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文檔簡介

信息系統(tǒng)雷電防護(hù)術(shù)語國家市場監(jiān)督管理總局 I 2規(guī)范性引用文件 3基本術(shù)語 4與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的術(shù)語 65與雷電防護(hù)措施有關(guān)的術(shù)語 86與雷電監(jiān)測和預(yù)警有關(guān)的術(shù)語 參考文獻(xiàn) 索引 I本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分:標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件代替GB/T19663—2005《信息系統(tǒng)雷電防護(hù)術(shù)語》。與GB/T19663—2005相比,除編輯性——更改了標(biāo)準(zhǔn)的范圍(見第1章,2005年版的第1章);——對本文件的結(jié)構(gòu)和內(nèi)容重新進(jìn)行了調(diào)整,由8個(gè)章節(jié)調(diào)整為6個(gè)章節(jié);——第3章的標(biāo)題由“與雷電有關(guān)的術(shù)語”更改為“基本術(shù)語”,增加、修改和刪減了若干術(shù)語(見第3章,2005年版的第2章和第3章);——第4章的標(biāo)題由“與電磁兼容有關(guān)的術(shù)語”更改為“與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的術(shù)語”,增加、更改和刪減了若干術(shù)語(見第4章,2005年版的第4章);——第5章的章標(biāo)題由“與接地有關(guān)的術(shù)語”更改為“與雷電防護(hù)措施有關(guān)的術(shù)語”,增加、更改和刪減了若干術(shù)語(見第5章,2005年版的第5章);——第6章的章標(biāo)題由“與屏蔽有關(guān)的術(shù)語”更改為“與雷電監(jiān)測和預(yù)警有關(guān)的術(shù)語”,增加、更改和刪減了若干術(shù)語(見第6章,2005年版的第6章);——?jiǎng)h除了第7章“與浪涌保護(hù)有關(guān)的術(shù)語”,將部分內(nèi)容調(diào)整至5.4中(見5.4,2005年版的第7章);——?jiǎng)h除了第8章“與測試有關(guān)的術(shù)語”(見2005年版的第8章)。請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由全國雷電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)(SAC/TC258)提出并歸口。本文件起草單位:安徽省氣象災(zāi)害防御技術(shù)中心、清華大學(xué)、重慶市防雷中心、施耐德萬高(天津)電氣設(shè)備有限公司、中國信息通信研究院、中山市新立防雷科技有限公司、中國鐵道科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司通信信號(hào)研究所、深圳普泰電氣有限公司、四川中光防雷科技股份有限公司、天津市中力防雷技術(shù)有限公司、廈門賽爾特電子有限公司、南京寬永電子系統(tǒng)有限公司、中科天際科技股份有限公司、中國標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)、深圳遠(yuǎn)征技術(shù)有限公司。本文件及其所代替文件的歷次版本發(fā)布情況為:——2005年首次發(fā)布為GB/T19663—2005;——本次為第一次修訂。1信息系統(tǒng)雷電防護(hù)術(shù)語1范圍本文件界定了信息系統(tǒng)雷電防護(hù)有關(guān)的術(shù)語。本文件適用于雷電防護(hù)科學(xué)技術(shù)領(lǐng)域。2規(guī)范性引用文件本文件沒有規(guī)范性引用文件。3基本術(shù)語3.1與雷暴有關(guān)的術(shù)語由于強(qiáng)積雨云引起的伴有雷電活動(dòng)和陣性降水的局地風(fēng)暴。注:可分為對流性雷暴、熱雷暴和地形雷暴。T一天中可聽到一次及以上的雷聲。雷暴活動(dòng)最多方位mostdirectionofthunderstorm人工觀測站多年(大于30年)觀測記錄中占雷暴記錄方向次數(shù)最多的方位。[來源:QX/T264—2015,3.13,有修改]3.2與閃電有關(guān)的術(shù)語大氣中的強(qiáng)放電現(xiàn)象。注1:放電現(xiàn)象還可發(fā)生在云對電離層之間。注3:按其發(fā)生的部位,可分為云中、云間或云地之間三種放電。地閃cloud-to-groundlightning;CG云地間的大氣放電現(xiàn)象。注:由一個(gè)或多個(gè)雷擊組成。2發(fā)生在雷暴云內(nèi)、云間或雷暴云與大氣之間的放電現(xiàn)象。注:發(fā)生在一塊云內(nèi)的放電現(xiàn)象稱為云內(nèi)閃;不同云塊之間發(fā)生的放電現(xiàn)象稱為云際閃;云對電離層的放電現(xiàn)象稱為空中放電。[來源:GB/T38121—2019,3.1.13,有修改]雷擊電磁脈沖引起的以過電壓、過電流形式出現(xiàn)的瞬態(tài)波。由于閃電對架空線路、電纜線路或金屬管道的作用,雷電波,即閃電電涌,可能沿著這些管線侵入屋內(nèi),危及人身安全或損壞設(shè)備。閃電放電時(shí),在附近導(dǎo)體上產(chǎn)生的靜電感應(yīng)和電磁感應(yīng)。注:閃電感應(yīng)可能使金屬部件之間產(chǎn)生火花放電。[來源:GB50057—2010,2.0.16,有修改]由于雷電流迅速變化在其周圍空間產(chǎn)生瞬變的強(qiáng)電磁場,使附近導(dǎo)體上感應(yīng)出很高的電動(dòng)勢。3.3與雷擊有關(guān)的術(shù)語對地閃擊中的一次放電。雷擊點(diǎn)pointoflightningstroke閃電擊中大地或突出物體的點(diǎn)。注1:一個(gè)雷擊可以有不只一個(gè)雷擊點(diǎn)。注2:閃電擊中的物體可為建筑物、LPS、線路、樹等。地閃密度cloud-to-groundlightningdensityN;單位面積、單位時(shí)間的平均地閃次數(shù)。注:單位為次每平方千米年[次/(km2·a)]。3雷擊點(diǎn)密度groundstrike-pointdensityNsc單位面積、單位時(shí)間的平均雷擊點(diǎn)個(gè)數(shù)。注:單位為個(gè)每平方千米年[個(gè)/(km2·a)]。閃電的組成部分,它對應(yīng)于一個(gè)沖擊電流。注:該電流的半峰值時(shí)間T?通常小于2ms(見圖1)。標(biāo)引序號(hào)說明:O?——短時(shí)間雷擊電流視在原點(diǎn);I——雷電流峰值;i——雷電流;t——時(shí)間;t?——雷電流波頭上升到10%峰值的時(shí)間;t?——雷電流波頭上升到90%峰值的時(shí)間;T?——短時(shí)間雷擊電流波頭時(shí)間;T?——短時(shí)間雷擊電流半峰值時(shí)間。圖1短時(shí)間雷擊電流參數(shù)的定義閃電的組成部分,它對應(yīng)于一個(gè)連續(xù)電流。注:該連續(xù)電流的持續(xù)時(shí)間TLoN(從波頭10%電流峰值到波尾10%電流峰值處的時(shí)間間隔)通常大于2ms且小4標(biāo)引序號(hào)說明:Tlong——持續(xù)時(shí)間;圖2長時(shí)間雷擊電流參數(shù)的定義平均由3個(gè)~4個(gè)雷擊組成的地閃,兩個(gè)雷擊的時(shí)間間隔通常約為50ms。地閃通道中電荷快速被中和的過程,通常伴隨大電流、強(qiáng)電磁輻射和強(qiáng)烈發(fā)光現(xiàn)象。始于云到地的一個(gè)向下先導(dǎo)的閃電。注:下行閃電由一個(gè)首次短時(shí)間雷擊構(gòu)成,其后可能跟隨幾個(gè)后續(xù)短時(shí)間雷擊。一個(gè)或多個(gè)短時(shí)間雷擊之后,還可能跟隨一個(gè)長時(shí)間雷擊。上行閃電upwardflash始于地面建筑物到云的一個(gè)向上先導(dǎo)的閃電。注:上行閃電由一個(gè)首次長時(shí)間雷擊構(gòu)成,其上會(huì)疊加或不疊加多個(gè)短時(shí)間雷擊。一個(gè)或多個(gè)短時(shí)間雷擊之后,還可能跟隨一個(gè)長時(shí)間雷擊。在氣體、液體或真空中兩個(gè)導(dǎo)體之間發(fā)生的至少有部分是沿固體絕緣表面的電擊穿現(xiàn)象。雷擊電磁脈沖lightningelectromagneticimpulse;LEMP雷電流通過電阻、電感、電容耦合產(chǎn)生的電磁效應(yīng)。注:包含閃電電涌和輻射電磁場。[來源:GB50057—2010,2.0.25,有修改]雷擊過電壓lightningovervoltage因特定的雷擊放電,在系統(tǒng)中的一定位置上出現(xiàn)的瞬態(tài)過電壓。5流經(jīng)雷擊點(diǎn)的電流。雷電流的最大值。注:又稱雷電流幅值Ipak。閃電電荷flashchargeQFLASH整個(gè)閃電持續(xù)期間雷電流對時(shí)間的積分。注:又稱為電荷量,包括短時(shí)間雷擊電荷和長時(shí)間雷擊電荷。QsHoRT一次短時(shí)間雷擊中雷電流對時(shí)間的積分。注:短時(shí)間雷擊電荷的近似值,在T?>>T?的條件下,可以用下式計(jì)算得出:QshoRr=(1/0.7)×I×T?,式中T2取350μs。I、T?和T?含義見圖1。QLoNG一次長時(shí)間雷擊中雷電流對時(shí)間的積分。單位能量specificenergy雷電流的平方在整個(gè)雷擊持續(xù)期內(nèi)對時(shí)間的積分。注1:它表示雷電流在單位電阻上耗散的能量。注2:單位能量又稱比能量。注3:短時(shí)間雷擊單位能量的近似值,在T?>>T,的條件下,可以用下式計(jì)算得出:W/R=(1/2)×(1/0.7)×I2×T?,連接短時(shí)間雷電流波頭10%和90%峰值兩參考點(diǎn)的延長直線與時(shí)間軸的交點(diǎn),位于雷電流達(dá)到610%峰值時(shí)刻之前0.1T,處。短時(shí)間雷擊電流達(dá)到10%和90%雷電流峰值之間的時(shí)間間隔乘以1.25得到的一個(gè)規(guī)定參數(shù)。由短時(shí)間雷擊電流視在原點(diǎn)到雷電流下降到峰值50%時(shí)的時(shí)間間隔。見圖1。短時(shí)間雷擊電流波頭平均陡度averagesteepnessofthefrontofimpulsecurrent數(shù)值上等于在時(shí)間間隔內(nèi)雷電流的平均變化率。注1:它表示為該時(shí)間間隔的末端和始端的電流差△i=i(tz)-i(t?)除以△t=t?-t?(見圖1)。注2:波頭又稱波前。閃電持續(xù)時(shí)間flashdurationT雷電流流過雷擊點(diǎn)的時(shí)間。注:分為短時(shí)間雷擊和長時(shí)間雷擊。T小于2ms的雷擊為短時(shí)間雷擊,時(shí)間間隔Tlon小于1s且大于2ms為長時(shí)間雷擊。4與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的術(shù)語雷擊損害風(fēng)險(xiǎn)riskofdamageduetolightningstroke雷擊導(dǎo)致的年平均可能損失(人和物)與受保護(hù)對象的總價(jià)值(人和物)之比。雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估riskassessmentoflightninghazards根據(jù)雷電特性及其致災(zāi)機(jī)理,分析雷電對評估對象的影響,提出降低風(fēng)險(xiǎn)措施的評價(jià)和估算過程。雷擊風(fēng)險(xiǎn)評估riskassessmentofdamageduetolightningstroke根據(jù)建筑物等對象屬性和雷擊特征,通過對可能造成的損害及電氣系統(tǒng)、電子系統(tǒng)失效,對局部環(huán)7境的影響和經(jīng)濟(jì)合理性計(jì)算和分析,確定是否需要采取防雷措施及雷電防護(hù)等級(jí)的過程。Px一次雷擊危險(xiǎn)事件導(dǎo)致需保護(hù)建筑物受損的概率。一次雷擊危險(xiǎn)事件引起的指定類型損害所產(chǎn)生的平均損失量(人和物)與需保護(hù)建筑物(人和物)的價(jià)值的比值風(fēng)險(xiǎn)分量riskcomponentRx按損害成因和損害類型細(xì)分的部分風(fēng)險(xiǎn)。Rr需保護(hù)建筑物所能容許的最大風(fēng)險(xiǎn)值。雷擊建筑物lightningstroketoastructure閃電擊中需保護(hù)建筑物。雷擊建筑物附近lightningstrokenearastructure閃電擊在需保護(hù)建筑物附近且可能產(chǎn)生危險(xiǎn)的過電壓。雷擊線路lightningstroketoaline閃電擊中連接到需保護(hù)建筑物的戶外線路上。雷擊線路附近lightningstrokenearaline閃電擊在連接到需保護(hù)建筑物的戶外線路附近且可能產(chǎn)生危險(xiǎn)的過電壓。建筑物年預(yù)計(jì)雷擊次數(shù)numberoflightningstrokestoastructureN雷擊建筑物的預(yù)計(jì)年平均次數(shù)。8注:計(jì)算方法為N=k×Ng×A。,k為校正系數(shù),Ng為年平均雷擊點(diǎn)密度,A。為與建筑(構(gòu))物截收相同雷擊次數(shù)的等效面積。取值見GB50057—2010的A.0.1。雷擊線路危險(xiǎn)事件次數(shù)numberofdangerouseventsduetolightningstrokestoalineN?.雷擊線路危險(xiǎn)事件的預(yù)計(jì)年平均次數(shù)。雷擊建筑物附近危險(xiǎn)事件的預(yù)計(jì)年平均次數(shù)。雷擊線路附近危險(xiǎn)事件次數(shù)numberofdangerouseventsduetolightningstrokesnearalineN?雷擊線路附近危險(xiǎn)事件的預(yù)計(jì)年平均次數(shù)。接觸電壓contactvoltage由生物體同時(shí)觸及的可接近點(diǎn)之間的電位差??绮诫妷簊tepvoltage地面一步距離的兩點(diǎn)間的電位差。注:此距離取最大電位梯度方向上1m的長度。5與雷電防護(hù)措施有關(guān)的術(shù)語5.1與防雷區(qū)和雷電防護(hù)等級(jí)有關(guān)的術(shù)語根據(jù)防護(hù)需求劃分雷擊電磁環(huán)境的區(qū)。注1:LPZ可分為LPZOA,LPZOB,LPZ1,LPZ2,…,LPZn區(qū)。雷電防護(hù)等級(jí)lightningprotectionlevel;LPL與一組雷電流參數(shù)值有關(guān)的序數(shù),該組參數(shù)值與在自然界發(fā)生雷電時(shí)最大和最小設(shè)計(jì)值不被超出的概率有關(guān)。注:雷電防護(hù)等級(jí)用于根據(jù)雷電流的一組相關(guān)參數(shù)值設(shè)計(jì)雷電防護(hù)措施。9用來減小雷擊建筑物造成物理損害的整個(gè)系統(tǒng)。注1:LPS由外部和內(nèi)部雷電防護(hù)裝置兩部分構(gòu)成。注2:又稱防雷裝置。建筑物防雷分類classificationforlightningprotectionofbuilding三類防雷建筑物。年平均雷暴日數(shù)不超過25,或年平均地閃密度不超過2.5次/(km2·a)的地區(qū)。年平均雷暴日數(shù)大于25且不超過40,或年平均地閃密度大于2.5次/(km2·a)且不超過4次/(km2·a)的地區(qū)。年平均雷暴日數(shù)大于40且不超過90,或年平均地閃密度大于4次/(km2·a)且不超過9次/(km2·a)的年平均雷暴日數(shù)超過90,或年平均地閃密度超過9次/(km2·a)的地區(qū)。5.2與外部防雷裝置有關(guān)的術(shù)語外部防雷裝置externallightningprotectionsystem由接閃器、引下線和接地裝置組成。不是為雷電防護(hù)而專門安裝的導(dǎo)電部件,可用于LPS,或在某些情況下,具備LPS的一個(gè)或幾個(gè)——自然引下線;——自然接地體。攔截閃擊的金屬物體。接閃帶air-terminationconductor圓形或扁形導(dǎo)體組成的接閃器。注:用于攔截直擊雷并將雷電流傳導(dǎo)至引下線和接地裝置。絞線形導(dǎo)體組成的接閃器。注1:在電力系統(tǒng)稱避雷線或架空地線。注2:用于攔截直擊雷并將雷電流傳導(dǎo)至引下線和接地裝置。桿狀導(dǎo)體組成的接閃器。注:用于攔截直擊雷并將雷電流傳導(dǎo)至引下線和接地裝置。網(wǎng)狀金屬體組成的接閃器。注:接閃網(wǎng)的網(wǎng)格尺寸,因被保護(hù)建筑物雷電防護(hù)等級(jí)(LPL)或建筑物防雷分類不同而有不同的規(guī)定。保護(hù)角shieldingangle從接閃器最高位置點(diǎn)繪制的垂線與斜線的夾角。注1:該角內(nèi)不同高度的水平線表示在圓錐體內(nèi)各高度接閃器的保護(hù)半徑。用于接閃器的設(shè)計(jì)。注2:因被保護(hù)建筑物雷電防護(hù)等級(jí)(LPL)不同,保護(hù)角隨接閃器的高度變化。描述階梯先導(dǎo)發(fā)展到距地面30m~300m處,當(dāng)先導(dǎo)尖端與大地或地面某物體的間距小于或等于擊距時(shí)發(fā)生對地或者對某物體閃擊過程的理論模型。注:該模型用于接閃器的設(shè)計(jì)。階梯先導(dǎo)尖端與大地之間或地面物體之間的放電間距。注1:擊距長短與放電電流幅值成正相關(guān)。注2:在接閃器設(shè)計(jì)中,將擊距稱為滾球半徑。滾球法rollingspheremethod運(yùn)用電氣幾何模型,確定接閃器保護(hù)范圍的方法。用于將雷電流從接閃器傳導(dǎo)至接地裝置的導(dǎo)體。注:可分為專設(shè)引下線和利用建筑物的鋼結(jié)構(gòu)或混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)鋼筋作自然引下線兩種類型。為便于LPS部件電氣試驗(yàn)和測量而設(shè)計(jì)的連接件。外部防雷裝置的組成部分,用于導(dǎo)體之間的連接或?qū)w與其他金屬裝置的連接。用于緊固和支撐接閃器、引下線和接地裝置的金屬、非金屬或復(fù)合材料組件,沿導(dǎo)體長度方向間隔一種可使電路或電氣設(shè)備接到大地或接到代替大地的、某種較大的導(dǎo)電體的有意或非有意的導(dǎo)電連接。注:接地的目的是:a)使連接到地的導(dǎo)體具有等于或近似于大地(或代替大地的導(dǎo)電體)的電位;b)引導(dǎo)入地電流流入和流出大地(或代替大地的導(dǎo)電體)。保護(hù)接地protectiveearthing;protective功能接地functionalearthing;functionalgrounding除保護(hù)性接地外,為實(shí)現(xiàn)某種功能而進(jìn)行的接地。注1:直流輸電或電氣機(jī)車?yán)么蟮貫榛芈返慕拥?、?jì)算機(jī)通信設(shè)備或高靈敏計(jì)測設(shè)備為傳送和接收信號(hào)而利用大地作為穩(wěn)定的電位基準(zhǔn)面的接地、用于埋地鋼管防腐蝕的犧牲陽極地等,均屬于功能接地。接地體和接地線的總合,用于傳導(dǎo)雷電流并將其流散入大地。埋入土壤中或混凝土基礎(chǔ)中作散流用的導(dǎo)體。自然接地體naturalearthingelectrode兼有接地功能但不是為此目的而專門設(shè)置的,與大地有良好接觸的各種金屬構(gòu)件、金屬管井、混凝土中的鋼筋等的統(tǒng)稱?;A(chǔ)接地體foundationearthingelectrode埋設(shè)在建筑物地基混凝土中的鋼筋或其他導(dǎo)體。注:其他導(dǎo)體包括銅、鍍錫銅、熱鍍鋅鋼、覆銅鋼和不銹鋼。人工接地體artificialearthingelectrode為接地需要而埋設(shè)的接地導(dǎo)體。注2:可分為人工垂直接地體和人工水平接地體。A型接地裝置typeAearth-terminationsystem由水平接地體、垂直接地體或水平接地體與垂直接地體組合成的不形成回路的接地裝置,安裝在需B型接地裝置typeBearth-terminationsystem敷設(shè)于建筑物外呈環(huán)形或網(wǎng)狀的接地裝置,或利用建(構(gòu))筑物的基礎(chǔ)接地體。注:其特征是呈閉合回路狀態(tài)。從引下線斷接卡或換線處至接地體的連接導(dǎo)體;或從接地端子、等電位連接帶至接地體的連接將防雷系統(tǒng)的接地裝置、建筑物金屬構(gòu)件、低壓配電保護(hù)線(PE)、等電位連接端子板或連接帶、設(shè)備保護(hù)地、屏蔽體接地、防靜電接地、功能性接地等連在一起構(gòu)成的接地裝置。接地體有效沖擊長度effectiveimpulselengthofearthingelectrode由于雷電流的趨膚效應(yīng)致使雷電流散流入地有效的最大長度。根據(jù)通過接地體流入地中沖擊電流求得的接地電阻(接地體上對地電壓的峰值與電流峰值之比)。工頻接地電阻powerfrequencygroundresistance工頻電流流過接地裝置時(shí),接地體與遠(yuǎn)方大地之間的電阻。其數(shù)值等于接地裝置相對遠(yuǎn)方大地的電壓與通過接地體流入地中電流的比值。表征土壤導(dǎo)電性能的參數(shù),它的值等于單位立方體土壤相對兩面間測得的電阻。5.3與內(nèi)部防雷裝置有關(guān)的術(shù)語內(nèi)部防雷裝置internallightningprotectionsystem由防雷等電位連接和與外部防雷裝置的間隔距離組成。設(shè)備上能觸及的可導(dǎo)電部分,在正常情況下不帶電,但在基本絕緣損壞時(shí)會(huì)帶電。非電氣裝置的,且易于引入電位的可導(dǎo)電部分,該電位通常為局部電位。防雷等電位連接lightningequipotentialbonding;LEB將分開的諸金屬物體直接用連接導(dǎo)體或經(jīng)電涌保護(hù)器連接到防雷裝置上以減少雷電流引發(fā)的電位差。等電位連接網(wǎng)絡(luò)bondingnetwork;BN將建(構(gòu))筑物和建(構(gòu))筑物內(nèi)系統(tǒng)(帶電導(dǎo)體除外)的所有導(dǎo)電性物體互相連接組成的一個(gè)網(wǎng)。等電位連接導(dǎo)體bondingconductor將分開的諸導(dǎo)電性物體連接到防雷裝置的導(dǎo)體。使兩個(gè)導(dǎo)體之間不會(huì)出現(xiàn)危險(xiǎn)火花的距離。5.4與LEMP防護(hù)措施有關(guān)的術(shù)語通過放電間距隔離導(dǎo)電金屬裝置的部件。注:雷擊時(shí),隔離的裝置間由于放電效應(yīng)可瞬間導(dǎo)通。界面電隔離galvanicseparation在LPZ界面或電路的物理接口上采用隔離變壓器、無金屬光纜或光耦合器阻止閃電電涌侵入的技術(shù)措施。用以減弱電場、磁場或電磁場透入給定區(qū)域的構(gòu)件。磁屏蔽magneticshield將需保護(hù)建筑物或其一部分包圍起來的閉合金屬格柵或連續(xù)型屏蔽體,用于減少電氣和電子系統(tǒng)的失效。注:防LEMP的磁屏蔽包括格柵型空間屏蔽、引進(jìn)的線路屏蔽、屏蔽板(網(wǎng))和屏蔽室(盒)等。屏蔽網(wǎng)shieldingnet隔離、減弱電場、磁場或電磁場透入給定區(qū)域的網(wǎng)狀構(gòu)件。專門用于衰減、隔離來自內(nèi)部或外部電場、磁場強(qiáng)度的建筑空間體。用于限制瞬態(tài)過電壓和泄放電涌電流的電器。注1:SPD至少包含一個(gè)非線性的元件。注2:SPD具有適當(dāng)?shù)倪B接裝置,是一個(gè)裝配完整的電器。注3:SPD按使用場景可分為連接至低壓(交流)配電系統(tǒng)、電信和信號(hào)網(wǎng)絡(luò)和特殊應(yīng)用(含直流)的SPD。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.1,有修改]電壓開關(guān)型SPDvoltageswitchingtypeSPD沒有電涌時(shí)具有高阻抗,當(dāng)對電涌電壓響應(yīng)時(shí)能突變成低阻抗的SPD。注:電壓開關(guān)型SPD常用的元件有隔離放電間隙、氣體放電管、晶閘管(TSS)和雙向三極晶閘管開關(guān)元件。這些有[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.4,有修改]電壓限制型SPDvoltagelimitingtypeSPD沒有電涌時(shí)具有高阻抗,但是隨著電涌電流和電壓的上升,其阻抗將持續(xù)地減小的SPD。注:常用的非線性元件是壓敏電阻和雪崩擊穿二極管(ABD)。這些有時(shí)被稱為“箱壓型”元器件。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.5,有修改]由電壓開關(guān)型元件和電壓限制型元件組成的SPD。注:其特性隨所加電壓的特性可表現(xiàn)為電壓開關(guān)型、電壓限制型或兩者皆有。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.6,有修改]多于一種保護(hù)模式的SPD,或者電氣上相互連接的作為一個(gè)單元供貨的SPD組件??偡烹婋娏鱰otaldischargecurrentITota在總放電電流試驗(yàn)中,流過多極SPD的PE或PEN導(dǎo)線的電流。注1:該試驗(yàn)是用來檢查多極SPD的多種保護(hù)模式同時(shí)作用時(shí)發(fā)生的累積效應(yīng)的。注2:Irom與根據(jù)GB/T21714(所有部分)用作雷電保護(hù)等電位連接的I級(jí)試驗(yàn)SPD特別有關(guān)。注3:PE為保護(hù)導(dǎo)體,PEN為同時(shí)具有中性導(dǎo)體和保護(hù)導(dǎo)體功能的接地導(dǎo)體。在單個(gè)外殼中對兩個(gè)或多個(gè)系統(tǒng)(如電氣系統(tǒng)、電信和信號(hào)網(wǎng)絡(luò))提供保護(hù)的SPD,外殼內(nèi)提供了電涌流過時(shí)各服務(wù)設(shè)施之間的基準(zhǔn)等電位連接。[來源:GB/T18802.22—2019,3.1.2,有修改]根據(jù)Ⅱ類試驗(yàn)測試的SPD,當(dāng)電涌電流超過其標(biāo)稱放電電流I?;蚋笾禃r(shí),其特性轉(zhuǎn)變成內(nèi)部短路狀態(tài)的SPD。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.7,有修改]由裝在具有電氣和機(jī)械連接端子外套中的非線性金屬氧化物電阻片串聯(lián)和(或)并聯(lián)組成且無并聯(lián)或串聯(lián)放電間隙的避雷器。絕緣子并聯(lián)間隙parallelgapforinsulatorstrings和線路絕緣子并聯(lián)安裝的防雷間隙裝置,一般由位于絕緣子高、低壓端的一組放電電極和連接金具組成,間隙距離小于絕緣子電弧距離。由雷電流幅值Ipak、電荷Q和單位能量W/R所表征。U??蛇B續(xù)地施加在SPD保護(hù)模式上的最大交流電壓有效值或直流電壓。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.11,有修改]最大放電電流maximumdischargecurrentforclassⅡtestImax具有8/20波形和制造商聲明幅值的流過SPD電流的峰值。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.48,有修改]Ⅱ類試驗(yàn)的標(biāo)稱放電電流nominaldischargecurrentforclassⅡtestI?流過SPD具有8/20波形電流的峰值。測量的限制電壓measuredlimitingvoltage施加規(guī)定波形和幅值的沖擊波時(shí),在電涌保護(hù)器接線端子間測得的最大電壓值。電壓保護(hù)水平voltageprotectionlevelU,由于施加規(guī)定陡度的沖擊電壓和規(guī)定幅值及波形的沖擊電流而在SPD兩端之間預(yù)期出現(xiàn)的最大[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.14,有修改]電涌保護(hù)器連接導(dǎo)線和外置脫離器(如果有)感應(yīng)電壓降△U與電涌保護(hù)器電壓保護(hù)水平U。的矢量和。注:對于限壓型SPD,U,=U,+△U;對于電壓開關(guān)型SPD,Up/t為△U和U,中較高值。殘流SPD按制造商的說明書連接,施加參考試驗(yàn)電壓(UREF)時(shí),流過PE接線端子的電流。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.40,有修改]殘壓residualvoltageU放電電流流過SPD時(shí),在其端子間產(chǎn)生的電壓峰值。暫時(shí)過電壓試驗(yàn)值temporaryovervoltagetestvalue為模擬在TOV條件下的應(yīng)力,施加在SPD上并持續(xù)一個(gè)規(guī)定時(shí)間tr的試驗(yàn)電壓值。注:TOV為低壓或高壓供電系統(tǒng)故障或干擾等因素產(chǎn)生的暫時(shí)過電壓。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.17,有修改]額定負(fù)載電流ratedloadcurrentI?能提供給連接到SPD保護(hù)輸出端的阻抗負(fù)載的最大持續(xù)額定交流電流有效值。按峰值等于沖擊放電電流Imp的8/20沖擊電流和1.2/50沖擊電壓進(jìn)行的試驗(yàn)。I類試驗(yàn)的沖擊放電電流impulsedischargecurrentforclassItestI:mp流過SPD,具有指定轉(zhuǎn)移電荷量Q和在指定時(shí)間內(nèi)具有指定單位能量W/R的放電電流峰值。按標(biāo)稱放電電流I。和1.2/50沖擊電壓進(jìn)行的試驗(yàn)。Ⅲ類試驗(yàn)classⅢtest按1.2/50電壓波形和8/20電流波形的復(fù)合波發(fā)生器進(jìn)行的試驗(yàn)。參考試驗(yàn)電壓referencetestvoltageUREF用于SPD測試的電壓有效值。注1:它取決于SPD的保護(hù)模式、系統(tǒng)標(biāo)稱電壓、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)內(nèi)的電壓波動(dòng)。注2:參考試驗(yàn)電壓可基于制造商根據(jù)GB/T18802.11—2020的7.1.1b)中8)提供的信息從GB/T18802.11—2020的附錄B中選取。標(biāo)稱導(dǎo)通電壓nominalstart-upvoltage在施加恒定1mA直流電流情況下金屬氧化物壓敏電阻的啟動(dòng)電壓。一種由特定開路電壓(Uo)幅值和波形以及特定短路電流(Icw)幅值和波形來表征的波。注:實(shí)際施加在SPD上的電壓幅值,電流幅值和波形取決于復(fù)合波發(fā)生器(CWG)的虛擬阻抗Z;和試品阻抗。Uoc在復(fù)合波發(fā)生器連接試品端口處的電壓值。復(fù)合波發(fā)生器的短路電流combinationwavegeneratorshort-circuitcurrent在復(fù)合波發(fā)生器連接試品端口處的預(yù)期電流值。注:當(dāng)SPD連接到復(fù)合波發(fā)生器,流過試品的電流通常小于Icw。I?SPD被施加沖擊放電電流以后,由電氣系統(tǒng)流入SPD的電流峰值。交流耐受能力a.c.durability表征SPD容許通過規(guī)定幅值的交流電流,并耐受規(guī)定次數(shù)的特性。凱文接線法V-connection電涌保護(hù)器與被保護(hù)線路進(jìn)行并聯(lián),被保護(hù)線路在電涌保護(hù)器的同一接線端完成進(jìn)入和離開,形成V字形,使線路與端子的距離為零的連接方法。在SPD失效時(shí),把SPD或SPD的一部分從電氣系統(tǒng)斷開的裝置。注:這種斷開裝置不要求具有隔離能力,它防止系統(tǒng)持續(xù)故障并可用來給出SPD故障的指示。脫離器可以是內(nèi)部的(內(nèi)置的)或者外部的(制造商要求的)或者同時(shí)具備。其可具有多于一種脫離器功能,例如過電流保護(hù)功能和熱保護(hù)功能。這些功能可以組合在一個(gè)裝置中或由幾個(gè)裝置來完成。SPD智能監(jiān)測裝置SPDintelligentmonitoringdevices;SIMD具備對SPD工作狀態(tài)及運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測的功能,且具備通信接口可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸?shù)难b置。設(shè)備或系統(tǒng)的運(yùn)行性能發(fā)生不期望的和預(yù)期性能的永久性偏離。[來源:GB/T18802.11—2020,3.1.26,有修改]額定短路電流short-circuitcurrentratingIsccR用于評定SPD和所連接的指定脫離器的電氣系統(tǒng)的最大預(yù)期短路電流額定值。額定斷開續(xù)流值followcurrentinterruptingratingSPD能不依靠脫離器動(dòng)作而斷開的預(yù)期短路電流。注:根據(jù)GB/T16895.22—2004,I,;不小于Iscr(除電壓限制型SPD外)。過載故障模式overstressedfaultmode模式1SPD的電壓限制部分已斷開,電壓限制功能不再存在,但是線路仍可運(yùn)行;模式2SPD的電壓限制部分已被SPD內(nèi)部一個(gè)很小的阻抗所短路,線路不可運(yùn)行,但是設(shè)備仍受到一個(gè)短路電路的保護(hù);模式3SPD的電壓限制部分網(wǎng)絡(luò)側(cè)內(nèi)部開路,線路不運(yùn)行,但是設(shè)備仍然受到開路保護(hù)。指示SPD或者SPD的一部分的工作狀態(tài)的裝置。注:這些指示器可是本體的可視和/或音響報(bào)警,和/或可具有遙控信號(hào)裝置和/或輸出觸頭能力。過電流保護(hù)器overcurrentprotectivedevice;OCPD當(dāng)電氣回路中的電流在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)超過預(yù)定值時(shí),能夠斷開電氣回路的器件。注:SPD外部前端采用的專用過電流保護(hù)器為SPDspecificdisconnector(SSD)。由低壓供電組合部件構(gòu)成的系統(tǒng)。注:又稱低壓配電系統(tǒng)或低壓配電線路。電子系統(tǒng)electronicsyst建筑物內(nèi)的電氣和電子系統(tǒng)。設(shè)備耐沖擊電壓額定值ratedimpulsewithstandvoltageofequipmentUw設(shè)備制造商給予的設(shè)備耐沖擊電壓額定值,表征其絕緣防過電壓的耐受能力。的組合),該設(shè)備可以配置一個(gè)或多個(gè)通常用于信息傳遞的終端端口。信息系統(tǒng)informationsystem具有相關(guān)組織資源(如人力資源、技術(shù)資源和金融資源)的一種信息處理系統(tǒng),提供并分配信息。耐脈沖磁場額定值ratedimpulsewithstandmagneticfieldH由電子系統(tǒng)制造商制定的設(shè)備或其部件耐脈沖磁場強(qiáng)度值,用以表示其對雷擊磁場的規(guī)定耐受注:在GB/T17626.9—2011中規(guī)定的ITE脈沖磁場強(qiáng)度(峰值)可分為100A/m、300A/m和1000A/m三個(gè)等級(jí)。6與雷電監(jiān)測和預(yù)警有關(guān)的術(shù)語存在于大氣中而與帶電物質(zhì)產(chǎn)生相互作用力的物理場。注:用表征大氣電場強(qiáng)弱和方向的電場強(qiáng)度來描述,方向垂直向下的大氣電場稱為正電場,方向垂直向上的大氣電場稱為負(fù)電場。用于持續(xù)監(jiān)測大氣電場的儀器。注:又稱為大氣電場儀或靜電場傳感器,如場磨式大氣電場儀、MEMS(微機(jī)電系統(tǒng))電場傳感器。[來源:GB/T38121—2019,3.1.12,雷暴探測儀thunderstormdetector能評價(jià)與雷暴活動(dòng)電特性相關(guān)的一個(gè)或多個(gè)參數(shù)的設(shè)備。注1:雷暴探測儀可由單個(gè)或多個(gè)組網(wǎng)的大氣場強(qiáng)儀、雷電定位子站組成。注2:從定義上看,僅在第一次雷擊發(fā)生時(shí)才確認(rèn)雷暴的存在。雷暴預(yù)警系統(tǒng)thunderstormwarningsystem;TWS含有雷暴探測儀的系統(tǒng),該系統(tǒng)能監(jiān)測到監(jiān)測區(qū)域的雷電活動(dòng),并能通過處理所得數(shù)據(jù)對特定周邊區(qū)域發(fā)出與雷電相關(guān)事件(LREs)或雷電相關(guān)條件(LRC)有關(guān)的有效雷電警報(bào)(預(yù)警)。雷電定位系統(tǒng)lightninglocationsystem;LLS閃電定位系統(tǒng)通過探測雷電放電過程中產(chǎn)生的電磁輻射信號(hào),采用多種雷電定位技術(shù)和方法來確定雷電發(fā)生時(shí)注:由多個(gè)設(shè)在不同地理位置的雷電傳感器(又稱子站)、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)監(jiān)控中心(又稱中心站)、產(chǎn)品輸出和顯示系統(tǒng)以及配套的通信設(shè)施等組成。周邊區(qū)域(SA)內(nèi)發(fā)生一次或多次地閃(CG)的事件。靜電場達(dá)到足夠高的水平,以致周邊區(qū)域(SA)隨時(shí)可能發(fā)生雷擊。定位精度locationaccuracy;LA實(shí)際雷擊位置與雷電定位系統(tǒng)(LLS)確定的雷擊位置之間距離。雷電臨近預(yù)警lightningnowcastingandwarning對0h~2h內(nèi)雷電活動(dòng)的發(fā)生時(shí)間、區(qū)域及發(fā)生概率作出估計(jì)和警告。GB/T2900.1—2008電工術(shù)語基本術(shù)語[2]GB/T2900.5—2013電工術(shù)語絕緣固體、液體和氣體3]GB/T2900.12—2008電工術(shù)語避雷器、低壓電涌保護(hù)器及元件[4]GB/T2900.18—2008電工術(shù)語低壓電器[5]GB/T2900.19—1994電工術(shù)語高電壓試驗(yàn)技術(shù)和絕緣配合[6]GB/T2900.57—2008電工術(shù)語發(fā)電、輸電及配電運(yùn)行[7]GB/T2900.71—2008電工術(shù)語電氣裝置[8]GB/T2900.73—2008電工術(shù)語接地與電擊防護(hù)[9]GB/T2900.96—2015電工術(shù)語計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)[10]GB/T4365—2003電工術(shù)語電磁兼容[11]GB/T4776—2017電氣安全術(shù)語12]GB/T5271.1—2000信息技術(shù)詞匯第1部分:基本術(shù)語[13]GB/T5271.9—2001信息技術(shù)詞匯第9部分:數(shù)據(jù)通信[14]GB/T9254.1—2021信息技術(shù)設(shè)備、多媒體設(shè)備和接收機(jī)電磁兼容第1部分:發(fā)射要求15]GB/T11032—2020交流無間隙金屬氧化物避雷器[16]GB/T11804—2005電工電子產(chǎn)品環(huán)境條件術(shù)語[17]GB/T12118—1989數(shù)據(jù)處理詞匯第21部分:過程計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和技術(shù)過程間的接口[18]GB/T13870.4—2017電流對人和家畜的效應(yīng)第4部分:雷擊效應(yīng)[19]GB/T16895.3—2017低壓電氣裝置第5-54部分:電氣設(shè)備的選擇和安裝接地配置和保護(hù)導(dǎo)體[20]GB/T17626.9—2011電磁兼容試驗(yàn)和測量技術(shù)脈沖磁場抗擾度試驗(yàn)[21]GB/T17949.1—2000接地系統(tǒng)的土壤電阻率、接地阻抗和地面電位測量導(dǎo)則第1部[22]GB/T18802.11—2020低壓電涌保護(hù)器(SPD)第11部分:低壓電源系統(tǒng)的電涌保護(hù)器性能要求和試驗(yàn)方法[23]GB/T18802.21—2016低壓電涌保護(hù)器第21部分:電信和信號(hào)網(wǎng)絡(luò)的電涌保護(hù)器(SPD)性能要求和試驗(yàn)方法[24]GB/T18802.22—2019低壓電涌保護(hù)器第22部分:電信和信號(hào)網(wǎng)絡(luò)的電涌保護(hù)器選擇和使用導(dǎo)則[25]GB/T18802.31—2021低壓電涌保護(hù)器第31部分:用于光伏系統(tǒng)的電涌保護(hù)器性能要求和試驗(yàn)方法[26]GB/T21431—2015建筑物防雷裝置檢測技術(shù)規(guī)范[27]GB/T21714.1—2015雷電防護(hù)第1部分:總則(IEC62305-1:2010,IDT)[28]GB/T21714.2—2015雷電防護(hù)第2部分:風(fēng)險(xiǎn)管理(IEC62305-2:2010,IDT)[29]GB/T21714.3—2015雷電防護(hù)第3部分:建筑物的物理損壞和生命危險(xiǎn)(IEC62305-3:2010,IDT)21714.4—2015雷電防護(hù)第4部分:建筑物內(nèi)電氣和電子系統(tǒng)(IEC62305-4:2010,IDT)30556.2—2017電磁兼容安裝和減緩導(dǎo)則接地和布線(IECTR61000-5-2:[32]GB/T33588.1—2020雷電防護(hù)系統(tǒng)部件(LPSC)第1部分:連接件的要求(IEC62561-[33]GB/T33588.2—2020雷電防護(hù)系統(tǒng)部件(LPSC)第2部分:接閃器、引下線和接地極的要求(IEC62561-2:2017,IDT)[34]GB/T33588.3—2020雷電防護(hù)系統(tǒng)部件(LPSC)第3部分:隔離放電間隙(ISG)的要求雷電防護(hù)系統(tǒng)部件(LPSC)第4部分:導(dǎo)體的緊固件要求[36]GB/T33588.5—2020雷電防護(hù)系統(tǒng)部件(LPSC)第5部分:接地極檢測箱和接地極密封件的要求(IEC62561-5:2017,IDT)[37]GB/T37047—2022基于雷電定位系統(tǒng)(LLS)的地閃密度總則[38]GB/T38121—2019雷電防護(hù)雷暴預(yù)警系統(tǒng)[39]GB/T40619—2021基于雷電定位系統(tǒng)的雷電臨近預(yù)警技術(shù)規(guī)范[40]GB/T40621—2021地閃密度分布圖繪制方法[41]GB50057—2010建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范[42]GB/T50064—2014交流電氣裝置的過電壓保護(hù)和絕緣配合設(shè)計(jì)規(guī)范[43]GB/T50065—2011交流電氣裝置的接地設(shè)計(jì)規(guī)范[44]GB50174—2017數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范[45]GB50343—2012建筑物電子信息系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范[46]GB50689—2011通信局(站)防雷與接地工程設(shè)計(jì)規(guī)范[47]DL/T1533—2016電力系統(tǒng)雷區(qū)分布圖繪制方法[48]DL/T1784—2017多雷區(qū)110kV~500kV交流同塔多回輸電線路防雷技術(shù)導(dǎo)則[49]NB/T10284—2019SPD智能監(jiān)測裝置的性能要求和試驗(yàn)方法[50]NB/T42150—2021低壓電涌保護(hù)器專用保護(hù)裝置[51]QX/T85—2018雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)規(guī)范[52]QX/T262—2015雷電臨近預(yù)警技術(shù)指南[53]QX/T264—2015旅游景區(qū)雷電災(zāi)害防御技術(shù)規(guī)范[54]QX/T566—2020場磨式大氣電場儀[55]TB/T2311—2017鐵路通信、信號(hào)、電力電子系統(tǒng)防雷設(shè)備[56]TB/T3074—2017鐵路信號(hào)設(shè)備雷電電磁脈沖防護(hù)技術(shù)條件[57]TB/T3233—2010鐵路綜合接地系統(tǒng)測量方法[58]TB10180—2016鐵路防雷及接地工程技術(shù)規(guī)范[59]YD/T993—2016有線電信終端設(shè)備防雷技術(shù)要求及試驗(yàn)方法[60]YD/T1765—2008通信安全防護(hù)名詞術(shù)語[61]T/CECS688—2020雷電預(yù)警工程技術(shù)規(guī)程[62]IEC62305(allparts)Protectionagainstlighting[63]IEC62793:2020Thunderstormwarningsystems—Protectionagainstlightning[64]IEEEstd998—2012IEEEGuideforDirectLightningStrokeShieldingofSubstations[65]全國科學(xué)技術(shù)名詞審定委員會(huì).大氣科學(xué)名詞[M].北京:科學(xué)出版社,2009:60.漢語拼音索引B保護(hù)角……………5.2.8保護(hù)接地…………5.2.17標(biāo)稱導(dǎo)通電壓……5.4.34C參考試驗(yàn)電壓……5.4.33殘流………………5.4.24殘壓………………測量的限制電壓…………………5.4.21長時(shí)間雷擊………3.3.6沖擊接地電阻……5.2.29D大氣場強(qiáng)儀…………6.2大氣電場……………6.1單位能量…………3.4.6導(dǎo)體的緊固件……5.2.15地閃………………3.2.2地閃密度…………3等電位連接導(dǎo)體…………………5.3.6電磁屏蔽室………5.4.6電氣幾何模型……5電氣系統(tǒng)…………5.4.49電壓保護(hù)水平……5.4.電子系統(tǒng)…………5.4.50定位精度……………6.8短時(shí)間雷擊電流半峰值時(shí)間…3.4.9短時(shí)間雷擊電流波頭平均陡度………………3.4.10短時(shí)間雷擊電流波頭時(shí)間……3.4.8短時(shí)間雷擊電流視在原點(diǎn)……3.4.7E額定短路電流……5.4.44額定斷開續(xù)流值………………5.4.45額定負(fù)載電流……5.4.27F防雷區(qū)……………5風(fēng)險(xiǎn)分量……………4.6風(fēng)險(xiǎn)容許值…………4.7復(fù)合波……………5.4.35復(fù)合波發(fā)生器的短路電流……5.4.37復(fù)合波發(fā)生器的開路電壓……5.4.36G隔離放電間隙……5.4.1工頻接地電阻…………………5.2.30功能接地…………5.2.18滾球法……………5.2.11過載故障模式……5.4.46HJ擊距………………5.2.10基礎(chǔ)接地體………5.2.22間隔距離…………5.3.7建筑物年預(yù)計(jì)雷擊次數(shù)…………4.12交流耐受能力……5.4.39接觸電壓…………4.16接地………………5.2.16接地體……………5.2.20接地體有效沖擊長度…………5.2.28接地線……………5.2.26接地裝置…………5.2.19接閃桿……………5.2.6接閃器……………5.2.3接閃網(wǎng)……………5.2.7絕緣子并聯(lián)間隙………………5.4.16K凱文接線法………5.4.40跨步電壓…………4.17L雷暴探測儀…………6.3雷電沖擊電流……5.4.17雷電防護(hù)裝置……5.1.3雷電臨近預(yù)警………6.9雷電流……………3.4.1雷電相關(guān)事件………6.6雷電相關(guān)條件………6.7雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評估…………………4.2雷擊……………雷擊點(diǎn)……………3.3.2雷擊點(diǎn)密度………3雷擊電磁脈沖……3.3.12雷擊風(fēng)險(xiǎn)評估………4.3雷擊過電壓………3.3.13雷擊建筑物附近…………………4.9雷擊建筑物附近危險(xiǎn)事件次數(shù)………………4.14雷擊損害風(fēng)險(xiǎn)………4.1雷擊線路…………4.10雷擊線路附近……4.11雷擊線路附近危險(xiǎn)事件次數(shù)…4.15雷擊線路危險(xiǎn)事件次數(shù)………4.13劣化………………5.4.43N耐脈沖磁場額定值……………5.4.55內(nèi)部防雷裝置……5.3.1內(nèi)部系統(tǒng)…………5.4.51P屏蔽(體)…………5.4.3Q強(qiáng)雷區(qū)……………5.1.8R人工接地體……5.2.23S閃電持續(xù)時(shí)間……3.4.11閃電電涌…………3.2.4閃絡(luò)………………3.3.11上行閃電………3.3.10少雷區(qū)……………5.1.5設(shè)備耐沖擊電壓額定值………5.4.52剩余電流…………5.4.24損害概率……………4.4損失率………………4.5T土壤電阻率………5.2.31W外部防雷裝置……5.2.1外界可導(dǎo)電部分…………………5.3.3外露可導(dǎo)電部分…………………5.3.2無間隙金屬氧化物避雷器……5.4.15X信息技術(shù)設(shè)備……5.4.53信息系統(tǒng)………5.4.54續(xù)流………………5.4.38Y引下線……………5.2.12有效電壓保護(hù)水平……………5.4.23云閃………………3.2.3Z暫時(shí)過電壓試驗(yàn)值……………5.4.26狀態(tài)指示器………5.4.47自然接地體………5.2.21總放電電流……5.4.12最大持續(xù)工作電壓……………5.4.18最大放電電流……5.4.19A型接地裝置……5.2.24B型接地裝置……5.2.25I類試驗(yàn)………5.4.29I類試驗(yàn)的沖擊放電電流……5.4.30SPD智能監(jiān)測裝置……………5.4.42Ⅱ類試驗(yàn)…………5.4.31Ⅱ類試驗(yàn)的標(biāo)稱放電電流……5.4.20Ⅲ類試驗(yàn)…………5.4.321.2/50沖擊電壓………………5.4.28英文對應(yīng)詞索引Aartificialearthingelectrode…BBN………………bondingconductor……………CclassⅡtest…………………5.4.31classⅢtest…………………5.4.32classItest…………………cloud-to-groundlightningdensity…………3.3.3conductorfastener…DEearthingconductor…………………………5.2.26earth-terminationsystem…………………5.2.19effectivevoltageprotectionlevel…………5.4.23EGM……………………………5.2.9electricalsystem……………5.electronicsystem……………5.4.50externallightningprotectionsystem……………………extraneousconductivepart…………………5.3.3Fflashduration………………3.4.11flashover………………………3.3.11foundationearthingelectrode………………5.2.22fronttimeofimpulsecurrent…………………3.4.8FSM…………………6.2functionalearthing…………………………5.2.18functionalgrounding………………………5.2.18Ggalvanicseparation……………5.4.2ground…………………………5.2.16groundstrike-pointdensity…………………3.3.4IIC…………………3.2.3impulsecharge……………impulseearthingresistance…………………5.2.29informationsystem…………………………5.4.54informationtechnologyequipment…………5.4.53internallightningprotectionsystem…………5.3.1internalsystem………………5.4.51intracloudlightning……………3.2.3ISG…………………5.4.1isolatingsparkgap……………5.4.1ITE……………………………5.4.53LLA……………………6.8LEB………………5.3.4LEMP……………………………3.3.12lesskeraunicregion……………5.1.5lightning…………………………3.2.1lightningcurrent………………3.4.1lightningcurrentpeakvalue…………………3.4.2lightningelectromagneticimpulse…………3.3.12lightningelectromagneticinduction…………3.2.7lightningequipotentialbonding………………5.3.4lightningimpulsecurrent……………………5.4.17lightninginduction……………3.2.6lightninglocationsystem………………………6.5lightningnowcastingandwarning………………6.9lightningovervoltage…………………………3.3.13lightningprotectionlevel………………………5.1.2lightningprotectionsystem……………………5.1.3lightningprotectionzone……………5.1.1lightningrelatedconditions…………………………6.7lightningrelatedevent………………6.6lightningstroke………………………3.3.1lightningstrokenearaline…………………………4.11lightningstrokenearastructure……………………4.9lightningstroketoaline……………4.10lightningstroketoastructure………………………4.8lightningsurge…………………………3.2.4lightningsurgeonincomingservices……………3.2.5LLS………………………6.5locationaccuracy…………………………6.8longstroke……………………………3.3.6longstrokecharge……………………3.4.5loss…………LPL……………………5.1.2LPS……………………5.1.3LPZ……………………5.1.1LRC………………………6.7LRE………………………6.6Mmagneticshield…………………………5.4maximumcontinuousoperatingvoltage………………………5.4.18maximumdischargecurrentforclassⅡtest…………………5.4.19measuredlimitingvoltage…………………………5.4.21mediumkeraunicregion……………5.1.6metal-oxidesurgearresterwithoutgaps………………………5.4.15morekeraunicregion………………5.1.7mostdirectionofthunderstorm……………………3.1.3MSPD…………………5.4.13multiplestrokes………………………3.3.7multipoleSPD………………………5.4.11multiservicesurgeprotectivedevice………………5.4.13NnaturalcomponentofLPS…………………………5.2.2naturalearthingelectrode…………………………5.2.21nominaldischargecurrentforclassⅡtest……………………5.4.20nominalstart-upvoltage…………………………5.4.34numberofdangerouseventsduetolightningstrokesnearaline……………4.15numberofdangerouseventsduetolightningstrokesnearastructure………4.14numberofdangerouseventsduetolightningstrokestoaline………………4.13numberoflightningstrokestoastructure……………………4.12OOCPD……………………………5.4.48overcurrentprotectivedevice…………………5.4.48overstressedfaultmode…………………………5.4.46Pparallelgapforinsulatorstrings……………5.4.16pointoflightningstroke…………………………3.3.2powerfrequencygroundresistance…………5.2.30probabilityofdamage……………4.4protectiveearthin

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