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雷电防护标准

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雷电防护标准

中国相关防雷标准

《广东省防御雷电灾害管理规定》

低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法(GB18802.1-2000)

通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)(YDJ26-89)

移动通信基站防雷与接地设计规范(YD5068-98)

通信工程电源系统防雷技术规定(YD5078-98)

国际电信联盟标准

局端通讯交换设备设备过压过流防护标准ITU-T K20

用户端网络通讯设备过压过流防护标准ITU-T K21

国际电工委员会标准

电磁兼容性雷击浪涌抗扰度测试标准IEC61000-4-5

雷电电磁脉冲的防护(IEC1312)

低压配电系统的电涌保护器(SPD)(IEC61643)

欧美国家防雷标准

低压配电系统的电涌保护器(SPD)(法国NFC61740)

低压配电系统的电涌保护器(SPD)(美国UL1449)

低压配电系统的电涌保护器(SPD)(德国VDE0675)

低压配电系统的电涌保护器(SPD)(英国BS6651)

1.SPS电源净化系统填补了国内室内电源环保无污染的空白。

2.行业的领导者-SPS电源净化系统,集成浪涌保护器,电源净化器,电源控制器,电源保护器,电源滤波器,防雷器,浪涌消除器,噪声消除器为一体,提供干净无污染的室内电源。

3.SPS电源净化系统采用复合模式四级保护零通过技术:“一阻,二存,三放,四滤”,执行保护时不损坏元件,更不需要复位,零通过技术提供了最可靠的保障,吸收所有的浪涌,而且不会产生有害的副作用----如地面污。

4.SPS电源净化系统保护您的设备免受雷击浪涌,尖峰电压,EMI噪声,RFI噪声,过压和线路故障的损坏,提高您设备的质量与性能,并且不损坏元件就能消除浪涌高达6KV,3KA,1000次以上.

5.SPS电源净化系统结合耐阻抗,EMI滤波器,RFI滤波器设计,考滤电源线阻抗,允许信号源和负载阻抗不匹配,长期耐阻抗能力非常强。

6.SPS电源净化系统代表着浪涌保护领域最高水平的性能和最稳定的可靠性。

7.SPS电源净化系统所有产品均符合:A级,1类,模式1。

8.SPS所有产品均享有5年保修。

主要应用于:专业音频电源滤波系统,专业浪涌保护系统,专业室内电源防雷滤波系统

雷电防护安全生产规章制度

防雷安全管理制度 目录 安全培训制度 自检巡查制度 防雷装置维护保养制度 防雷档案管理制度 交接班制度 定期报检制度 事故报告制度 安全事故责任追究制 防雷安全管理制度 为进一步贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国气象法》、国务院办公厅《关于进一步做好防雷减灾工作的通知》河南省《防雷减灾实施办法》和许昌市人民政府《关于加强防雷减灾安全工作的通知》文件精神,切实加强公司雷电防御管理,有效预防

雷电引发的事故,减轻雷电灾害可能造成的损失,保护公司财产和员工生命安全。结合公司实际,特制定本制度。 安全培训制度 一、公司要对新工人进行安全生产的入厂教育,车间教育和现场教育并经测试合格后,进入操作岗位。 二、对于电工、金属焊接、切割、锅炉、压力容器、等作业的操作人员必须进行专门的安全培训,经考核合格后才准许持证上岗。 三、在采用新方法,添设新设备,调换工人工作岗位的时候必须对工人进行新操作方法和新工作岗位的安全教育。 四、公司建立安全活动日和班前班后安全例会制度。对职工进行经 常的安全教育,并且结合文化生活,进行各种安全生产的宣传活动。 五、五、经常对职工进行用电、防雷、消防知识教育,使每个职工 均能熟练掌握所用器材的使用。 六、组织好用电、防雷、消防演练,提高技能。 自检巡查制度 为了贯彻执行国家和上级有关安全生产的方针政策,加强防雷装 置的安全监察力度,保障企业安全生产,特制定本制度: 一、防雷操作人员,必须持证上岗。 二、操作人员负责公司电气、仪表、配电设施,通排风装

置及建筑物的巡查管理,使其处于完好状态 三、操作人员负责配电室的安全装置,变压器、避雷装置 及用电设备上的负荷行程限制装置等的巡查管理工作。 四、认真执行交接班制度,做到班前讲安全,班中查安全, 班后总结安全。 五、防雷操作人员,每天对运行设备进行一次检查,对设备 安全运行负责管理,并做好记录。 六、每周组织一次安全检查,每天深入作业现场检查、及时 整改事故隐患,积极督促有关人员做好防雷设备安全装置的维护保养工作,使其处于完好状态。 七、每周组织一次安全生产活动,定期召开安全会议。组织 开展安全生产竞赛,总结交流安全生产经验。八、严格劳动纪律和 工艺操作,制止违章违纪行为。消除用 电过程中的各种不安全因素,防止事故的发生。 防雷装置维护保养制度 为加强防雷装置安全维护保养,防止和减少事故,保障公司员工生命和财产安全,促进生产发展,特制定本制度。 一、班前检查保养:要求操作工班前对设备的润滑、运转系统、操纵

雷电防护标准

雷电防护标准 中国相关防雷标准 《广东省防御雷电灾害管理规定》 低压配电系统的电涌保护器(SPD)第1部分:性能要求和试验方法(GB18802.1-2000) 通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)(YDJ26-89) 移动通信基站防雷与接地设计规范(YD5068-98) 通信工程电源系统防雷技术规定(YD5078-98) 国际电信联盟标准 局端通讯交换设备设备过压过流防护标准ITU-T K20 用户端网络通讯设备过压过流防护标准ITU-T K21 国际电工委员会标准 电磁兼容性雷击浪涌抗扰度测试标准IEC61000-4-5 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)(IEC61643) 欧美国家防雷标准 低压配电系统的电涌保护器(SPD)(法国NFC61740) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)(美国UL1449) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)(德国VDE0675) 低压配电系统的电涌保护器(SPD)(英国BS6651)

1.SPS电源净化系统填补了国内室内电源环保无污染的空白。 2.行业的领导者-SPS电源净化系统,集成浪涌保护器,电源净化器,电源控制器,电源保护器,电源滤波器,防雷器,浪涌消除器,噪声消除器为一体,提供干净无污染的室内电源。 3.SPS电源净化系统采用复合模式四级保护零通过技术:“一阻,二存,三放,四滤”,执行保护时不损坏元件,更不需要复位,零通过技术提供了最可靠的保障,吸收所有的浪涌,而且不会产生有害的副作用----如地面污。 4.SPS电源净化系统保护您的设备免受雷击浪涌,尖峰电压,EMI噪声,RFI噪声,过压和线路故障的损坏,提高您设备的质量与性能,并且不损坏元件就能消除浪涌高达6KV,3KA,1000次以上. 5.SPS电源净化系统结合耐阻抗,EMI滤波器,RFI滤波器设计,考滤电源线阻抗,允许信号源和负载阻抗不匹配,长期耐阻抗能力非常强。 6.SPS电源净化系统代表着浪涌保护领域最高水平的性能和最稳定的可靠性。 7.SPS电源净化系统所有产品均符合:A级,1类,模式1。 8.SPS所有产品均享有5年保修。 主要应用于:专业音频电源滤波系统,专业浪涌保护系统,专业室内电源防雷滤波系统

雷电防护装置检测质量管理

雷电防护装置检测质量管理(青海省地方标准 DB63/T611—2007) 来源:日期:2007-11-12 雷电防护装置检测质量管理 1范围 本标准规定了雷电防护装置检测的定义、机构、岗位职责、工作制度、检测程序以及重要设施和场所的雷电防护装置检测项目等内容。 本标准适用于雷电防护装置的检测质量管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB50057—94 建筑物防雷设计规范 GB50156—2002 汽车加油加气站设计与施工规范 GB50074—2002 石油库设计规范 GB50160—92 石油化工企业设计防火规范 GB50058—92 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50089—98 民用爆破器材工厂设计安全规范 GB50343—2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB50028—93 城镇燃气设计规范 IEC61024-1-2 建筑物防雷 3定义 3.1雷电防护装置 接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总合。

3.2接地装置 接地体和接地线的总合。 3.3雷电防护装置检查 对雷电防护装置的完整性、锈蚀、焊接、防腐等情况进行目测的过程。 3.4雷电防护装置测量 用检测仪器、仪表,依照规定方法对雷电防护装置的相关技术指标进行测定和计算的过程。 3.5雷电防护装置检测 对雷电防护装置进行检查和测量的总称。 3.6检测机构 依法取得青海省气象主管机构认证的雷电防护装置检测资质的组织。 3.7检测报告 检测机构给被检测单位提供的记录雷电防护装置各项检测数据和结论的文件。 3.8检测原始数据 在检测现场经两名以上检测人员检测、复核,并在统一印制的纸质文件上记录的检测数据。 3.9直击雷 雷电直接击在建(构)筑物、其他物体、大地或雷电防护装置上产生的电效应、热效应和机械力。 3.10雷电感应 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 3.11电涌保护器 限制瞬态过电压和分走电涌电流的器件。它至少含有一非线性元件。 3.12接地电阻 表征接地体向大地泄散电流的一个基本物理参数,是大地电阻效应的总和,即接地体及其连接线的电阻、接地体表面与土壤的接触电阻、土壤的散流电阻三部分之和。 3.13易燃易爆场所 生产、储存或使用容易引起燃烧或爆炸的气体、液体、固体、粉尘、纤维等物质的场所。 4检测机构及人员 雷电防护装置检测机构是根据省人民政府按照《青海省气象条例》第二十四条规定批准的《防雷检测站(点)设置规划》进行设置,并依法取得省气象主管机构认证的雷电防护装置检测

雷电防护在线监测系统解决方案

雷电防护在线监测系统解决方案 目录 ◆————————————方案背景◆————————————方案提供商◆————————————系统介绍◆————————————系统架构图◆————————————典型应用◆————————————系统特点◆————————————系统推荐组配◆————————————设计依据 (一)方案背景 雷电是一种复杂的大气物理现象,它由带电荷的云-云(或云-地)或云内瞬时产生强大放电电流所产生。雷电灾害是全球最严重的10种自然灾害之一。全球每年因雷击造成人员伤亡、财产损失不计其数。随着社会经济发展和现代化水平的提高,特别是信息技术的快速发展及城市建设高层建筑物的日益增多,雷电灾害危害程度和造成的经济损失及社会影响也越来越大。我国的雷电防护在线监测系统技术是从80年代末开始发展起来的,主要由气象、电力、电信、民航、部队等部门建设和使用,这些系统

在雷电及对流性灾害天气过程的监测、人工影响作业指挥、雷电防护等多方面得到了广泛应用。 (二)方案提供商 北京方大天云(fandasky)科技有限公司,作为气象与环境监测的行业领先者,方大天云具有深厚的硬件与软件技术示例。企业先后获得“中关村高新技术企业”、“双软企业”、“北京市国家高新技术企业”认证,并拥有多项产品专利与软件资质。公司以在线式监测系统为核心,研发、销售气象与环境传感器、自动气象站、环境监测站等设备,形成了“FAMEMS”、“FANDA”、“SKY”等核心系列品牌的在线实时观测系统产品,并为众多行业退出针对性的解决方案。业务涵盖气象、环保、交通、航空、农业、林业、水文、电力及研究院所等行业。 (三)系统介绍 FAMEMS900雷电防护在线监测系统是一套基于地面电场仪和闪电定位网的雷电监测和预警系统,能够实时计算显示云对地雷击的发生时间、位置、雷电流幅值和极性等雷电参数,并以雷击点的分时彩色图清晰地显示出雷电的运动轨迹,有利于在大范围内实时监测雷电的发生、发展和成灾情况。 FAMEMS900雷电防护在线监测系统由中心站和分布在不同地方的数个在线时差探测站组成。当被监视的区域内发生雷云对地放电时,中心站根据各时差探测站获得的闪电放电

安全防范系统雷电浪涌防护技术要求GA-T670-2006

安全防范系统雷电浪涌防护技术要求 GA/T 670-2006 中华人民共和国公安部2006-12-14发布2007-06-01实施 前言 本标准的附录A、附录B为资料性附录。 本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC 100)提出并归口。 本标准起草单位:广西地凯科技有限公司、全国安全防范报警系统标准化技术委员会(SAC/TC100)秘书处、广西壮族自治区公安厅技防办。 本标准主要起草人:王东生、刘希清、张凡夫、施巨岭、张跃、马宁。 1 范围 本标准规定了安全防范系统雷电防护的基本要求,着重规定了安全防范系统雷电浪涌防护的具体要求。 本标准适用于安全防范系统雷电防护的设计、实施和检验等。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 18802.1—2002 低压配电系统的电涌保护器(SPD) 第1部分:性能要求和试验方法(IEC 61643-1:1998,IDT) GB 50057-1994(2000年版) 建筑物防雷设计规范 GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范 GB 50348-2004 安全防范工程技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 安全防范系统security and protection system:SPS 以维护社会公共安全为目的,运用安全防范产品和其他相关产品,所构成的入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、防爆安全检查系统等;或由这些系统作为子系统组合或集成的电子系统或网络。 [GB 50348-2004,2.0.2] 3.2 直击雷direct lightning flash 闪击直接击在建筑物、其他物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 [GB 50057-1994(2000年版)附录8] 3.3 雷电感应lightning induction 闪电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。 [GB 50057-1994(2000年版)附录8] 3.4 雷电浪涌lightning surge 与雷电放电相联系的电磁辐射,所产生的电场和磁场能够耦合到电气(电子)系统中而产生破坏性的冲击电流或电压。 3.5 雷电活动区分类classification of thunder and lightning active zone

申请甲级雷电防护装置

申请甲级雷电防护装置 检测资质技术负责人理论考试大纲 一、法律法规 1.《中华人民共和国气象法》; 2.《气象灾害防御条例》; 3.《防雷减灾管理办法》(中国气象局令第24号); 4.《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号); 5.《防雷装置设计审核和竣工验收规定》(中国气象局令第21号); 6.《吉林省气象条例》; 7.《吉林省气象灾害防御条例》; 8.《吉林省防雷减灾管理办法》。 二、防雷安全理论 1.雷电形成的基本原理; 2.建筑物防雷(包括外部防雷和内部防雷); 3.建筑物电气系统防雷; 4.建筑物电子信息系统防雷; 5.易燃易爆场所防雷。

三、防雷检测技术 1.雷电的形成及分类;雷电流、建筑物年预计雷击次数。 2.建筑物防雷分区、分类;接闪器保护范围计算;接闪器、引下线安装位置、安装高度、与被保护对象的距离、材料规格、施工工艺;侧击雷防护等。 3.接地装置的类型;接地体有效长度、工频与冲击接地电阻换算;接地电阻的检测方法。 4.建筑物、机房、设备间、线缆的屏蔽;雷击电磁脉冲防护及计算; 5.电气设备、大尺寸金属物体、金属管道、金属桥架等等电位连接。 6.电子信息系统雷电防护等级确认;建筑物电气系统供配电制式;电源电涌保护器及信号电涌保护器的参数、安装位置、安装级数、安装数量、安装工艺等。 7.防雷检测:防雷装置检测程序;定期检测周期;检测内容及分类;检测方法、检测数据整理及报告;防雷检测现场操作及安全检测规则,包括人员安全,检测仪器的正确操作;易燃易爆场所检测注意事项等。 四、参考书目 (一)熟练掌握 1.GB/T 21431-2015建筑物防雷防雷装置检测技术规范; 2.GB/T 32937-2016爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技

《安全常识-灾害防范》之雷电防护措施

雷电防护措施 按照防护范围可将安装弱电设备的建筑物的防雷措施分为两类,外部防护和内部防护? (1) 外部防护外部防护是指对安装弱电设备的建筑物本体的安全防护,可采用避雷针?分流?屏蔽网?均衡电位?接地等措施,这种防护措施人们比较重视?比较常见,相对来说比较完善?弱电设备的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压危害设备;第三是利用建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规则的法拉第笼,起到一定的屏蔽作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统?遥控?小功率信号电路的电器,则需要加装专门的屏蔽网,在整个屋面组成不大于5m-5m,6m-4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第四是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危害设备;第五是保障建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备? (2)内部保护内部防护是指在建筑物内部弱电设备对过电压(雷电或电源系统内部过电压)的防护,其措施有:等电位联结?屏蔽?保护隔离?合理布线和设置过电压保护器等措施.从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分为多级保护区?最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越低?保护区的界面划分主要通过防雷系统?钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平?一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄人大地,还有50%将平均流人各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)? 5 电脑通信网络弱电设备的防雷措施 随着电脑通信设备的大规模使用,雷电以及操作瞬间过电压造成的危害越来越严重?以往的防护体系已不能满足电脑通信网络安全的要求?应从单纯一维防护

六潜高速公路雷电防护系统防雷环境评估及整改方案样本

六潜高速公路雷电防护系统 防雷环境评估及整治方案 六潜高速公路自投入使用已经是第三年了。本文将通过前两年在六潜高速公路防雷实践中收集雷击灾害资料以及常规检测资料,另一方面收集建设过程中土建、房建、构筑物、监控、通讯、供电、照明、隧道、桥梁、机电系统以及电子系统工程现状,记录分析雷击对六潜高速公路各设备危害特性,剖析六潜高速公路雷电防护系统现状。 最后,依照六潜高速公路雷电防护系统实际状况,采用国家现行防雷原则中某些强制性规定,提出六潜高速公路雷电防护系统详细整治办法。涉及各类接闪器、引下线、接地体设计;机电系统、电子系统雷击电磁脉冲防护办法中屏蔽、布线,等电位连接等设计。 一、雷电防护系统现状 雷电是因强对流天气而形成雷雨云间、云于大地之间瞬间强烈放电现象。雷电时将产生强大雷击电流、炽热高温、剧烈冲击波、瞬变电磁场、强烈电磁辐射等综合物理效应。随着近年来电子技术飞速发展,雷电灾害已被国际电工委会称为“电子化时代一大公害”。高速公路机电系统是一种功能强大、系统复杂电器、电子系统。当代通讯、监控、计算机技术在高速公路得到广泛应用。既有强电设备、又有大量监控、通讯、传感等弱电设备,各类高集成度电子设备、大规模及超大集成电路广泛应用,使得各类机电设备对雷电侵袭抵抗能力越来越差。六潜高速公路机电设备分布点多、面广、线长,遍及全程,收

费站位于郊外,周边地处空旷,其建筑物经常为附近最高点,电力线路往往要翻山越岭,传播和控制线路穿越复杂地质层面,此外路面、路基、桥梁、隧道施工导致了公路沿线地质、地貌、土壤电阻率变化,这些都是易遭雷击或雷电感应薄弱点.同步,在机电设计和施工中强 电和弱电系统防雷各自为政,接地规定也不统一,弱电系统接地解决 更为简朴.由于上述种种因素,六潜高速公路机电系统防雷薄弱环节相对来说较多,因而易遭雷害,特别是感应雷害。自投入使用以来,雷击事故时有发生。这不但导致了一定经济损失,同步也给高速公路运营管理安全带来极大隐患。 资料显示,六潜高速公路前期建设是分段投标,机电设备是分项目投标。同一地点无统一雷电防护方案。各项目分别施工、分别验收,分项(大某些)得标。但作为整体雷电防护却不符合规范规定。 详细状况如下: 1、同区内各机电设备接地电阻有小某些不相似,未作等电位 连接; 2、各信号线、电源线、地下管道互相交叉重叠; 3、各隧道两边联合接地接地电阻各小某些不相似,未作等电 位连接,大某些隧道接地电阻超过规范规定; 4、前程某些监控、照明设备接地电阻超过规范规定; 5、前程某些电力线、信号线裸露,无防直击雷办法; 6、某些电源铠装电缆两端、光缆线加强筋未作接地解决; 7、收费岛无常规检测端口,岛内各设备未作等电位连接;

雷电防护安全要求及检测规范

ICS 13.260 K 09 SZJG 雷电防护安全要求及检测规范 第4部分:医疗电气设备及场所 Safety requirements and inspection of lightning protection in building- Part 4:Medical electrical equipment and premises (征求意见稿) 深圳市质量技术监督局 发布

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 安全要求 (2) 5 检测 (4)

前言 SZJG 28《雷电防护安全要求及检测规范》分为五个部分:——第1部分:通则 ——第2部分:学校 ——第3部分:油(气)站(库) ——第4部分:医疗电气设备及场所 ——第5部分:低压电气系统和电子系统机房 本部分为SZJG 28的第4部分。 本部分依据GB/T 1.1-2009编制。 本部分由深圳市气象局提出。 本部分由…归口。 本部分起草单位:深圳市防雷中心。 本部分主要起草人:

雷电防护安全要求及检测规范 第4部分:医疗电气设备及场所 1 范围 本部分规定了医疗电气设备及场所雷电防护的安全要求及检测。 本部分适用于医疗场所及其附属的电气、电子装置的雷电防护。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求 GB 16895.22-2004 建筑物电气装置第5-53部分:电气设备的选择和安装 GB 16895.24-2005 建筑物电气装置第7-710部分:特殊装置或场所的要求医疗场所 GB/T 17626.9-2011 电磁兼容试验和测量技术脉冲磁场抗扰度试验 GB/T 18802.12-2006 低压配电系统的电涌保护(SPD) 第12部分:选择和使用导则 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范 GB/T 50719-2011 电磁屏蔽室工程技术规范 JGJ/T 16-2008 民用建筑电气设计规范 QX/T 10.2 -2007 电涌保护器第2部分:在低压电气系统中的选择和使用原则 QX/T 10.3 -2007 电涌保护器第3部分:在电子系统信号网络中的选择和使用原则 SZJG 28.1-2009 雷电防护安全要求及检测规范第1部分:通则 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本部分。 3.1 医疗电气设备medical electrical equipment 与特定的电源只有1个连接点的电气设备,用它对患者在医疗监护下进行诊断、医疗或监测,以及:——对患者有躯体的或电的接触,及/或 ——向患者或自患者传输电能,及/或 ——检测这些输向患者或自患者输出的电能。 [GB 9706.1-2007,术语2.215] 3.2 医疗电气系统 多台设备的组合,其中至少有一台是医疗电气设备,它们之间有功能性连接或用多插口的移动式插座板互相连通。 注:该系统包括有制造厂家规定的为操作该系统所需要的附件。 [GB16895.24-2005,术语710.3.8] 3.3 电子系统

飞机雷电防护试验的有关标准

广电计量—环境可靠性与电磁兼容试验中心https://www.doczj.com/doc/01315348.html,/ 1.FAR-25和CCAR-25 FAR-25《美国联邦航空条例第25部:运输类飞机适航条例》是由美国FAA(联邦航空管理局)颁布的,其中“25.581 闪电防护”、“25.954 燃油系统的闪电防护”、“25.1316 系统闪电防护”与雷电防护有关,分别对结构部分、燃油系统及机载电子设备的雷电防护能力作了要求,但没有规定防护能力的验证方法。 CCAR-25是由中国民航总局颁布的运输类飞机适航条例,与FAR-25内容基本相同。 适航条例对飞机的雷电防护能力提出了要求,飞机获取适航证前,需验证这些能力,当不能满足任一条款对飞机雷电防护的安全性要求时,适航审查当局将拒发适航证,飞机也不得进入航线。飞机雷电防护适航审查的符合性方法通常有分析计算法、类比法和地面模拟雷电试验法。分析计算方法主要用于飞机某些能得出准确解得局部结构和部件的计算。类比法主要是将外形、结构和用途都基本相同的飞机或结构与部件,与已通过适航审查的飞机或结构与部件进行比对,确实相同则可认为满足要求。地面模拟雷电试验法,主要用于新机型的研制、设计和老机型的改进或改型设计。由于飞机外形的不规则性及机械结构与电气电子系统的多样性与复杂性,电场与磁场的精确解非常困难,故上述方法中地面模拟雷电试验方法最有效。目前国内进行地面模拟雷电试验可参考的标准主要有两个RTCA/DO-160和 GJB3567A。 2.RTCA/DO-160 RTCA/DO-160《机载设备环境条件与测试规程》是由RTCA(航空无线电技术委员会)下属的SC135特别委员会起草制定的。DO-160的适用对象包括了所有的航空飞行器,从轻型到重型,从小型到大型,它提供了一整套实验室测试方法以判定被测对象在模拟的环境条件下是否满足规定的性能指标要求。目前,RTCA/DO-160已更新至F版本(2007年12月发布)。RTCA/DO-160中的第22节为“雷电感应瞬变敏感度”,第23节为“雷电直接效应”。雷电测试是DO-160中的特色内容,充分考虑到了实际工作环境对于航空飞行器的影响。 DO-160中提供的建议和方法经常被用作政府部门及企业决策的依据,也是联邦航空局(FAA)许多技术标准指令的基础。该标准在国际航空领域有着极大的影响力和广泛应用,目前国内很多项目的设计和验证均参照DO-160来执行。 3.GJB3567A-99 中国人民解放军总装备部批准发布的《军用飞机雷电防护鉴定试验方法》,该标准规定了军用飞机雷电防护鉴定试验的试验波形及五种试验方法,五种方法分别为:T01全尺寸部件附着点试验、T02 结构的直接效应试验、T03 燃油蒸汽点火的直接效应试验、T04 电晕和流光的直接效应试验、T05 外部电气电子设备的间接效应试验。其中T01方法也可用于飞机雷电附着分区的划分试验。 该标准主要参考了美军标MIL-STD-1757A。 MIL-STD-1757A,美国国防部发布的《航天器及硬件设备的雷电鉴定试验方法》,1983年发布,主要规定了GJB3567A-99中所述的五种试验方法。该标准还提供了试验指南,对雷击现象及各个试验方法进行了详细论述。 https://www.doczj.com/doc/01315348.html,-STD-464A 美国国防部发布的《系统电磁环境效应要求》,该标准对系统级的雷电防护能力提出了要求。 另外还有HB6129-1987 《飞机雷电防护要求和试验方法》和GJB2639-1996《军用飞机雷电防护》,这两个标准因年代久远,很少作为试验的直接依据。

雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范

江西鸿星防雷技术有限公司 质 量 管 理 制 度 编制日期:2018年6月

目录 1、范围 (3) 2、术语和定义 (3) 3.管理要求 (6) 3.1组织 (6) 3.2质量管理体系基本要求 (7) 3.4标标书和合同 (9) 3.5检測的分包 (10) 3.6采采购 (10) 3.7服务客户 (11) 3.8投诉 (11) 3.9不符合要求的检測工作的控制 (11) 3. 10改进 (12) 3.11纠正措施 (12) 3.12预防措施 (13) 3.13记录的控制 (13) 3.14内部部审核 (14) 4技术要求 (15) 4.1人员 (15) 4.2设备和环境条件 (17) 4.3检俭测方法及方法的确认 (18) 4.4设备 (19) 4.5测测量溯源性 (21) 4.6检测对象 (22) 4.7检測结果质量的保证 (22) 4.8检测报告 (23) 5.企业员工责任制 (26) 6.质量控制措施 (29) 第一节检测安全操作措施 (29) 第二节检测流程 (29)

7.质量管理制度 (31) 二、合同管理制度 (33) 三、异议申诉处理制度 (35) 四、事故应急预案分析处理制度 (35) 五、保密制度 (36) 六、人员培训制度 (37) 七、资料交接制度 (37) 八、现场检测监督、检查制度 (37) 九、检测人员职业道德规范 (38) 十、检测人员考核、奖惩制度 (38) 十一、检测结果报告制度 (39) 8.档案管理制度 (40) 一、普通档案的管理 (40) 二、技术档案管理制度 (41) 9.检测作业指导书 (45) (一)、仪器设备购买使用操作制度和实施 (49) (二)、激光测距仪 (52) (三)超声波测厚仪 (53) (四)、经纬仪 (54) (六)、可燃气体测试仪 (56) (七)、接地电阻测试仪 (56) (八)土壤电阻率测试仪 (57) (九)等电位测试 (58) (十)环路电阻测试仪 (58) (十一)防雷元件测试仪操作规 (59) (十二)绝缘电阻测试仪操作规程 (61) (十三)、表面阻抗测试仪 (62) (十四)、静电电位测试仪 (63) (十五)数字万用表 (64) (十六)标准电阻 (65)

防雷接地装置安全技术措施

防雷接地装置安全技术措施 防雷接地装置的安全技术措施 1) 在土壤电阻率低于20012·m区域的电杆可不另设防雷接地装置,但在配电室的架空进线或出线处应将绝缘子铁脚与配电室的接地装置相连接。 2) 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表16—7规定安装防雷装置。表16—7中地区年均雷暴日(d)i应按JGJ46~2005规范中附录A执行。 当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出现场,则其他设备可不设防雷装置。 确定防雷装置接闪器的保护范围可采用JGJ46-2005规范中附录B的滚球法。 3) 机械设备或设施的防雷引下线可利用该设备或设施的金属结构体,但应保证电气连接。 4) 机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1~2m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。 表16—7施工现场内机械设备及高架设施需安装防雷装置的规定 地区年平均暴日/d机械设备高度/m ≤15≥50 >15,<40≥32 ≥40,<90≥20 ≥90及雷害特别严重地区≥12 5) 安装避雷针(接闪器)的机械设备,所有固定的动力、控制、照明、信号及通信线路,.宜采用钢管敷设。钢管与该机械设备的金属结构体应做电气连接。 6) 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30120。 7) 做防雷接地机械上的电气设备,所连接的PE线必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。 感谢您的阅读!

雷电防护系统部件(LPSC) 第7部分:接地降阻材料的要求(标准状态:

I C S91.120.40 K10 中华人民共和国国家标准 G B/T33588.7 2020 代替G B/T33588.7 2017 雷电防护系统部件(L P S C) 第7部分:接地降阻材料的要求 L i g h t n i n gp r o t e c t i o n s y s t e mc o m p o n e n t s(L P S C) P a r t7:R e q u i r e m e n t s f o r e a r t h i n g e n h a n c i n g c o m p o u n d s (I E C62561-7:2018,N E Q) 2020-11-19发布2021-06-01实施 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会发布

目 次 前言Ⅰ 引言Ⅱ 1 范围1 2 规范性引用文件1 3 术语和定义1 4 要求1 4.1 一般要求1 4.2 文件资料1 4.3 技术指标2 4.4 标识2 5 试验方法3 5.1 试验分类3 5.2 试验项目3 5.3 电阻率测量4 5.4 稳定性试验5 5.5 大电流耐受性试验5 5. 6 酸碱度测量6 5. 7 放射性核素限量检测6 5. 8 重金属元素限量检测6 5. 9 腐蚀试验6 6 检测报告的结构和内容7 6.1 一般要求7 6.2 报告标识7 6.3 样品说明8 6.4 标准和参考文献8 6.5 试验程序8 6.6 试验设备说明8 6.7 测量仪器说明8 6.8 记录的结果和参数8 6.9 合格/不合格声明9 附录A (规范性附录) 接地降阻材料的型式试验流程10 参考文献11 G B /T 33588.7 2020

雷电防护基本原理

雷电防护基本原理 雷电及其它强干扰对通信系统的致损及由此引起的后里是严重的,雷电防护将成为必需。雷电由高能的低频成份与极具渗透性的高频成份组成。其主要通过两种形式,一种是通过金属管线或地线直接传导雷电致损设备;一种是闪电通道及泄流通道的雷电电磁脉冲以各种耦合方式感应到金属管线或地线产生浪涌致损设备。绝大部分雷损由这种感应而引起。对于电子信息设备而言,危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,通过以下三个通道所产生的瞬态浪涌。金属管线通道,如自来水管、电源线、天馈线、信号线、航空障碍灯引线等产生的浪涌;地线通道,地电们反击;空间通道,电磁小组的辐射能量。 其中金属管线通道的浪涌和地线通道的地电位反击是电子信息系 统致损的主要原因,它的最见的致损形式是在电力线上引起的雷损,所以需作为防扩的重点。由于雷电无孔不入地侵袭电子信息系统,雷电防护将是个系统工程。雷电防护的中心内容是泄放和均衡。 1.泄放是将雷电与雷电电磁脉冲的能量通过大地泄放,并且应符合层次性原则,即尽可能多、尽可能远地将多余能量在引入通信系统之前泄放入地;层次性就是按照所设立的防雷保护区分层次对雷电能量进行 削弱。防雷保护区又称电磁兼容分区,是按人、物和信息系统对雷电及雷电电磁脉冲的感受强度不同把环境分成几个区域:LPZOA区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击,因此各特体都可能导走全部雷电流,本区内电磁场没有衰减。LPZOB区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,但本区电磁场没有衰减。LPZ1区,本区内的各物体不可能遭到直接雷击,

流往各导体的电流比LPZOB区进一步减少,电磁场衰减和效果取决于整体的屏蔽措施。后续的防雷区(LPZ2区等)如果需要进一步减小所导引的电流和电磁场,就应引入后续防雷区,应按照需要保护的系统所要求的环境区选择且续防雷区的要求条件。保护区序号越高,预期的干扰能量和干扰电压越低。在现代雷电防护技术中,防雷区的设置具有重要意义,它可以指导我们进行屏蔽、接地、等电们连接等技术措施的实施。 2.均衡就是保持系统各部分不产生足以致损的电位差,即系统所在环境及系统本身所有金属导电体的电位在瞬态现象时保持基本相等,这实质是基于均压等电位连接的。由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线和等电位连接器(防雷浪涌保护器)组成一个电位补偿系统,在瞬态现象存在的极短时间里,这个电位补偿系统可以迅速地在被保护系统所处区域内所有导电部件之间建立起一个等电位,这些导电部件也包括有源导线。通过这个完备的电位补偿系统,可以在极短时间内形成一个等电位区域,这个区域相对于远处可能存在数十千伏的电位差。重要的是在需要保护的系统所处区域内部,所有导电部件之间不存在显著的电位差。 3.雷电防护系统由三部分组成,各部分都有其重要作用,不存在替代性。外部防护,由接闪器、引下线、接地体组成,可将绝大部分雷电能量直接导入地下泄放。过渡防护,由合理的屏蔽、接地、布线组成,可减少或阻塞通过各入侵通道引入的感应。内部防护,由均压等电位连接、过电压保护组成,可均衡系统电位,限制过电压幅值。

2021新版雷电防护措施安全常识

2021新版雷电防护措施安全常 识 Understand the common sense of safety, you can understand what safety issues should be paid attention to in daily work, and enhance your awareness of prevention. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0634

2021新版雷电防护措施安全常识 按照防护范围可将安装弱电设备的建筑物的防雷措施分为两类,外部防护和内部防护? (1)外部防护外部防护是指对安装弱电设备的建筑物本体的安 全防护,可采用避雷针?分流?屏蔽网?均衡电位?接地等措施,这种防护措施人们比较重视?比较常见,相对来说比较完善?弱电设备的外 部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次 是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压 危害设备;第三是利用建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规 则的法拉第笼,起到一定的屏蔽作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统?遥控?小功率信号电路的电器,则需要加装专门的屏蔽网,在整个屋面组成不大于5m-5m,6m-4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第四是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危

害设备;第五是保障建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备? (2)内部保护内部防护是指在建筑物内部弱电设备对过电压(雷电或电源系统内部过电压)的防护,其措施有:等电位联结?屏蔽?保护隔离?合理布线和设置过电压保护器等措施.从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分为多级保护区?最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越低?保护区的界面划分主要通过防雷系统?钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平?一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄人大地,还有50%将平均流人各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)? 5电脑通信网络弱电设备的防雷措施 随着电脑通信设备的大规模使用,雷电以及操作瞬间过电压造成的危害越来越严重?以往的防护体系已不能满足电脑通信网络安全的要求?应从单纯一维防护转为三维防护,包括:防直击雷,防感应

雷电防护装置涉及审核和竣工验收规定

(2020年11月29日中国气象局第37号令公布) 第一章 总 则 第一条 为了规范雷电防护装置设计审核和竣工验收工作,维护国家利益,保护人民生命财产和公共安全,依据《中华人民共和国气象法》《中华人民共和国行政许可法》和《气象灾害防御条例》等有关规定,制定本规定。 第二条 县级以上地方气象主管机构负责本行政区域职责范围内雷电防护装置的设计审核和竣工验收工作。未设气象主管机构的县(市、区),由上一级气象主管机构负责雷电防护装置的设计审核和竣工验收工作。 第三条 雷电防护装置的设计审核和竣工验收工作应当遵循公开、公平、公正以及便民、高效和信赖保护的原则。 第四条 本规定适用于下列建设工程、场所和大型项目的雷电防护装置设计审核和竣工验收: (一)油库、气库、弹药库、化学品仓库和烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所; (二)雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所; (三)雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目。 第五条 雷电防护装置未经设计审核或者设计审核不

合格的,不得施工。雷电防护装置未经竣工验收或者竣工验收不合格的,不得交付使用。 第六条 雷电防护装置设计审核和竣工验收的程序、文书等应当依法予以公示。 第二章 雷电防护装置设计审核 第七条 建设单位应当向当地气象主管机构提出雷电防护装置设计审核申请。 申请雷电防护装置设计审核应当提交以下材料: (一)《雷电防护装置设计审核申请表》(附表1); (二)雷电防护装置设计说明书和设计图纸; (三)设计中所采用的防雷产品相关说明。 第八条 气象主管机构应当在收到全部申请材料之日起五个工作日内,作出受理或者不予受理的书面决定。 申请材料齐全且符合法定形式的,应当受理,并出具《雷电防护装置设计审核受理回执》(附表2)。对不予受理的,应当书面说明理由。 申请材料不齐全或者不符合法定形式的,气象主管机构应当当场或者在收到申请材料之日起五个工作日内一次告知申请单位需要补正的全部内容,并出具《雷电防护装置设计审核资料补正通知》(附表3)。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即视为受理。

牵引供电系统雷电防护体系的建设研究

牵引供电系统雷电防护体系的建设研究 发表时间:2019-10-10T16:28:41.747Z 来源:《河南电力》2019年3期作者:母义远李超人宗学营[导读] 本文通过对牵引供电系统雷电防护体系的建设进行研究,并提出合理的建议,希望对保护牵引供电系统有所帮助。 (中国铁路济南局集团有限公司山东济南 250000)摘要:科学技术的日益进步,推动了我国交通运输行业的发展,尤其是牵引供电系统的应用,更是标志着我国铁路运输业已经迈入了崭新的阶段。牵引供电系统作为高铁的重要系统,确保其长时间处于稳定运行的状态至关重要。本文通过对牵引供电系统雷电防护体系的建设进行研究,并提出合理的建议,希望对保护牵引供电系统有所帮助。 关键词:牵引供电系统;雷电防护;体系引言 对于铁路运输业来说,最为关键的无疑是安全和可靠。如果牵引供电系统无法正常运行,则会使列车面临安全威胁,无法保证其运行的稳定和安全性。而雷击作为导致牵引供电系统故障的主要因素,必须要引起相关人员的关注,尤其是我国南方一些地区,雷雨天气较多,如果不重视雷电防护体系的构建,极有可能对列车的正常运行造成影响。因此,对牵引供电系统雷电防护体系建设进行研究,其意义十分重大。 1我国牵引供电系统雷电防护体系我国牵引供电系统与国内外存在较大的差别,其主要组成部分为变电所和牵引网,虽然我国目前的雷电防护体系,已经相对成熟,但是依然存在不足之处,例如:缺少对直击雷的防护、线路上没有安装避雷装置等,这些缺陷的存在,致使我国牵引供电系统雷电防护体系的应用效果受到限制。 2牵引供电系统雷电防护体系建设存在的不足无法对直击雷进行防护。现阶段部分铁路牵引供电系统防护体系,对于直击雷的防护力度较弱,在整个防雷体系中,仅在几个关键设备处放置了避雷针。而直击雷攻击牵引供电系统的类型分为以下几种:一是雷电直击正馈线,促使悬式绝缘子发生闪络;二是承力索受到雷击,则会导致腕臂绝缘子发生闪络;三是保护线遭受雷击,上述两类绝缘子均有可能在这种形式的攻击下出现闪络。缺少对冲击接地电阻的考虑[1]。高锰钢是构建铁路的主要材料,钢轨具有以下方面的特点:一是泄漏电阻大;二是列车牵引电流大。这些特点的存在,加大了轨道维护人员的工作危险,同时也加快了绝缘老化的速度,对牵引供电系统的稳定运行产生不利影响。而现阶段,解决上述问题的主要措施为采取综合接地方式。但是防雷效果并不显著,如果列车遭受到雷击,会造成大部分电流传至地下,致使接地电阻瞬间增加,继而导致绝缘子发生闪络。对不同地区雷击防护要求考虑不周。我国地大物博,幅员辽阔,地形条件多种多样,列车在运行过程中可能会经过山地和平原等地区,而这些地区对应的雷电和土壤参数存在较大的差异,一般情况下,列车的路线都在1000公里以上,要经过参数不同的雷电和土壤范围,由于不同参数的雷电,对于牵引供电系统造成的损害存在差别,因此,在构建系统防雷体系时应进行综合考虑,但现实情况却是防雷体系在设计过程中,这种差异性并未得到有效的体现,现有牵引系统防雷体系并不完善,无法对雷电进行全面的防护。 3牵引供电系统雷电防护体系建设的措施 3.1加强对承力索和正馈线的雷击防护力度 从实际情况来看,我国铁路牵引供电系统雷电防护体系,对于直击雷的防护相对欠缺,致使直击雷成为了威胁列车安全运行的最大因素,因此加强对直击雷的防护具有重要的意义。首先,国家需要出台相关规定,要求各级铁路部门根据电力系统110KV线路的雷电防护措施,对牵引供电系统雷电防护体系进行完善。比如:利用提升保护线、避雷针和回流线等装置,提高雷电防护强度。据查阅相关资料得知,我国部分路段已经通过架设专用避雷针和提高回流线温度等方式,强化雷电防护体系的性能,并取得了显著的效果[2]。 3.2雷击保护线和避雷线过电压保护 为了进一步强化牵引供电系统雷电防护体系的性能,可以采用升高保护线的方式,对回馈线和承力索进行保护。在安装避雷线之后,会改变正馈线和接触网防护雷电的方式,形成以下两种防护方式:一是避雷线在受到雷电攻击时,会产生反击雷保护,其原理为地电位增加起到的保护作用。二是避雷线受到雷击后,防护体系中的正馈线和接触网会对其发生感应,继而产生感应雷的防护。对于雷电来说,其攻击范围较广,在避雷网安装完成后,如果雷电击中避雷网覆盖区域,则避电网中的T线和正馈线,其绝缘子就会对闪络进行反击。现阶段常用且效果较好的雷电防护措施有以下两种:一是降低部分区域的接地电阻,以此来降低雷击接地电子,从而避免绝缘子出现闪络;二是增加避电器和支柱的接地极,同样可以起到防护雷击的作用[3]。 3.3绝缘子破坏的保护方法 在遭到雷击后,绝缘子可能会发生闪络反应,该反应一旦发生,可能会导致绝缘子被烧毁,这种损坏是无法被修复的,会给铁路部门带来严重的经济损失。因此,使用正确的保护方法,对绝缘子进行保护,具有重要的作用。通常情况下,在悬式绝缘子和水平绝缘子的两端位置安装保护间隙,可以在一定程度上提高绝缘子的防雷能力,安装避雷针也可以起到同样的效果。这种方式的使用,有助于维护人员在雷击发生时,及时对闪络发生位置进行定位,继而采取疏导工频电弧等方式,加强对绝缘子的保护,以此来降低经济损失。但是这种保护措施也存在一定的弊端,容易引起跳闸问题。 3.4差异化防雷与雷电监测 铁路部门在构建牵引供电系统防雷体系过程中,应利用现代科学技术,发展雷电监测系统,以此来实现对雷电的自动实时监测。雷电监测系统已经被一些地区的铁路部门所采用,通过借鉴气象部门的雷电监测经验,依托于计算机网络技术构建雷电监测系统,已经成为牵引供电系统防雷体系的重要组成内容。在实际构建系统时,铁路部门应结合自身的实际特点,增强监测系统的适应性,提高雷电监测的准确程度。再加之不同区域的雷电参数存在差异,因此监测系统需要根据雷电参数,对雷电活动区域进行等级划分,直观体现出区域雷电的活跃性,便于铁路部门采取有针对性的防雷措施,选择正确的防雷方法,最终实现对雷电的差异化防护[4]。 3.5采用综合接地技术 1)综合接地系统的构成

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