原则
雷电防护并不止于接闪装置。接闪、引下、接地、等电位连接与浪涌保护必须作为一个整体架构协同工作。
PROTECTION WORKFLOW
从风险到可验证的防护架构。
防护应按协调流程设计,每个阶段都会影响下一阶段,并必须基于真实设施条件。
PROTECTION ARCHITECTURE
雷电作用于整个系统。
外部与内部防护必须与接地和等电位连接协调,否则子系统之间会留下薄弱环节。
风险评估
在确定防护架构之前,对设施、暴露程度、连续性要求及敏感资产进行评估。
接闪
根据场地几何形态、所需防护等级及适用技术框架选择和布置接闪系统。
引下
设计引下路径,将电流导向大地,并减少非预期路径与电位差。
接地
雷电流路径必须与经过测量和工程设计的接地系统整体集成。
等电位连接
协调结构、接地、金属管线及电气系统,以控制瞬态事件中的电位差。
浪涌保护
通过分级协调的 SPD,限制传导浪涌进入配电、控制、通信及敏感电子设备。
SYSTEM FAMILIES
先理解现场,再选择技术。
不存在通用方案,合适的选择取决于现场评估以及适用的技术与法规框架。
常规系统
基于接闪终端与防护网格,并围绕设施和所需防护等级进行设计的方案。
提前放电接闪系统
在法规框架、司法管辖与项目条件允许时可作为备选方案,但必须针对具体场地进行技术论证。
内部防护 / SPD
对电源、控制、数据和通信实施协调的瞬态过电压保护,并与接地和等电位连接集成。
说明:任何系统的选择、尺寸设计与合规性都必须结合项目条件及所在地适用标准进行验证。
WHEN TO ASSESS
什么时候应当评估雷电防护?
评估不应等到发生损坏之后。暴露程度、关键性及基础设施变化本身就足以触发系统评估。
APPLICATIONS
与关键基础设施协同的防护。
雷电防护天然与能源、控制、通信、数据中心和安全系统相互关联。
石油与天然气数据中心通信工业基础设施能源与公用事业关键系统
