參數;又如是否有雷電陡波殘壓值,是標示避雷器防雷保護功能完全的重要參數。綜合來看,只有串聯間隙氧化鋅避雷器齊備上述保護特性參數,也就是說它有齊全的防護功能。
2.2避雷器動作特性運行穩定性
碳化硅避雷器保護動作要泄放雷電流和工頻續流,動作負載重,經計算每次動作泄放雷電流為0.04~0.07C電荷量,工頻續流為0.5~2.5C電荷量,后者與前者相比一般為11~17倍,且其間隙數量多隙距,常因動作負載重使部分間隙燒毛燒損,另外瓷套外殼臟污潮濕也會影響內間隙電容分布,這些都可能使部分間隙失效而降低沖擊放電電壓值,即動作特性穩定性差,可能增加保護動作頻度,或遭受暫態過電壓危害,而加速損壞。串聯間隙氧化鋅避雷器保護動作只泄放雷電流而無續流,動作負載輕,間隙不需具有滅弧及切斷續流能力,故間隙數量特少,3~10kV避雷器僅一個間隙,35kV避雷器為3個間隙串聯,間隙的工頻放電電壓值與碳化硅避雷器相同,符合GB7327規定,故間隙隙距大,動作特性可保持長期運行穩定。
2.3串聯間隙氧化鋅避雷器
碳化硅避雷器因其間隙結構(隙距小,數量多)帶來一些缺點:如沒有雷電陡波保護功能;沒有連續雷電沖擊保護能力;動作特性穩定差可能遭受暫態過電壓危害;動作負載重壽命短等。無間隙氧化鋅避雷器因其拐點電壓較低,有暫態過電壓承受能力差,損壞爆炸率高和壽命短等缺點。串聯間隙氧化鋅避雷器既有間隙又用ZnO閥片,其間隙結構不同于碳化硅避雷器,因其間隙數量少,當過電壓達到沖擊放電電壓時間隙無時延擊穿,同時因隙距大動作特性穩定,故它可避免碳化硅避雷器間隙帶來的一切缺點。串聯間隙氧化鋅避雷器的間隙已將全部暫態過電壓限定在保護死區內免受其危害,故它可避免無間隙氧化鋅避雷器因拐點電壓偏低帶來一切缺點。串聯間隙氧化鋅避雷器仍有前兩種避雷器保護性能優點,而避免它們的缺點。
2.4避雷器運行工況監測
避雷器失效的主要特征是泄漏電流增大,運行中不易發現,有可能長時帶病運行,以致擴大事故,故有必要監察其運行工況。碳化硅避雷缺乏監察手段,靠每年定期普遍測試篩選淘汰這樣作事倍功半,還不能隨時剔除失效品。氧化鋅避雷器可附帶脫離器,當其失效損壞時,脫離器自動動作(30mA時不大于8min)退出運行,以免造成更大損失和事故,提高運行安全可靠性。
3.避雷器應用
3.1避雷器外形尺寸
制造避雷器均按戶內外兩用條件決定其瓷套絕緣強度,其外形尺寸與閥片材料有關。當其用于架空線路或戶外變配電設備時,因其相間距大,避雷器外形尺寸不會帶來不良影響。戶內手車式開關柜因其體積尺寸較小,避雷器外形尺寸大時會帶來不良影響。碳化硅避雷器的SiC閥片其單位通流容量僅為ZnO閥片的1/4,在相同通流能力(5kA)條件下,SiC閥片直徑較大,避雷器外徑也大;在相同額定電壓和殘壓條件下,碳化硅避雷器高度比氧化鋅避雷器大。尤以35kV級的更為顯著。如JYN1-35型手車柜的112方案,原用FYZ1-35型無間隙氧化鋅避雷器,高僅650mm,裝在柜后部隔室內簡易手車上,上部有隔離插頭,因該產品已停產,工程設計堅持改用FZ3-35型碳化硅避雷器,高1500mm,隔室高度不夠,只得將母線室與隔室間隔板取消,避雷器直接與主母線相聯,這樣避雷器的測試或更換必需在整段主母線斷電下進行,運行維護困難,而避雷器外徑較大,相間空氣凈距不夠,加裝的相間絕緣隔板,有老化受潮絕緣事故隱患。氧化鋅避雷器外徑和高度相對較小,35kV級還可作成懸掛式,如Y5CZz-42/110L型串聯間隙氧化鋅避雷器,高度僅640mm。小型化避雷器更有利于手車柜內安裝使用。
3.2避雷器性能價格比
無間隙氧化鋅避雷器的閥片運行中長期承受電網電壓,工作條件嚴酷,產品制造時要對閥片嚴格測試篩選,合格率低成本高,故價格也高;因它有暫態過電壓承受能力差的致命弱點,不適于在我國3~35kV電網中推廣使用。串聯間隙氧化鋅避雷器因有間隙,大大改善閥片長期工作條件,產品制造時對閥片測試篩選要求相對低些,合格率高成本低,價格也就便宜,串聯間隙氧化鋅避雷器價格比無間隙氧化鋅避雷器普遍便宜,有時也比碳化硅避雷器(如3~10kV的FZ型)便宜,同時它對其它防雷器件都有揚長避短作用,實為當代最先進防雷電器,具有高的性能價格比,是避雷器更新換代的普及和推廣產品。
3.3避雷器使用壽命問題
避雷器使用壽命與許多因素有關,除制造質量,密封失效受潮及其它外界因素外,避雷器閥片的老化速度是影響壽命的關鍵因素。碳化硅避雷器因其動作和負載重,續流大,動作特性穩定差,可能遭受暫態過電壓危害等原因,加速閥片老化,壽命不長,一般7~10年,甚致有僅3~5年的。無間隙氧化鋅避雷器的閥片長期承受電網電壓,工作條件嚴酷,拐點電壓低,動作頻度大,還可能遭受暫態過電壓危害,溫度熱損傷等原因,迅速加快閥片老化,壽命較短,有的比碳化硅避雷器還短。串聯間隙氧化鋅避雷器的間隙可保證閥片只在過電壓保護動作過程承受高電壓,時間極短(100μs內),在其它情況下閥片對于電網電壓,或處于隔離狀態(純間隙時),或處于低電位狀態(復合間隙電阻分壓),大大改善閥片長期工作條件,還可免受暫態過電壓危害和溫度熱損傷,保證閥片溫度不超過55℃,從而保證避雷器壽命達20年以上。
4.氧化鋅避雷器運行中的問題分析
我公司應用氧化鋅避雷器始于80年代,運行至今在110KV母線上共發生6起事故,均為氧化鋅避雷器本體爆炸,其運行壽命最長達110個月,最短的僅有11個月煴1為我公司110KVⅢ段母線避雷器爆炸統計表。
從運行時間上、安裝的環境、氣候、及生產廠,對損壞的氧化鋅避雷器進行技術分析,造成氧化鋅避雷器運行中爆炸的原因可歸納如下幾項:
4.1氧化鋅避雷器的密封問題
氧化鋅避雷器密封老化問題,主要是生產廠采用的密封技術不完善,或采用的密封材料抗老化性能不穩定,在溫差變化較大時或運行時間接近產品壽命后期,造成其密封不良而后使潮氣浸入,造成內部絕緣損壞,加速了電阻片的劣化而引起爆炸。
4.2電阻片抗老化性能差
在氧化鋅避雷器運行在其產品壽命的后期,電阻片劣化造成泄漏電流上升,甚至造成與瓷套內部放電,放電嚴重時避雷器內部氣體壓力和溫度急劇增高,而引起氧化鋅避雷器本體爆炸,內部放電不太嚴重時可引起系統單相接地。
4.3瓷套污染
由于工作在室外的氧化鋅避雷器,瓷套受到環境粉塵的污染,特別是設置在冶金廠區內變電所,由于粉塵中金屬粉塵的比例較大,故給瓷套造成嚴重的污染而引起污閃或因污穢在瓷套表面的不均勻,而使沿瓷套表面電流也不均勻分布,勢必導致電阻片中電流IMOA的不均勻分布(或沿電阻片的電壓不均勻分布),使流過電阻片的電流較正常時大1—2個數量級,造成附加溫升,使吸收過電壓能力大為降低,也加速了電阻片的劣化。
4.4高次諧波
冶金企業電網隨著大噸位電弧爐、大型整流、變頻設備的應用及軋鋼生產的沖擊負荷等的影響,使電網上的高次諧波值嚴重超標。由于電阻片的非線性,當正弦電壓作用時,還有一系列的奇次諧波,而在高次諧波作用時就更加速了電阻片的劣化速度。
4.5抗沖擊能力差
氧化鋅避雷器多在操作過電壓或雷電條件下發生事故,其原因是因電阻片在制造工藝過程中,由于其各工藝質量控制點控制不嚴,而使電阻片的耐受方波沖擊能力不強,在頻繁吸收過電壓能量過程中,加速了電阻片的劣化而損壞,失去了自身的技術性能。
5.技術措施
針對冶金電網的特點及氧化鋅避雷器幾次事故分析的.結論,要保證氧化鋅避雷器在網上安全可靠運行,應采取以下措施:
5.1設計選型
在設計選型上,應首選有多年穩定運行實踐的產品,在選擇生產廠時,應選擇有先進的工藝設備和完善的檢測手段的生產廠,才能保證所選用的氧化鋅避雷器具有高的抗老化、耐沖擊性能,以使在產品的壽命周期內穩定運行。
5.2在線監測
增設氧化鋅避雷器的在線監測儀,并加強對在線監測儀的巡檢力度,特別是在雷雨后和易發生故障的部位(有電弧爐負荷的母線段、氧化鋅避雷器壽命已到后期)增加巡次數。定期給氧化鋅避雷器進行各項電氣性能測試及在線監測儀的校驗。
5.3防污措施
采用必要的避雷器瓷套的防污措施,如定期清掃或涂以防污閃硅油,在氧化鋅避雷器選型上選用防污瓷套型的氧化鋅避雷器。
5.4諧波治理
加強電網諧波的治理力度,在有諧波源的母線段增設動態無功補償和濾波裝置,以使電網的高次諧波值控制在國家標準允許范圍內。
5.5技術管理
加強對氧化鋅避雷器的技術管理工作,即對運行在網上的每一只氧化鋅避雷器建立技術檔案,對出廠報告、定期測試報告及在線監測儀的運行記錄均要存入技術檔案,直至該避雷器退出運行。
據國外有關技術資料統計,氧化鋅避雷器損壞的原因有雷電和操作過電壓,受潮、污閃、系統條件、本身故障等,但仍有一定比例損壞的原因不詳,故仍有其在運行中對事故原因不明確的問題。又因氧化鋅避雷器的劣化速度的離散性,及雷電、操作過電壓、諧波、運行環境等的隨機性,都決定著氧化鋅避雷器的安全運行的可靠性,故需在今后的工作實踐中去研究、實驗、探索和總結,以使得其在運行中的不安全因素可得以預防和完善。
海螺拍客
業內人士都知道雷電具有很強的破壞性,主要有直擊雷、雷電感應、雷電波侵入和地電壓反擊四種形式。其中又以感應雷和電壓反擊對弱電設備破壞能力最強。當天空的雷雨產生雷擊時,其將攜帶高負荷雷電脈沖、電壓及電流,以電磁波形式無規則釋放,從而導致雷區域1~5公里范圍內(視雷電波強度而定)所有帶金屬的導線(如高空架設天線、有線電視電纜、通信電纜、供電系統電纜等),在瞬間內感應到相應強度的脈沖電壓及電流,這些電流沿著電器設備上的各種電源電線或信號電纜進入電器設備內部,在雷擊電壓超過電器設備額定抗電壓的瞬間擊壞內部器件;主要原因是由于連接在電器上所有電線電纜所帶的電壓高低不等,高電壓就會往低壓沖去,形成電流,從而將電器設備局部擊壞,造成整個設備系統癱瘓,嚴重時甚至把整機擊毀,甚至觸及到人身安全。 一、雷電的幾種防護方法 1、對直擊雷的防護 雷雨云 對于直擊雷可以采用避雷針,其結構如圖所示:避雷針由三部份組成:最上部份叫受電端,中間是導電線,下部份是接地體。當雷雨云接近避雷針時,它會感應出大量的異性電荷,通過導電線和受電端向空中放電與雷雨云中的電荷中和減弱雷雨云的電場強度,達到防雷目的。如受電端果是直擊雷,避雷針可以把雷電流引入大地,從而起到保護作用。 2、對感應雷的防護 為了防護感應雷對供電線路,傳輸電纜和架空天線及高層導電線建筑的破壞,可以在線路上安裝碳化硅閥型避雷器或金屬氧化物(如氧化鋅)避雷器如圖所示;對于高層建筑,可將建筑物內的金屬設施聯合接地;對于非金屬屋頂,可加裝金屬防護網并可靠接地。這些措施雖然有效,但有時也難免遭受雷擊,究其原因關鍵在于存在接地電阻,雷擊電 接地體流經接地電阻產生很高電壓,仍可將設備擊壞,故避雷效果不理想,F在隨著社會的進步,特別是電子技術迅速發展,防雷技術也在不斷完善和提高。生產避雷器的廠家有增無減,各種類型用途的新型避雷器不斷問世。等電位避雷器就是其中之一。 二、目前我國雖然有多種防雷技術,但原理不外乎三種方法避雷。 第一、分合式避雷器采用斷開法,在雷擊時快速將電源斷開,保護設備。優點:工程簡單。缺點:雷擊時間極短(以納秒計算),有時還來不及完全斷開,雷電脈沖電流已經讓電器設備遭到重創,同時當今人們的生活和工作,也不允許電器設備隨意斷電;因此缺點非常明顯,并不能夠較好防雷,效果也就可想而知。因此會被逐步放去選用。 第二、接地式避雷器是利用地泄法,原理:把雷擊電流直接引入大地,避免電器受到雷擊,但是需要有完善的埋地線工程。優點:可以把雷電完全泄放掉。缺點:會給高層樓宇的住戶、或高山、黃土等放電不理想地方的安裝帶來極大施工不便,這種環境下釋放雷電效果也不理想,且年久必將被腐蝕。沒有誰會去經常檢查地線是否被腐蝕,有時環境也不允,要做到國家標準(阻值≤4歐姆),完全合格的費用幾乎都是避雷器本身造價的數倍,甚至幾十倍。地線如果做得不好,就無法起到避雷效果,雷電將直接把設備打壞。如果有一種能夠同時解決以上的弊端就是非常理想的了。 第三、等電位避雷器 雷圣HL-20K避雷系列是我公司根據高壓輸變電檢修工人穿上用導電性能良好的特殊工作服,能在數萬伏 避雷器高壓上帶電作業而不被電擊,這一等電位原理而研制和生產的一種新型等電位避雷器。 1、等電位避雷器的主要優點: a、避雷效果與接地無關,避雷器由于采用“等電位”處理技術,它的避雷效果與設備有否接地無關,從而免去安裝傳統的避雷器必須接地的麻煩。因此安裝簡單,使用方便。 b、延長電器高設備的使用壽命 接地雖然電器沒有遭受雷擊損壞,但雷電脈沖長期沖擊電器,致使各元器件電性能會受到一定破壞,影響電視機,電腦等設備的使用壽命。安裝等電位避雷器后,對電器設備保護盡忠職守,萬無一失。 c、體形雖小,但保護設備本事很大 電器都是因巨大的雷擊電流作用下設備或元器件發熱而損壞。發熱的能量與電阻、電流和作用的時間成正比。雷擊時電流雖然很大,但避雷內阻很少作用時間很(8~20微秒),發熱量也很少,所以它既能保護設備,它自身也不會被損壞。再說,避雷器因為是電流型的,它能承受很高的雷擊電壓,只要不超過避雷器所承受的最大電流,即使雷擊電壓幾萬伏甚至更高都不怕。 d、電源。信號通道同時避雷,一舉兩得,免維護,既阻燃又防爆。 e、具有自動診斷和修改和修復內部故障功能。 f、安全警示功能:當防雷器完全損壞后,不輸出任何電流,以此警告不能繼續使用,這種警示功能是其他防雷器所不具備的
candy雨朦
關于變電站二次系統的防雷保護問題及措施
論文摘要: 雷電一直是影響變電站安全運行的重要危害。隨著變電站數字化改造與建設,做好變電站二次系統的防雷保護顯得更加重要。本文闡述了變電站二次系統的構成特點,進而揭示雷電危害與二次系統之間的關系。在此基礎上對雷電危害的主要形式進行了歸納和總結,最后提出變電站二次系統防雷保護的具體技術措施。 論文關鍵詞: 變電站防雷;二次系統;防雷保護;技術措施 一、前言 隨著電力體制改革的推進,變電站數字化改造與建設也不斷深入發展,綜合自動化變電站的不斷增多,雷電對弱電設備的危害問題日益突顯出來。從國內有關報道和變電站運行的實際來看,變電站二次設備遭受到雷擊,造成設備損壞、通信中斷、系統退出等情況普遍存在。這不僅嚴重威脅電網的安全運行,而且給人們的生活帶來了諸多的不便。筆者結合工作實踐,針對變電站二次系統的特點,通過對雷電波危害的途徑分析,結合當今弱電防雷的一些技術和供電局變電站的情況,探討變電站二次系統防雷措施。 二、變電站二次系統的結構特點 變電站二次系統,是指變電站的內保護設備、自動化設備、通信系統、計算機網絡設備及監控系統、交直流電源系統等各種二次設備的總稱。二次系統集中了變電站自動化監控管理的重要設備,其具有微機監測、監控、保護、小電流接地選線、故障錄波、低頻減載、“四遙”遠傳等功能,在電力調度自動化領域起著舉足輕重的作用。 由于二次系統內部連接線路縱橫交錯,當雷擊附近大地、架空線路和雷雨云放電時直接形成的,或者由于靜電及電磁感應形成的沖擊過電壓,極易通過與之相連的電源線路、信號線路或接地系統,通過各種接口,以傳導、耦合、輻射等方式侵入自動化系統,從而可能造成危害系統正常工作甚至破壞系統的雷擊事故。 三、雷電放電對變電站二次系統的主要危害形式 雷電是自然界中強大的脈沖放電過程,雷電侵入地面建筑物或設備造成災害是多途徑的,一般來說,有直接雷擊、感應雷擊、電磁脈沖輻射、雷電過電壓的侵入、反擊等。 (一)直接雷擊:主要破壞力在于電流特性而不在于放電所產生的高電位,它所產生強大的雷電流轉變成熱能將物體損壞。 (二)感應雷擊:從雷云密布到發生閃電放電的整個過程中,雷電活動區幾乎同時出現兩種物理現象—靜電感應和電磁感應,這兩種現象可能造成稱之為感應雷擊的危害形式。 (三)電磁脈沖輻射:當閃電放電時,其電流是隨時間而非均勻變化,脈沖電流向外輻射電磁波,這種電磁脈沖輻射雖然隨著距離的增大而減小,但卻比較緩慢,閃電的電磁脈沖輻射通過空間以電磁波的形式耦合到對瞬間電磁脈沖極其敏感的現代電子設備上,造成設備的損壞。 (四)雷電過電壓的侵入:直接雷擊或感應雷都可以使導線或金屬管道產生過電壓,這種過電壓沿導線或金屬管道從遠處雷區或防雷區域外傳來,侵入建筑物內部或設備內部。 (五)反擊:在雷暴活動區域內,當雷電閃擊到建筑物的接閃裝置上時,盡管接閃裝置的接地系統十分良好,其接地電阻也很小,但由于雷電流幅值大,波頭陡度高,雷電流流過時也會使接地引下線和接地裝置的電位驟升到上百千伏。 四、變電站二次系統進行防雷保護的技術措施分析 弱電設備抗過電壓能力低,在雷雨季節極易受到雷電波的侵害,造成設備的損壞和誤動作。弱電設備的電源系統可能受到侵入過電壓和感應過電壓的危害,在實際運用中應加裝電源防雷保護器SPD進行多級保護,將過電壓降低到無危害的水平,對于引入控制室的信號線,網絡線和微波饋線,均應加裝信號防雷保護器,保證自動化系統、遠動設備及通信的正常工作。對于弱電設備的防雷保護,總體來說是一個綜合性的問題,長期的防雷實踐告訴我們,在防雷中從直擊雷防護到接地、均壓、屏蔽、限幅、分流、隔離等多個環節都要認真對待,才能確保設備的安全。 (一)接地與均壓 接地是提高二次設備防雷水平最直接、最有效的一個措施,所有雷擊電流均可以通過接地網引入大地,可靠的.接地可以有效的避免電涌電壓對二次設備造成危害。防雷規范對不同接地網規定有不同的電阻值,在經濟合理的前提下,應盡可能降低接地電阻,能夠有效限制地電位的升高。 接地與均壓是相輔相成的,所謂均壓就是要在同一層面、同一房間內的四周設置一閉環的接地母線帶,在同一房間里的所有儀器、設備的殼體、電力電纜、信號電纜的外皮和金屬管道等應分別直接就近連接到接地母線上,并連接牢固,以保證各個接地點的等電位。雷電流的幅值非常大,陡度很高,其流過之處相對零電位的大地立即升至高電位,周圍尚處于大地零電位的物體會產生旁側閃絡放電。這種旁側閃絡不僅會導致裝有易燃易爆物的建筑物失火和爆炸,而且其放電過程所伴隨的脈沖電磁場會對室內電子設備造成感應電位,使其受到損害。完善的等電位可有效防止非等電位體間電位差造成事故。
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