通信系统防雷接地,武汉防雷接地,索宁兴达

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建筑及其它建设施工等施工现场的临时用电根据有变压器及无变压器(与外电线路共用同一个供电系统)而采用的保护系统有TN-S系统、TN-C-S系统、TT系统。对于不允许停电的场所,或者是要求严格地边疆供电的地方采用的IT系统,作为施工临时用电电源时,应按当地要求作保护接地(IT系统用得较少)。这符合《建设工程施工现场供电安全规范》(GB50194-93),当施工现场利用原有供电系统,武汉防雷接地,电气设备应根据原供用电系统要求作保护接零或保护接地。也是各专业规范明确要求的。



雷击是年复一年的严重自然灾害之一。随着我国现代化建设的不断提高,通信系统防雷接地,通信、控制等弱电设备越来越多,规模越来越大。一方面大型电子计算机网络,程控交换机组等系统设备耐过电流、耐雷电压的水平越来越低,另一方面由于信号来源路径增多,供配电防雷接地系统,系统较以前更容易遭受雷电波的侵入,致使雷电灾害频频发生。我国防雷界情况与国际电工委员会同步,1994年1月1日起执行的强制国标GB50057-2010,2004年又实施GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》等一系列制度标准,目的在于加强和提高我国各行业系统对于防雷减灾的意识和相关措施。




由典型的雷雨云电荷分布可知,雷雨云下部带负电,机房设备防雷接地,而上部带正电。根据云层带电极性来定义雷电流的极性时,云层带正电荷对地放电称为正闪电,而云层带负电荷对地放电称为负闪电。正闪电时正电荷由云到地,为正值,负闪电时负电荷由云到地,故为负值。云层对地是否发生闪电,取决于云体的电荷量及对地高度或者说云地间的电场强度。差别更大。为此有必要作如下说明。




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