浅谈通信机房对于接地方面的探讨
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通信机房防雷接地保护技术研究一、引言随着通信技术的不断发展和普及,通信机房作为通信设备的重要存放和运行场所,亦是雷电对通信设备造成损害的高危区域。
规范的通信机房防雷接地保护技术显得尤为重要。
本文将结合通信机房的特点,对通信机房防雷接地保护技术进行研究和探讨。
二、通信机房防雷接地保护技术的意义通信机房是承载着通信设备的重要场所,一旦遭受雷击,将会导致通信设备损坏甚至损失,给通信运营商造成严重经济损失。
通信机房内部电气设备、数据设备等精密设备对静电、电磁干扰等都有着较高的要求,雷击可能会对这些设备造成损害。
通信机房作为人员聚集场所,闪电对人员造成伤害的风险也是不可忽视的。
落实科学、合理的防雷接地保护技术对通信机房的安全运行、设备稳定性保障和人员生命安全都有重要意义。
三、通信机房防雷接地保护技术的应用1. 防雷技术通信机房防雷技术的主要目标是防止雷电直接击中建筑物。
为了减少雷电对建筑物造成的危害,通信机房的屋顶需要安装避雷针或接地网,利用避雷针或接地网将雷电引向地下,从而减少雷电对建筑物的危害。
通信机房的外部设备、通信塔等也需要进行防雷处理,以减少雷击的危害。
2. 接地保护技术通信机房接地保护技术是保障通信设备、电气设备等在雷电袭击下的安全运行的重要手段。
通信机房的接地系统应当设计合理、科学,保证接地电阻小且稳定,从而能够及时排除雷电对通信设备、电气设备造成的干扰和损害,确保设备的稳定运行。
四、通信机房防雷接地保护技术的研究现状目前,通信机房防雷接地保护技术研究已经取得了一定成果。
在防雷技术方面,有关部门陆续颁布了《建筑物避雷设计规范》等标准,规范了通信机房的防雷技术。
接地保护技术方面,国内外学者积极开展通信机房接地系统的研究,提出了一些较为成熟的接地系统设计方案,并取得了一些突破性成果。
随着通信技术的发展和通信机房规模不断扩大,通信机房防雷接地保护技术研究仍然面临一些问题和挑战。
五、通信机房防雷接地保护技术的未来发展方向1. 技术创新通信机房防雷接地保护技术需要不断进行技术创新,不断提高防雷技术和接地保护技术水平。
移动通信系统接地浅谈在当今高度信息化的社会,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
从日常的通话、短信,到各种移动互联网应用,移动通信系统的稳定运行至关重要。
而在保障移动通信系统的可靠性和稳定性方面,接地系统起着不可或缺的作用。
接地,简单来说,就是将电气设备或设施与大地连接,以实现电流的安全泄放和电位的稳定。
对于移动通信系统而言,良好的接地不仅能够保障设备的正常运行,还能有效地提高系统的抗干扰能力,降低雷电等自然灾害对系统的损害。
移动通信系统的接地类型多种多样,主要包括工作接地、保护接地和防雷接地。
工作接地是为了保证系统中各种电气设备的正常运行而设置的接地。
例如,通信基站中的电源设备、传输设备等,都需要有稳定的工作接地,以确保其工作电位的稳定,从而保障设备的性能和可靠性。
保护接地则是为了防止电气设备在绝缘损坏时,对人身造成触电危险而设置的接地。
在移动通信系统中,诸如机柜、机箱等金属外壳都需要进行保护接地,一旦设备内部发生漏电,电流能够通过保护接地迅速导入大地,避免人员触电。
防雷接地是为了防止雷电对移动通信系统造成损害而设置的接地。
雷电是一种强大的自然现象,其瞬间释放的能量巨大。
如果移动通信系统没有良好的防雷接地措施,雷电产生的高电压和大电流可能会损坏设备,甚至导致整个系统瘫痪。
在移动通信系统的接地设计中,需要考虑多个因素。
首先是接地电阻的问题。
接地电阻越小,接地效果越好。
一般来说,移动通信系统的接地电阻应小于一定的值,以确保电流能够迅速泄放。
为了降低接地电阻,常常采用增加接地极数量、使用降阻剂等方法。
其次是接地系统的布局。
移动通信系统的设备分布较广,接地系统的布局需要根据设备的位置和功能进行合理规划。
例如,基站内的不同设备应分别接入不同的接地排,然后再通过接地干线连接到接地网。
再者是土壤条件。
不同地区的土壤电阻率不同,这会对接地效果产生影响。
在土壤电阻率较高的地区,需要采取特殊的接地措施,如采用深井接地、换土等方法。
电力企业通信设备接地问题浅析
在电力企业的通信设备运行中,接地问题是一个重要的方面。
接地是指将设备的金属
外壳或者其他导电部件与地之间建立一个良好的电气连接,以确保设备的安全运行。
在电
力企业通信设备的接地问题中,主要存在以下几个方面的问题:
第一,接地电阻过大。
在电力企业通信设备的接地中,经常会出现接地电阻过大的问题。
接地电阻过大主要有两个方面的原因:一是接地线的材质选择不当,导致接地电阻增大;二是接地线的铺设不规范,导致接地电阻增大。
接地线的材质应选择导电性好、抗腐
蚀能力强的材质,如铜质接地线。
接地线的铺设应按照规范要求进行,避免发生弯曲、交
叉等情况,以减小接地电阻的大小。
第二,接地线接触不良。
在电力企业通信设备的接地中,经常会出现接地线接触不良
的问题。
接触不良主要有两个方面的原因:一是接地线的连接点没有固定牢固,容易松脱;二是接地线与接地体间存在很多电阻,导致接触不良。
为了解决接触不良问题,应该确保
接地线的连接点牢固可靠,可以采用牢固的螺栓连接方式,避免松脱。
在接地线与接地体间,应采用导电性能好的接地剂填充,以提高接触性能,避免接触不良。
接地线与其他设备共用。
在电力企业通信设备的接地中,经常会出现接地线与其他设
备共用的问题。
共用接地线会导致接地线电流过大,增加了电气火灾的风险。
为了解决接
地线与其他设备共用的问题,应尽量避免不同设备共用同一根接地线,保证每个设备有独
立的接地线。
在接地线与其他设备的连接处,应采用专用连接件,避免接地线断开,影响
设备的接地效果。
通信机房防雷接地保护技术研究【摘要】本文主要研究通信机房防雷接地保护技术,首先介绍了研究背景和问题提出。
然后对防雷技术现状进行了分析,探讨了接地保护技术的研究进展。
在此基础上,提出了通信机房防雷技术的改进方案,并探讨了防雷技术在通信机房中的应用。
最后通过实例分析,总结了技术的优势和不足。
结论部分对整个研究进行了总结,展望了未来的发展趋势。
本文旨在为通信机房防雷接地保护技术的研究和实践提供参考,为提升通信设施的安全性和稳定性做出贡献。
【关键词】通信机房、防雷、接地保护、技术研究、现状分析、技术改进、应用、实例分析、总结、展望、发展趋势1. 引言1.1 研究背景通信机房是现代通信网络的核心设施之一,承担着数据传输、存储和处理等重要功能。
通信机房在雷电天气中容易受到雷击而造成故障甚至损失,因此防雷工作成为保障通信机房正常运行的关键之一。
随着通信技术的不断发展和通信网络规模的不断扩大,通信机房的重要性日益凸显。
在雷电天气中,通信设备和通信线路往往面临着来自大气的雷击风险。
一旦通信设备受到雷击,不仅会导致设备故障,还可能造成数据丢失和通信中断,给通信网络带来重大损失。
为了解决通信机房在雷电天气中受到雷击的问题,需要采取有效的防雷措施。
传统的防雷措施已经不能完全满足通信机房的需求,因此有必要对通信机房防雷接地保护技术进行深入研究和改进,以确保通信机房设备和通信网络的安全稳定运行。
1.2 问题提出通信机房防雷接地保护技术研究的重要性日益凸显,然而在实际应用中仍然存在一些问题需要解决。
最主要的问题是通信机房雷电防护系统的设计和施工不规范,导致雷电对通信设备的损害频繁发生。
部分通信机房的接地电阻过大或接地极性不正确,影响了接地系统的有效性。
通信机房防雷技术的研究和创新相对滞后,无法适应不断变化的雷电环境和通信设备的更新换代需求。
如何提高通信机房防雷接地保护技术的效果和可靠性,成为当前亟待解决的问题。
在这样的背景下,本文旨在深入研究通信机房防雷接地保护技术,探讨其存在的问题,并提出相应的改进和应用方案,以期为提升通信机房防雷技术水平提供新的思路和方法。
电力企业通信设备接地问题浅析随着信息通信技术的不断发展,电力企业的通信设备在运行中起到越来越重要的作用。
为了确保通信设备的安全可靠运行,正确的接地是至关重要的。
本文将从接地的原理、作用和常见问题等方面对电力企业通信设备接地问题进行浅析。
一、接地的原理和作用接地是指将电气设备的金属外壳或其他易导电部分,通过导线连接到地下的金属物体或地网上,以便将设备与地之间产生的电荷或电压释放到地下,以保证设备的安全工作。
接地的原理主要是通过将设备的金属外壳与地之间建立一个低电阻的连接,使得设备与地之间的电势差尽可能接近于零,从而避免由于静电或接地故障等原因产生的危险电压。
接地的作用主要有以下几点:1. 保护人身安全:当设备发生故障或者受到雷击时,接地可以将大部分电流引入地下,避免对人体造成触电危险。
2. 保护设备安全:接地可以将设备外壳或者金属部分的电荷引至地下,降低设备表面的电压,避免电荷积累造成设备损坏或者发生静电放电。
3. 稳定信号传输:通信设备接地可以减少环境中的干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。
二、通信设备接地的常见问题1. 接地电阻过大:接地电阻过大会导致接地系统的导电性能下降,无法及时排除设备中的静电荷或者故障电流,从而增加触电危险和设备损坏风险。
2. 接地极性不一致:在接地系统中如果存在接地极性不一致的情况,会导致接地系统的电势差增大,引起接地电压升高,影响设备的正常运行。
3. 接地线路老化断裂:由于通信设备常常安装在户外环境中,接地线路容易受到潮湿、腐蚀等因素的影响,出现老化断裂情况,从而影响接地系统的导电性能。
三、通信设备接地的改善措施1. 加强设备接地系统的设计:在通信设备的设计中就应该充分考虑到接地的问题,合理设计接地系统,减小接地电阻,提高接地效率。
2. 定期对接地系统进行检测:定期对接地系统进行检测、维护和修复,确保接地系统的有效性和稳定性。
3. 采用合格的接地材料和设备:选择质量可靠的接地材料和设备,确保其良好的导电性能和防腐蚀性能。
浅谈通信机房的接地系统【摘要】:通信机房接地系统是否合格直接关系着人身安全与设备安全,必须充分予以重视。
本文主要对通信机房的基地系统进行了阐述,并对其组成与要求做了说明。
【关键词】:通信机房接地通信机房的接地系统是通信电源系统的重要组成部分,它不仅直接影响通信的质量和电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。
机房内具有金属外壳的设备都应该做保护接地。
例如,DDF架,虽然是不耗电的设备,其金属外壳也需要保护接地;机房中一些专门放置小型台式设备的金属机架,其架体本身也需要做保护接地。
显示器等具有加强绝缘塑料外壳的电器,不需要做保护接地。
一、通信机房接地系统通信机房的接地系统包括交流接地和直流接地。
交流接地包括:交流工作接地、保护接地、防雷接地;直流接地包括:直流工作接地、机壳屏蔽接地。
通信电源的接地包括:交流零线复接地、机架保护接地和屏蔽接地、防雷接地、直流工作地接地。
这四种接地一定要可靠,否则不但不能起到相应的作用,甚至可能适得其反,对人身安全、设备安全、设备的正常工作造成威胁。
通信电源的接地系统通常采用联合地线的接地方式,即将接地体通过汇流条(粗铜缆等)引入电力机房的接地汇流排,防雷地、直流工作地和保护地分别用铜芯电缆连接到接地汇流排上。
交流零线复接地可以接入接地汇流排入地,但对于相控设备或电机设备使用较多(谐波严重)的供电系统,或三相严重不平衡的系统,交流复接地最好单独埋设接地体,或从直流工作接地线以外的地方接入地网,以减小交流对直流的污染。
一、接地的意义1. 通信回路接地(工作地)在电话通信中,将电池组的一个极接地,以减少由于用户线路对地绝缘不良时引起的串话。
在某些通信回路中,可利用大地完成通信信号回路屏蔽接地用于将电气干扰源引入大地,保证系统电磁兼容性的需要信号接地是为了保证信号具有稳定的基准电位而设定的接地。
2. 保护接地将通信设备的金属外壳和电缆金属护套等部分接地,以减小电磁感应,保持一个稳定的电位,达到屏蔽的目的,减小杂音的干扰。
浅析电子通信设备接地问题与策略接地技术是一种广泛应用于电子设备中的保护技术,与传统电子设备不同,电子通信设备还需要处理电磁兼容性问题,由此才能提高设备及系统运行的稳定性。
随着信息时代的到来,通信行业长远稳定发展关乎着社会经济的繁荣昌盛,同时相关部门也愈加重视通信安全。
电子通信设备接地技术是提高其抗电磁干扰能力、保障通信环境正常稳定的重要技术,笔者结合自身多年工作经验,就电子通信设备接地问题提出了个人见解和建议,希望能减少接地问题带来的损失和危害。
一、电子通信设备接地概述众所周知,电子通信设备是由多种电子元器件、集成电路和电子控制仪器组成,在运行过程中需要保持电源电压稳定及减少外界因素干扰,如此才能实现电子通信设备运行的安全与稳定。
在电子通信设备运行过程中,普遍存在触电、漏电问题,同时受外界因素干扰出现运行系统混乱及瘫痪情况,这些都是因设备接地处理工作不到位引起的,在一定程度上造成了十分恶劣的影响及后果。
电子通信设备接地技术是保障工程运行稳定、安全所采取的一项有效保护措施,能够最大程度上降低电磁干扰,为电子通信设备良好稳定运行提供坚实的保障。
二、电子通信设备中接地问题分析(一)我国电子通信设备接地技术现状接地处理是电子通信设备安装的重要技术之一,只有科学合理的接地方法才能保障电子通信设备运行的安全性与稳定性。
一般情况下,我国家庭用电电压为220V,工业用电电压为380V,而相关电子通信设备运行中会在金属外壳产生一定的危险电压,给设备管理人员带来潜在的安全隐患。
为降低该类安全隐患问题的发生,需要对电子通信设备进行有效的接地处理。
现阶段,相关工作人员对电子通信设备接地存在较为严重的错误认知,将其与普通电子设备相混淆,认为只需采用传统导线方式便能实现接地处理效果,这种错误观点会给电子通信设备安全稳定运行带来严重影响。
此外,就电子通信设备接地技术而言,主要分为并联接地和分散接地两种方式,但许多接地处理并未联系施工现场环境进行科学选择,接地处理的盲目性也给电子通信设备带来诸多负面影响。
电力企业通信设备接地问题浅析在电力企业中,通信设备的接地是一个非常重要的问题。
通信设备在工作中会产生地电位,如果不及时接地,就会对设备本身以及周围环境造成较大的危害,甚至会导致意外事故的发生。
因此,正确地接地通信设备对于确保其正常、安全地工作具有非常重要的意义。
首先,通信设备接地的重要性表现在以下几个方面:1、保障人身安全。
如果通信设备没有得到正确的接地,它所产生的地电位有可能会通过人的身体流出,从而造成人身伤害。
2、保护设备。
通信设备接地能够有效地降低接地电位,减少电磁干扰,保护设备免受电磁脉冲等影响。
3、减少系统故障。
通信设备的正确接地可以提高系统的可靠性,减少故障率。
4、避免雷击伤害。
传输塔、天线等通信设备比较容易成为雷击对象,正确接地可以有效地消除雷击损害。
其次,通信设备接地应遵守以下的原则:1、接地电阻应越小越好。
一般要求不大于4欧姆。
2、接地体的数量越多越好。
分散接地可以有效地降低接地电阻。
3、接地体的顶部应在地表以上,不应埋入土中。
4、接地体与必须与设备保持良好的接触,接触电阻应不大于1欧姆。
5、接地体与设备应尽量使用不同的电缆,并且要保证电缆能够承受所需要的电流。
最后,通信设备接地时需要注意以下几点:1、需要对通信设备进行全面检查,确保设备本身没有问题。
2、针对通信设备的性质、场合、环境等因素合理地确定接地方案。
要根据不同的情况采用不同的接地方式,如水平接地、垂直接地、板地等。
3、要确保接地连接牢固可靠,接地体及附件要符合国家标准,并做好相应的接地记录。
总之,电力企业通信设备接地是电力系统中一个重要的环节,需要高度重视。
只有正确地接地通信设备,才能确保其安全、稳定地运行,提高电力企业的工作效率和安全性。
浅谈通信机房对于接地方面的探讨摘要:接地对于通讯建设是必不可少的环节,严格意义上说重中之重也不为过。
因为它关系到机房设备和人身安全,做好接地铺设的各种防范措施,是通讯建设的基础工作之一。
关键词:接地电阻;基准;降阻方法;接地故障判定首先,作为通信行业的一员,大多数人对接地,防雷这样的字眼并不陌生,可能题目一出来,映入许多人大脑的就是扁铁,铜带接地网这样的印象,再深究不接触的人就说不出所以然来了。
下面我们就接地这一块让大家对接地这个概念有更为深入的了解和认知。
一、我们先要意识到通信机房地线建设的重要性:地线系统的引入是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入大地,从而保护建筑物、设备以及人身安全。
接地通过金属导线与接地装置连接来实现。
接地装置将用电设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾等事故。
随着电子通信和其他数字领域的发展。
在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。
在通信系统中,大量设备之间信号的互联要求各设备都要有一个基准“地”作为信号的参考地。
而且,通信系统中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。
由于通信系统对地线的要求比较高,每种设备对接地的要求也不一样,比如,虽然有些发信机天线防雷的要求是小于8 欧姆,但发信机要求接地电阻为 2 欧姆,大于2 欧姆则设备会自动报警,在工作中常常会出现死机的现象;程控机房则根据交换机的容量要求接地电阻从1-5 欧姆不等,容量越大,接地电阻应越小;而综合通信大楼的接地电阻不宜大于 1 欧姆。
二、我们阐述下各个机房接地电阻都不一样,是什么原因造成的?如何来抑制和减小接地电阻的阻值。
我们说机房接地电阻偏高会给通信设备带来很多危害,比如打坏电源模块,对通信质量产生影响,甚至有时造成设备告警等。
接地电阻超标主要有以下原因有:2.1设计施工不规范(有些设计人员只凭经验进行设计,不到现场进行勘查,不进行土壤电阻率的测试,只是按照常用的土壤情况进行设计,结果施工后发现与预想的不符,再加上工程监督也存在不到位的现象,没有对接地装置进行后期的检测;另外,采用的接地体产品质量不合格,比如镀锌材料不合格,镀锌效果不好,会导致后期的腐蚀等,这些人为因素都会成为接地阻值偏大的隐患)。
通信机房防雷接地保护技术研究随着信息时代的发展,通信机房的重要性也越来越突显。
通信机房是存放通信设备和服务器等设备的关键场所,一旦遭受雷击,会给通信系统带来严重的损害,甚至导致系统瘫痪。
对通信机房的防雷接地保护技术进行研究是非常必要的。
通信机房的防雷接地保护技术可分为外部防雷保护和内部防雷保护两个方面。
外部防雷保护主要是通过合理的接地系统来降低雷击对机房的影响。
需要对机房周围的避雷装置进行维护和检查,确保其良好工作。
需要对机房的接地系统进行评估和改进,确保其接地电阻达到要求。
通信机房的接地电阻一般要求在1欧姆以下,以确保接地系统的良好导电性,从而将雷击电流迅速引入地下,减少对机房的影响。
还可以采用接地带电保护技术,将机房内的设备通过接地线连接到大地,避免雷击电流通过设备引起损坏。
内部防雷保护主要是通过合理的设备布置和防护装置来降低雷击对机房设备的影响。
需要对机房内部的设备进行分类,将对防雷要求较高的设备放置在较远离门窗的地方。
需要对设备进行防护,如安装避雷器等,以吸收和引导雷电流。
通信设备的防雷能力是保证系统稳定运行的关键,因此应在设备选型和采购时,注重防雷能力的要求并进行评估。
除了上述的防雷接地保护技术,还可以采取其他一些措施来提高通信机房的防雷能力。
可以对机房进行设备的定期维护和检查,及时发现和处理潜在的安全隐患。
可以加强对机房内部人员的培训,提高他们的防雷意识和应急处理能力。
还可以将通信机房设计成防雷结构,如加装金属材料来提供屏蔽作用,减少雷电的穿透。
通信机房的防雷接地保护技术研究对于保障通信系统的稳定运行具有至关重要的意义。
通过合理的外部防雷保护和内部防雷保护措施,可以降低雷击对机房的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
还需要加强维护和检查工作,加强人员培训,以提高机房的整体防雷能力。
在未来的研究中,还可以进一步探索新的技术手段和方法来提高通信机房的防雷能力。
浅谈通信机房对于接地方面的探讨摘要:接地对于通讯建设是必不可少的环节,严格意义上说重中之重也不为过。
因为它关系到机房设备和人身安全,做好接地铺设的各种防范措施,是通讯建设的基础工作之一。
关键词:接地电阻;基准;降阻方法;接地故障判定首先,作为通信行业的一员,大多数人对接地,防雷这样的字眼并不陌生,可能题目一出来,映入许多人大脑的就是扁铁,铜带接地网这样的印象,再深究不接触的人就说不出所以然来了。
下面我们就接地这一块让大家对接地这个概念有更为深入的了解和认知。
一、我们先要意识到通信机房地线建设的重要性:地线系统的引入是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入大地,从而保护建筑物、设备以及人身安全。
接地通过金属导线与接地装置连接来实现。
接地装置将用电设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾等事故。
随着电子通信和其他数字领域的发展。
在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。
在通信系统中,大量设备之间信号的互联要求各设备都要有一个基准“地”作为信号的参考地。
而且,通信系统中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。
由于通信系统对地线的要求比较高,每种设备对接地的要求也不一样,比如,虽然有些发信机天线防雷的要求是小于8 欧姆,但发信机要求接地电阻为 2 欧姆,大于2 欧姆则设备会自动报警,在工作中常常会出现死机的现象;程控机房则根据交换机的容量要求接地电阻从1-5 欧姆不等,容量越大,接地电阻应越小;而综合通信大楼的接地电阻不宜大于 1 欧姆。
二、我们阐述下各个机房接地电阻都不一样,是什么原因造成的?如何来抑制和减小接地电阻的阻值。
我们说机房接地电阻偏高会给通信设备带来很多危害,比如打坏电源模块,对通信质量产生影响,甚至有时造成设备告警等。
接地电阻超标主要有以下原因有:2.1设计施工不规范(有些设计人员只凭经验进行设计,不到现场进行勘查,不进行土壤电阻率的测试,只是按照常用的土壤情况进行设计,结果施工后发现与预想的不符,再加上工程监督也存在不到位的现象,没有对接地装置进行后期的检测;另外,采用的接地体产品质量不合格,比如镀锌材料不合格,镀锌效果不好,会导致后期的腐蚀等,这些人为因素都会成为接地阻值偏大的隐患)。
2.2 土壤特性复杂2.3 降阻措施不当一是采用木炭、食盐或化学降阻剂进行降阻,这种方法只能短时有效,随着时间的推移,随着水土流失,木炭、食盐或化学降阻剂会逐渐失去作用,需要每两年左右进行一次处理,如果不处理,不但会增大接地电阻,还会造成对接地体的腐蚀;二是由于使用了腐蚀性较强的降阻剂,特别是一些化学降阻剂,由于含有大量的无机盐类,加速了接地体的电化学腐蚀。
2.4 接地体腐蚀由于接地体的防腐处理方法不当,或者是长期没人维护,尤其是在有些酸性土壤中,或者含盐量较高的土壤中,最容易发生电化学腐蚀和吸氧腐蚀,最容易发生腐蚀的部位是接地引下线与水平接地体的连接处,由腐蚀电位差不同引起的电化学腐蚀。
或者是由于接地体的敷设方式不当,地网沟中的建筑残余物过多,也会导致接地体发生腐蚀,这种腐蚀也会使某些焊点断裂,结果是接地电阻会出现增大甚至导致通信装备与接地装置的分离,从而出现通信设备与接地装置失去连接的现象。
2.5 接地装置管理不当在实际运用过程中,接地线由于遭受到外力或者是化学腐蚀等影响,比如有人挖光缆时会碰到地线,导致地线出现断裂的情况,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响,而使接地电阻发生变化。
这时,如果不对接地装置进行适当的维护管理,也会造成接地电阻偏高。
上述我们讲了电阻偏高带来的危害及产生这样的原因,那么接下来我们就对如何降低通信机房接地电阻该采取怎么有效的措施进行探讨:对于通信机房接地电阻偏高的问题,我们要在保证设备和人身安全的前提下,对接地装置的相关参数合理的进行取值和控制,并采用正确的、科学合理的设计方法实现预期的目的。
应该充分掌握机房附近土壤特性,充分利用站址附近散流条件较好的地方, 综合分析各方面因素后, 选择接地网的位置、形式,接地极的材质、长度、数量,采用的焊接手段,采用何种降阻措施以及使用哪种下引线等,以使地线的设计满足技术和经济两个方面的需求。
方法有以下几种:(一)适当增加接地体的根数合理布局接地网,适当增加接地体的数量。
由于土壤电阻系数的问题,单一接地体或者数量较少的接地体经常不能符合要求,为了减少流散电阻,往往将若干个接地体用接地线连接起来,通过这种并联效应减少接地电阻。
增加接地极数量要综合考虑接地效果和经济两个方面的因素。
(二)深埋接地极当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。
这种方法对含砂土壤最有效果。
据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,但是这种方法施工难度较大。
(三)采用高导活性离子接地单元通过引入高导活性离子的方法使土壤电阻率得以下降,这些溶液在外填充剂的吸收作用下,均匀的流入土壤,在土壤中形成了导电良好的电解离子土壤,大大地降低了原土壤中接地土壤电阻率。
极大程度地减少了接地极与周围土壤的电阻率。
(四)合理使用降阻材料大量的工程实践证明,使用降阻剂对降低通信机房接地电阻是非常有效的。
但在实际工程上也发生了一些问题,主要是一些降阻剂的性能存在不稳定的现象,虽然有些降阻剂在短期内的降阻效果很好,但是随着扩散、渗透等,降阻性能失效;另外,个别降阻剂具有腐蚀作用,导致接地体受到腐蚀,从而影响整个接地体的接地效果。
所以在降阻剂的选用上,一定要注意选用降阻性能好,对钢接地体低腐蚀,性能稳定、寿命长、保水性好,不易随水土流失的降阻剂。
(五)合理进行工程施工按要求进行水平接地和垂直接地体的施工。
要特别注意水平接地体的埋深,焊接要合格,不能存在虚焊的现象。
回填土要用细土回填,并分层夯实,对接地引下线的各连接头以及所有裸露部位要做好防腐处理和绝缘处理,比如可采用喷防腐漆,即可做到美观,又能起到很好的防腐效果。
尤其是对于个别连接处的裸露部分,一定要认真进行处理,并定期对接地引下线进行检查。
(六)定期进行检查维护对接地装置进行定期的检查是保证接地电阻合格的重要条件。
定期检查接地装置连接处有无松动、腐蚀现象;有无受到雨水冲刷而导致接地体裸露的现象;接地体周围的地面上,有没有堆放强烈的腐蚀性物质等。
做到了以上几个方面,我相信在机房的接地环境方面,会有明显的提高和改善作用。
我们接下来探讨的是机房内出现接地问题,该如何判断接地点,如何去消除。
我们重点介绍查找故障的方法:(1)根据现场安装的直流接地故障监测设备, 初步定位直流系统接地故障回路数,如不能,可根据当时的运行方式,操作情况,设备状况,渗漏水情况,气候影响来判断可能接地的地点。
以先信号、控制电源部分后保护电源部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取将直流系统逐路断开,看直流系统对地电压是否恢复正常,即所谓“拉路法”,确定好某回路后再继续向下一支路查找的方法。
如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将相关装置停用后, 再寻找接地点。
当发“直流系统接地故障”信号时, 工作人员判断接地故障为瞬时接地故障或永久接地故障。
瞬时接地故障查找难度很大, 永久接地故障查找相对要容易。
永久接地故障先根据直流接地故障监测仪确定直流接地发生在哪一回路。
如回路数不能反映, 应监视、检查绝缘水平低的设备运行情况( 如受油、水、粉尘影响的各直流设备), 存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;根据负荷重要程度依次断开直流负荷屏上各负荷开关;判断蓄电池、充电整流回路、直流母线上是否有接地现象等,并切换直流屏上的接地电压表,判明直流接地是“+”极接地, 还是“- ”极接地。
如接地故障回路负荷允许短时断电或接地故障回路负荷不能断电而考虑将此回路设备解列并做好相应的安全措施,工作人员在切断该回路过程中, 应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。
如切断电源时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可断定接地发生在该回路上,应及时找出接地点并予以消除。
(2)还有一种常用的方法是暂代法(2.1) 主电源暂代。
即用一备用蓄电池组暂时替代运行中有接地的一组蓄电池,目的在于检查充电机、蓄电池组本身及部分母线是否有接地。
(2.2) 主支路暂代。
即用一备用主支路暂时替代运行中的某一主支路,目的在于检查主电缆及其负载支路是否有接地。
(2.3) 分支路暂代。
即用一备用分支路暂时替代运行中的某一分支路,目的在于检查该支路是否存在接地。
暂代电源法的优点是负载支路不需停电,不需停用保护装置的出口压板,避免了在拉合直流时出现保护误动,对于混接支路接地、多点接地和经大电阻接地可以查出故障支路。
缺点是存在人为短路造成所有负载支路失去直流的风险。
总之,直流接地查找是一个比较复杂的工作,只有针对不同的运行条件和接地状况,灵活地结合各种方法,才能消除缺陷,也只有不断地积累经验,才能逐步提高处理直流系统接地故障的能力,保证系统安全稳定运行。
参考文献:[1]李景禄《关于接地工程中相关参数取值的探讨》2004[2]陈家斌《接地技术与接地装置》北京:中国电力出版社出版2003作者简介:范文瑜,1980年生,男,汉族,就职于新疆无通信息技术有限公司,职称:通讯管理工程师,从事专业:项目管理。