电力通信系统的雷电防护问题
- 格式:pdf
- 大小:142.57 KB
- 文档页数:2
防雷接地⼯程防雷接地⼯程6.1、雷电的对通信设备的危害与防护6.1.1、雷电概述YDT/5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护⼯程设计规范》明确规定:雷电过电压保护⼯程应建⽴在联合接地、均压等电位分区保护的基础上。
⼯程所选⽤的电涌保护器S PD(Surge Protective Devices)应符合国家标准及通信⾏业标准或参照IEC. ITU-T-K 系统等国际相关建议,经信息产业部认可的检测部门测试合格的产品。
还应符合国标GB50057-94《建筑物防雷设计规范》及(其他国家可以参考,但应符合当地国家的相关标准)通信⾏业防雷接地标准。
雷电灾害雷电灾害就是雷电直击击中通信设施(建筑物、天线等)或通过户外线路(通信、电⼒线路等)侵⼊设备,使线路、串接或终接的电⼦设备受到损坏。
雷电灾害分为 3 种情况:1、直接雷。
是指雷电直接击中线路或沿线路流过⼤量的雷电流,持续时间达若⼲ us,也可引起⼏千伏的过电压直接加到线路装置和设备终端上,产⽣电效应、热效应和机械⼒,造成实质性的破坏。
2、感应雷:雷电放电时,在附近导体上产⽣的静电感应(产⽣⾼电位)和电磁感应(使附近导体上感应很⾼的电动势)。
3、雷电波侵⼊:由于雷电对架空线路或⾦属管道的作⽤,雷电波可能沿着这些管线侵⼊室内,危及⼈⾝安全或损坏设备。
雷电流通过接地装置流⼈⼤地所引起⼤地电位的升⾼称为地电位升,地电位升将有可能危害设备的对地绝缘。
雷电冲击过电压可导致设备的绝缘击穿,冲击过电流可造成电⼦设备元器件损坏。
6.1.2、通信⼯程雷电灾害防护最特殊的部位1)通信电源系统;;2)⽆线⼯程室外天线、通信线路、天馈线及其引⼊局(站)3)长途光缆的引⼊局站O DF架;4)⽤户线路或局间中继线的引⼊(局)站M DF。
5)通信⼯程建筑物、铁塔、室外⽤户线路交接设备等。
6.1.3、通信建设⼯程的防雷措施通信建设⼯程应根据防雷区的具体要求,采取防直接雷、防雷电感应和防雷电波1)SPD的合理选择运⽤;2)通信⼯程的正确接地。
电力系统通信站过电压防护规程
1. 基本要求
(1) 通信站的过电压防护必须按照国家及地方有关规定和标准执行。
(2) 通信站的直接接地电位应小于或等于额定电压。
(3) 建筑物及周围场地应有良好的接地装置和接地网。
(4) 设备必须可靠运行,在特殊环境中能正常工作。
2. 过电压防护
(1) 在高雷电活动区域应使用避雷针等避雷设备。
(2) 采用合适的避雷器,过电压保护器等防护设备。
(3) 对于高压直流输电线路附近的通信站,应采取特殊的过电压防护措施。
(4) 在通信站的电力系统中加装熔断器、断路器、继电器等保护装置。
(5) 充分利用仪表设备的监控功能,对过电压进行实时监测。
3. 安全检查
(1) 定期检查避雷器、过电压保护器、熔断器、断路器、继电器等保护装置的性能和状况。
(2) 定期检查设备接地的情况,保证接地电阻符合要求。
(3) 在雷雨天气和发生地震等突发事件时,要及时检查通信站电力系统的安全情况。
以上是电力系统通信站过电压防护规程的基本要求和措施。
在实际应用中,还需要根据具体情况进行针对性的改进和完善。
防雷的知识雷电是一种自然现象,它产生的能量巨大,对人类和物体都具有很大的威胁。
为了保护人们的生命和财产安全,防雷措施就显得非常重要。
下面我们来了解一些防雷的基本知识。
1. 雷电的形成和危害雷电是在大气中形成的一种电气现象,通常伴随着雷鸣和闪电。
由于雷电释放的能量极大,它可以瞬间点燃可燃物,对建筑物、电力设备、通信设备等造成严重损坏,甚至引发火灾和爆炸。
2. 雷电的防护原理雷电防护的基本原理是通过合理布置接地系统,将雷击电流引入地下,以保护被防护物。
接地系统是防雷措施的核心,它能够将雷电的能量迅速分散和释放,降低雷击的威力。
3. 防雷设施的分类根据不同的防护对象和要求,防雷设施可以分为以下几类:- 避雷针:避雷针是最常见的防雷设备,它通过尖端的形状和合理的高度,能够有效地吸引和接收雷电,将其引入地下。
- 避雷带:避雷带是一种安装在建筑物周围的金属带,它能够将雷电引入地下,保护建筑物免受雷击。
- 避雷网:避雷网是一种由金属导体组成的网状结构,它覆盖在建筑物的外墙和屋顶上,能够有效地分散和引导雷电。
- 接地系统:接地系统是防雷设施的核心,它通过埋设导体和深埋接地装置,将雷击电流迅速引入地下,保护设备和建筑物免受雷击。
4. 防雷设计与施工为了确保防雷设施的有效性,防雷设计和施工必须符合相关的规范和标准。
在设计阶段,需要根据被防护物的特点和周围环境,合理选择防雷设施的类型和布置方式。
在施工过程中,需要严格按照设计要求进行安装,确保接地系统的连续性和导电性。
5. 雷电预警系统除了防雷设施,雷电预警系统也是防雷工作的重要组成部分。
雷电预警系统能够及时监测雷电活动的情况,并通过声光报警等方式提醒人们采取相应的防护措施。
它可以有效地预防雷击事故的发生,保护人们的生命和财产安全。
6. 雷电安全常识在日常生活中,我们也需要了解一些雷电安全常识,以避免雷击事故的发生。
例如,在雷雨天气中,应尽量避免在室外活动,不要站在高处或者接近高耸物体,不要在室外使用金属制品,如伞和铁制的遮阳棚等。
通信基站防雷标准【通信基站及机房防雷设计】【关键词】通信基站;高铁通信机械室;防雷地网;保护1.雷电的基本知识1.1雷电的形成雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。
雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云(雷云)中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷。
积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。
冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。
云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。
因此,云的上、下部之间形成一个电位差。
当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。
雷云的产生必须具有以下三个基本条件:a.空气中应有足够的水蒸气。
b.有使潮湿的空气能够开始上升并开始凝结为水珠的气象条件或地形条件。
c.使气流能强烈持续上升的物理条件。
雷云是在某些适当气象和地理条件下,由强大的潮热气流不断上升进入稀薄大气冷凝的结果。
大多数雷电发电发生在云间或云内,只有小部分是对地发生的。
在对地的雷电放电中,雷电的极性是指雷云下行到地的电荷的极性。
根据放电电荷量进行的多次统计,90%左右的雷是负极性的。
1.2雷电的参数1.2.1雷电流幅值的积累概率雷电流幅值与雷云中电荷多少有关,也与主放电形成过程有关,是一个随机变量,他与雷电活动的频繁程度相关。
1.2.2雷电通道的波阻抗Z对雷电的研究,特别是雷电防护的研究,主要关心的是主放电通道的波阻抗。
在主放电时,雷电通道每米的电容和电感取C=14.2PF/m,L=1.84uH/m,算出雷电通道波阻抗Z=■=359(欧姆)。
波速v=1/■=0.65C(C为光速)注:C、L的估算值是以圆柱长导体为模型。
2.铁路通信机房及通信基站防雷设计随着铁路建设的快速发展,铁路客运专线运营里程不断增加,目前我国投入运营的高速铁路已达到7055公里,我国高速铁路运营里程居世界第一位,正在建设之中的高速铁路有1万多公里。
雷电防护措施按照防护范围可将安装弱电设备的建筑物的防雷措施分为两类,外部防护和内部防护。
(1) 外部防护外部防护是指对安装弱电设备的建筑物本体的安全防护,可采用避雷针。
分流。
屏蔽网。
均衡电位。
接地等措施,这种防护措施人们比较重视。
比较常见,相对来说比较完善。
弱电设备的外部防护首先是使用建筑物的避雷针将主要的雷电流引人大地;其次是在将雷电流引人大地的时候尽量将雷电流分流,避免造成过电压危害设备;第三是利用建筑物中的金属部件以及钢筋可以作为不规则的法拉第笼,起到一定的屏蔽作用,如果建筑物中的设备是低压电子逻辑系统。
遥控。
小功率信号电路的电器,则需要加装专门的屏蔽网,在整个屋面组成不大于5m-5m,6m-4m的网格,所有均压环采用避雷带等电位连接;第四是建筑物各点的电位均衡,避免由于电位差危害设备;第五是保障建筑物有良好的接地,降低雷击建筑物时接点电位损坏设备。
(2)内部保护内部防护是指在建筑物内部弱电设备对过电压(雷电或电源系统内部过电压)的防护,其措施有:等电位联结。
屏蔽。
保护隔离。
合理布线和设置过电压保护器等措施.从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分为多级保护区。
最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(建筑)防雷系统保护,越往里则危险程度越低。
保护区的界面划分主要通过防雷系统。
钢筋混凝土及金属管道等构成的屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到设备能承受的水平。
一般而言,雷电流经传统避雷装置后约有50%是直接泄人大地,还有50%将平均流人各电气通道(如电源线,信号线和金属管道等)。
5 电脑通信网络弱电设备的防雷措施随着电脑通信设备的大规模使用,雷电以及操作瞬间过电压造成的危害越来越严重。
以往的防护体系已不能满足电脑通信网络安全的要求。
应从单纯一维防护转为三维防护,包括:防直击雷,防感应雷电波侵入,防雷电电磁感应,防地电位反击以及操作瞬间过电压影响等多方面作系统综合考虑。
雷电的危害与防护(一)雷电是自然界存在的物理现象,打雷是指带正负电荷的雷云之间或是带电荷的雷云对大地快速放电而产生的声和光。
雷云之间正负电荷放电现象,就是我们平时看到天空闪光和随之而来的巨大隆隆声。
天空打雷对现代微电子的电气设备有伤害,但对自然界生物和净化空气十分有好处。
但是天空中带电荷的雷云对大地放电。
这种强烈直击雷,不仅产生刺眼闪光和巨大雷声,而且打雷所产生的强大雷电流(几十KA~几百KA)、炽热高温(6000~10000℃)。
猛烈冲击波,对打雷附近的人畜生命安全造成严重威胁,使建筑房屋损坏,森林着火,石油、电力、气象、通信、航空航天建筑设施造成严重破坏。
沿着雷电流流动方向,使周围数公里空间造成强大剧变电磁场,静电场和强烈电磁辐射等物理效应。
把感应出来雷电压、雷电流通过供电线路、信号线路和各种金属管线传到各家各户造成人员伤亡,特别对微电子设备(计算机、电视、通信设备、电气设备等)造成严重破坏,导致重大经济损失,打雷是年年重复发生的自然现象,根据有关方面统计资料报告,全球每年因雷电灾害造成的损失高达数十亿美元。
我国每年因雷击造成伤亡人员达一万多人,造成的各种经济损失也达数亿人民币。
(二)雷电灾害年年有,我们人类对雷电防护认识和经验也是逐年提高。
200多年前,美国科学家富兰克林发明了避雷针(实际上是引雷针,使雷电沿引雷针引入地下),开创了人类雷电防护新纪元。
由避雷针、避雷带、引下线、接地网构成了建筑防雷措施,大大减少了建筑物因雷击造成的损失。
随着科学技术发展,新型电子设备广泛应用,雷电流引起的感应雷击已成为电子时代的一大公害,上面提到全球每年因雷击造成经济损失达数十亿美元,电子设备损坏占绝大部分。
因此,我国上世纪90年代就颁发了中华人民共和国国家标准《建筑物防雷设计规范》,同时通信、电力、广播电视、石油和铁路等电子产品密集部门,根据国家防雷规范,结合自身情况又制定出更加具体的行业防雷技术标准规范和要求。
雷电电磁脉冲的防护措施有哪些
雷电电磁脉冲防护是电磁脉冲安全防护的一部分,是针对高能电磁脉冲中由自然界雷电所引起的高能电磁脉冲的防护,是通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
雷电电磁脉冲有哪些危害
(1)天空中雷电波的电磁辐射对建筑物内电力线路和电子设备的电磁干扰。
(2)建筑物的防雷装置接闪时,强大的瞬间雷电流对建筑物内电力线路和电子设备的干扰。
(3)由外部各种强、弱电架空线路或电缆线路传来的电磁波对建筑物内电子设备的干扰。
科目:电磁干扰与兼容任课老师:崔志伟作业:雷电电磁脉冲干扰与防护姓名:***学号:**********雷电电磁脉冲干扰与防护绪论雷电是由带电的云在空中对地放电导致的一种特殊的自然现象,其具有选择性、随机性、不可预测性以及破坏性。
雷电存在的形式除了可以直观感受到的发光、发热、发声的雷电流以外,在雷电流形成的同时由于电磁效应还会产生雷电电磁脉冲。
在当今信息化的时代,强大的雷电电磁脉冲是造成电子设备损坏的重要原因,可导致各种微电子设备的运行失效甚至损坏,成为威胁航空航天、国防军事、铁路运输、计算机与通信等领域的一大公害。
电子设备包括信息电子设备和电力电子设备两大类,信息电子设备基本采用微电子控制技术,电力电子设备相对于信息电子设备无信号传输线路外,其控制单元也大多采用微电子控制技术。
近20 年来新发现的电子设备雷灾的起因是闪电的电磁脉冲(LEMP)辐射造成的,电子设备越先进、耐压等级越低、能耗越小,灵敏度越高、体积越小,则雷电电磁脉冲的危害范围越大。
电子设备抗雷电电磁脉冲的干扰危害已是一个不可回避的问题。
雷电电磁脉冲既是雷电,又是电磁脉冲,但它既有别于直击雷,又有别于普通意义上的电磁脉冲干扰信号。
现在对直击雷的防护技术已相当成熟,由于直击雷包含着巨大的能量,通常采用避雷针、避雷网等引雷入地,其实这就是将所接收到的雷电能量直接引向大地而起到分流雷电流的作用,但避雷针引下线由于电感的作用,最多也只能将5 0 % 的雷电流入地,余下的雷电流将通过其他途径或四处扩散后入地。
扩散入地的雷电流就以雷电电磁脉冲的形式出现,对雷电电磁脉冲的防护,要从干扰和所具有的巨大能量两个方面来综合考虑。
直击雷的强大能量需要入地释放,同理,雷电电磁脉冲的能量也必须旁路泄放入地,在入侵通道上将雷电电磁脉冲引起的过电压、电流加以阻挡,且直接或间接泄放入地,从而达到保护电子。
正文雷电防护系统( Lightning Protection System(LPS))是指用以对某一空间进行雷电效应防护的整套装置,它由外部雷电防护系统和内部雷电防护系统两部分组成。
通信基站防雷与接地技术规范前言本规范依据有关雷电防护的国家标准和信息产业部标准,结合通信基站实际情况,提出了通信基站防雷与接地设计的技术规定,同时对基站防雷与接地工程的建设、验收,及防雷设施的维护管理作了具体的规定,是通信基站进行防雷与接地设计、施工、维护的技术规范。
目录1范围 (1)2引用标准 (1)3术语和定义 (1)4总则 (5)5通信基站的联合接地系统 (5)5.1地网的组成 (5)5.2接地体 (10)5.3接地线与接地引入线 (10)5.4接地汇集线与接地汇流排 (11)5.5接地电阻 (11)5.6非自建机房的接地系统 (12)6通信基站的防雷与接地 (15)6.1直击雷防护 (15)6.2供电线路的防护 (15)6.3馈线的接地保护 (16)6.4通信线路的防雷与接地 (17)6.5监控系统的防护 (18)6.6其它设施的防雷与接地 (18)6.7方仓(彩钢板)机房的防雷与接地 (18)6.8浪涌保护器的使用 (19)7通信基站防雷与接地工程的施工 (20)7.1室外工程 (20)7.2室内工程 (22)8通信基站防雷与接地工程的验收 (24)8.1隐蔽工程验收 (24)8.2初验 (24)8.3终验 (25)9通信基站防雷与接地系统的维护与管理 (26)9.1防雷接地设施的日常维护 (26)9.2浪涌保护器的维护 (26)附录A 关于浪涌保护器的使用规定 (28)附录B通信基站防雷与接地工程的竣工、验收资料........... 错误!未定义书签。
附录C 全国年平均雷暴日数区划图 (35)附录D全国主要城市年平均雷暴日数统计表 (36)附录E土壤电阻率参考值 (38)附录F地网接地电阻的测量 (39)附录G本规范用词说明 (40)条文说明 (41)1 范围本标准是根据相关国家标准、信息产业部标准,参考ITU-T建议等有关资料,结合通信基站的实际情况制定。
本标准适用于新建通信基站防雷与接地系统的设计、工程建设、维护管理。
铁运[2011]144号关于印发《铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见》的通知铁道部文件铁运[2011]144号关干印发《铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见》的通知各铁路局:为规范铁路通信设备雷电防护工作,提高通信设备抗御雷电能力,减少或防止雷电损害,铁道部组织编制了《铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见》(以下简称《指导意见》)。
《指导意见》吸取了我国铁路防雷工作多年来的经验,借鉴了国内公众通信、建筑物和电子信息系统防雷的相关规范,结合近年来铁路信号防雷实施情况,明确了通信设备雷电综合防护的原则、内外部防护的方法、浪涌保护器(SPD)的技术指标等,用于指导铁路通信防雷设计、施工和维护工作。
各单位要按照《指导意见》的各项规定,对管内通信设施防雷接地进行全面检查,制定整改计划,力争用2-3年时间全部达标。
附件:1. 铁路通信设备防雷及接地工程要点2. 编制依据3. 通信典型浪涌保护器防护参考图铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见1.总则1.1 为规范铁路通信设备雷电防护工作,提高通信设备抗御雷电能力,减少或防止雷电损害,特制定本指导意见。
1.2 通信机房(楼、站、机械室,以下均统称通信机房)应采用外部防雷和内部防雷措施进行综合防护,见图一。
图一:通信综合防雷系统示意图1.3 本指导意见适用于新建铁路、既有线改造中的通信防雷设计及通信防雷系统改造。
在铁路通信新建和改造工程中,必须统筹设计铁路通信设备雷电综合防护。
对于隐蔽工程应严格执行监理和随工验收制度,确保工程质量。
1.4 通信机房的雷电防护,应根据当地雷电活动情况和通信机房性质,选择合理的保护措施,同时也应防止过度保护造成不必要的浪费。
1.5 通信机房所在地雷暴日应根据当地气象部门提供的数据确定。
1.6 通信机房接地应采用共用接地系统方式,即建筑物防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、防静电接地以及通信设备的工作接地、保护接地、防雷接地等连接在一起构成共用的接地系统。
浅议电力通信系统的雷电防护问题黄琛松(南方电网超高压输电公司南宁局,广西南宁市530021)电力系统通信网络是现代化电力系统中不可或缺的重要组成部分之一。
在计算机以及互联网络的高速发展下,被用于电力通信系统中的终端技术设备也越来越精密,其集成度也相对较高,但是在这些具备高精密性的设备内部具有内置的集成性较高的模块,这些集成模块相应的过压能力以及过流保护能力比较弱。
当雷电灾害发生的时候,容易造成一定程度的机器损害的事故发生,严重的话甚至会导致网络大范围故障甚至整体瘫痪,系统所储存的信息和数据流失,对电力系统以及电网的整体安全造成了极大程度的威胁。
笔者通过对某试验性电力通信系统方面的防雷措施的具体实行方法以及分析,提出关于电力通信系统方面的防雷措施具体考虑的内容。
1雷电对于电力通信系统的影响对于雷电灾害对于电力通信系统以及具体通信设备的危害具体可以分为以下几类:(1)通信站附近建筑物(主要指通信设备,其中包含楼顶铁塔)因为直击雷电而导致的通信设备受到的各式各样的损害方式;(2)通信站外经过金属线缆在入站是附带的一些雷电而导致的通信设备受到的各式各样的损害方式;(3)在通信站附近受到感应电流的影响而导致的通信设备受到的各式各样的损害方式。
我们可以根据通信站的主要结构看出,对于通信电源以及其它部分的通信设备上的外接口都有可能引入雷电,但是从不同端口引入的雷电所产生的具体影响程度也是不同的。
如图1中所表示出的五个对外接口的雷电的引入源。
在图1中,1号端口为主要的公共电力端口,同时也是最容易对高强度雷电脉冲产生接引效果,所以1号端口是整个结构中最为主要的防雷端口。
而图1中的2号端口主要作用是用于通信以及光缆端口,其中的主要成分为金属,是引入来电的主要介质之一。
通过通信电缆而引入的雷电,主要是通过对网络数据的交换依据数据设备的软件硬件进行入侵,以造成相应的损害后果。
图1端口3是无线设备的电源端口,而通信设备因为其本身电力微波设备的本质而被放置于通信铁塔的最高层位置,所以其天馈线会成为直接类最为主要的攻击对象,受到天馈线的接应效果所引下来的大量电流在经过电源线以及通信线缆作为传输介质后最终到达通信设备的控制中枢部分,以达到破坏无线设备的效果。
从另一个方面来讲,无线设备的控制中枢与其他设备的信号、电源以及接地线都是相互共享使用的性质,所以一部分接引下来的电流还会通过这些介质对其他的通信设备进行一定程度的破坏,所以从这一个方面来讲,无线电设备所在的这个端口同样也是重点的防雷控雷端口,只不过微波设备已经逐渐退出在电力系统中的应用。
图1中的4号端口主要作为室内向室外电源的供电端口,其中室外的设备包括类似于监控录像等一系列的对于服务设备,对于这些设备来讲,他们的用电主要来源是机房的电源,对于这些设备来讲,它们本身极容易受到雷电的攻击而损坏。
另外5号端口作为主要防雷功能端口———接地端口,其保证了所有的设备与地面有一定的连通性,其主要功能在于对接地以及交流工作的保护方面,对雷电的防护接地方面等。
根据通信站所指定的一系列的防雷接地相关的规范以及要求,对于不同的设备所需要的接地需求都应该集中在接地端口这一个平台上面。
当有雷电对通信站的通信设备进行一定程度地袭击导致这部分强电流顺着金属线进入到中枢机房中,其中所蕴含的欠电流就会在接地端口的作用下被大幅度的接引到地网中去,如果在接地平台出现类似电位升高电压不平衡的现象,则可能会导致绝大部分的通信设备受到一定强度的损害,因此对于接地端口的防雷措施来讲,工作人员应该认真考虑。
2电力通信系统方面的防雷措施概述我们以某个电力通信工程作为实际讨论的例子进行详细分析。
2.1电力工程针对电源系统方面的防雷设施在整个通信系统中都必须配备不间断的直、交流电源,对于所有设备而言,其本身必须具备一定程度的接地性。
根据2006年国家指定的电子系统防雷技术规范的相应标准,已经对三峡水利工程中所有的电力通信设备进行了一定程度的防雷改造。
具体的防雷措施如图2所示。
在电源柜DPJ-380里,在每1组三相交流电输出控制开关后面都会并联安装上一台三相的防雷器(规格:启动时最大电摘要:主要分析了雷电对于电力通信系统的具体影响以及主要的防护措施。
关键词:接地保护;防雷;雷电过电压;MDF架图1通信站各个对外接口的雷电引入源分析图图2改造后的防雷措施示意图电力建设26广东科技2013.1.第2期压601V,终于大的漏电流为7.5μA,最高的残压为790V),其连接的引线一端串联着一个C43/3p的保护开关。
这一项防雷措施旨在防止因雷击而产生的过电压从电力线直接进入到配电系统当中。
在整个整流电源柜的两路三相交流电输入开关设备后分别安装(以并联的方式)一台三相防雷器(规格:启动时最大电压601V,终于大的漏电流为7.5μA,最高的残压为790V),并且同时在防雷器一段连接引线上串联一个与上文规格一样的C63/3p开关,并且还要串联上一个C32/2p型号的保护开关,这样可以对雷击所引起的过电压进入通信整流设备进行有效地防止。
在负荷载控制器上有两路-48V的直流电源输入设备,并且在其母排上并列安装着两台直流防雷器(规格:启动时最大电压210V,终于大的漏电流为3.5μA,最高的残压为348V),并且在其连接的引线一端串联着一个C33/3p的保护开关,这样可以对电压经过电源线到达通信设备内部而造成损害进行有效的防范。
2.2对于线缆方面的防雷措施在整个通信设备的网络结构中,通信线缆包括有光缆和电缆,它们之间纵横交错,各式各样的电缆都是随处可见,从户外一直延伸到了室内,当雷电脉冲产生的时候能够对回路中的暂态电压进行一定的感应。
为了使得线缆设备不受雷电的损害,我们需要对整个通信系统范围内的所有电缆进行防雷改造。
首先就是将原有被锈蚀损坏了的电缆支架进行拆除并更换,其中支架之间的间距大小为1000mm,支架主要采用的是50×5mm的角钢,并且进行一定的镀锌处理。
并且对原有的地线进行拆除处理,更换新的地线设备(规格:60mm×50mm的扁铁)。
在地线以及电缆支架之间进行合理的连接,并且每个200m 安设一个接地点,切记在换置的过程中要按照相关的接地规范操作。
对于其特殊的土壤条件来讲,将接地电阻进行严格的控制10Ω以下,将地线与原有的接地近点相连。
对电压较高的动力电缆,应该放置在电缆架的最底层,并且对原来的钢绞线、水泥杆进行拆除处理。
在总配线架上使用保安单元将交换机以及外线进行一定程度的接通,这样可以最大程度的防止设备受电流而导致的损坏现象。
2.3对通信设备方面的防雷措施在通信设备的防雷过程中最具有代表性的就是在微波系统方面的防雷,它本身带有天线的收发装置,同时也有一定的波导馈线传输功能,并且在机房与天线铁塔之间安置有一定数量的钢绞线,这些钢绞线的主要功能在于对电缆进行支撑或悬挂。
钢绞线以及过桥在电气方面与铁塔相互连通,当电缆进入机房的外侧部分的同时,将钢绞线、过桥以及电缆的外护层相连在一起。
并且以最小距离与接地网之间相互连接,以达到减小进入机房内部的雷电的压幅值。
在微波塔上安装新型的避雷针,在每一个站点的楼面敷设上一层避雷带,以直接对雷击的直接损害进行防护。
因为电力工程所处的地理位置环境比较复杂看,所以,针对每一个站点接地网方面的建设都不尽相同。
就目前看来,经过了一系列的防雷措施改造后,明显的减少了因雷电袭击而造成的损失,能够最大限度的对设备正常运行进行保证。
3结语对于电力通信系统而言,其包含的防雷保护以及过电压保护都是一项极具系统化的工程,在防雷改造的过程中,不仅仅依据的是防雷设备的性能,更重要的是必须对设备所处的地理环境进行详细全面的考虑,必须慎重的遵循整体布防、全面防范的建设思想,合理运用均压、泄流以及屏蔽等各式各样的防雷技术手段,构件一个完整完善的雷电防护体系,才能对雷电造成的损害达到根本性质的防范,才能最大程度的降低雷电侵袭所造成的损害。
参考文献:[1]冯基伟.浅谈电力通信系统中防止雷电入侵的防护措施[J].科园月刊,2008,(1):138~140.[2]王艳.三峡电力通信系统雷电防护改造[C].2009全国水电自动化技术学术交流研讨会暨全国水电厂自动化技术信息网成立30周年纪念座谈会论文集,2009:1~7.[3]张呈翔.电力通信系统的雷电防护问题研究[J].信息通信,2012,(1):292,255.[4]陈兴旺,张映霞.建筑物电力通信系统感应雷电的防护技术探讨[C].第六届中国国际防雷论坛论文汇编,2007:479~481.[5]吴方歌,张莹.从具体问题看电力通信系统如何防雷[C].2006年电力行业信息化年会论文集,2006:524~526.制、参数显示随时化、报警内容语言化、控制组件模块化以及调速过程程序化的特点。
4变频技术在矿山机电设备的应用前景目前,变频技术在矿山机电设备中的应用还有很大的发展空间,其广泛应用也会在很大程度上推动我国相关产业的发展,我国矿山的数量很多,在以后的设备升级中对变频器的需求量很大,加上电子技术的迅速发展,矿山改造过程中对变频器的需求也会呈现出多功能的趋势,变频器的控制也会成为矿山管理中的重要工作环节。
5结语目前变频节能技术在我国矿山机电设备中的应用越来越广泛,但是尚未得到全面的普及,变频节能技术在我国矿山机电设备中的应用还有相当大的发展空间,就目前来看,解决变频节能技术与矿山机电设备中的匹配问题,是使之得到广泛应用的关键所在,只要将匹配性问题解决好,那么变频节能技术将会有更加广阔的应用空间。
参考文献:[1]温玉婷.变频节能技术在煤矿的应用[J].电气开关,2011,49(2).[2]黄智.浅谈煤矿机电设备中变频节能技术的应用[J].城市建设理论研究(电子版),2011(27).[3]戴智,刘培云.矿井机电设备的故障诊断[J].煤炭技术,2005,24(5).[4]樊晓虹,何凤有,马志勋.交变频提升机上位机监控与诊断系统研究[J].煤炭工程,2007(7).[5]马修成.基于变频技术的煤矿机电设备应用分析[J].中国新技术新产品,2009(10).[6]费云河,岳洪涛,杨树明.四象限变频调速装置在下运胶带机的应用[J].煤矿现代化,2006(11).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(上接第91页)27广东科技2013.1.第2期。