有线广播电视防雷技术措施
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广播电视设备的维护技术与措施一、前期准备与布线1.设备布置:根据不同设备的特点和使用要求,合理布置电视设备,确保设备之间的通风良好、散热正常。
2.电源布线:将电视设备的电源线与干扰源的电源线分开布置,防止干扰对设备的影响;同时,合理规划电源线的长度,避免电源线过长产生的电压损失。
3.信号线布线:将信号线与电源线、高压线等分开布局,避免信号干扰。
对于长距离布线,应采取屏蔽线或光纤传输,减小信号的损耗和干扰。
二、设备的日常维护1.清洁:定期对设备外部进行清洁,防止灰尘或杂物的积累导致散热不良。
注意使用专用清洁剂及工具,避免损坏设备。
2.检查:定期检查设备的连接线是否松动、插头是否接触良好等现象,及时修复或更换。
3.散热管理:确保设备的良好散热。
清理设备内部及周围的灰尘,保持设备通风口畅通;不堆放其他物品在电视设备周围,避免影响设备的散热。
4.静电防护:操作设备前要进行静电消除处理,佩戴专业的静电防护设备,避免静电损坏电子元器件。
三、避雷防雷措施1.安装避雷装置:对于高层建筑或暴雷频繁的地区,应安装避雷装置,保护电视设备免受雷击的影响。
2.接地保护:对电视设备进行接地保护,将设备的金属外壳与接地线连接,防止雷电通过设备而对用户造成伤害。
四、设备的保护措施1.温度控制:保持设备正常的工作温度范围,避免过高的温度对设备的损坏。
2.电压稳定:通过使用稳压器或UPS电源保护设备免受电压波动的影响。
3.防尘防湿:在设备重要部位安装防尘罩或防潮袋,保护设备免受灰尘、水汽等因素的损害。
4.防盗防搬运:对于安装在公共场所的设备,应加装防盗装置,并固定设备,避免被盗或人为损坏。
五、设备故障处理1.制定故障处理流程:建立设备故障处理的标准化流程,包括故障申报、设备维护人员的响应时间、故障处理措施等。
2.定期巡检:定期进行设备巡检,及时发现设备的故障状况,并进行维修。
3.备件管理:建立设备备件的清单,并根据设备的使用情况及时补充备件,保证故障情况下的及时修复。
浅谈广播电视发射系统的防雷措施广播电视发射系统是现代通讯技术中不可或缺的一部分,它承担着传播信息、传递文化、服务大众的重要使命。
随着天气的变化和环境的影响,雷电天气给广播电视发射系统带来了严重的安全隐患。
为了保障广播电视发射系统的安全运行,必须采取有效的防雷措施。
一、了解雷电天气对广播电视发射系统的危害1. 直击危害:雷电天气可能直接击中广播电视发射塔或天线,导致设备损坏和人员伤亡。
2. 瞬时电压危害:雷电天气产生极高的电压,可能通过天线系统进入发射设备内部,造成设备的烧毁。
3. 辐射干扰危害:雷电天气产生的电磁辐射可能对发射系统产生干扰,影响正常的信号传输。
4. 地面感应危害:雷电天气产生的大气电场变化会引起地面感应电流,给地面设备带来潜在的危害。
雷电天气对广播电视发射系统构成了严重的威胁,因此必须采取有效的防雷措施。
二、防雷措施的选择原则在选择防雷措施时,需要遵循以下原则:1. 综合考虑:针对不同的雷电天气危害,需要综合考虑不同的防雷措施,进行有效的组合应用。
2. 可靠性:防雷措施的可靠性是评判其有效性的重要标准,必须选择经过实践验证的可靠防雷设备。
3. 经济性:防雷措施的选择还要考虑其成本问题,应当在保证效果的前提下尽量节约成本。
4. 适用性:防雷设施必须符合广播电视发射系统的特点和要求,保证其对系统的保护作用。
基于以上原则,我们可以选择适合广播电视发射系统的防雷措施。
三、针对不同部分的防雷措施1. 天线和塔体的防雷针对广播电视发射系统的天线和塔体,可以采用以下防雷措施:(1)避雷针:在发射塔的顶部安装避雷针,通过将雷击引入地下,避免雷电直击设备。
(3)避雷网:在天线周围设置金属避雷网,将雷电通过导线引入地下,保护天线不受雷击。
2. 信号线路的防雷广播电视发射系统的信号线路也需要进行防雷措施:(1)避雷器:在主要的信号线路上安装避雷器,通过将雷电导入地下来保护线路。
(2)防雷接地:合理设置信号线路的接地设备,减小信号线路与大地之间的电压差,提高其抗雷性能。
接地与防雷安全技术措施接地与防雷安全技术措施是现代建筑设计与施工中不可或缺的重要环节,其目的在于保障建筑物及其中的人员、设备不受雷击等自然灾害的影响,达到安全、稳定运行的目的。
本文将从接地技术、防雷技术及安全措施三个方面,对接地与防雷安全技术措施进行讲述,并探讨其在现代建筑领域中的应用。
一、接地技术接地是电气电子领域中最基本的安全措施之一。
在实际应用中,我们通常使用的较多的是保护接地、信号接地和电源接地。
1.保护接地保护接地是为了保护人、车辆、机器设备等重要财产的安全,防止意外电击事故的发生。
常见的保护接地包括:挂接防雷针、建筑物的建筑接地、钢结构的接地等。
2.信号接地信号接地是为了保证电子设备能够正确工作,防止设备失效或受到广播电磁干扰。
常见的信号接地包括:信号地接地、天线接地、屏蔽接地等。
3.电源接地电源接地是为了确保电气设备安全可靠地工作,防止接地走线受到误操作、受到外电干扰等问题。
常见的电源接地包括:设备接地、设备电源线接地、信号电源线接地等。
二、防雷技术防雷是指通过特定的技术和手段,防止雷击对建筑物、人员及设备造成损害。
常见的防雷技术包括:避雷针、接地措施、屏蔽措施、隔离措施等。
1.避雷针避雷针是一种非常有效的防雷措施,其工作原理就是通过避雷针将电荷引入地下,从而减少或消除雷电对建筑物的影响。
通常,避雷针的形式有防雷锥形杆、运动避雷器、静电避雷器等多种。
2.接地措施接地措施是为了保护人员和设备的安全,能够有效地降低雷击的危险。
常用的接地措施包括构筑接地网、安装接地线、建立接地棒等。
3.屏蔽措施屏蔽措施是在建筑物或设备上设置成串联电容器、接地网及金属屏蔽等,形成能够抵御电磁干扰的物理障碍,以达到有效的防雷效果。
4.隔离措施隔离措施是在建筑物内部采取隔离措施,将电力、电信、计算机信息等进行有效隔离。
这样做能够减少可能的电流闪瞬变电压干扰,为防雷抗干扰提供有效的技术保障。
三、安全措施除了上述的接地与防雷技术措施外,建筑物内部的安全措施也是非常重要的一方面。
避雷应急预案一、概述避雷应急预案是为了应对雷电天气,保障人民生命财产安全而制定的一套预防措施和应急措施。
本预案旨在提醒和引导广大市民在雷电天气来临时,正确应对,避免灾害发生,保护自身安全。
二、预警机制1. 气象部门负责对雷电天气发布预警信息,市民可以通过电视、广播、手机APP等渠道进行获取。
2. 在接收到雷电预警信息后,市民应密切关注天气变化,根据具体预警等级做好相应的防护和预防工作。
三、室外避雷措施1. 避免在雷电天气中进行户外活动,尽量留在室内或者避雷设施完备的场所。
2. 如果被困在室外,应尽快寻找安全的避雷设施,如雷电避难亭、布设的避雷线等,避免站在高处或室外金属结构物附近。
3. 避免触碰金属物体,如铁杆、铁丝网等,以减少被雷击的危险。
四、室内避雷措施1. 避免在雷电天气中打开室内的窗户和门,以减少雷电进入室内的可能性。
2. 关闭电器设备,拔掉插头,以免线路接触雷电而导致火灾或电击。
3. 避免在雷电天气中使用固定电话,以免雷电通过电话线路进入室内,危及人身安全。
五、人身安全保护1. 在雷电天气中,避免接触水源,如浴缸、游泳池等,以减少被雷电传导的风险。
2. 避免在雷电天气中接触潮湿的地面和建筑物,以防止被雷击的可能。
3. 避免接触大面积的金属物体,如大型机器、汽车等,以减少被雷击的危险。
六、应急逃生1. 在雷电天气来临时,如果所在场所发生任何异常情况,如冒烟、起火等,应立即采取应急逃生措施,撤离现场。
2. 避雷应急预案中应包含逃生路线和避难点的具体信息,市民应熟悉相关信息,做好逃生准备。
3. 在逃生过程中,应保持冷静,避免踩踏和拥挤,有序地离开现场。
七、应急救护1. 如果发生雷击伤害,应立即拨打急救电话,寻求医护人员的帮助。
2. 在等待救护人员到达前,可以进行简单的急救措施,如进行人工呼吸或心肺复苏术。
3. 在救护过程中,注意自身安全,避免接触伤者和受伤物体的直接接触,以免发生二次伤害。
八、预案评估与完善1. 避雷应急预案应定期评估,发现问题及时进行修订和完善,以提高预案的实用性和适用性。
中波广播发射台防雷技术的分析及措施作者:曹勇来源:《大陆桥视野·下》2013年第07期摘要中波广播发射台所处环境的客观因素(地势较高、平坦空旷且没有高建筑物)和雷雨天气不可控制的自然因素,防雷击成了一个不得不面对的一个问题。
在这种环境下,发射机很容易在雷雨天气时将雷电引入,造成发射机的损坏后不能正常工作。
本文就中波广播发射台防雷技术进行分析,并提出相应措施。
关键词中波广播防雷技术措施目前,大多数广播台的发射机防雷一般都是通过在天线底部和天调网络安装放电的装置实现的。
中波广播发射天线通常采用垂直振子单桅杆拉线天线铁塔,底部绝缘,经馈线、天调网络与铁塔底部连接。
地网是以铁塔底部为圆心深度为0.8 m的土壤中呈辐射状敷设的铜网。
通过中波天线辐射的频率,可以起到大量的减少大地电流的损耗,不论是天线还是馈线,天调网络和地网,它们每项细小的指标的好坏,都会对天线整体的防雷效果产生影响。
当大量电流通过并倒送到发射机时,倒送过大的瞬间电流电压在保护电路动作之前就会使发射机损害,所以在雷雨天气的时候,仍会有为数不少的广播发射台遭到雷击。
中国的发射机大部分都是末级射频功率采取模块合成的方式输出。
模块采用IRF250场效应管的全固态发射机。
虽然效率、质量极高,但是因为在具有极高的输入阻抗性的条件下,极其微小的静电都可造成对发射机的破坏,而雷电正是用过释放静电和电磁波来对房屋、工业工具的设施造成摧毁性的破坏,破坏程度不可小视。
真是因为这样,如果全固态发射机不能完全避免模块打火的现象,在雷雨天气下必将把雷击引入发射机,造成电磁波、信号中断和停播等严重后果。
一、内部防雷系统分析从外部到内部区域明确划分,这样可以更有效率地达到保护、监控雷电电磁脉冲环境的目的。
而在金属框架和钢筋混凝土钢筋等组成的大空间内,因为电磁场逐渐衰减,所以遭受电击的可能性极小。
但是,在设施防范范围之外的地方,容易遭受雷击。
在这种条件下,我们可以知道在安置发射机的位置选择上要坚持将发射机安放在墙体建筑结构有一定距离的位置。
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有线广播电视防雷技术措施
直接雷击和感应雷击是雷电对有线电视网络破坏的两种形式,实践证明,损害有线电视传输系统概率最高的是感应雷击,其危害的途径可分两类:即电网感应雷和传输电缆感应雷。
1雷击的种类
1.1直击雷:带电云层和大地之间放电造成的。
直击雷只占雷击率的10%左右,危害范围一般较小。
1.2感应雷:由静电感应和雷电流产生电磁感应两种原因造成的。
感应雷击率90%左右,危害甚广。
2前端系统接地与安全
2.1接收天线的接地。
卫星天线一般都架设在开阔没有障碍物地带,竖杆一般架设在建筑物顶端或铁塔。
应该把所有的接收天线的接地端焊在一起,按要求接地。
其接地电阻应小于4。
应该注意是接地天线系统的避雷接地不能与机房的工作地线并联一起,防止造成感应雷击,避雷针的高度与天线顶端长度应大于天线的最大尺寸,避雷针与天线之间的最小水平间距应大于3m。
2.2前端机房设备的接地。
机房内地的所有设备,输入,输出,电缆的屏蔽层,金属管道等都需要接地。
防雷地线距保安地线10m距工作地线20m。
在机房供电方面采取在电源输入端安装气体放电管、压敏避雷器,还应该采用专用的电子防雷器件用于电源防雷,并且使用电源稳压器,以保障机房设备用电防雷。
3天线塔防雷微波天线应有防直击雷的措施,避雷针可固定在天线塔上,天线铁塔的金属结构可兼做接闪器和引下线。
这样做的目的主要
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是保护天线。
天线铁塔上的所有金属构件,如航空障碍信号灯具,天线的支杆或框架、反射器和安装框架等都必须和铁塔的金属结构用螺栓和连接或焊接。
波导管或同轴传输线的金属外皮和敷设电缆的金属管道,应在铁塔的上下两端及每隔12m处与塔身金属结构连接,在机房内应与接地网相连。
铁塔上的照明灯电源线应采用金属外皮电缆,或将导线穿入金属管。
电缆金属外皮或金属管道至少应在上下两端与塔身相连,并应水平埋入地中,埋地长度应在15m以上才允许引入机房或引至配电装置和配电变压器。
现场冲击试验表明,在高土壤电阻率地区(2000Ω·m 以上),电缆埋入地中的长度应比15m适当增大。
必要时可用降阻剂泄流。
可利用天线铁塔塔基基坑的四角埋设垂直接地体,水平接地体应围绕塔基做成闭合环形并与垂直接地体相连,尽量减少接触电压和跨步电压。
拉线铁塔在高土壤电阻率地区,每个拉线基桩宜敷设两根放射形接地线。
天线铁塔的接地电阻一般应小于4Ω,在土壤电阻率较低的地区,最好小于1Ω,这样可以降低作用于机房内设备上的电压。
但仅靠降低接地电阻仍不能保证设备和人身安全,更重要的是在机房内采取均压措施。
天线与避雷针的水平间距,一般应要求不小于3m,以防雷击铁塔时发生反击。
4机房防雷机房应有防直击雷的保护措施。
如机房已处于天线铁塔避雷针的保护范围内。
可不另设防直击雷的保护装置。
如不在其保护范围内,应沿机房屋顶四周敷设闭合环形避雷带。
钢筋混凝土屋面板,柱内钢筋可作引下线。
在机房外地下,应围绕机房敷设水平闭合接地体;在机房应沿墙壁敷设环形接地母线,如机房内不采取任何均压措施,不能保证人身、设备的安全,有的微波站已发生雷击事故。
机房内各种电缆的金属外皮、设备外壳和不带电的金属部
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分,各种金属管道等,均应以最短的距离与环形接地母线(室内)或室外的闭合环形接地带做好电气联接,屋顶的避雷带应与引下线焊接。
在机器集中处或重要设施如波导管、水管等进入机房处,可适当调整连接线的位置,使上述设施以最短的距离与连接线连接。
有的微波站,将进入机房的水管、电缆与接地网分开,造成雷暴时打火或对人麻电。
机房的接地网与塔体地网间,至少应有两根水平接地体连接,总接地电阻不大于1Ω。
这样,对于机房项部引入机房的波导管,在雷击天线铁塔时,可以起到均衡电位的作用。
至于使用两根水平接地体而不使用一根,是防止一根被腐蚀断可以有一根备用。
引向机房的电力线、通信线,应有电缆金属外皮或金属屏蔽屋或导线敷设在金属管内,并要求埋地敷设。
由机房引出的金属管、线也应埋地,在机房外埋地长度均不应小于15m。
5站内供电设备的防雷运行经验表明,采用上述防雷措施,微波站的人员和主要设备是安全的。
有一些微波站发生雷击事故,多为雷击天线铁塔或雷击供电线路引起,也有变压器的绝缘被击穿等。
因此,应在变压器高压侧装设阀式避雷器,低压侧可选用通过I级分类试验的限压型的浪涌保护器,具体视现场条件而定。
对多雷地区,还应根据当地雷击情况加强防雷措施,或在前一根电杆上装设一组阀式避雷器。
对于机房内的电力线、通信线,应在机房内装设防雷装置。
通信线的闲置线对,应在终端配线架上接地,确保微波站和广播电视台的安全正常运行。
6干线传输网的防雷当电缆进入建筑物时,在靠近建筑物的地方,应将电缆的外导电屏蔽层接地。
架空电缆直接引入时,在入户处应增设避雷器,并将电缆外导体接到电气设备的接地装置上。
电缆直接埋地引入时,应在入户端将电缆金属外导体与接地装置相连。
不要直接在两建筑物屋顶之间敷设电缆,可将电缆沿墙降至防雷保护区以内,有线电视
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系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的镀锌钢线都应有良好的接地。
在具备良好接地的情况下,系统网络受感应雷袭击的机会较小。
但实践中我们发现,雷电仍然会从电力线串入,袭击网络中的光接收帆、放大器等有源设备。
由于电力的可靠防雷造价很高,在大量分散使用的放大器供电上很难办到。
若使用氧化锌压敏电阻,造价低,防雷方法简单,又能起防雷效果。
还可以将系统中220V供电的放大器改成主路60V集中供电,一台供电器可以为若干放大器提供电力,供电器自身具有比放大器强的抗雷击性能,只要在供电器上做好避雷措施,就能解决若干台放大器从供电线路串入雷电的问题。
对于网络中现存的220V 供电,且自身没有防雷装置的放大器,可将其供电插座换为防雷插座。
省钱的办法也可用接线空间大一点的三眼插头,在其相、零、地接线柱间分别连接两个400V压敏电阻,地线接线柱再连一根导线到附近的接地线上,如此做好的插头加插到原供电插座上,雷击时就可提供一个在放大器前的过压回路,从而减少雷击对放大器的损坏。
电源线在进入电子设备前可绕几个圈以形剐、电感,对50Hz电流没有什么影响,对阻挡雷电波侵入设备也有一定作用。
7防雷设施的维护有线电视网络安装好了防雷设施,系统设备就不会受到雷电袭击了,这种想法是错误的。
电视工作者应该时时刻刻树立防雷意识,在每年雷雨季节即将来临前,认真组织专业人员定期对有线电视系统的防雷设备进行检修和维护。
检验防雷设施是否老化、失效,是否受到人为破坏或损伤,一旦发现防雷设施不能正常工作的话,应该及时更换安装新的设备,以彻底杜绝雷击隐患。
电视工作者在平时的网络管理和维护工作中,要培养成良好的防雷操作习惯。
例如,一旦看到雷雨天气即将来临时,在前端机房
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应该提前切断室外连接线缆和室内网络设备之间可断开的非工作的物理连接;前端设备供电如配有不间断电源,在雷电期间应切断外部部电源;不要将重要的网络设备紧靠住墙壁或者避雷引线放置。
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