폭풍우 구름과 지구 사이 또는 구름 자체 사이에 불균형이 있을 때 고에너지 전기 방전인 번개가 발생합니다. 구름에서 지구까지의 최단 거리이기 때문에 매우 높은 건물이나 기타 물체는 번개를 맞을 가능성이 더 큽니다. 전선을 통해 이동하는 번개 전류는 목재 및 기타 가연성 건축 자재에 빠르게 불을 붙여 전체 구조물에 막대한 피해를 줄 수 있습니다. 집의 전기 배선에 번개가 칠 때 발생하는 폭발적인 서지로 인해 연결된 비전자 제품도 종종 손상됩니다. 신뢰할 수 있는 낙뢰 보호 장치는 사고 및 화재의 가능성을 낮추는 동시에 사망을 방지합니다.
수직 돌출부(막대 또는 에어 터미널 네트워크), 막대에서 지면으로 낙뢰 전류를 전달하는 도체 케이블, 구조물 주변의 지반에 매설되어 구조물을 보호하고 낙뢰 전류가 구조물 주변으로 방전될 수 있도록 하는 접지봉은 다음과 같습니다. 효과적인 낙뢰 보호 시스템의 구성 요소. 다음은 과정에서 다루는 일부 주제 목록입니다.
태양광 가로등의 비용은 상대적으로 높으며 낙뢰의 영향으로부터 조명을 보호하는 것이 중요합니다. 대부분의 경우 나무나 우뚝 솟은 건물이 기둥이나 벽에 장착되는 태양열 가로등 및 관련 구성 요소를 둘러싸고 있습니다. 낙뢰 충격은 태양열 패널과 태양열 가로등의 기타 구성 요소에 해를 끼칠 수 있습니다. 대부분의 태양광 가로등은 통합 장치이기 때문에 하나의 끊어지거나 손상된 전선이라도 전체 태양광 조명 시스템이 고장날 수 있습니다. 그것이 생성하는 전자기 에너지로 인해 간접 번개도 과전압을 유발하여 손상을 일으킬 수 있습니다. 화재의 주요 원인 중 하나는 번개 방전에 의해 방출되는 에너지이기 때문에 건물 화재 예방이 가장 중요합니다. 옥상에 있던 태양광 조명도 낙뢰 피해에 취약하다. 그러나 저렴한 방법을 사용하면 대부분의 전기적 손상을 피할 수 있습니다.
심각한 낙뢰 손상으로부터 태양광 가로등을 보호하는 초기 현명한 조치는 낮은 저항 및 낮은 임피던스 접지 시스템을 설치하는 것입니다. 발전 설비의 안전 단계 및 접촉 전압 요구 사항은 구현된 접지 시스템에 의해 충족될 것으로 예상됩니다. 안정적인 접지 시스템을 설치한 후 서지 보호 장치(SPD) 시스템도 구현해야 합니다. 낙뢰 보호 장치를 설치하기 전에 위험 매개변수를 결정하기 위해 위험 분석을 수행해야 합니다.

지원 시스템 아키텍처 및 분석
태양광 접지 장치를 구축하려면 종합적인 토양 저항 측정이 필요합니다. 토양 저항 테스트 중에 토양이 전류에 반대하는 양을 측정합니다. IEEE 표준. 81-규정을 준수하는 Wenner 4탐침 토양 저항력 기법은 지금까지 가장 널리 사용되는 테스트 방법입니다. 이 측정에서는 동일한 간격으로 떨어진 4개의 탐침 사이의 토양을 통해 이동하는 전기의 양이 측정됩니다. 가장 정확한 지반비저항 시험으로 평가되는 이 시험은 동일한 깊이에서 시험 탐침 사이의 거리를 기준으로 흙의 비저항을 측정한다. 전기가 지구를 통해 어떻게 이동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 다층 토양 저항을 측정한 테스트 결과를 얻어야 하며 전문 접지 소프트웨어는 어레이에 대한 이상적인 접지 시스템을 모델링하는 데 도움이 됩니다. 철저한 결함 분석은 컴퓨터 모델의 도움으로 설계자가 완료합니다. 전도성 요소로부터 격리되고 저주파에서 측정될 때 IEC 62305-3, UNE 21186:2011 및 NF C 17-102:2011 표준에서 권장하는 접지 장치의 저항 값은 10 미만입니다.
