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雷電侵襲的主要途徑

一、直接雷擊的侵襲

  雷電直接擊中建筑物或暴露在空間的各種設備、各種架空金屬線纜(如電力電纜、通信線路、網絡布線等)。它可能在數微秒之內產生數萬伏乃至數拾萬伏的高壓,產生火花放電,形成巨大的熱能和機械能量,摧毀建筑物、設備,危及人身安全。

二、雷電波侵入
   雷電雖然未直接擊中建筑物或設備,但擊中與本建筑物或設備相連的金屬管、線,通過傳導的方式經電阻性耦合將雷電波引入建筑物內,損害與之相連接的用電設備、通信設備、計算機網絡等設備乃至危害人身安全。 

三、雷擊電磁脈沖干擾

  雷擊發生時,由于雷電流迅速變化在其周圍空間產生瞬變的強電磁場,使附近導體上感應出很高的電動勢,誘發強大的雷擊電磁脈沖,經感性耦合、容性耦合或電磁輻射產生脈沖過電壓和過電流損壞有關設備。隨著科學技術的發展,大量采用微電子技術的、先進的計算機信息系統、監控、通信等網絡日益廣泛地應用于各種建筑物中。而微電子設備的高度集成化,低工作電平和小工作電流的特點,又帶來絕緣強度低,耐過電壓、過電流的能力差等致命弱點。美國研究報告[AD-722675]指出:當雷電活動時,磁感應強度達到0.07GS時,計算機發生誤動作,當磁感應強度超過2.4GS 時,計算機發生永久性損壞。因而雷電所產生的雷電電磁脈沖對微電子設備將產生嚴重的危害。根據統計,雷電對微電子設備的破壞而造成的損失,已遠遠超過了雷擊火災的損失,成為當今電子時代的一大公害。

四、地電位反擊

  當設備沒有采取等電位接地措施的情況下,由于各接地系統本身的接地途徑不同,沖擊接地電阻差異,以及在泄放雷擊電流時,所通過的雷擊電流存在差異,導致地電位升高和不平衡,當地電位差超過設備的抗電強度時,即引起反擊,損壞設備
 

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