中國雷電防護行業自上世紀80年代末誕生,至上世紀90年代中期形成行業規模,至2002年逐步發展成熟,至今已有20年的發展歷史。依據相關數據統計,2009年,國內共有具有防雷設計、施工資質的防雷企業1498家,其中甲級資質企業42家,乙級資質企業586家,丙級資質企業870家。其中,電涌保護器制造企業已超過550家,主要集中在北京、廣東、四川、浙江、湖南5個省市。中國防雷行業目前的從業公司約有2500家企業。
據數據統計,未來三年內,防雷行業的年市場總需求將不超過180億元人民幣。其中,各建筑集團公司、電力建設集團公司將分掉約90億元人民幣左右的建筑物直擊雷防護、建筑物接地、電力設施接地的市場。電涌保護器的實際市場總容量約在40億元人民幣左右。主要銷售市場如下:電力二次系統防雷,15%;鐵路通訊及5T系統防雷,15%;移動及電信通訊設施防雷12%;石化控制系統防雷5%;礦山監控系統防雷5%;軍隊通訊臺站建設8%;氣象防雷中心采購8%;其他行業32%。
雷電防護在廣播電視系統中的應用分析
隨著科技的進步,微電設備被廣泛應用,城市通信電源大幅增多,城市電磁場發生變化,特別是微電子產品普遍絕緣強度低,過電壓耐受力差,容易遭受雷電侵襲。其中電腦網絡、通訊指揮系統和公用天線都是重災區。雷電危害可分成直擊雷、感應雷和雷電波三種。目前,直擊雷造成的災害已明顯減少,而隨著城市經濟的發展,感應雷和雷電波侵入造成的危害卻大大增加。一般建筑物上的避雷針只能預防直擊雷,而強大的電磁場產生的感應雷和脈沖電壓卻能潛入室內危及電視、電話及聯網計算機等弱電設備。
1、防直擊雷。由于廣播電視信號的發射、接收個傳輸轉播設施大多安裝在高山、高樓或高架鐵塔上,因此遭受直擊雷的概率較大,通常采用的措施是架設一定高度的避雷針,通過避雷針把閃電吸引到接閃器上,而后把閃電傳導入地。把直擊雷的能量耗散到地下,從而保護了地上的建筑物。
由于避雷針的缺陷,因此,對于受避雷針保護的各種發射、接收天線及建筑物內的各種設備必須安裝響應的電子避雷針,盡量減小地網地阻,樓頂上的各種管道、金屬纜線外皮、廣告牌等必須用夠粗的導線連接并與避雷針焊接好,建筑物應裝設均壓環,環向垂直距離不應大于12米,所有引下線,進出建筑物的架空金屬管道、建筑物的金屬結構、設備等均應連接到環上,盡量減少由于避雷針引雷時產生的一次感應雷擊對廣播電視設備造成的損壞。
2、電源線路防雷。由于雷電能量主要集中在小于40KHz的低頻段,供電50KHz的工頻線路最容易和工頻附近的最大能量諧波分量發生耦合諧波,加上交流電網大而面廣,雷電波比較容易從電源線路途徑破壞電子電器設備。
一般做法是在電源變壓器次級、機房配電柜、設備配電盤、設備電源進線處并聯1-3級三相、單相電源避雷器,進行雷電多級分流,入地。當雷電波沿電源線侵入時,避雷器的電阻瞬間降至很低,近于短路狀態,雷電流就由此處分流入地,這類似于堵截了雷電的入侵通道。雷電過后,瞬間恢復,對地短路,絲毫不影響正常供電。
3、天饋線路防雷。用戶天線、共用天線、電視接收衛星地球站、電視發射機等由于對收發信號的需求特點,天饋系統大多安裝在高樓頂或高架鐵塔上,電子設備由天饋系統引入的雷擊概率很大。
傳統的“空氣隙”“氣放管”“氧化鋅壓敏電阻”及有他們組合而成的避雷器可以對天饋線路防雷起到一定作用,但在工作頻帶,響應時間,承受功率方面呈現局限性。由于雷電流沖擊波的主要能量分布在40KHz以下頻域,而廣播電視信號能量分布在幾百KHz以上頻域,應該采用集中或分部參數元件構成高低通濾波器組合網絡將雷電沖擊波和有用信號截然分開,解決寬頻帶、大功率、低損耗、快速響應、長期困擾光電天饋防雷難題。
4、信號線路防雷。廣電系統中,天線放大器、應用電視、電視攝像機、傳真機、電視接收機、計算機、電話等、往往使用同軸電纜,帶狀電纜等金屬信息傳輸線,及時埋地傳輸電纜也常出現雷擊故障。
當雷電電磁脈沖干擾發生時,由于導體在交變電磁場中他的感抗和容抗都很大,所以產生很大的電位差,而雷電電波在電纜表面傳播時會產生駐波,對使用中的設備會形成強烈干擾,并往往通過接口處形成過電壓損壞設備。
一般采取的辦法是加強對電纜的屏蔽,電纜外金屬皮進行良好的接地,及通過串聯信號點避雷器進行,信息與雷電通道分離,在設備入口處截斷雷電侵入波。
由于計算機運行電壓是較低的,通常為5-12V,因此數據處理的各單位之間以外產生的電位差必須非常的小,除了在接口端安裝信號避雷器對信號通道進行過電壓保護外,其高頻信號接地的接地線長短需要引起注意,在受到諧振和駐波影響時,要處于接近諧振頻率,導體呈現出極大的感抗,在數據處理設備的兩個單元之間無法提供有效的等調作用,當導體的長度等于諧波波長的1/4或該1/4波長的奇數倍時,該導體兩端呈現開路狀態,因此高頻接地地線的長度必須以不會產生駐波為條件。
5、防地電位反擊。由于避雷針引雷入地也會在接地提出產生大于1KV以上的沖擊過電壓,而土壤的沖擊擊穿場強約為200-1000KV/m,平均值為600KV/m,因此在接地體3m以內的土壤會產生大的新沖擊電流。更遠處則會由于土壤的暗流及各種地下管道、導體的傳感諸多原因,會受到不同程度的波及。
通常電子設備的電源地、工作地、信號地、外殼保護地是分開的,其目的是為了排除可能出現的地噪聲源,獲得一個滿意純凈的電位。