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由于电脑等超大规模集成电路敏感度异常高,即使在有电脑设施的建筑物上装上避雷针,但雷击所产生的电磁感应和静电感应会形成高压冲击波,使电子设备被击坏。这种雷称为感应雷击和“二次雷击”,他不像直接雷击那样电闪雷鸣,而是悄然发生,危险甚广。1992年中央气象台计算机网络遭受感应雷击,网络中断48个小时,全国天气预报被迫停播两天。1999年8月,上海连遭雷暴袭击。如8月14日,上海某计算机信息中心遭雷击,造成计算机网络严重毁坏;上海航空公司计算机信息中心遭雷击,结算网络陷入瘫痪;8月22日.某证卷公司的计算机网络遭到雷电袭击,显示股票信息的电视机屏幕突然一片漆黑。 相似文献
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考虑雷电入射角后电气几何模型的改进 总被引:2,自引:0,他引:2
电气几何模型法是计算输电线路绕击率的有效方法之一。传统的电气几何模型法未考虑雷击入射角方向,直接假定雷击的方向为竖直向下,通过求出电气几何模型中保护弧、暴露弧在水平面上的投影最后得出绕击率。为更接近于实际,假定雷击入射角在一个平面内进行变化,首先在每个特定的雷击入射角下将保护弧、暴露弧分别在垂直于雷击入射角的方向上进行投影,通过计算求出与特定入射角对应情况下的绕击率,再将雷电入射角的概率和某一入射角下对应的绕击率综合考虑,得出考虑雷击入射角概率后绕击率的计算式;并以某平原500 kV交流输电线路为例,计算了雷电流为22 kA,考虑入射角φ(0~π/2)概率后绕击率为9.97%。改进后的计算方法更能反应雷击的实际情况,加强了输电线路屏蔽性能的研究。 相似文献
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绕击跳闸是威胁超高压输电线路安全稳定运行的最主要的原因。对于同塔双回输电线路,主要研究横担最长的下坡位中相导线的绕击跳闸率,但实际运行经验不乏上相导线受雷击跳闸的案例。基于电气几何法,本文提出一种针对复杂地形下的超高压输电线路错层塔上坡位上相导线的雷击绕击率计算方法。分析了错层塔上坡位上相导线受雷击的风险,从该相挂点的左右两侧分别建立模型,提出34种可能的暴露弧投影情况,能全面地考虑该相导线的绕击率。结合现代地理信息软件,能够较准确地计算该相的绕击跳闸率。以某设计阶段的500 kV输电线路错层塔为例,应用本方法对两种不同设计方案的雷击跳闸率进行对比。计算结果表明,错层塔上坡位上相可能面临较大雷击风险,应用本文方法能对错层塔的设计和防雷保护措施提出理论建议。 相似文献
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闪电雷击是一种常见的自然现象。自从人类发明避雷针以来,在一定程度上减轻了雷害。但是,即使在避雷针保护范围内,仍会发生雷击事故,当避雷针接地不好时,更台引雷入室。此外,当避雷针引雷入地时.其周围产生的强磁场涡流,可使附近的电子设备遭到感应雷击,即所谓“二次雷击效应”. 相似文献
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首先介绍了带外串联间隙避雷器(EGLA)的结构及其工作原理。应用电磁暂态计算程序ATP-EMTP建立了典型10 kV配电线路的耐雷水平仿真计算模型,对线路直击雷、感应雷耐雷水平以及安装EGLA的改善效果进行分析计算。比较了EGLA不同配置方案下,线路雷击导线、雷击杆塔以及雷击附近物体引起的感应雷耐雷水平的差异;分析了雷击时EGLA串联间隙、避雷器本体(SVU)以及绝缘子之间配合的电压特征;并对EGLA防雷效果的影响因素进行分析。计算结果表明,提高EGLA配置数量﹑减小杆塔冲击接地电阻可有效提高EGLA在配网线路中的防雷效果。 相似文献