关于铁路信号设备防雷设备的研究
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铁路信号设备的防雷方案分析发布时间:2021-07-21T07:52:30.211Z 来源:《防护工程》2021年8期作者:刘佳禄[导读] 现代科技的飞速发展,带来了铁路系统信息化程度逐步在提升,人们获取信息的时间加快了,在铁路系统,已经有了先进的铁路信号传输系统,但是在雷雨多发季节,总是会遭受到雷电袭击的现象,因此,必须对此进行相应的研究,从而保证铁路信号系统的安全,本文从铁路信号设备防雷方面进行分析和探索,以期为铁路信号系统带来安全。
刘佳禄呼和浩特铁路局集团公司包头电务段内蒙古包头市 014010摘要:现代科技的飞速发展,带来了铁路系统信息化程度逐步在提升,人们获取信息的时间加快了,在铁路系统,已经有了先进的铁路信号传输系统,但是在雷雨多发季节,总是会遭受到雷电袭击的现象,因此,必须对此进行相应的研究,从而保证铁路信号系统的安全,本文从铁路信号设备防雷方面进行分析和探索,以期为铁路信号系统带来安全。
关键词:铁路信号设备防雷措施一、绪论铁路信号设备是组织指挥列车正常运行,保证交通安全,提高运输效率,传递信息,改善值班人员工作环境的重要设施。
在铁路信号发展的进程中,信号基础设备从最初的人为控制发展到现在的计算机智能掌控,保证了在准确度、实时性上的提高,但是抗雷害的性能缺降低了。
信号设备遭受雷电侵袭,会造成设备的破坏或者传输信息的错误,所以信号设备必须根据不同环境情况来制定防雷计划。
雷电主要从轨道电路、交流电源线、电缆等处侵入信号系统设备,与外线连接的信号设备应该配备防雷装置二、铁路信号设备智能防雷系统的设计2.1智能防雷系统的组成及模块设计铁路信号设备智能防雷系统是将传统防雷保护为基础,对其实施智能化的改造,使用全新的技术与传感器、智能防雷模块相互结合,为系统提供综合预警、参数展示、数据查询等全新的功能。
利用创建可追溯智能平台,使传统被动防雷保护成为主动智能化的防雷系统,此智能防雷系统主要包括数据中心、传感器收集单元、智能防护单元、检测平台。
论述铁路信号设备防雷技术铁路信号设备是列车安全和提高运输效率的重要保障,我国铁路事业的发展带动了铁路信号设备的发展。
由于精密仪器的弱电工作环境会被强电磁脉冲干扰,因此,铁路信号设备防雷技术的研究将有利于提高列车运行安全和运输效率。
1 雷电的危害性及防雷的必要性雷电对铁路信号设备的危害可分为两类,即直击雷危害和感应雷危害。
所谓直击雷危害,就是在雷电活动期间,雷电对铁路附近的建筑设施、信号系统设备、线号传输线路以及铁轨等进行直接雷击,使这些设备和建筑等被破坏,进而影响铁路信号设备的正常运转。
而感应雷危害,则是指雷云之间或是雷云对地进行放电时,会在附近的铁路信号设备、信号传输线路等之间产生静电干扰或是电磁感应现象,对线号传输线路或是铁路信号设备产生危害,使它们不能正常工作。
常见的感应雷可分为静电感应雷和电磁感应雷两大类,它们原理不同,但都会影响铁路信号系统的正常工作。
一般情况下,直击雷对铁路信号设备造成的危害要比感应雷更为严重,但由于直击雷发生的概率要比感应雷小得多,而且具有较大随机性,难以预测,所以防雷工作一般是针对感应雷进行的。
对雷电防护装置的管理工作,要是不能认真进行,势必会使雷电造成的危害进一步扩大。
铁道部将列出由于雷电设施维护不足和管理混乱而发生事故的管理单位名单,并追究相关责任人,并且将逐步完善防雷责任制系统与相应的雷电事故发生时的应急预案,细化防雷电设备维护责任,通过逐级负责,最大幅度地减小雷电事故发生的可能性,降低雷电干扰对铁路运输生产造成的不利影响。
2 雷电类型分析与防雷措施想要有效避免雷电干扰对铁路电子设备所造成的不良影响,要了解雷电入侵电子设备运行的途径与雷电的类型,针对不同种类的雷电危害采用不同种类的防护措施。
2.1 雷电分析依照雷电瞬间产生的高压放电破坏电子设备的方式不同,可以将干扰电子设备的雷电分为直击雷和感应雷两种类别。
2.1.1 直击雷。
如果电子线路或者电子设备被雷电直接击中,雷电将强电压直接作用在设备表面,大电流瞬间直接进入设备,这种情况称之为直击雷。
浅谈兰州枢纽铁路信号设备防雷保护及接地方案摘要: 随着铁路的跨越式发展,铁路信号设备也不断向更集成更智能的方向发展。
信号设备在整个铁路系统中的作用也更加重要。
就兰州枢纽根据地理位置、天气状况等因素合理选择避雷设施,保证铁路信号不被破坏,是保证铁路安全运营的关键所在。
关键词:枢纽铁路信号设备防雷接地前言作为站场集中、信号设备密集的兰州枢纽项目工程,在工程中大量运用了计算机等电子设备,由于这些系统和设备耐过压能力有限,雷电高压以及雷电电磁脉冲侵入所产生的电磁效应、热效应都会对系统和设备造成干扰或永久性损坏。
为确保铁路行车安全,确保信号技术装备的可靠性,对信号设备采取雷电综合防护措施可以将雷电对电子设备造成的灾害降到最低限度,减少被保护的信号系统设备遭受雷击损害的风险,因此有效的信号防雷保护措施将显得尤为重要。
同时,能够对驼峰专用电源进行合理的安装,积极的监测也是保证驼峰作业安全高效的前提。
1 信号防雷原则与方案通常情况下,铁路枢纽站场设备遭受过电压和过电流攻击的方式主要是直击雷、雷电感应高电压、雷电电磁脉冲辐射。
雷电防护的原则是等电位连接。
等电位连接就是使过电压(或电流)以最短的距离就近与等电位连接网络连接,使过电压(或电流)尽快泄漏到大地,达到保护设备的目的。
电磁兼容防护的原则是利用室内的金属物有机构成一个“法拉第笼”,进行接地连接。
1.1 信号防雷原则(1)外部防雷以信号楼避雷网、避雷带为接闪器,通过引下线和接地体把雷电流泻放到大地。
(2)内部防雷屏蔽(隔离),等电位连接,合理布线,安装浪涌保护器(spd)1.2 防雷方案(1)信号楼防雷信号楼采用由屋顶避雷网、避雷带、引下线和接地系统构成法拉第笼进行防护。
由于本次新建信号房屋,引下线采用暗敷的方式,利用混凝土框架内垂直主筋作为引下线,主筋间用相同规格的钢材相互焊接成不大于5m*5m的网格,并保证电气连接的连续性。
主筋上端与避雷带焊接,下端就近与接地网焊接。
铁路信号设备的系统防雷【摘要】随着现阶段科技的发展,人们开始将越来越多的电子信息技术,运用到铁路运输当中去,这就使在铁路运输的自动化程度越来越高。
但是电子设备有一个很大的弊端,就是非常容易受到干扰,对于雷电的防护能力极差,铁路信号在铁路运输中担负着极为重要的责任,如果一旦铁路信号设备遭到破坏,就会严重的影响到铁路的正常运输。
【关键词】铁路;信号设备;系统防雷1.引言随着现在铁路运输的不断发展,在现阶段的交通运输中铁路运输已经成为我们现阶段运输中的主要运输工具。
铁路的安全运输离不开铁路信号的运用。
随着科技的不断发展,人们对于铁路信号设备开始不断地完善,但是铁路信号设备仍然会因为雷电受到比较严重的伤害,这就要求在对于铁路的设备进行设计的时候一定要对于信号设备的防雷做出系统的考虑。
2.对于雷电灾害的分析物理上对于雷电的定义,就是指一种带电的云层与另一种带有异种电荷的云层,对于大地产生放电的一种情况。
现阶段主要影响铁路信号的雷电,分为直击和感应两种形式。
直击雷,顾名思义就是雷电直接的击中建筑物或者是信号的线路设备,给建筑或者是信号设备带来巨大的伤害的一种雷击方式,这种雷电方式虽然具有很强的破坏性,但是它的发生概率是很低的。
相对来说,感应雷对于各类的建筑物或者是信号设备,没有那么严重的损害,但是它的发生概率却很高。
感应雷的产生,主要就是因为雷电放电的时候会存现的强大的电磁场,它的信号系统与附近的信号设备产生强大的电磁感应脉冲形成的。
这样的雷击虽然没有什么大的危害,但是却也足以对于这些电子设备产生毁灭的影响。
因此,在铁路信号设备中进行防雷是一件非常必要的事情。
3.雷电对于铁路信号的影响铁路在运行的时候,主要就是依靠着铁路信号设备的指挥,才能够安全可靠的完成运行。
因为这种原因,铁路信号设备的种类就会有很多种,而且这些设备的数量也是非常多的,雷电对于这些设备的入侵方式也无形中增加了,当设备一旦受到雷电的袭击的时候,就十分容易使得铁路信号系统中断,引起铁路运输系统的瘫痪,严重的还可能会引起火灾、爆炸等事故的发生,给人们带来更大的损失。
铁路工程中信号设备防雷接地分析摘要:铁路运输作为煤炭对外销售的主要运输方式,为了保障铁路干线的通畅,列车运行的安全、高效,需要使用安全可靠的信号设备系统。
铁路信号设备系统易受雷电影响,做好信号设备系统的防雷保护工作显得尤为重要。
铁路信号防雷设备能够屏蔽外界电流对铁路信号设备系统的干扰,是列车运行的重要保护。
铁路信号防雷施工作业人员需要具备高度的责任感,秉持严于律己的信念,以高要求、高标准完成铁路信号防雷设备的施工作业。
本文就铁路工程防雷接地施工的安全防护工作进行分析。
关键词:铁路信号;工程施工;防雷接地1信号设备防雷接地施工常见质量问题1.1信号设备防雷接地施工任务划分信号设备防雷接地施工中,按照施工顺序一般为站前标段负责综合贯通地线、预留接地端子的施工;站房标段施工单位负责信号设备房屋的防雷接地带、网安装及连接的施工;四电标段信号专业负责信号设备防雷元件及各种地线的测试、安装、配线,连接的施工。
1.2信号设备防雷接地施工质量问题分类1.2.1信号专业施工问题1)室内防雷地线与安全地线以及屏蔽地线接地汇集线混接。
2)室外除干线电缆以外的从方向盒或终端电缆盒引出去的分支电缆未进行屏蔽地线施作。
1.2.2站房专业施工问题1)部分车站信号机械室及电缆间接地汇集线铜排与墙体未绝缘。
2)接地汇集线铜排与室外环形地网的连接线材质使用不正确,未使用有绝缘护套多股铜缆与室外地网相连,而是绝大部分采用扁钢引出。
3)站房环形地网与室外贯通地线个别采用扁钢焊接相连或两端采用单根电缆连接,而未使用50mm2裸铜缆或和贯通地线同材质电缆与环形地网水平接地体冗余相连。
1.2.3站前专业施工问题1)敷设贯通地线时未留置足够的接地端子。
2)在隧道与桥梁及路基过渡段、桥梁梁缝处贯通地线敷设后未与信号电缆进行有效隔离。
1.3室外信号电缆或设备接地施工不规范信号电缆间一次成端接地后二次成端钢带、铝护套又同时接地;LEU 电缆内泄流线被切断或未进行接地处理,室外电缆盒屏蔽连接未施作;室外个别干线电缆两端接地、分支电缆单端接地未施作;设备接地串接后接入贯通地线;不满足就近接地的原则;信号轨旁设备接地于接触网基础附近通号电缆槽预留的接地端子上,而接触网支柱与贯通地线未断开等。
谈铁路信号设备的防雷及措施摘要:铁路信号设备是列车运行过程中的指挥设备,对行车安全具有相当重要的保障作用,因此,其可靠性及技术性的要求是相当高的,铁路信号设备的正常运行是铁路列车安全行驶,避免列车事故的重要依托,然而,由于铁路线路长,信号设备数量庞大,同时又严重受到自然条件的制约,一旦遭遇雷雨天气,受到雷电的入侵,就会导致信号系统的损坏甚至瘫痪,严重影响铁路列车的运行,甚至导致火灾、爆炸等特大事故的发生。
因此,为了更好的解决铁路信号设备的这一遭雷击而导致事故的问题,防雷是关键。
下文便详述了雷电对铁路信号设备的重要危害,以及有效避免危害的防雷措施。
关键词:铁路信号;设备;防雷;措施前言:目前,伴随我国铁路交通事业的不断发展与进步,保障铁路列车安全运行的信号设备也在不断地发生变化,且越发进步与科学。
目前,我国铁路信号设备大多采用微电子形式,在雷雨天气情况下,雷电会释放强大的电脉冲,随着电脉冲的产生会带来强大的电流和电压,这会严重破坏信号设备的电源系统,进而导致信号传输通道受到影响,以致列车不能够正常且安全的运行。
一、铁路信号设备受到的雷电危害雷电所释放的电脉冲是自然界中最为强大的,对铁路信号设备的危害也是相当大的,其常见的危害形式主要表现为直接式和感应式以及反击式。
雷电所产生的电磁高达几十万伏,因此可以产生近二十万安的电流能量,而且持续时间较长,危害必然也较大,其最为常见的危害主要有以下一些类型:1、信号设备大多放置于地面上,雷电所产生的脉冲电会对地面上的信号设备产生过电流和过电压,以破坏设备信号。
2、在信号设备遭遇到雷击影响后,信号设备的接地电阻就会出现不均衡的电阻分布,以导致设备出现电位差,电位差的出现极易导致信号设备出现问题,严重时还会造成人员的伤亡。
3、在遭遇严重雷击后,室外信号设备所产生的强大电流会随铁路的钢轨以及电缆进行传递,以波及到室内的信号设备,导致整体信号设备的损害甚至瘫痪。
二、铁路信号设备的防雷措施1、规范信号数字设备的防雷接地机柜内的铁路信号设备较多,因而数字地线、模拟地线、功率地线以及信号地线也会不断增多,做好对于防雷接地的控制与处理时确保机柜设备正常运行的关键,必须要采取标准而规范的措施以规避问题,保障运行。
铁路信号设备防雷技术探讨作者:吴雄升来源:《中国高新技术企业》2013年第07期摘要:高铁以及动车的出现使得人们的出行更加方便,可是一个个沉痛的教训告诉我们,铁路系统的可靠性事关人民群众的生命安全,是不容有失的。
文章着重探讨先进的铁路信号设备在雷雨中如何有效防范电磁干扰、如何防止电磁脉冲破坏电子设备,并将论述具体的防雷电干扰实施方案以及如何进行有效的维护和管理。
关键词:高铁;铁路系统;信号设备;防雷电中图分类号:U284 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)10-0061-03铁路信号设备是列车安全和提高运输效率的重要保障,我国铁路事业的发展带动了铁路信号设备的发展。
由于精密仪器的弱电工作环境会被强电磁脉冲干扰,因此,铁路信号设备防雷技术的研究将有利于提高列车运行安全和运输效率。
1 雷电的危害性及防雷的必要性雷电对铁路信号设备的危害可分为两类,即直击雷危害和感应雷危害。
所谓直击雷危害,就是在雷电活动期间,雷电对铁路附近的建筑设施、信号系统设备、线号传输线路以及铁轨等进行直接雷击,使这些设备和建筑等被破坏,进而影响铁路信号设备的正常运转。
而感应雷危害,则是指雷云之间或是雷云对地进行放电时,会在附近的铁路信号设备、信号传输线路等之间产生静电干扰或是电磁感应现象,对线号传输线路或是铁路信号设备产生危害,使它们不能正常工作。
常见的感应雷可分为静电感应雷和电磁感应雷两大类,它们原理不同,但都会影响铁路信号系统的正常工作。
一般情况下,直击雷对铁路信号设备造成的危害要比感应雷更为严重,但由于直击雷发生的概率要比感应雷小得多,而且具有较大随机性,难以预测,所以防雷工作一般是针对感应雷进行的。
对雷电防护装置的管理工作,要是不能认真进行,势必会使雷电造成的危害进一步扩大。
铁道部将列出由于雷电设施维护不足和管理混乱而发生事故的管理单位名单,并追究相关责任人,并且将逐步完善防雷责任制系统与相应的雷电事故发生时的应急预案,细化防雷电设备维护责任,通过逐级负责,最大幅度地减小雷电事故发生的可能性,降低雷电干扰对铁路运输生产造成的不利影响。
浅谈信号设备防雷的重要性摘要:根据铁路信号设备的特点以及有关雷电放电的特点,进行了细致的分析,指出雷电对于铁路信号设备所产生的危害。
另外,针对铁路建设中避雷针的使用方法和接地网络结合的设计、电路材料的选择以及设备抗干扰的利用等方面详细介绍有关防雷的措施设计和施工方法,使设计和施工同步发展提高,加强设备的抵抗雷击的能力。
关键词:铁路交通;信号设备;防雷措施;接地设计引言电气化铁路在我国已经得到飞速的发展,再加上铁路信号系统对于微电子设备的广泛使用,使得铁路的信号系统发生了质的飞跃。
众所周知,微电子技术的使用条件是弱电环境,只有在弱点环境中,微电子设备才会发挥其功能,因此,该设备对于外界的干扰非常敏感,尤其是对雷电等电磁强度较大的现象,被干扰程度就更大。
而雷电的过程中会有大量的电流产生,造成电磁场发生瞬间变化,所以,此时对于微电子设备的危害将会非常严重。
据统计,目前雷暴和台风以及暴雨已经成为我国最严重的三大自然灾害,它们的发生将严重影响铁路整个信号设备系统的正常工作。
而雷电原因所导致的设备故障在我国所有的事故总数中占到一半以上,所以,铁道部开始大力投入对防雷的建设,通过合理的防雷措施,提高铁路信号设备的防雷保护工作。
1 铁路信号设备受到的雷电影响自然界中所有的脉冲放电过程雷电放电是最为强大的,它对铁路信号设备所造成的危害有很多种形式,常见的有直接雷击和感应雷击形式,也有雷电反击的形式。
因雷电所产生的电磁能量高达几十万伏特,雷电的这一特点是造成铁路信号干扰的直接因素。
由于雷电在瞬间释放的电磁能量极高,电流甚至能达到二十万安,并且持续时间很长,而铁路上的钢轨对于这个极大的脉冲有很大的阻抗功能,使雷电放电的电流大部分流入土地。
但是,在接地电阻的影响下,雷电放电的电流就容易在入地点的周围形成另一种强大的电流。
因雷电而引起的铁路信号设备危害很常见,其中最为常见的危害有:①信号设备很多属于地面突出物,而雷电脉冲将在信号设备上产生过电压和过电流,进而损害信号设备。
浅淡铁道信号设备防雷意义及措施应用摘要:目前,我国铁路事业发展迅速,在铁路运行的过程中,铁道信号设备发挥着十分重要的作用。
如果铁道信号设备无法正常运作,会影响列车的安全行进,造成列车运行无法指挥,运输效率受到影响。
铁路信号设备的大部分元件都比较敏感和脆弱,缺少足够的防雷能力,容易受到雷电的影响。
为了解决此类问题,需要明确铁道信号设备防雷的意义,并且结合实际需求,采取有效的防雷措施,本文就此进行了相关的阐述和分析。
关键词:铁道信号设备;防雷;措施铁道提升了运输效率,为人们出行、货物运输带来许多便利,但同时也存在很多安全隐患,如果没有采取有效的预防和处理措施,很容易引发安全事故,不仅造成财产损失,还可能导致人员伤亡。
尤其是铁道信号设备应用的过程中,很容易受到雷电的影响,需要采取有效的防雷措施。
如果防雷措施不够完善,可能造成设备受损,影响铁道运输的指挥与运行,进而带来安全隐患。
所以,需要不断优化防雷措施,确保设备正常运行。
一、铁道信号设备防雷的意义(一)保障安全在铁道运行的过程中,确保铁道安全是首要任务。
铁道信号设备在铁道运行中发挥着重要作用,如果因为雷电影响出现故障,则会给铁道运行带来极大的安全隐患。
所以,必须采取有效的铁道信号设备防雷措施。
在出现雷电袭击的情况时,雷电会造成很多能量释放,同时受到冲击波影响,会带来较强的静电场和电磁辐射,导致接触网出现故障,电力系统也会因此受损,列车整体断电。
例如,在2011年,杭深线永嘉到温州南的铁道区段中,D301列车与D3115列车因为雷击导致设备故障,影响车辆的正常指挥与运行,最终导致追尾事故。
所以,铁道信号设备必须采取有效的防雷措施,不仅是为了确保设备的正常使用,也是保障列车运行的安全性。
雷电危害较大,如果没有做好预防措施,会带来不可估量的影响。
(二)完善设备在科技不断发展的背景下,不仅人们的生活得到改善,各类基础设施也不断完善。
铁路线路愈加密集,如果出现铁路事故,会危及很多人的生命财产。
关于铁路信号设备防雷设备的研究
摘要:随着科学技术的进步,电子设备更加广泛地应用于铁路信号设施中。
而铁路信号系统中的电子设备几乎都是弱电设备,雷电对它们造成的破坏是灾难性的。
2011年7月23日,正是由于雷电击中信号设备,使行车信息传达错误,才有甬温线事故的发生。
所以在快速发展铁路的时候,更应该以安全运行为前提。
展开铁路信号设备防雷研究就成了必然之举。
关键词:安全;信号设备;防雷
1绪论
铁路信号设备是组织指挥列车正常运行,保证交通安全,提高运输效率,传递信息,改善值班人员工作环境的重要设施[1]。
在铁路信号发展的进程中,信号基础设备从最初的人为控制发展到现在的计算机智能掌控,保证了在准确度、实时性上的提高,但是抗雷害的性能缺降低了。
[2]信号设备遭受雷电侵袭,会造成设备的破坏或者传输信息的错误,所以信号设备必须根据不同环境情况来制定防雷计划。
雷电主要从轨道电路、交流电源线、电缆等处侵入信号系统设备,与外线连接的信号设备应该配备防雷装置[3]。
2综合防雷措施
根据铁路信号设备雷电电磁脉冲的防护需要,配置设备时可以采取屏蔽、接地、等电位连接、安装浪涌保护器等[4],这些防护措施统称为综合防雷。
2.1避雷针的设置
避雷针的设置应多在雷害严重的车站以及电子设备集中的机房等区域,可在距离电子设备和机房20~35米的地方设置一个甚至多个避雷针。
2.2引入信号室的电力线防雷设置
对引入信号室的电力线进行雷电防护,需要单独设置电源防雷箱[4]。
为了符合防火要求,电源防雷箱的连接线必须采用阻燃塑料保护外套外加多股铜线[5]。
电源配电盘的电源防护须设有雷电状态和计数显示、故障报警器。
电源屏电源引入侧的连接线横截面积不小于6mm2,微电子设备连接线的横截面积不小于
2.5mm2。
2.3信号机械室进出信号电缆的屏蔽
机械室外部有环形接地装置,这一般可以连接信号电缆来达到屏蔽雷电的作用。
在设置贯通地线时,室外将箱盒的主干线的电缆金属保护套顺序连接,或者分别接上箱盒接地端子后连接贯通地线[6]。
如果电气化区段或接地系统受外部因素干扰较大,则只能在机械室界面一端接地。
自动闭塞区段与半自动闭塞区段,必须设置贯通地线,室外的始终端也需要设置良好的接地装置。
2.4 机房电磁环境保护
由于信号设备机房有明文规定不准安装避雷针,所以设备机房的建筑物只能采用法拉第笼来电磁屏蔽
(1)法拉第笼
法拉第笼是由屋顶避雷网、接地系统、引下线、机房屏蔽和避雷带组成,可以防御直雷和降低电磁干扰。
在铁路信号的机房中,采用法拉第笼法来电磁屏蔽可以达到理想效果[7]。
①避雷网
避雷网由正方形的金属网组成,每隔3m就要与避雷带相焊接连通。
金属方
格都是选用热镀锌扁钢交叉焊接构成[8]。
热镀锌钢材需要镀上50μm左右的特殊
保护层。
②避雷带
避雷网需要采用热镀锌圆钢沿屋顶周围设罩一圈,距离墙体高度大约1.5m左右[8]。
热镀锌圆钢作为避雷带的支撑柱,支撑柱之间相隔的距离不能超过1m。
③引下线
避雷带和接地装置之间的连接线统称为引下线,引下线需要在机房周围均匀
铺设4~6根。
引下线与电气线路之间的间距不能太短,应大于1m为宜。
固定卡钉必须安装牢固,间距不能大于2m。
引下线也是采用热镀锌扁钢和热镀锌圆钢,在扁钢和圆钢的焊接处不能出现急转弯,弯角不能小于90°。
法拉第笼可以利用建筑物的钢筋混凝土结构或者框架结构建筑物来实现引下
线和大空间的屏蔽网作用,这样做大大节省了投资,也充分利用了资源。
当引下
线在利用建筑物内的主钢筋时,主钢筋应该与接地装置以及避雷带焊接起来。
(2)安装电子设备的机房法拉第笼屏蔽
安装电子设备的机房应采用室内法拉第笼屏蔽,且要符合以下标准:
①屏蔽层必须在引下线和地连接处应该采用直径不小于5mm的软铜线连接。
②屏蔽层应选用铝板或者铁板等屏蔽材料,材料厚度不可小于0.6mm。
③门窗屏蔽应采用横截面积超过4mm、网孔直径小于75mm的铝合金网,
并连接横截面积大于18mm的软铜线与地网或屏蔽层。
④相互连接的金属直接或者网格铜箔带最好采用10mm2的铜带。
⑤金属板每相隔500mm,就必须焊接不小于2mm2的软铜线。
⑥机房地面需要采用防静电地板,地板下的金属支架应该相互可靠连接[3]。
2.5 引入信号机械室的信号、通信电缆的防雷
浪涌保护器主要的功能就是保护室外引入信号机械室的信号、通信等其他线缆。
浪涌保护器设置的位置主要集中在室内防雷柜或分线柜上。
浪涌保护器的连接线应该采用阻燃塑料保护套,横截面积须超过1.5mm2,如果采用的是并联的方式,连接线的长度不能超过0.5m。
若条件不允许的情况下,超过1.5m的部分则需要用凯文接线法;浪涌保护器接地线长度不能超过1m。
3结论
本文首先掌握雷电侵入信号设备的方式,通过对过程的研究,得出多种途径
来预防雷电的侵入。
设置避雷针、避雷带、法拉第笼屏蔽等都是很好的预防雷击
的措施。
法拉第笼屏蔽法虽然材料较多,要求也较为苛刻,但是防雷的效果却是
最好的。
在重要的铁路枢纽站中,建议最好采取法拉第笼屏蔽法。
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