Thiết bị chống sét


Thiết bị chống sét được sử dụng điện hiện đại và công nghệ khác để ngăn ngừa thiết bị bị sét đánh. Thiết bị chống sét có thể được chia thành chống sét nguồn, bảo vệ ổ cắm, bảo vệ bộ cấp anten, chống sét tín hiệu, công cụ kiểm tra chống sét, hệ thống đo lường, điều khiển chống sét, bảo vệ cột đất.

Theo lý thuyết về chống sét khu vực phụ và bảo vệ đa cấp theo tiêu chuẩn IEC (ủy ban kỹ thuật điện quốc tế) thì chống sét cấp b thuộc thiết bị chống sét cấp một, có thể áp dụng cho tủ điện phân phối chính trong tòa nhà; Cấp C thuộc thiết bị chống sét cấp XNUMX, được sử dụng trong tủ phân phối mạch phụ của tòa nhà; Loại D là bộ chống sét cấp ba, được áp dụng cho đầu trước của thiết bị quan trọng để bảo vệ tốt.

Tổng quan / Thiết bị chống sét

Thời đại thông tin ngày nay, mạng máy tính và thiết bị truyền thông ngày càng tinh vi, môi trường làm việc ngày càng khắt khe hơn, sấm sét và quá áp tức thời của các thiết bị điện lớn sẽ ngày càng xảy ra nhiều hơn bởi nguồn điện, anten, a tín hiệu vô tuyến để gửi và nhận đường dây thiết bị vào thiết bị điện trong nhà và thiết bị mạng, thiết bị hoặc linh kiện hư hỏng, thương vong, truyền hoặc lưu trữ dữ liệu bị nhiễu hoặc bị mất, thậm chí làm cho thiết bị điện tử hoạt động sai hoặc tạm dừng, tê liệt tạm thời, truyền dữ liệu hệ thống ngắt, LAN và wan. Tác hại của nó là nổi bật, tổn thất gián tiếp nhiều hơn tổn thất kinh tế trực tiếp nói chung. Thiết bị chống sét thông qua nguồn điện hiện đại và công nghệ khác để ngăn chặn thiết bị bị sét đánh.

Thay đổi / thiết bị chống sét

Khi mọi người biết rằng sấm sét là một hiện tượng điện, sự tôn sùng và sợ hãi sấm sét của họ dần biến mất, và họ bắt đầu quan sát hiện tượng thiên nhiên kỳ bí này dưới góc độ khoa học, với hy vọng sử dụng hoặc kiểm soát hoạt động của tia sét vì lợi ích của nhân loại. Franklin đi đầu trong công nghệ hơn 200 năm trước đã đưa ra thách thức với sấm sét, ông đã phát minh ra cột thu lôi có thể là sản phẩm đầu tiên trong số các sản phẩm chống sét, trên thực tế, khi Franklin phát minh ra cột thu lôi là đầu của Thanh kim loại có thể tích hợp chức năng phóng điện tích trong đám mây dông, giảm điện trường sấm sét giữa đám mây và trái đất đến mức đánh thủng không khí, tránh xảy ra hiện tượng sét đánh, vì vậy yêu cầu cột thu lôi phải nhọn. Nhưng nghiên cứu sau này cho thấy cột thu lôi không thể tránh được sự xuất hiện của sét, cột thu lôi có thể ngăn được sét vì một ngọn tháp làm thay đổi điện trường khí quyển, làm cho một dãy mây dông luôn luôn phóng điện, tức là, cột thu lôi dễ hơn các vật khác xung quanh câu trả lời của tia sét, bảo vệ cột thu lôi bị sét đánh và các vật khác, đó là nguyên lý chống sét của cột thu lôi. Các nghiên cứu sâu hơn đã chỉ ra rằng hiệu ứng tiếp xúc với sét của cột thu lôi hầu như liên quan đến chiều cao của nó, nhưng không liên quan đến hình dáng của nó, có nghĩa là cột thu lôi không nhất thiết phải nhọn. Hiện nay trong lĩnh vực công nghệ chống sét, loại thiết bị chống sét này được gọi là thiết bị thu sét.

Phát triển / Thiết bị chống sét

Việc sử dụng điện rộng rãi đã thúc đẩy sự phát triển của các sản phẩm chống sét. Khi mạng lưới truyền tải điện cao áp cung cấp điện và chiếu sáng cho hàng nghìn hộ gia đình, sét cũng gây nguy hiểm rất lớn cho các thiết bị truyền tải và biến đổi điện áp cao. Đường dây cao thế dựng trên cao, khoảng cách xa, địa hình phức tạp, dễ bị sét đánh. Phạm vi bảo vệ của cột thu lôi không đủ để bảo vệ hàng nghìn km đường dây. Do đó, dây chống sét đã ra đời như một loại thiết bị thu sét mới để bảo vệ đường dây cao thế. Sau khi đường dây cao áp được bảo vệ, nguồn điện và thiết bị phân phối đấu nối vào đường dây cao áp vẫn bị hư hỏng do quá điện áp. Người ta thấy rằng điều này là do "sét cảm ứng". (Sét cảm ứng sinh ra do sét đánh trực tiếp vào dây dẫn kim loại gần đó. Sét cảm ứng có thể xâm nhập dây dẫn thông qua hai phương pháp cảm ứng khác nhau. Thứ nhất, cảm ứng tĩnh điện: khi điện tích trong đám mây tích tụ, vật dẫn gần đó cũng sẽ cảm ứng điện tích ngược lại , khi sét đánh, điện tích trong đám mây dông sẽ nhanh chóng được giải phóng, đồng thời tĩnh điện trong vật dẫn bị điện trường của đám mây giông ràng buộc cũng sẽ chạy dọc theo vật dẫn để tìm kênh phóng ra, sẽ tạo thành điện trong mạch điện xung. Thứ hai là hiện tượng cảm ứng điện từ: khi đám mây phóng điện, dòng sét thay đổi nhanh chóng tạo ra một trường điện từ quá độ mạnh xung quanh nó, tạo ra một suất điện động cảm ứng cao trong vật dẫn gần đó. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự tăng vọt do cảm ứng tĩnh điện là một số lớn hơn lần tăng do cảm ứng điện từ . Thunderbolt tạo ra một dòng điện cao áp và lan truyền dọc theo dây dẫn đến sợi tóc và thiết bị phân phối điện được kết nối với nó. Khi điện áp chịu đựng của các thiết bị này thấp, nó sẽ bị hư hỏng do sét cảm ứng. Để ngăn chặn sự tăng vọt trong dây, người ta đã phát minh ra bộ chống sét đường dây.

Những người bắt giữ tuyến đầu là những khoảng trống lộ thiên. Điện áp đánh thủng của không khí rất cao khoảng 500 kV / m, khi đánh thủng điện áp cao thì điện áp thấp chỉ vài vôn. Sử dụng đặc tính này của không khí, một bộ chống sét dòng ban đầu đã được thiết kế. Một đầu của một dây được nối với đường dây điện, một đầu của dây còn lại được nối đất, đầu còn lại của hai dây cách nhau một khoảng nhất định tạo thành hai khe hở không khí. Điện cực và khoảng cách khe hở xác định điện áp đánh thủng của bộ chống sét. Điện áp đánh thủng nên cao hơn một chút so với điện áp làm việc của đường dây điện. Khi mạch hoạt động bình thường, khe hở không khí tương đương với hở mạch và sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của đường dây. Khi quá áp xâm nhập, khe hở không khí bị phá vỡ, quá áp bị kẹp xuống mức rất thấp, đồng thời quá dòng cũng được phóng xuống đất thông qua khe hở không khí, từ đó thực hiện bảo vệ chống sét. Còn quá nhiều bất cập trong khoảng trống. Ví dụ, điện áp đánh thủng bị ảnh hưởng nhiều bởi môi trường; sự phóng điện không khí sẽ làm oxy hóa điện cực; sau khi hồ quang không khí được hình thành, phải mất vài chu kỳ AC để dập tắt hồ quang, điều này có thể gây ra sự cố bộ thu sét hoặc sự cố đường dây. Ống phóng khí, chống sét ống, chống sét từ được phát triển trong tương lai phần lớn đã khắc phục được những vấn đề này, tuy nhiên chúng vẫn dựa trên nguyên lý phóng khí. Nhược điểm cố hữu của chống sét phóng điện là điện áp đánh thủng tác động cao; độ trễ phóng điện dài (mức micro giây); dạng sóng điện áp dư dốc (dV / dt lớn). Những thiếu sót này xác định rằng bộ chống phóng điện không có khả năng chống lại các thiết bị điện nhạy cảm.

Sự phát triển của công nghệ bán dẫn cung cấp cho chúng ta những vật liệu chống sét mới, chẳng hạn như điốt Zener. Đặc tính vôn-ampe của nó phù hợp với yêu cầu chống sét của đường dây nhưng khả năng cho dòng sét đi qua yếu nên không thể sử dụng trực tiếp các ống điều chỉnh thông thường. cột chống sét. Bán dẫn sơ khai Chống sét là một chống sét van làm bằng vật liệu cacbua silic, có đặc tính vôn-ampe tương tự như ống Zener, nhưng có khả năng cho dòng điện sét đi qua rất mạnh. Tuy nhiên, biến thể bán dẫn oxit kim loại (MOV) đã được phát hiện rất nhanh, và đặc tính vôn-ampe của nó tốt hơn, và nó có nhiều ưu điểm như thời gian đáp ứng nhanh và công suất dòng điện lớn. Vì vậy, bộ chống sét đường dây MOV hiện đang được sử dụng rộng rãi.

Với sự phát triển của thông tin liên lạc, nhiều thiết bị chống sét cho đường dây liên lạc đã được sản xuất. Do các ràng buộc của các tham số truyền dẫn đường truyền thông tin liên lạc, các bộ chống sét như vậy cần xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến các thông số truyền dẫn như điện dung và điện cảm. Tuy nhiên, nguyên lý chống sét của nó về cơ bản giống như MOV.

Loại / Thiết bị chống sét

Thiết bị chống sét có thể được chia thành các loại: thiết bị chống sét cấp nguồn, ổ cắm bảo vệ nguồn và thiết bị bảo vệ đường dây cấp anten, chống sét tín hiệu, công cụ kiểm tra chống sét, thiết bị chống sét cho hệ thống đo lường và điều khiển và thiết bị bảo vệ nối đất.

Bộ chống sét cung cấp điện được chia thành ba cấp: B, C và D. Theo tiêu chuẩn IEC (Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế) về lý thuyết chống sét vùng và bảo vệ đa cấp, chống sét loại B thuộc loại đầu tiên- thiết bị chống sét cấp và có thể áp dụng cho tủ phân phối điện chính trong tòa nhà; Thiết bị chống sét được áp dụng cho tủ điện phân phối nhánh của tòa nhà; D-class là thiết bị chống sét cấp độ thứ ba, được áp dụng cho mặt trước của thiết bị quan trọng để bảo vệ thiết bị một cách tinh vi.

Bộ chống sét tín hiệu đường dây thông tin liên lạc được chia thành các cấp B, C và F theo yêu cầu của IEC 61644. Cấp bảo vệ cơ bản của bảo vệ cơ bản (cấp bảo vệ thô), cấp C (Bảo vệ kết hợp) cấp bảo vệ toàn diện, Cấp F (Trung bình và tốt bảo vệ) mức độ bảo vệ trung bình và tốt.

Thiết bị đo lường & điều khiển / Thiết bị chống sét

Các thiết bị đo lường và điều khiển có rất nhiều ứng dụng, chẳng hạn như nhà máy sản xuất, quản lý tòa nhà, hệ thống sưởi, thiết bị cảnh báo, ... Quá áp do sét đánh hoặc các nguyên nhân khác không chỉ gây hư hỏng hệ thống điều khiển mà còn gây hư hỏng cho các bộ chuyển đổi đắt tiền và cảm biến. Hệ thống kiểm soát không thành công thường dẫn đến thất thoát sản phẩm và ảnh hưởng đến sản xuất. Các đơn vị đo lường và điều khiển thường nhạy hơn phản ứng của hệ thống điện đối với quá áp tăng vọt. Khi lựa chọn và lắp đặt thiết bị thu sét trong hệ thống đo lường và điều khiển, các yếu tố sau phải được xem xét:

1, điện áp hoạt động tối đa của hệ thống

2, dòng điện làm việc tối đa

3, tần số truyền dữ liệu tối đa

4, có cho phép giá trị điện trở tăng lên không

5, Dây điện có được nhập từ bên ngoài của tòa nhà hay không và tòa nhà có thiết bị chống sét bên ngoài hay không.

Thiết bị chống sét / chống sét điện áp thấp

Phân tích của cục bưu chính viễn thông trước đây cho thấy 80% tai nạn sét đánh trạm thông tin liên lạc là do sóng sét xâm nhập vào đường dây điện. Do đó, các loại chống sét xoay chiều hạ thế phát triển rất nhanh, trong khi các loại chống sét chủ yếu bằng vật liệu MOV chiếm vị trí thống lĩnh trên thị trường. Có nhiều nhà sản xuất thiết bị chống sét MOV và sự khác biệt của các sản phẩm của họ chủ yếu thể hiện ở:

Công suất dòng chảy

Công suất dòng là dòng sét tối đa (8 / 20μs) mà bộ chống sét có thể chịu được. Bộ Thông tin Tiêu chuẩn Công nghiệp Thông tin “Quy chuẩn kỹ thuật chống sét của hệ thống điện kỹ thuật thông tin liên lạc” quy định công suất dòng của bộ thu sét cấp điện. Bộ chống sét cấp một lớn hơn 20KA. Tuy nhiên, công suất tăng đột biến của bộ chống sét trên thị trường hiện nay ngày càng lớn hơn. Bộ chống sét mang dòng điện lớn không dễ bị hư hỏng do sét đánh. Số lần chịu đựng dòng điện sét nhỏ được tăng lên và điện áp dư cũng giảm nhẹ. Công nghệ song song dự phòng được thông qua. Bộ chống sét cũng cải thiện khả năng bảo vệ. Tuy nhiên, thiệt hại của bộ chống sét không phải lúc nào cũng do sét đánh.

Hiện tại, người ta đã đề xuất rằng sóng dòng điện 10/350 μs nên được sử dụng để phát hiện bộ chống sét. Nguyên nhân là do tiêu chuẩn IEC1024 và IEC1312 sử dụng sóng 10/350 μs khi mô tả sóng sét. Tuyên bố này không toàn diện, bởi vì sóng dòng điện 8 / 20μs vẫn được sử dụng trong tính toán phù hợp của bộ chống sét trong IEC1312 và sóng 8 / 20μs cũng được sử dụng trong IEC1643 “SPD” - Nguyên tắc lựa chọn ”Nó được sử dụng làm dòng điện chính dạng sóng để phát hiện bộ chống sét (SPD). Do đó, không thể nói rằng công suất dòng của bộ chống sét với sóng 8/20 μs là lạc hậu và không thể nói rằng công suất dòng của bộ chống sét với sóng 8/20 μs là không phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Bảo vệ mạch

Sự cố của bộ chống sét MOV là ngắn mạch và hở mạch. Dòng sét mạnh có thể làm hỏng bộ chống sét và hình thành lỗi mạch hở. Lúc này, hình dạng của mô-đun chống sét thường bị phá hủy. Bộ chống sét cũng có thể làm giảm điện áp hoạt động do vật liệu bị lão hóa trong thời gian dài. Khi điện áp làm việc giảm xuống dưới điện áp làm việc của đường dây, bộ chống sét làm tăng dòng điện xoay chiều và bộ chống sét sinh ra nhiệt, cuối cùng sẽ phá hủy các đặc tính phi tuyến của thiết bị MOV, dẫn đến ngắn mạch một phần của bộ chống sét. đốt cháy. Tình huống tương tự có thể xảy ra do sự gia tăng điện áp hoạt động gây ra bởi sự cố đường dây điện.

Sự cố hở mạch của bộ chống sét không ảnh hưởng đến nguồn điện. Cần kiểm tra điện áp hoạt động để tìm hiểu, vì vậy bộ chống sét cần được kiểm tra thường xuyên.

Sự cố ngắn mạch của bộ chống sét ảnh hưởng đến nguồn điện. Khi nhiệt độ cao, dây sẽ bị cháy. Mạch báo động cần được bảo vệ để đảm bảo an toàn cho nguồn điện. Trước đây, cầu chì được mắc nối tiếp trên môđun chống sét, nhưng cầu chì phải đảm bảo dòng điện sét và dòng điện ngắn mạch mới được thổi. Rất khó thực hiện về mặt kỹ thuật. Đặc biệt, mô-đun chống sét phần lớn bị chập điện. Dòng điện chạy qua trong quá trình ngắn mạch không lớn nhưng dòng điện liên tục đủ để làm cho bộ chống sét chủ yếu dùng để phóng điện xung bị nung nóng nghiêm trọng. Thiết bị ngắt kết nối nhiệt độ xuất hiện sau đó đã giải quyết vấn đề này tốt hơn. Ngắn mạch cục bộ của bộ chống sét được phát hiện bằng cách cài đặt nhiệt độ ngắt kết nối của thiết bị. Khi thiết bị làm nóng bộ chống sét được ngắt tự động, các tín hiệu báo động bằng ánh sáng, điện và âm thanh sẽ được đưa ra.

Điện áp dư

Bộ Thông tin Công nghiệp Tiêu chuẩn “Quy định kỹ thuật chống sét của hệ thống điện kỹ thuật thông tin liên lạc” (YD5078-98) đã đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với điện áp dư của bộ chống sét ở tất cả các cấp. Cần phải nói rằng các yêu cầu tiêu chuẩn dễ dàng đạt được. Điện áp dư của chống sét MOV là Điện áp hoạt động của nó là 2.5-3.5 lần. Chênh lệch điện áp dư của bộ chống sét một tầng song song trực tiếp không lớn. Biện pháp để giảm điện áp dư là giảm điện áp làm việc và tăng công suất dòng điện của bộ chống sét, nhưng điện áp làm việc quá thấp thì thiệt hại bộ chống sét do nguồn điện không ổn định sẽ tăng lên. Một số sản phẩm nước ngoài vào thị trường Trung Quốc ở giai đoạn đầu, điện áp hoạt động rất thấp, sau đó đã tăng điện áp hoạt động lên rất nhiều.

Điện áp dư có thể được giảm bằng bộ chống sét hai giai đoạn.

Khi sóng sét xâm nhập, bộ chống sét 1 phóng điện, và điện áp dư tạo ra là V1; dòng điện chạy qua bộ chống sét 1 là I1;

Điện áp dư của bộ chống sét 2 là V2 và cường độ dòng điện chạy qua là I2. Đây là: V2 = V1-I2Z

Rõ ràng là điện áp dư của bộ chống sét 2 thấp hơn điện áp dư của bộ chống sét 1.

Có nhà sản xuất cung cấp chống sét hai cấp cho nguồn điện một pha, vì công suất của nguồn điện một pha nói chung dưới 5KW, dòng điện không lớn, trở kháng điện cảm dễ cuốn. Cũng có những nhà sản xuất cung cấp bộ chống sét ba pha hai giai đoạn. Vì công suất của nguồn điện ba pha có thể lớn nên bộ chống sét cồng kềnh và đắt tiền.

Trong tiêu chuẩn quy định phải lắp bộ chống sét nhiều đợt trên đường dây điện. Trên thực tế, có thể đạt được tác dụng giảm điện áp dư, nhưng tự cảm của dây được tận dụng để làm cảm kháng trở kháng cách ly giữa các bộ chống sét các cấp.

Điện áp dư của bộ chống sét chỉ là chỉ tiêu kỹ thuật của bộ chống sét. Quá điện áp đặt vào thiết bị cũng dựa trên điện áp dư. Thêm điện áp tạo ra bởi hai dây dẫn của dây chống sét nối với đường dây điện và dây nối đất. Do đó, cài đặt chính xác được thực hiện. Bộ chống sét cũng là một biện pháp quan trọng để giảm quá áp cho thiết bị.

Khác / Thiết bị chống sét

Bộ chống sét cũng có thể cung cấp bộ đếm sét đánh, giao diện giám sát và các phương pháp lắp đặt khác nhau tùy theo nhu cầu của người dùng.

Bộ chống sét đường dây liên lạc

Yêu cầu kỹ thuật của bộ chống sét đường dây thông tin là cao, vì ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật chống sét còn phải đảm bảo các chỉ tiêu truyền dẫn đạt yêu cầu. Ngoài ra, thiết bị kết nối với đường dây thông tin có điện áp chịu đựng thấp, điện áp dư của thiết bị chống sét nghiêm ngặt. Do đó, rất khó để lựa chọn thiết bị chống sét. Thiết bị chống sét đường truyền lý tưởng phải có điện dung nhỏ, điện áp dư thấp, dòng điện lớn và phản ứng nhanh. Rõ ràng, các thiết bị trong bảng không phải là lý tưởng. Ống phóng điện có thể sử dụng cho hầu hết các tần số thông tin liên lạc nhưng khả năng chống sét của nó còn yếu. Tụ điện MOV lớn và chỉ thích hợp để truyền âm thanh. Khả năng chịu dòng sét của TVS còn yếu. Tác dụng bảo vệ. Các thiết bị chống sét khác nhau có dạng sóng điện áp dư khác nhau dưới tác động của sóng dòng điện. Theo đặc tính của dạng sóng điện áp dư, bộ chống sét có thể được chia thành loại chuyển mạch và loại giới hạn điện áp, hoặc hai loại có thể được kết hợp để tạo độ bền và tránh ngắn.

Giải pháp là sử dụng hai thiết bị khác nhau để tạo thành bộ chống sét hai giai đoạn. Sơ đồ giống như bộ chống sét hai giai đoạn của nguồn điện. Chỉ có giai đoạn đầu tiên sử dụng ống phóng điện, điện trở cách ly trung gian sử dụng điện trở hoặc PTC, và giai đoạn thứ hai sử dụng TVS, để có thể sử dụng chiều dài của mỗi thiết bị. Một thiết bị chống sét như vậy có thể lên tới vài chục MHZ.

Các bộ chống sét tần số cao hơn chủ yếu sử dụng các ống phóng điện, chẳng hạn như bộ cấp điện di động và bộ cấp ăng ten phân trang, nếu không thì khó đáp ứng yêu cầu truyền dẫn. Cũng có những sản phẩm sử dụng nguyên lý của bộ lọc thông cao. Vì phổ năng lượng của sóng sét tập trung trong khoảng từ vài kilohertz đến vài trăm kilohertz, nên tần số của ăng-ten rất thấp và bộ lọc rất dễ chế tạo.

Mạch đơn giản nhất là nối một cuộn cảm lõi nhỏ song song với dây lõi tần số cao để tạo thành một chống sét bộ lọc thông cao. Đối với anten giao tiếp tần số điểm, đường ngắn mạch XNUMX/XNUMX bước sóng cũng có thể được sử dụng để tạo thành bộ lọc băng thông và hiệu quả bảo vệ chống sét tốt hơn, nhưng cả hai phương pháp sẽ làm ngắn mạch DC truyền trên đường nạp anten và phạm vi ứng dụng bị hạn chế.

Thiết bị nối đất

Tiếp đất là cơ sở của chống sét. Phương pháp nối đất được quy định bởi tiêu chuẩn là sử dụng các cọc nối đất nằm ngang hoặc thẳng đứng có cấu hình kim loại. Ở những khu vực bị ăn mòn mạnh, có thể sử dụng phương pháp mạ kẽm và diện tích mặt cắt ngang của các thanh kim loại để chống ăn mòn. Vật liệu phi kim loại cũng có thể được sử dụng. Dây dẫn hoạt động như một cực nối đất, chẳng hạn như một điện cực đất graphit và một điện cực đất xi măng poóc lăng. Một phương pháp hợp lý hơn là sử dụng cốt thép cơ bản của kiến ​​trúc hiện đại làm cột nối đất. Do những hạn chế của chống sét trước đây, tầm quan trọng của việc giảm điện trở nối đất được nhấn mạnh. Một số nhà sản xuất đã giới thiệu các sản phẩm nối đất khác nhau, tuyên bố giảm điện trở nối đất. Chẳng hạn như bộ giảm điện trở, điện cực đất polyme, điện cực nối đất phi kim loại, v.v.

Trên thực tế, về chống sét, sự hiểu biết về điện trở nối đất đã thay đổi, các yêu cầu về bố trí lưới nối đất được nâng cao và các yêu cầu về điện trở được nới lỏng. Trong GB50057–94, chỉ các dạng mạng tiếp đất của các tòa nhà khác nhau được nhấn mạnh. Không có yêu cầu về điện trở, bởi vì trong lý thuyết chống sét của nguyên lý đẳng thế, mạng đất chỉ là một điểm quy chiếu điện thế tổng, không phải là một điểm điện thế không tuyệt đối. Hình dạng của lưới nối đất là bắt buộc đối với các nhu cầu đẳng thế và giá trị điện trở không logic. Tất nhiên, không có gì sai khi có được điện trở nối đất thấp khi có điều kiện. Ngoài ra, nguồn điện và thông tin liên lạc có các yêu cầu về điện trở nối đất, nằm ngoài phạm vi của công nghệ chống sét.

Điện trở nối đất chủ yếu liên quan đến điện trở suất của đất và điện trở tiếp xúc giữa đất và đất. Nó cũng liên quan đến hình dạng và số lượng của mặt bằng khi hình thành mặt bằng. Bộ giảm điện trở và các điện cực nối đất khác nhau không là gì để cải thiện điện trở tiếp xúc hoặc tiếp xúc giữa đất và đất. khu vực. Tuy nhiên, điện trở suất của đất đóng một vai trò quyết định và các điện trở suất khác tương đối dễ thay đổi. Nếu điện trở suất của đất quá cao thì chỉ có biện pháp kỹ thuật thay đất hoặc cải tạo đất mới có hiệu quả, còn các phương pháp khác khó có hiệu quả.

Chống sét là một chủ đề cũ, nhưng nó vẫn đang tiếp tục phát triển. Cần phải nói rằng không có sản phẩm để thử. Vẫn còn nhiều điều cần khám phá trong công nghệ chống sét. Hiện tại, cơ chế tạo ra điện sét vẫn chưa rõ ràng. Các nghiên cứu định lượng về cảm ứng sét cũng rất yếu. Do đó, các sản phẩm chống sét cũng ngày càng phát triển. Một số sản phẩm mới được yêu cầu bởi các sản phẩm chống sét, Nó cần được thử nghiệm trong thực tế với một thái độ khoa học và phát triển trên lý thuyết. Vì bản thân sét là một sự kiện có xác suất nhỏ, nó đòi hỏi rất nhiều phân tích thống kê lâu dài để có được kết quả có lợi, điều này cần sự hợp tác của tất cả các bên để đạt được.