瞬态过电压

瞬态过电压分别产生于雷击放电、静电放电和开关过程。可以通过电流、电感或电容等耦合途径由电源、测量设力求或数据传输系统金融电气设备或电子设备内部。

在低压电网中最大的电压峰值是由于雷电泄放引起的。但雷电直接打在外部防雷装置或低压架空线路上时,包含高能量的电压峰值常常使得连接在电网上的负载完全损坏。

在建筑物内的设备上、在电源线或通信线上的感应过电压的峰值也可以达到正常工作电压值的几倍或几十倍。

开关浪涌不会出现象雷电泄放时那样的高电压,但是它们非常频繁地发生并且仍然能够导致设备故障。开关浪涌可达工作电压的2倍或3倍,而雷电浪涌有时可达到额定工作电压的二十倍,并且包含大量的能量,马上摧毁电子设备。开关浪涌导致的故障通常较迟出现,但较小的瞬间过电压将逐渐导致电子元器件老化,最终损坏设备。

在低压供电系统、测量和控制系统、计算机网络,有许多因素可引起过电压浪涌。下面所述的四种造成的危害最大。

直击雷

如果雷电直接对有外部防雷装置的建筑物或者直接打到建筑物顶部的可以通过某种途径传输雷电流入地的装置放电(如室外天线,卫星接收装置等),使得地电位抬升,一大部分雷电流通过保护接地线进入到建筑物的装置和连接的设备。

附近的雷击

雷电也可能直接对电源线(低压架空线)或数据线放电,大部分高能雷电流被引入到建筑物里。

附近的雷击

●即使建筑物本身没有遭到雷击,附近的雷 电闪击也可能引起建筑物装置上的过电压。这个浪涌过电压直接或通过电感性或电容性耦合到达电子装置、设备的线路上。或者通过雷电放电通道散发出的磁场,在设备的线路上感应出过电压,建筑物内的长导线回路特别容易感应出过电压。容性耦合是通过具有高电位差的两点之间的电场产生的,例如在雷电放电通道和金属导线之间。

●雷电击中附近建筑物或附近其他物体、地面,导致地电压升高,并在周围形成巨大的跨步电压。部分雷电流可能通过大地传送到接地系统从而入侵建筑物内部设备形成地电位反击。或者其它防雷装置在对地泄放雷电流时引起接地装置的电位升高,并沿接地系统入侵建筑物内部设备形成地电位反击。

附近的雷击

远处的雷击

●在几公里甚至几十公里的范围内,雷电击中电力或信息通讯线路,然后沿着传输线路侵入设备。

●在几公里的范围内的雷电闪击,也可能在低压导线、数据线上感应过电压,该过电压也可能将高电压传导到建筑物的接地装置上,从而对电子设备造成极大的危害。甚至云层之问或云层内部的放电产生的瞬变电磁场也能耦合过电压到导线中。

附近的雷击

开关浪涌

●开关浪涌来自电路的闭合、断开的转换操作,来自感性和容性负载的开关操作,也来自短路电流的阻断。特别是大型用电系统或变压器的断开可能引起对邻近的电子设备的损坏。

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