通信、电子设备接地电阻探讨
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电子通信工程设备抗干扰接地措施1电子通信工程设备抗干扰接地的概念1.1接地体与接地电阻分析。
接地体与接地导线共同组成了抗干扰接地装置,通讯工程使用阶段接地体是直接与地下土壤接触的,将线路中的干扰电流导入地下,保障系统使用安全。
在选择接地体时要考虑土壤的电阻情况、干湿程度、酸碱性质等,以此为基准对线路的存在形式,制作材料进行优化设计,以便达到防雷抗干扰目的。
接地电阻产生在接地体中电流向大地流通过程中,与坑干扰接地部分线路的导通性能相关,在计算时还需要考虑土壤自身阻止。
对接地体进行优化设计目的在于改变接地电阻,将其控制在额定范围内,电子通信工程接地电阻值变化与季节,温度环境相关,也与施工工艺存在关联。
我们要清楚的是,在电子通信设备中接地方式出现错误后,会影响所有电路的正常工作,可以让地线电位差的发生明显变化。
地线定义可以总结为:地线中存在阻抗,信号电流流回信号源的低阻抗路径。
地线中的“地”,它一般表示电路中或者整个系统的零电位,可称作零点,在实践过程中出现的一些问题与地线的定义也有一些联系的,比如:我们在对电子通信进行调试的过程中,有时候只需要稍稍变动一下地线的连接方式,就可能对于整个线路有较大的改变,轻易的去解决一些问题,避免干扰。
1.2接地的原理。
接地是对电子通信工程的保护,同时也是操作人员人身安全的保障,在接地施工前首先要明确设备的工作电压,通过测量判断接地部分是否与供电线路处于等电势状态下。
若测量两点之间的电压为零,也就是说明没有电阻存在,可以视为是等电势,此区域引出的导线做接地处理。
接地完成后选取接地体中的一点与设备线路中某点进行测量,若发现有电流流经的情况证明两点之间有电阻存在,对干扰电流流通造成了影响,需要重新优化设计,或者检查接地体与土壤连接有无缝隙存在。
在接地环节中,检测仪表在使用前要校准处理,接线形式更要参照设计电路图来进行,排除干扰因素,以此来保障检测结果准确无误。
1.3接地的要求。
电子通信设备中接地问题的研究与分析□李明【摘要】接地是提高电子通信设备电磁兼容性的有效的重要手段之一。
正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子通信设备向外部发射电磁波;而错误的接地常常会引入非常严重的干扰,甚至会使电子通信设备无法正常工作。
本文分别从保护接地、屏蔽接地和系统接地三个方面对电子通信设备的接地问题进行分析。
【关键词】电子通信;设备;接地【作者单位】李明,宝鸡文理学院电子电气工程系通常,电子设备需要与地相连是出于安全考虑(保护性接地),但是也有运行原因(功能性接地)。
一般来说,电子通信设备有许多需要接地的部位,由于电路的性质和接地的目的不同,必须加以严格区分,需要分成若干独立的子系统,然后连接在一起进行总接地。
从接地的性质看,接地大体上可分成以下3类。
一、保护接地电子通信设备的金属外壳、底盘、机座用良好的导体与大地连接成等电位,称为保护接地,它对电子通信设备的安全运行和维护人员的生命安全起着十分重要的作用。
作为一个理由,也是一个最重要的理由,设备的保护接地(接大地)可以实现设备的安全接地。
这个理由起源于强电技术,由于强电电压高、容量大,当设备不接地时,一旦电源线与机箱之间的绝缘层发生破损就会危及人身安全。
因此,从安全的角度考虑,电气设备的金属外壳、底盘、机座都应与大地良好地连接成等电位。
只有设备和大地保持良好连接以后,机箱的对地电压才能变为OV,这时即使电源线与机箱间的绝缘遭到破坏,也只有大电流流到地线,引起进线保险丝烧断,对设备的操作人员不会造成任何伤害,从而在故障状态下可以保证人身安全。
其次,可以通过设备的接地来泄放因静电感应在机箱上所积蓄的电荷,从而避免由于电荷积聚使机箱电位升高而造成的设备内部放电,保证了设备的安全。
此外,通过设备的外壳接大地可提高设备工作的稳定性,防止设备因为对地分布电容的作用,在外界电磁环境作用下使设备对大地电位发生变化,造成电路工作不稳定。
因此,当我们将设备的外壳接大地时,设备就以大地为零参考电位,从而可以有效防止干扰的发生。
综合通信机房接地电阻值标准
综合通信机房的接地电阻值标准因不同的标准和情况而异。
以下是一些常见的标准:
1. 通信机房接地电阻的定义和作用:通信机房的接地电阻是指机房内各种设备接地系统(包括保护接地和信号接地)的接地电阻值。
这个电阻值对设备的正常运行和人身安全至关重要。
接地电阻较小可以避免电流通过人体,使人体遭受危险。
同时,接地电阻过小也容易引起接地故障,对设备造成损坏。
2. 通信机房接地电阻的要求:根据国家标准《建筑物电气设计规范》(gb
规定,通信机房保护接地电阻应当在4欧以下,信号接地电阻应当在10欧以下。
另外,对于必须保证零电位的建筑物,保护接地电阻不得超过2欧。
除了国家标准规定的要求外,还应考虑实际的情况,如地质条件、场地的情况、机房规模和设备配备等因素,有时候需要制定更为严格的要求。
3. 通信机房接地电阻的测试方法:通信机房接地电阻的测试可以采用外线法和内线法两种方法。
其中,外线法是指将测试电流通过地表注入地下,然后在地面上测量接地电阻。
内线法是指将测试电流通过机房内的接地网注入地下,然后在机房内测量接地电阻。
采用外线法测试时,需要使用测试仪器,如测试电源、接地电阻测试仪、测试线等设备。
具体的测试步骤和注意事项可以参考相关的标准规定。
总之,综合通信机房的接地电阻值标准需要根据实际情况进行制定,同时需要定期进行测试和维护,确保其符合相关标准和规范的要求,以保证设备和人身的安全。
电子通信设备的接地技术与问题分析一、前言随着科技的不断进步,电子通信设备已经成为了人们生活和工作中必不可少的一部分,无论是通信基站、网络设备还是电视机顶盒、电话等,都需要使用电子通信设备。
在使用电子通信设备的同时,我们也必须注意到它们的安全问题。
这是由于在日常使用电子通信设备过程中,可能会遇到不同的问题,例如电气击穿、电磁干扰等问题,因此,为了确保安全,我们需要对电子通信设备的接地技术和问题进行深入的研究和探讨。
二、电子通信设备的接地技术电子通信设备的接地技术是指将设备与地面连接以形成一个电路,以确保设备与地之间的电位维持在一定的值。
接地技术不仅是电子通信设备的安全性的必要条件,也是保证设备正常工作的基础。
由于电子通信设备接收和发送信号经常需要使用电源,因此安全接地也可以减少电压波动和电磁干扰。
1、工作原理电子通信设备的接地原理主要基于三条法则:(1)电流流入地面中时,地面对电流的阻抗要足够小,以便让电流顺利地流入地面。
(2)地面作为电气中性点,它的电位始终为零,因此在接地点附近的电器都应该保持相似的电位,防止电位差形成放电或击穿。
(3)在功率线或信号线上的电声干扰可以通过接地同样得到减弱。
2、接地方式在电子通信设备中常用的接地方式主要包括以下几种:(1)单点接地:在电子设备的所有接地点中,只有一个点被接地,这种方式可以最大限度地减少电气干扰。
(2)多点接地:它是将一定数量的接地点互相连接的方法,有利于电磁波的传输。
(3)负差法接地:负差法接地是指将设备的电源负极接地,可以减少干扰和斩波电压,还可以保护电子设备和附近的设备。
(4)电缆屏蔽接地:它是将屏蔽层接地,以减少电磁波的干扰。
三、电子通信设备的接地问题在研究电子通信设备的接地技术时,我们也需要注意到电子通信设备的接地问题。
虽然说接地的目的是为了保证设备的安全和稳定的工作,但在实际使用中还是存在一些问题的。
下面我们将一些常见的电子通信设备接地问题进行分析。
综合通信机房接地电阻值标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:综合通信机房是现代通信系统中非常重要的一环,其正常运行直接关系到通信系统的稳定性和可靠性。
在机房中,接地电阻是一个必不可少的重要参数,它能够有效地保护设备免受地雷、漏电等影响。
为了确保接地电阻值能够达到规定的标准,有必要制定一份关于综合通信机房接地电阻值标准的文件。
综合通信机房的接地电阻值标准应该明确规定其检测方法和标准数值。
一般来说,接地电阻值是通过特定的测试仪器来测量的,可以采用比较方法或直接法来进行检测。
标准中应当规定不同设备和机房的接地电阻值的合理范围,以确保设备的安全运行。
基础设备的接地电阻值一般建议控制在1欧姆以内,而对于特殊设备可能要求更严格的标准。
标准中应当包含关于接地电阻的维护和检测要求。
接地电阻值是一个动态参数,受到环境和设备运行状态的影响,因此定期的维护和检测对于保证设备安全运行至关重要。
标准应当规定维护周期和检测工具,并明确检测时的操作步骤和要求,以确保检测结果的准确性。
标准还应当包含可能导致接地电阻异常变化的原因及应对措施。
标准中应当包含接地电阻值异常时需要采取的处理措施。
当检测结果显示接地电阻值超出规定范围时,需要及时采取措施进行修复和处理。
标准中应当规定不同范围的异常情况应采取的相应处理措施,确保及时有效地处理问题,避免因接地电阻值异常导致设备损坏或安全隐患。
在标准的制定过程中应该注重实际情况和技术发展的要求。
随着通信技术的不断发展和机房设备的更新换代,接地电阻值标准也需要不断调整和更新。
标准制定者应该充分考虑实际情况和技术发展趋势,及时对标准进行修订和更新,以确保标准的合理性和适用性。
综合通信机房接地电阻值标准的制定对于保证通信设备的安全运行非常重要。
标准应明确规定接地电阻的检测方法和数值标准、维护和检测要求、异常处理措施,并注重与实际情况和技术发展的结合。
只有制定合理的标准,才能确保设备的安全运行和通信系统的稳定性。
试论电子通信设备的接地技术作者:程丹丹来源:《城市建设理论研究》2013年第36期摘要:接地技术在当前有着广泛的应用,它是一种提供保护作用的技术,在电子通信设备的安装应用中也广泛的应用着这种技术,电子通信设备要想正常工作,就必须进行接地,这是最基本的要求。
接地技术的使用能够为电子设备和工作人员提供安全保障,为通信设备的运转提供安全稳定的环境。
正确的接地既能抑制外部电磁干扰的影响,又能防止电子通信设备向外部发射电磁波;而错误的接地常常会引入非常严重的干扰,甚至会使电子通信设备无法正常工作。
理想的“地”必须是一个零电位、零阻抗的理想导体,其上备点之间不应存在电位差,它可以在系统中作为所有电平的参考点,接地的目的有两个:一是为了安全,称为保护接地;二是为信号电压或系统电压提供一个稳定的零电位参考点,称为信号地或系统地。
中图分类号:E965 文献标识码:A0 引言接地就是在―个系统的元件和另一个系统之间(或与某一参考点之间)建方一个电的传导路径。
接地是―个电路的概念,一个电路接地到设备的外壳可以通过两点之间的搭接完成。
接地提高各种电气从电子设备电磁兼容能力的重要措施之一。
如果接地方法使用得合适,不仅可使设备免受外界干扰,也时减少设备本身产生不必要的对外干扰。
接地方法有许多种,个同的接地技术有不同目的和特点。
通常我们将地作为系统的零电位点。
1 接地的作用在通信系统中,接地的作用主要有:作为通信设备的电路零电位参考点,提供信号源回流路径。
将通信设备的金属外壳接地,可防止设备漏电时,发生维护人员触电事故。
同时,机壳、屏蔽体和电缆金属护套等的接地,能减少电磁感应和杂音串扰。
设置电源线和室外通信线的防雷保护接地,可防止因雷击产生的过电压危及人身安全和击毁设备。
2 接地的分类通信设备根据接地的目的来分类,主要可分为保护接地、屏蔽接地和工作接地,以下分别进行介绍。
2.1 保护接地保护接地简称接地,是指在电源中性点不接地的供电系统中,将电气设备的金属外壳与埋入地下并且与大地接触良好的接地装置(接地体)进行可靠连接,即电子通信设备的金属外壳、底盘、机座用良好的导体与大地连接成等电位。
通信机房防雷接地系统改进摘要:本文通过对机房几种接地的作用进行简要分析,并提出机房接地系统施工时应该注意的几方面问题。
关键词:机房接地联合接地注意事项随着计算机和网络通信技术的告诉发展,进入二十一世纪以来,国有大中型企业对信息化建设越重视,使得通信机房的设备众多,价格昂贵,如果对雷击的防火措施不力或存在认识上的偏差就可能是机房遭受雷击发生,甚至遭雷击而烧毁,造成巨大经济损失。
所以,通信机房的防雷防护措施要引起足够重视,做到有备无患,只有做好整体防护措施,才能确保机房内的设备安全运行。
在通信机房的事实防雷过工程过程中,接地时防雷措施饿重要的环节,所以首先要弄清楚机房内的每台设备的接地要求与诸地之间的关系,下面对通信机房的接地种类、联合接地系统设计和施工按照时注意事项做一些浅析。
通信机房的接地种类接地的种类很多,主要有交流工作地、直流工作地、安全保护地、SPD 接地、屏蔽线接地、防静电接地、功率接地等。
交流工作地:这里指通信系统使用的交流工作地。
交流工作地实质上是中性点接地,要求接地电阻≤4Ω。
直流工作地:通信系统的逻辑参考地,同时又是系统中数字电路的等电位地,其接地体电阻按系统具体要求确定。
安全保护地:电子设备在正常故障状态下,其金属外壳可能会带电或者短时带电,为防止这种电压危机人身和设备安全而设的接地,要求接地电阻≤4Ω。
SPD接地:也就是防雷装臵电涌保护SPD的接地,其接地电阻≤4Ω。
屏蔽体接地:电子设备为了防止外来电磁场干扰和电气回路之间的直接电磁耦合,采用屏蔽接地,减少回路间产生串音影响。
如机房各方面进行屏蔽网接地,将电子设备屏蔽壳体以及电子设备内、外的屏蔽线接地均为屏蔽体接地。
屏蔽接地电阻也应≤4Ω。
防静电接地:主要是为了防止静电对电子设备的干扰而设计的一种接地系统。
经典接地电阻一般≤100Ω(采用联合接地系统时≤4Ω)。
功率接地:就是将交直流造成的干扰泄入大地的接地,电源回路相对于电子回路来说是强功率,所以称为功率接地。
电子通信设备的接地技术与问题剖析一、引言随着信息技术的飞速发展,电子通信设备已经成为了人们生活不可或缺的一部分。
在我们日常生活中,各式各样的电子通信设备随处可见,比如手机、电脑、无线路由器等等。
很多人并不了解电子通信设备的接地技术,也常常忽视接地技术所引发的一系列问题。
本文将对电子通信设备的接地技术与问题进行剖析,以便更好地了解和使用电子通信设备。
二、电子通信设备的接地技术接地技术是指为了确保设备的正常运行和人身安全,采用适当的接地措施,将设备的金属外壳、金属构架、金属框架、地线板和接地母线连接到大地上。
通过接地,可以保证设备的安全性、可靠性和稳定性。
接地技术在电子通信设备中起着非常重要的作用,下面将介绍一些常用的接地技术。
1. 机械接地机械接地是将设备的金属外壳、金属构架等连接到地线板上,在设备外壳的相邻部分连接到一起。
通过机械接地,可以有效地防止设备金属外壳积累静电,减少设备故障和人身安全隐患。
2. 电气接地电气接地是采用导电材料或导电线将设备的金属外壳、金属构架等连接到地线板上,从而与大地形成一条连续的电气连接。
电气接地不仅可以保证设备的正常运行,还可以提高设备的安全性和稳定性。
3. 防雷接地在电子通信设备中,防雷接地是非常重要的一项工作。
通过适当的防雷接地技术,可以有效地防止雷击对设备的损坏,同时保护人身安全和设备的正常运行。
1. 接地线路设计不合理在电子通信设备中,接地线路的设计非常重要。
如果接地线路设计不合理,可能会引发一系列问题。
接地线路长度过长、截面过小、接点接头接触不良、接地电阻过大等情况都会影响设备的接地效果,甚至可能导致设备故障和人身安全隐患。
2. 接地线材选用不当接地线材的选用直接影响到接地效果。
如果选用的接地线材质量不合格、导电性能差或受损,都会影响设备的接地效果,甚至可能引发安全事故。
在选择接地线材时,需要注意选择质量好、导电性能好的线材。
4. 地质条件影响地质条件也会对设备的接地效果产生影响。
接地电阻0欧姆-概述说明以及解释1.引言1.1 概述接地电阻是电气系统中起到接地保护作用的重要组成部分。
它通常用来确保电气设备的安全运行和人身安全。
通过将电气系统与地之间建立一个良好的电气连接,接地电阻可以将电流引导到地下,有效地防止电气设备的超电压和漏电现象,从而保护设备和人员免受电击伤害。
接地电阻为0欧姆是指接地电阻的值为零。
一般情况下,接地电阻都会有一个非零值,它的大小与安装方式、材料质量等因素有关。
然而,为了提高电气系统的安全性能,一些特殊领域的电气系统可能需要接地电阻为0欧姆。
接地电阻为0欧姆意味着具备了以下特点:第一,电气系统与地之间的连接十分稳固,可以有效地引导电流到地下。
第二,接地电阻能够迅速将电气系统中的故障电流引导到地下,避免电流对设备和人员造成伤害。
第三,接地电阻为0欧姆也为电气系统的过电压保护提供了更可靠的措施,使设备在过电压时能够及时地将电流导入地下,防止设备受损。
接地电阻为0欧姆的意义在于提高了电气系统的安全性和可靠性。
在一些对电气安全要求极高的场所,如核电站、医院手术室等,接地电阻为0欧姆的要求非常严格。
此外,在雷击频繁的地区,接地电阻为0欧姆也可以有效地保护设备和人员免受雷击的危害。
因此,接地电阻为0欧姆的应用领域非常广泛,对于提升电气系统的安全性和可靠性起到了重要作用。
未来,随着对电气系统安全性要求的不断提高,接地电阻为0欧姆的需求也将会增加。
同时,随着技术的发展和研究的深入,我们也有望在接地电阻的设计和制造方面取得更大的突破。
这将进一步推动接地电阻技术的发展,为电气系统的安全运行和人身安全提供更好的保障。
1.2文章结构文章结构部分的内容可以描述文章的大体框架和各个章节的主要内容。
下面是可能的内容示例:文章结构:本文将按照以下顺序展开对接地电阻为0欧姆的探讨。
首先,在引言部分将概述接地电阻的基本概念和其在电气系统中的作用。
接着,我们将详细探讨接地电阻为0欧姆所带来的意义,包括其对电流引导和电能传输的影响等方面进行分析。
试论电子通信设备的接地技术摘要:近几年来随着我国社会经济发展程度的不断提高,科技水平以及人们生活质量都在随之不断的提高而和发展,电子通信技术应用也比较广泛,因此,对电子通信设备的安装技术要求也越来越高,尤其是电子通信设备的接地技术,也正因如此,对接地技术的研究也变得逐渐增多,本文也主要从接地技术来论述电子通信设备的安全保障以及运转的稳定性。
关键词:电子通信设备接地技术安全保障接地技术在当前有着广泛的应用,它是一种提供保护作用的技术,在电子通信设备的安装应用中也广泛的应用着这种技术,电子通信设备要想正常工作,就必须进行接地,这是最基本的要求。
接地技术的使用能够为电子设备和工作人员提供安全保障,为通信设备的运转提供安全稳定的环境。
1 接地技术简述1.1 接地技术对电子通信设备的作用在电子通信设备中使用接地技术对电子通信设备有两个较大的作用。
首先,这种技术的应用可以在一定程度上提升电路系统以及电子设备工作稳定性。
在电子设备中的接地平面是一个较大面积的导体,这种导体相对于地面来说,如果其呈现了一定电位,那么该电位将会受到外界的干扰而不断发生变化p要想了解接地技术的含义,首先我们要明确接地的定义,我们都知道大地中所含的水分是一种导体,因此,一旦大地与导体相连接,就会产生一个一接点为中心的地电场,这是电流就会顺着导体向地下流去,这就是接地电流。
我们都知道电流和电阻成反比例关系,所以当电阻归零时,就会产生零电位,而电器设备与这个零电位的地方相连接,就是接地。
而接地技术就是利用这种电流的传导来消除电气设备上静电的一种技术。
要想深入了解电子通信设备中的接地技术,除了要了解接地技术的定义之外还要了解电子通信设备的相关状况,这样我们才能够全方位的了解接地技术在电子通信设备中的应用。
在我国,通常情况下电力系统中的多数设备都是在220 V电压状态下工作的,一旦设备出现了漏电的状况,在人体与地面低绝缘度的状态下,人体、设备、地面就会形成一个电路,会对人体和设备的工作状态长生不良影响,严重情况下还会导致人员伤亡的出现。
通信设备接地电阻测试的方法及仪表使用摘要:现代通信系统设备等电子产品对雷电过电压、静电放电、电磁辐射等危害因素都非常敏感,极易遭受破坏。
电气设备接地是为保证电工设备正常工作和人身安全而采取的一种安全措施,接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。
雷雨季节通信设备的接地电阻检测尤为重要。
关键词:通信设备;接地;电阻测试一、接地电阻的分类1.保护接地:电气设备的金属外壳,混凝土、电杆等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种情况危及人身安全而设的接地。
2.防静电接地:防止静电危险影响而将易燃油、天然气贮藏罐和管道、电子设备等的接地。
3.防雷接地:为了将雷电引入地下,将防雷设备(避雷针等)的接地端与大地相连,以消除雷电过电压对电气设备、人身财产的危害的接地,也称过电压保护接地。
二、安全保护接地、直流工作接地、防雷接地分设时,接地电阻值应符合以下规定①安全保护接地,接地电阻不应>10Ω;②直流工作接地,接地电阻不应>4Ω;③防雷接地,接地电阻不应>10Ω。
采用角钢50×50×5mm,长1.5m~2.5m;角钢与角钢的连接用扁钢,间隔≥4~5m,角钢≥40×4mm;引线采用50mm2多股铜芯绝缘线或按设计规定;引线与扁钢连接采用焊接,焊接点需进行防腐处理;接地体离通信机房的距离为15m~50m;接地体埋深1m;在腐蚀地带接地极需有防腐措施。
三、接地电阻测试常用的几种方法1.两线法条件:必须有已知接地良好的地,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。
假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。
通信机房的接地系统技术研究摘要:雷电作为一种自然现象,我们对它的认识和防范总在不断地探索和提高,也不能仅仅依赖防雷器件的作用,在通信机房设备运行维护工作中,我们必须认真总结经验教训和提高警惕,从全局性着眼、细微处入手,把诸如系统接地、线路保护等基础性的工作做扎实了,才能进一步确保防雷质量。
关键词:通信;机房;接地系统;防雷中图分类号:g632 文献标识码:b 文章编号:1002-7661(2013)14-117-01通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。
设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。
一、通信机房遭受雷击的常见形式1、直雷击这种“直雷击”的产生主要是由云层中带着的大量雷电和地面某处进行强烈放电现象。
这种情况下就会出现在雷电对地上直接闪击,就会对地面的一些设施造成重大损坏。
“直击雷”发生的概率比较小,而且每次雷击的攻击面积也比较小。
但是“直击雷”的放电过程非常猛烈,如果地面目标被击中,就会产生很大的直击电流,从而对地面目标造成重大的损坏,直击雷一般性都是波及到的主要是室外物体,因此我们就把防直击雷的系统叫做外部防雷系统。
2、感应雷“感应雷”也可叫做“二次雷”,产生这种雷电攻击主要的原因是由于在雷云对地放电或雷电在雷云之间时,与地面的户外地埋电力线、设备间连接线、传输信号线路产生电磁感应并侵入通信机房,使通信机房的内部设备遭到损害的放电现象。
这种“感应雷”虽没有”直击雷”那么猛烈,但是其发生的概率就比较高。
其危害性的产生是不论在雷云对雷云之间闪击还是在雷云对地闪击时,其都会对地面的目标造成损害。
在此之外,一次较为强烈的感应雷可以让很大范围中的多个通信机房中的电子设备造成过电压现象。
通信设备接地电阻及其测量方法通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等电信网络中精密通信设备更是如此。
设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的信号地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱信号免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。
设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。
当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能*近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。
通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。
设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机房总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻,通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中最主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。
一、地阻的测量原理影响接地电阻的因素很多:接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。
为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。
1.手摇式地阻表测量原理手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,如图1所示。
其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。
测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。
2.3 通信基站防雷与接地标准技术的演进
通信系统防雷与接地技术标准的演进随着防雷技术的发展同步。
无论在任何时候都遵循着技术先进、经济合理、安全可靠的宗旨。
2.4 高阻抗接地可行性实验
2.4.1 网络通信传输验证
实验1:通过交换机与PC机(个人电脑)之间的通景2:长度为100 m的网线,实测电阻为86 Ω,电脑与交换机数据传输正常,ping包正常无丢包和延时;
实验结果:接地电阻值的大小对信号传输没有任何影响。
通过远征接地隔离抑制器接地电阻的等效电路模型如图3,在高频情况下的等效计算公式如下:
Z=(2πfc)-1+R (1)式中:Z:等效阻抗;
f:通信系统工作频率;
C:等效电容;
图1 实验1接线框图
图2 实验1原理框图图3 高阻抗接地在高频情况下等效电路图4 人体触电安全模型示意图
图5 地电位反击模拟试验图
图6 反击分流比试验采集波形图
是呈现的是高阻抗(几十千欧以上),远远大于100 Ω的接地;根据电流特性将大部分的电流会通过接地电阻地线泄放。
实验如图5所示,S P D1、S P D2最大通流量(8/20 µs)为120 kA的同批次产品,且两组SPD的压敏电压分别为632 V和633 V,其中SPD1的输出端线缆穿过雷电流罗氏线圈1回到电流发生器的负极,
本文通过现行标准对防雷接地电阻的要求解读、通过试验和计算对高阻抗接地方式的可行性分析,得出以。