计算机电子信息系统雷电防护

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1、计算机电子信息系统雷电防护  摘要:近年来,雷电事故频发的事件见诸于各大媒体,人们惊呼雷电灾害时代的来临。相对于其他自然灾害,雷电危害更有其不可预见性及选择性(电力,电子信息系统发生雷电事故的频繁)。其实据权威气象部门常年的监测,自然界的雷电发生次数并没有绝对的升高。之所以雷电事故频发,人们发现大多数还是发生在高精密耐压低的微电子等设备上。而计算机电子信息系统正是这种雷电事故的典型代表。关键词:电子信息;雷电;防护Abstract:Inrecentyears,frequentaccidents,lightningeventsfoundinthem

2、ajormedia,peopleexclaimlightningera.Comparedtoothernaturaldisasters,lightningdamagemoreofitsunpredictabilityandselectivity(electrical,electronicinformationsystemsoflightningincidentsoccurfrequently).Infact,accordingtothemeteorologicaldepartmentperennialmonitoringauthority,the

3、natureofthelightningoccurrencesandthereisnoabsoluterise.Thereasonlightningaccidents,itwasfoundthatmoststilloccurin8high-precisionlowvoltagemicroelectronicandotherequipment.Thecomputerelectronicinformationsystemisatypicalrepresentativeofthislightningaccident.Keywords:electroni

4、cinformation;lightning;protection中图分类号P427文献标识码:A为了能更好的研究计算机电子信息系统雷电的危害防护,让我们先了解一下雷电是怎样形成的及有哪些危害。一、雷电的形成由于各种机制(气流,水分,微粒)的作用,雷云在运动中产生分层电荷。雷云底部电荷可能是正或负(负电荷所占比例较大,约为80%),但是不管雷云底部电荷是正还是负,都会在地面感应出相反极性的电荷。当雷云在天空移动时,地地表面相反极性电荷的阴影也跟着移动。当地电荷到达构筑物是,由于雷云电荷的吸引,地电荷将沿构筑物表面上升并且在构筑物顶部积累。电荷将首

5、先上升到构筑物的最顶部,然后再跨越结构水平散布。这时使两种电荷保持分离是中间空气的绝缘。当电荷积累到一定程度,空气绝缘层被击穿,雷击形成。8此过程开始是从云分支向下进行步进先导的放电,这些先导放电月每45米跳跃着逐步向下延伸。当云层的步进先导放电距地(或构筑物顶部)约150米时,地面物体的电场强度变得非常大,开始产生电气击穿,并且向上迎着步进先导放电发射电子流。当电子流与步进先导接通时,空气绝缘层被击穿,形成离子化通道,云层电荷将沿此通道入地,此通道即为雷击的主通道。其他地方形成的电子流合步进先导放电将不会再形成雷击。通过对雷电的形成的了解我们可

6、以看出,雷电是自然界一种强烈的放电现象,而雷电流的泻放往往会产生很大的热量,而顺变的电场周围也同样会产生强烈的磁场以及雷电流同样会对周围设施及人身产生极大的危害。通过研究及总结人们发现雷电主要会产生——直击雷,感应雷(多种形成)及地电位反击这三种危害形式。二、计算机电子信息系统雷电综合防护前面我们提到近些年雷电事故的上升主要是表现在以电子信息系统为代表的微电子设备中领域。所以结合雷电的形成和危害阐述一下自己对计算机电子信息系统防雷的一些拙见。8计算机电子信息系统防雷的误区:人们普遍认为,只要按照国家的建筑物防雷设计规范做好建筑物的防雷措施,安装好

7、建筑物的防雷装置就可以。诚然,建筑物的外部防雷装置确实能有效抵御雷击对建筑物结构的破坏,而均布的避雷引下线、建筑物的均压环也能形成和起到稀疏法拉第笼的作用,保障建筑内的人员不致于因跨步电压升高而导致跨步死亡。但这时建筑物的防雷装置非但不能保护好建筑物内的各种用电设备免遭雷击,反而使其遭雷击的可能性增大,而且建筑物的避雷装置接闪能力越强,用电设备遭雷击侵入的可能性越大。这是因为,当雷电击中建筑物避雷针或击中附近其他建筑物的避雷针时,避雷针引下线就承担起了使雷击入侵电流入地释放的作用,在雷击电流快速由引下线导人大地时,瞬间内在引下线上自上而下产生一个

8、强力的变化磁场,处在这个强力变化磁场作用范围内的所有用电器、信号、电源及它们的传输线路,都因雷电感应及相对地切割了这个强力变化磁场的磁力

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