作者长期从事通信行业的前线建设工作,总结了所获得的经验和所获得的收益。文重点介绍在通信设备机房的建设中应考虑的防雷措施。电具有很强的破坏能力:在通信站中,防雷接地系统不仅是通信电源系统的重要组成部分,而且是雷电系统正常运行的重要保证。种专业通讯设备。雷器是以避雷器为基础的,避雷器是指位于中间的避雷针,避雷带,避雷网和压力平衡环。筑很高。电接收器的功能是接雷,并通过引下线对地面通风,以防止雷电对建筑物造成直接损害。筑物的直接雷电主要为建筑物提供保护,因此大部分雷电流都释放到地面,并且感应雷电流被最小化,以确保设备和电气设备的安全。饰。设计和维护实践中,电涌放电器必须使用独立的引下线直接连接到接地网络。
该注意的是,为了避免雷击,位于建筑物顶部的其他金属物体必须连接到防雷带上,并连接到建筑物的多个支柱作为建筑物的主体。坡或几个独立的下坡跑步者。线接地。议将多股阻燃双塑料铜电缆用于引下线材料,该电缆应尽可能短。150 m区域中,截面必须大于95 mm2,长度必须在150至250 m之间,截面必须大于120 mm2,长度必须大于250 m,截面必须大于在150 mm 2;对于大型综合通信建筑物,
铜包钢绞线资本要求足够或雷场足够,较低的管线必须配置几个(2-4),以增加排放能力。下线的外圆周必须使用一组PVC塑料管连接到外壁,以防止老化。下线的两端必须通过液压方式焊接或压接(冷)。适合将铆接形式用于螺母。头的两端可以用沥青密封,以防止水和生锈。下线的下端焊接到地下室中建筑物的钢制基础,并且焊接点通过手动辅助接地网连接。讯室的可靠接地网是防雷和过电压的关键因素:它直接接地,将雷电流传导到地面,以消除过电压的危险。地网分为自然接地网和人工接地网。然接地网是指建筑基础中的加固导体,这些导体被埋得很深,被大量掩埋,在建筑物的地下室周围形成一个闭合回路,这是流出的理想通道。造接地网是一种接地设备,需单独挖掘并人工放置在建筑物周围,由标准的镀锌钢棒或镀锌铜(80x8x600mm3)制成。据电气技术规范的要求,建议将自然接地网和人工接地网连接起来,形成一个集成的接地网,有利于形成等电位并避免复杂的干扰。例如间隔放电和对地电势的反攻。正常情况下,人造接地网的安装区域会受到现场环境的严重限制,并且必须有效地连接到自然接地网以提供积水区。
够大以达到良好的压力均衡和喷射效果。同一区域中是否有电源线,金属管,信号线等。不同建筑物之间以及两端建筑物的设备之间架桥时,这些建筑物的接地网必须通过焊接接地。之,由于建筑物顶部的闪电,其他地面网络的潜力将立即增加。如,雷电流为100KA,接地栅网的电阻为0.5欧姆。
常,雷电接收器等消耗一半的雷电电流,以将其转换成另一种形式的能量。时质量势为:U = IR = 100 / 2x0.5 = 25 KV如果电路两端有两个接地系统,一个是25KV的高压,而另一方面,电势为零(或低),则间隔放电是不可避免的。象-反击群众的潜力。容易引起数据错误,甚至造成财产损失。此,公共接地的重要性在于可以消除间隙槽的产生。据建筑物的自然接地网络,将受影响(或相邻)建筑物的自然接地网通过40 x 4 mm镀锌扁钢相互焊接,然后焊接至网格。厂接地以形成共同点。地网之间的连接点不少于两点。平接地体必须放置在距离地面0.8 m的深度处。果水平接地体大于5 m,则必须将垂直接地体放置在3 m的距离处。
雷针的下端通过人工辅助接地网连接到地下室建筑物的基础,焊接点通过公用辅助接地网连接到公共接地网络。地网的高度必须远离避雷针的出口。
有接地电缆的出口必须通过液压方式焊接或压接(冷连接),并且也必须作为安全绝缘进行处理,以避免轴承电压和机械损坏。常见的方法是用沥青进行封堵。接地体的构造中,施工环境中土壤的水分和pH值也对工程产生重大影响,即放置体的寿命。目完成后接地,在触发雷电时也会影响雷电流的速度;它很容易被设计和施工方所忽略,应该受到高度赞赏。雷电流的情况下,大约50%的能量会转换为磁场能量并传输到环境中,从而在建筑物周围产生强度变化梯度较大的电磁场,雷电被释放,从而改变了电磁场。
高的感应电压-线路上会产生“过电压”,这将直接损坏电子设备的电路和组件。坏可以按严重程度粗略分类:设备在短时间内会导致潜在事故,降低电路和组件的性能,缩短使用寿命,导致过早故障并导致损坏电路或组件,引起火灾,电击和其他安全因此,保护??通信设备机房中感应雷电产生的“电涌”非常重要和必要。常的方法是为电源系统安装一个多级避雷器。涌放电器是一种连接在线路和设备之间的设备,用于安全地将线路的雷电流引导通过接地系统,并将瞬态电压限制在设备的授权水平。雷装置的安装是有效防止雷电损坏的方法之一。

通信站,防雷系统的防雷装置采用安装方式。多个级别和分级保护。了消除直接雷电冲击电流和电网电压的直接波动,取决于电荷的性质,可以使用逐渐衰减剩余电压或雷电能量的过程抑制雷击。此,通信交流电源系统的低压侧电缆可用作第一级防雷,交流配电用作第二级防雷,端口整流器输入用作第三级雷电保护,整流器输出端口用作。须在电源变压器的高压和低压上都安装一个电涌放电器,在高压侧必须使用阀型电涌放电器,在低压侧必须使用一个Y型连接的低电阻电涌放电器。们的会合点与变压器外壳的触点结合在一起并接地。连接至交流屏蔽的电源线之前约12 m,提供了一个防雷装置作为第一级保护。涌放电器的收敛点之前必须没有电气点。类雷电保护设备的流量应为80 ka,以满足直接雷击的电气要求。于第一级防雷电路位于前面,因此交流电显示器仅支持15KA以下感应雷击的输入以及1300-1500V残余电压的侵入。
装在整流器输入电源端子的防雷装置成为第三级防雷装置,其通量小于5KA。线只能承受500至600V的残余电压。些整流器在输出滤波电路的前面有一个压敏电阻,或者在支路的输出上有一个电压抑制二极管。
了第四级防雷保护外,它们还可以抑制有时在直流输出端发生的电涌,并吸收接地反击的可能性,以保护整流器模块的安全运行。实际应用中,由于背景,位置,设备距离,设计等的影响和限制,通信站通常只在高端安装电涌抑制器。压,这时可以将其视为防雷的第一道防线;低压显示器的电缆非常靠近,电涌放电器仅安装在低压显示器中。外,由于容量大且投资巨大,避雷器仅安装在为大型设备(例如整流器,逆变器或计算机房)供电的入口处。此阶段,可以将其视为二级防雷装置,而整流器制造商通常会提供三级和四级避雷器,也称为C级,D级防雷装置。部通讯电缆的可靠接地是常规的防雷措施,涉及通讯电缆的保护层以及电缆接线盒的接地极,即接地极接线盒的接地,MDF框架的接地线和维修室的铜接地条。前,光缆加固的芯线还没有标准化,甚至还没有在我们的通信网络上接地,而传输设备位于传输室和光缆芯线中光学器件具有相同的现象。了分析雷电的浪涌电流来源,电缆加强芯是一种重要的开发手段。果传输设备和电缆加强芯共用一条接地线,则当电缆加强芯上的强雷电浪涌电流通过公共接地棒放电时时,在接地棒上会产生瞬时高电位,并会产生高电位。
输设备和公共接地棒连接到传输设备,形成相对于设备正常水平具有破坏性的高电势差,从而损坏传输设备并影响通信的安全性。缆芯线的接地线(接地棒)不应直接连接到ODF框架,而应充分绝缘。果电缆加强芯的接地线直接连接到金属接线盒,则金属接线盒的接线盒也必须连接到电缆桥架。备框架必须保持良好的绝缘状态。属外壳必须接地。地线的接地必须直接连接到总接地(下部位置)或馈电室的保护接地。于16mm2。缆加强芯的接地必须牢固连接,并且接触点没有生锈或电腐蚀。日常维护中,必须将防雷放在首位,必须及时更换损坏的防雷装置,必须及时检查防雷接地线的连接,否则不会在闪电的情况下可能无法发挥其正常性能,甚至更改“领导者”中的“防雷保护”。雷系统的建设是确保通讯网络安全,人员和设备安全的重要环节,包括土木工程,电源,信号布线,设备安装,建筑物环境和雷电产生的电流分布,以及常见大众网络的等电位。接地连接的地电位差等因素,必须采用与通信设备机房建设的具体条件相对应的防雷技术方案,并结合通信设备机房的具体条件进行。房的处理和灵活的处理,
铜包钢绞线更好地解决了通讯设备机房的防雷问题。[2]《电子建筑信息系统防雷技术规范》,GB50343-2004北京:中国建筑工业出版社。
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