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中图分类号:TN131 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)04-0149-01
引言
防雷工作是信号接收系统中不可缺少的一部分,保护接收系统的稳定、安全,确保接收系统处于正常的工作状态。接收系统中提高了对防雷工作的重视度,既可以保障系统的防雷能力,又可以保护工作人员的安全,降低了雷击事故的发生率,同时维护接收系统的经济价值,提高卫星信号的接收与处理能力。
一、雷电的危害
一般分为两类:一是雷直接击在建筑物上发生热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,即雷电流产生的静电感应和电磁感应。雷电的破坏作用表现在:强大的电流、炽热的高温、猛烈的冲击波和强烈的电磁辐射等物理效应,危害建筑物及电子电器设备。正因为有了强大的电流流过导体及电器设备,容易产生高温,引起导体及附属设备周围的可燃物的燃烧而发生火灾:
1.雷电流高压效应会产生高达数万伏甚至数十万伏的冲击电压,如此巨大的电压瞬间冲击电气设备,足以击穿绝缘使设备发生短路,导致燃烧、爆炸等直接灾害。
2.雷电流高热效应会放出几十至上千安的强大电流,并产生大量热能,在雷击点的热量会很高,可导致金属熔化,引发火灾和爆炸。
3.雷电流机械效应主要表现为被雷击物体发生爆炸、扭曲、崩溃、撕裂
4.雷电流静电感应可使被击物导体感生出与雷电性质相反的大量电荷,当雷电消失来不及流散时,即会产生很高电压发生放电现象从而导致火灾。
5.雷电流电磁感应会在雷击点周围产生强大的交变电磁场,其感生出的电流可引起变电器局部过热而导致火灾。
6.雷电波的侵入和防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用也会引起配电装置或电气线路短路而燃烧导致火灾。
我国防雷权威机构的专家指出:“据不完全统计,我国每年因雷电事故造成人员伤亡达数千人之多,所造成的经济损失高达近百亿元人民币。尤其随着计算机网络系统、建筑、电信、航空航天、电力、石油化工、消防和交通领域对防雷技术设备的需求日益迫切,雷电灾害的防御工作应引起社会各界和政府有关部门的普遍关注”。
二、卫星站防雷击方法
避雷针的作用主要是吸收云层中大量的电荷,通过避雷针的接地将电荷传输至大地,卫星接收天线主要有以下几种避雷方法:
1.若卫星接收天线安装在有防雷系统的建筑物附近,由于天线与机房建筑物间的距离通常在30m内,天线基座的地脚螺钉、混凝土中的钢筋与大地间形成地线,若测量到接地电阻R
2.若卫星天线安装在空旷的地区,可将避雷针分别安装在主反射面的上沿和副反射面的顶端,或可以单独架设避雷针,避雷针保护区的范围应覆盖整个主发射面。
3.若卫星天线安装在屋顶之上,卫星天线与建筑物应共同使用同一防雷系统,所有引下线、天线基座务必要与建筑物上的避雷针网连接可靠,至少应有两条不同的泄流引下路径。对于雷电频发区,宜在抛物面和副反射面上架设避雷针。
三、如何做好卫星信号接收系统的防雷工作
结合卫星信号接收系统中的雷击危害以及防雷技术的实践应用,分析如何做好接收系统的防雷工作,提出以下四点建议,辅助落实防雷技术的应用,更重要的是强化防雷工作的实践性。
1.注重综合防雷设计
卫星信号接收系统中的防雷工作,并不能采取单一的防雷方法,而是要注重综合的防雷设计,根据接收系统的状态,实现防雷设计的综合化,加强防雷系统性的控制力度,在多个方面保护接收系统的安全运行,避免卫星接收信号系统出现防雷漏洞,保持接收系统的稳定性。
2.落实防雷技术应用
部分卫星信号接收系统内,忽略了防雷工作的建设,未能投入成熟的防雷技术,此类接收系统中,应该积极落实防雷技术的应用。分析接收系统中较常出现的雷击风险,设计有效的防雷技术,用于保护接收系统的安全运行,发挥防雷技术的保护作用。
3.定期检查防雷效果
防雷系统在卫星信号接收系统内,处于高效运行的状态,受到外界环境的干扰,防雷技术有可能出现缺陷[4]。卫星信号接收系统的防雷工作中,采取定期检查的方法,检测防雷效果是否符合保护标准,找出系统防雷中出现的缺陷并提出有效的解决措施。
4.引入防雷新技术
卫星信号接收系统中的防雷技术,虽然具有高效率的防雷效果,但是仍旧存在局限性,加大防雷新技术的研究力度,不断引入防雷技术,降低防雷工作的难度,简化防雷技术的操作方式,推进防雷工作的积极发展。
四、防雷技术保护方法
避雷针是防雷技术中常用的形式,对于很多城市的高层建筑来说,避雷针则是最为多见的防雷装置。从性能原理上看,避雷针主要是针对直击雷进行防范的一种措施,在相应的地点安装避雷针能够把雷电引入大地,这样就能对雷击区域内的相关设施起到很好的保护作用。经过长期研究发展,避雷针具有双重性作用,在发挥避雷作用的同时也有引雷效果,使得地面设施免遭雷击伤害。对于避雷针周围的电源、信号线路等需严格采取保护措施,确保各个装置间留有适当的距离。这就需要在安装避雷针时,卫星信号接收天线和发射机房处于避雷针的保护区域内,应尽量远离卫星信号接收天线和发射机房,这样可以有效防止接收机和发射机房内的电气设备受到损坏,确保各项地面设施能够正常运行。因此,对于避雷针的使用也是一个需要深入研究的问题。
五、防雷系统的维护
雷电的发生时间和强度都无法预测,除了构建尽量完善的防雷系统外,系统的维护也是一项重要的项目。每年在春夏雷雨多发季节之前,应做好防雷系统的维护,检查接闪器是否完好可靠,特别是焊接点有无锈蚀;检查各个接地体的接地电阻,确保各个接地体的接地电阻均在标准值之内;检查各个接引导线是否完好,等电位接地母板是否可靠连接;检查浪涌保护器是否有效,尽量减少进入室内的临时拉线。可靠的系统设计和构建,以及日常使用中定期的检查和维护,才能确保把雷电危害降低到最小。
目前为止,雷电的危害还是不能完全的克服,还没有能完全防护雷电的产品。防雷技术还有许多有待探索的东西,目前雷云起电的机理还不完全清楚,雷电感应的定量研究也很薄弱,因此防雷产品也在不断的发展,各种新技术新效果的防雷产品仍需以科学的态度在实践中检验,在理论上发展完善,仍需要在实践中不断的积累经验,不断的完善各种防雷规范。
六、结语
我国经济在快速发展,信息技术水平也在迅速提高,而雷灾的危害及造成的经济损失也呈逐渐增大的趋势,防雷技术的需求在全社会变得越来越大,社会对防雷管理的要求也日益提高。在我国的公共管理改革取得进展的背景下,在我国的气象发展战略取得一定成果的基础上,相信防雷管理领域的研究成果将日益丰硕,防雷管理体系将日益完善,雷电社会防御能力将日益提高。为消除雷电灾害隐患,切实保障防雷安全。
参考文献
[1] 顾艳君,钱志良,杨全超,于鑫淼,卢熊熊.一种新型超高压电动短路接地线夹[J].苏州大学学报(工科版).2012(02).
1.古建筑易遭雷击的原因
一般雷击类型可分为直击雷、感应雷、雷电波侵入和球雷四种。对古建筑危害较大的主要是直击雷和球雷。而要产生雷击,首先必须有足够的电量积累,达到一定的强度,击穿绝缘空气,形成电流通道;其次要有突出的物体造成其周围电场突变,感应出异号电荷。古建筑多为木结构,木材经过千百年变得十分干燥,在雨天潮湿,电阻率变小,并且内部年久积满灰尘,易积蓄净电,带有电荷容易引来雷电流。还有很多古建筑建于高山上,本身地势较高,且位置突出,更容易遭受雷击;同时有些古建筑内高大树木较多,也容易引雷殃及古建筑。
2.古建筑的雷击规律
雷击规律的影响因素。大量雷害事故统计资料和试验研究证明,雷击的地点和建筑物遭受雷击的部位是有一定规律的,这些规律称为雷击规律。地面上建筑物的性质、形状,以及建筑物的结构、内部设备情况对雷击的选择都会产生影响。当雷电先驱发展到离地面不远的空中时,地面上的电场不断增强,在高大建筑物的尖顶和边缘上场强最大,构成雷电发展的良好条件。雷电先驱就自然被吸引到这些地方,因此高大建筑物就容易遭雷击。
A、地点上的规律。雷害事故表明,多数雷击发生在靠近河湖池沼和潮湿地区,其次是大树、旗杆、杉槁,球雷占8%.
B、雷击部位上的规律。古建筑易受雷击的部位多为屋角兽头、房脊和梁柱以及丰宝铜顶。北京十三陵长陵的棱恩殿、鼓楼、故宫的承乾殿皆因兽头、屋脊被雷击起火,也恰恰说明了这一规律。故此在防雷时应加以防范。
二、古建筑防雷技术
随着科技大发展,人们对雷电知识的了解逐步深入,防雷技术也不断更新,但主要有以下7种:避雷针防雷法、法拉第笼式防雷法、滚球防雷法、E·F避雷保护系统、消雷器防护法、避雷设施保护法、人工影响雷电防雷法。几种方法各有侧重,对古建筑较为适用的是避雷针防雷法。
1.避雷针系统
防雷原理及使用范围
A、防雷原理。避雷针防雷法是利用避雷针高出被保护物的高度,使雷云下的电场发生畸变,从而将雷电流吸引到避雷针上,通过引下线和接地装置导入大地,使被保护对象免遭雷电直击。也就是说其实质并不是避雷,而是引雷。
B、适用范围。避雷针系统主要用于防直击雷,这一系统的接闪器有很多,如:避雷针、避雷线、避雷网、带等。由于古建筑防雷设置不仅要具有实效性,同时要尽量保持其原有风貌,所以多用避雷带、网作为古建筑防雷的接闪器。
2.避雷针系统的局限性
A、保护范围不稳定。避雷针保护范围是一个伞形或屋脊形保护区,其张开角度受到接闪器设置高度、雷电强度等多种参数的影响,有的采用30,有的采用60,尽管关于保护角的计算公式很多,但如何确定一直是富兰克林防雷理论的最大困扰所在。
B、反击问题。当雷击避雷针或避雷带时,由于引下线的阻抗,对地电压可达到相当高的数值,以至于可能造成接闪器及引下线向周围设备跳火反击。避雷针系统还存在着感应电压的危害,以及接触电压和跨步电压等问题,但其对古建筑危害不大,在此不作详细讨论。
3.球雷的预防
A、球雷概述。球雷很久以来就引起了人们的注意,根据球雷现象规律和许多球雷案例剖析及模仿实验表明:球雷是空中带静电荷气雾层运动相互作用放电电离的结果。其本质是一个由高速旋转电子封闭的等离子球体,之所以能形成球体,主要是空气中气雾层电离产生强电场和高频电磁振荡,产生一团漩涡状等离子体的缘故。漩涡体的存在或消失,取决于其内部的电磁平衡和能量补充。球雷是一个复杂的电荷系统,球体本身好似法拉第笼,对外不呈现电性,普通避雷针、网、带对其不起作用,并能从网、带孔洞缝隙中自由出入。故此,目前还没有同它斗争的较为有效、可靠的办法。
B、球雷的基本预防措施。由于球雷的难预防性,防护球雷的最好方法是采用屏蔽。对于一般的建筑(钢筋混凝土),可将门窗加上金属纱网与全部钢筋连成一片,构成一个笼式防雷网,可以防止球雷侵入。但对古建筑这样做是很困难的。对重要的古建筑应当做金属纱窗和金属纱门,将它可靠接地;对次要的古建筑,如不能补加金属纱门窗,应注意在雷雨天紧闭门窗,力争达到全封闭状态,以防球雷的侵入,但不可用纸裱糊门窗。
三、避雷设施的安装与管理
1.安装及注意事项
接闪器。接闪器一般可分为避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,针对古建筑则主要有这样几种形式:A、避雷针是经常置于古建筑屋顶的,通常采用双支接闪器,置于大吻内自箭把伸出。此种做法美观但费时,一般置于大吻的一侧,用铁卡子卡牢,然后与导线焊接牢固,固定的长度为针长的三分之一左右。B、采用避雷带时,按大吻的轮廓用避雷线绕一圈,须离开构件10~15cm,用铁卡子卡牢。但保护范围不包括檐头时,避雷线应顺脊延续至翼角至檐头,并将垂兽、戗兽、翼角的小兽等都包括在内。C、有铜宝顶的建筑物,如果其范围够用时,可利用铜宝顶做接闪器,仅将倒替焊接在最上面铜块上即可。
导线(引下线)导线安装分为明、暗两种,对古建筑而言,应采用明线,易于检查施工。导线一般应垂直引下,但古建筑轮廓复杂,事实上不可能做到。当引下线沿古建筑轮廓弯曲时,应保证其弯曲段开口部分的直线距离,不小于弯曲段全长的十分之一,并避免弯折成直角或锐角。古建筑的导线安装应自上而下,先与接闪器焊接,至檐头斗拱部位,预先在瓦顶上打一个直径10cm的圆洞,套在磁管内,将导线穿洞而下。
接地体。接地体应选择安装在土壤电阻率较低的地方,同时应考虑在行人较少的地方,以避免或减少跨步电压的危害。距离建筑物的台基不小于300cm,埋深深度在100cm以上。地极的形状有闭合形、一字形、放射形,闭合形又分为方形、三角形、圆形。我们一般采用闭合方形或一字形。方形地极用镀锌铁管4根,每角1根,管距不小于250cm;一字形用管3~4根排列成一字形。安装时,管子打入地内,上露50cm以便与导线连接,导线引至地极自作一弯与第一根管子接上,用卡子卡紧焊牢,同样将第
二、
三、四根与导线焊接。
2.维护检查
为了使建筑物的防雷装置有可靠的保护效果,不仅要有合理的设计和正确的施工,还要注意经常维护检查。维护检查分为定期检查和临时检查。一般检查事项有如下几条:①是否由于修缮古建筑和建筑物本身变形引起防雷装置的保护情况发生变化;②检查有无因挖土方,敷设其他管线或种植树木而挖断接地装置;③检查各处明装导体有无因锈蚀或机械力的损伤而折断的情况;④检查接闪器有无因接受雷击而熔断或折断的情况;⑤检查引下线的绝缘保护处理有无破坏;⑥检查断接卡子有无接触不良情况;⑦检查木结构接闪器支架有无腐朽现象;⑧检查接地装置周围的土壤有无沉陷情况;⑨测量全部接地装置的流散电阻。
四、古建筑中高大树木的防雷
很多古建筑中都有不少高大树木,这些树木可能遭受直击雷或引下球雷,对古建筑造成破坏,因此应注意采取以下措施:
乙方:______________
为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定,经甲、乙双方协商,约定如下:
一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。
二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书。
三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为:________ 。
四、根据重庆市物价局文件(渝价[20xx]402号)规定,乙方应缴纳:
1.图纸设计审核费________元。(工程预算的________‰)
2.施工监审费________元。(每次________元)
两项费用总计________?元(大写________万________仟________佰________ 拾________元)。
五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料,及时联系甲方,对甲方提出的问题及时整改。
六、以上条款,甲、乙双方如有违反,将按照《中华人民共和国气象法》、《重庆市防御雷电灾害管理办法》的有关规定,给予处罚。
甲方(签章):_____________
关键词:雷击;综合录井仪;防雷;接地
1 雷电的成因及危害
随着石油勘探力度的增加,以前难以引起人们注意的山区地带也正成为油气资源的主要接替区,往往这些地区雷暴天数远高于平原地区,因此,在这些地区施工的综合录井仪经常会发生雷击事件。轻者造成录井资料的准确性降低,重者可能会造成仪器的电子线路、传感器等部件遭到损坏,甚至影响到仪器操作人员的人身安全。
1.1 雷电的种类
雷电的种类有直击雷、雷电侵入波、雷电感应、雷电电磁脉冲(LEMP)和反击等。如果建筑物的引下线与各种金属导线管道或用电设备的工作地线之间的绝缘距离未达到安全要求,则可能造成接地引下线与各种金属导线、管道或用电设备的工作地线之间放屯,从而使这些金属导线、管道或用电设备的工作地线上引入反击电流,造成人身和设备雷击事故。
1.2 雷电入侵的途径
当建筑物防雷设施比较完好时,则室内仪器不会直接遭受雷击,但可间接受到雷电影响,雷电可通过如下途径影响室内仪器设备。
1.3 雷电的危害
雷电的破坏作用主要是雷电流引起的,根据上述的危害形式,可将雷电的危害基本上可分为三种类型:一是直击雷的作用,即雷电直接击在建筑物或设备上发生的热效应作用和电动力作用;二是雷电的二次作用,通常称之为间接雷击,即雷电流产生的静电感应作用和电磁感应作用;三是雷电对架空线路或金属管道的作用,所产生的雷电波可能沿着这些金属导体、管路,特别是沿天线或架空电线引入室内,形成所谓高电位引入,而造成火灾或触电伤亡事故。
雷击的闪电过程中可产生强大的雷电流和高电位,若用其电位与电流的乘积功率来表示,雷电具有极强大的功率,能形成巨大的爆炸过程,直击到地面的建筑和各种生物上,产生强大破坏力。
2 综合录井防雷
2.1 综合录井仪的雷击后果
经过对综合录井仪遭受雷击破坏的实际情况进行统计分析,雷击造成的主要后果主要表现形式为以下几种:
(1)传感器损坏
如果安装在井架的传感器紧固不牢,与井架之间存在有一定的电阻,则容易被雷电击毁。
(2)电源系统烧毁:
由于在仪器的电源系统设计过程中,井场动力电源进入仪器前首先进入配电箱,在配电箱内设计有电源保险丝,一旦电压高于一定的幅度,在保险丝熔断的同时,电源系统也有可能被烧毁。
(3)数据采集系统烧毁
由于各种传感器采集的信号通过信号线与综合录井仪内部的信号采集面板进行连接,一旦发生感应雷电后,该区域的强大的电磁波作用于信号线,在信号线上感应产生出瞬态尖峰脉冲沿着信号线向两端快速传递。
2.2 综合录井仪防雷
综合录井仪防雷是综合性的系统工程,所采取的技术措施也是多方面的。这些防护措施可概括为:外部防护和内部防护,防护技术包括屏蔽、等电位连接、分流接地和过压保护、电源防雷、信号防雷。不同部分和各项技术都有其重要作用,相互之间紧密联系,不能将它们割裂开来,也不存在替代性。
2.3 外部防雷保护
(1)屏蔽
屏蔽一般分为电场屏蔽、磁场屏蔽及电磁场屏蔽几种。
静电屏蔽(电场屏蔽)是为了消除和抑制静电电场的干扰。磁场屏蔽:是为了消除或抑制由磁场耦合引起的干扰。
磁场屏蔽又分为低频屏蔽和高频磁屏蔽两种情况。电磁场屏蔽:一般在远离干扰源的空间单纯的电场或磁场是少见的,干扰是以电场、磁场同时存在的高频电磁场辐射的形式发生的。雷电电磁脉冲在远场条件下可看作平面电磁场传播。因此,应同时考虑电场和磁场的屏蔽。
信号传输电缆的全屏蔽。电缆的屏蔽要求对机房内、外所有架空、埋地的电缆都用金属层屏蔽起来,以防雷电电磁脉冲的干扰,这称作全屏蔽。当全屏蔽电缆接触或穿过另一金属部分时,还要采用中间接地点,因此,全屏蔽电缆要求多点接地。
(2)等电位连接
等电位连接也称电位均衡连接。就是把所有导体相互作良好的导电性连接,并与接地系统连通。其本质是由可靠的接地系统、等电位连接用的金属导线、等电位连接器(即避雷器、地线隔离器)和所有导体组成一个电位补偿系统。
(3)分流接地
分流是将雷电流能量向大地泄放过程中应符合层次性原则。层次性就是按照所划分的防雷保护区对雷电能量分级泻放。接地就是让已经纳入防雷系统的闪电能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下线上的电压,避免发生反击。接地是释放直击雷和雷电电磁干扰能量的最有效的手段之一,也是电位均衡补偿系统基础。目的是使雷电流通过低阻抗接地系统向大地泄放,从而保护建筑物、人员和设备的安全。
2.4 内部防雷保护
(1)电源防雷
在电源进入端安装低压总电源防雷器,将由外部线路可能引入的雷击高电压引至大地泄放,以确保后接设备的安全。作为系统电源进线端的防雷器,在雷击多发地带至少应有60~100KA的通流容量,可将数万甚至数十万伏的雷击过电压限制到数千伏,防雷器可并联安装在板房电源进线端。
(2)信号防雷
在雷击发生时,产生巨大瞬变电磁场,在1Km范围内的金属环路,如网络金属连线等都会感应到雷击,将会影响信号网络的正常运行甚至彻底破坏信号网络系统,对于信号网络方面的防雷工作也是较易被忽视的。
3 防雷接地
3.1 防雷接地的方式
接地方式多种多样,我们常用到的有以下几种:
(1)安全接地
安全接地即将高压设备的外壳与大地连接。防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全。当设备的绝缘损坏而机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全。
(2)工作接地
工作接地是为电路正常工作而提供的一个基准电位。这个基准电位一般设定为零。该基准电位可以设为电路系统中的某一点、某一段等。当该基准电位不与大地连接时,视为相对的零电位。当该基准电位与大地连接时,基准电位视为大地的零电位,而不会随着外界电磁场的变化而变化。
(3)屏蔽接地
屏蔽与接地应当配合使用,才能起到良好的屏蔽效果。当用完整的金属屏蔽体将带电导体包围起来时,在屏蔽体的内侧将感应出与带电导体等量异种的电荷,外侧出现与带电导体等量的同种电荷,因此外侧仍有电荷存在。
(4)防雷接地
当电子衡器被雷击时,不论是直接雷击还是感应雷击,如果缺乏相应的保护,设备都有可能受到很大损害甚至报废。
3.2 防雷接地的原理
防雷接地装置包括接地体和接地线,位于地下一定深度之处,它的作用是使雷电流顺利流散到大地中去。防雷接她要求接地电阻要小,接地电阻越小,散流就越快。被雷击物体高电位保持时间就越短,危险性就越小。
3.3 防雷接地装置的应用
按照GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的要求,仪器房房内的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和防雷器接地宜共用一组接地,接地电阻应小于4欧姆。地线接地电阻的大小与土壤的导电性能、导体尺寸、接地体与土壤接触的松紧、埋设深度有关(见下表)。
根据避雷地线接地电阻
3.4 接地电阻测量
接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用ZC型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。接地电阻测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。
参考文献:
【关键词】建筑;雷电;避雷针;电涌保护器
Abstract:It is of significance to use effective lightning protection technology to avoid building damages,power wiring outage and electrical equipment damages. The determination of lightning protection level is made on the basis of the environment of the buildings and the lightning influence,and in the same way are the comprehensive lightning protection methods taken. The thesis is of practical value in accomplishing direct lightning protection and determining protection domain through lightning conductor as well as in accomplishing internal lightning protection of buildings and determining wiring forms through surge protection device.
Key words:buildings;lightning;lightning conductor;surge protection device
雷电是一门古老而有神秘色彩的科学,人类和雷电斗争的历史悠久。
自从富兰克林(Benjamin Franklin,1706-1790)研究大气物理建立雷电理论并发明了避雷针以来,人类同雷电的斗争进入了新的领域。1972年日本日立公司研制成功了配电用无间隙避雷器,防雷科学得到了大的发展,高电压雷电保护技术基本成熟。
工业化和科技的进步使得各种高层建筑和特殊用途建筑如雨后春笋般的拔地而起,这也为雷电防护提出了大量新的问题。“静电抵抗”、“电磁干扰”、“热岛效应”等等问题都有待进一步研究和解决。近年来围绕这些问题人们进行了不懈的努力,提出了许多新的防雷理论,研制出一大批新的防雷器件、设备和材料,开发出许多全新的雷电防护技术,但这些理论、技术和设备并未得到很好的推广。因此,增强防雷意识成为全社会应该关注的问题。
按GB50057-1994规定,各类防雷建筑物应装设防直击雷的接闪器,接闪器应沿图1所示的屋角、屋脊和屋檐等易受雷击的部位敷设[1]。
(1)不同屋顶坡度(0°、15°、30°、45°)建筑物的雷击部位见图1。
图1 建筑物易受雷击的部位
说明:(a)(b)檐角、女儿墙、屋檐;(c)屋角、屋脊、檐角、屋檐;(d)屋角、屋脊、檐角
(2)屋角与檐角雷击率最高。
(3)屋顶的坡度越大,屋脊的雷击率也就越大,当坡度大于40°时,屋檐一般不易遭受雷击。
(4)当屋面坡度小于27°、长度小于30m时,雷击多发生在山墙,而屋脊和屋檐一般不易遭受雷击。在进行防雷设计时,应对易遭受雷击的部位进行重点保护。
如果雷电直接击中具有避雷装置的建筑物或设施,接地网的地电位会在数微秒之内被抬高数万或数十万伏,高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分,流向供电系统或各种网络信号系统,或者击穿对地绝缘而流向另一设施的供电系统或各种网络信号系统,从而反击破坏或损害电子设备。同时,在未实行等电位联结的导线回路中,可能诱发高电位而产生火花放电。
建筑物(包括构筑物)防雷的目的在于防止或最大限度减少雷击建筑物而造成损失。其意义可概括为以下几点:
(1)当建筑物遭受直击雷或雷电波侵入时,可保护建筑物内部的人身安全。
(2)当建筑物遭受直击雷时,防止建筑物遭到破坏。
(3)保护建筑物内部存放的危险品,不会因为雷击和雷电感应而引起燃烧和爆炸。
(4)保护建筑物内部的重要设备和电气线路,使之不受损坏并能正常工作。
针对直击雷、雷电波侵入、感应雷、地电位反击以及由此引起的灾害,应采取相应的保护措施。据有关统计资料,直击雷的损坏仅占15%,而雷电电磁脉冲的损坏占85%。因此,现代建筑的防雷设计已不同以往,在做好直击雷防护的同时还必须对雷电电磁脉冲的防护加以重视[2]。
在进行建筑物防雷设计时,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》中,对建筑物防雷等级的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的年预计雷击次数N。
建筑物年预计雷击次数应按下式计算:
式中:N――建筑物年预计雷击次数(次/a);k――校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿环境建筑物取1.5;Ng――建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2・a)];Ae――与建筑物具有相同雷击次数的等效面积(km2)。
雷击大地的年平均密度应按下式计算:
式中:Td――年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)。
建筑物等效面积Ae是其实际平面积向外扩大后的面积,其计算方法如下:
(1)当建筑物的高H小于100m时,其等效面积按以下公式计算:
式中:L、W、H──分别为建筑物的长、宽、高(m)。
(2)当建筑物的高H等于或大于100m时,建筑物的等效面积按下式计算:
(3)当建筑物各部位的高不同时,应沿建筑物周边逐点算出最大扩大宽度,其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的连接线所包围的面积计算。
目前我国《建筑物防雷设计规范》以“滚球法”确定避雷针(针高h)的保护范围。所谓“滚球法”,就是选择一个半径为(滚球半径)的球体,沿需要防护直击雷的部位滚动,如果球体只接触到避雷针(线)或避雷针(线)与地面,而不触及需要保护的部位,则该部位就在避雷针(线)的保护范围之内。滚球半径按建筑物的防雷类别而取不同值[2]。
(1)当避雷针高度时,避雷针在被保护物高度的平面上的保护半径:
(2)当避雷针高度时,在避雷针上取高度的一点代替单支避雷针的针尖做圆心,其余与上述时的算法相同。
避雷针一般用圆钢或焊接钢管制成。针长1m以下时,圆钢直径不得小于12mm,钢管直径不得小于20mm;针长1~2m时,圆钢直径不得小于16mm,钢管直径不得小于25mm;装在烟囱上方时,因为烟气有腐蚀作用,故宜采用直径20mm以上的圆钢或直径不小于40mm的钢管。
建筑物内部防雷工程涉及面宽,面对的是包括感应雷、雷电波侵入和线路浪涌高电压在内的众多损害,归纳起来危害最大的主要方面是高电压的引入。
高电压引入主要有三种:一是雷直接击中金属导线,高压雷电以波的形式沿着导线传播进入室内,即雷电波侵入;第二种是来自感应雷的高电压脉冲,即感应过电压;第三是地电位反击,这种反击会沿着电力系统的零线,保护接地线和各种形式的接地线,以波的形式传入室内或传播到更大的范围,造成大面积的危害。内部防雷系统可安装防雷器SPD。
SPD中文简称电涌保护器,又称浪涌保护器。IEC标准规定,电涌保护器是一种抑制线路过电压和过电流的装置。依照《建筑物防雷设计规范》和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》,应按照分级保护、逐级泄流的原则设置建筑物防雷保护。
图2 IT(无中性线)系统电涌保护器的装设
图3 TT、TN-S、IT(引出中性线)系统电涌保护器的装设
在建筑物电源的总进线处安装放电电流较大的电压开关型SPD;在重要楼层或重要设备电源的进线处加装限压型SPD;在末端配电处安装限压型SPD。安装点之间的距离要大于10m,为了避免间距不够,造成二级或三级电涌保护器首先遭受雷击而损坏,可以采用带电磁线圈的防雷箱。
在安装时有三个问题需要注意:一是电涌保护器与母线连接的导线要短而直,长度不能超过0.5m,连接线过长可能导致上级SPD还没分流,电涌就串到下级SPD处,导致下级SPD被烧毁;二是为了防止绝缘老化而造成短路、保护各级的SPD及SPD的检修方便,在SPD安装线路上应该装有过电流保护器。
对于不同的系统采取不同的电涌保护器接线方式:
(1)供电系统中性线与PE(保护线)直接连接或没有中性线时按图2所示接线。
(2)供电系统中性线与PE(保护线)不直接相连时,有两种接线形式,如图3所示。接在每一相线与接地端子或总保护线之间和接在中性线与接地端子或总保护线之间,取其路径最短者;接在每一相线与中性线之间和接在中性线与总保护端子或总保护线之间,取其路径最短者。
严格按照防雷设计规范,应用现代防雷技术和设备完成对建筑物的各种雷电过电压及其衍生的过电压防护,对确保建筑物安全意义重大。
参考文献
[1]建筑物防雷设计规范(GB50057-94)[M].北京:中华人民共和国建设部,2000.
[2]北京市建筑设计研究院.建筑电气专业设计技术措施[M].北京:中国建筑工业出版社,1998.
[3]李英姿.建筑电气施工技术[M].北京:机械工业出版社,2007.
关键词:加油站;防雷;改进措施
中图分类号:TU249.6 文献标识码:A 文章编号:
据这几年在加油站的检测工作中发现,在我国汽车加油站中一直存在着一些防雷安全隐患,例如,部分加油站的加油棚没有安装防雷接闪装置、没有做好等电位联接、没有安装电涌保护器等。这几年随着我国经济和科技的发展,各种机动车辆的数量迅速增加,汽车加油站作为雷电高风险地区,其防雷系统中存在的防雷安全隐患对人民的生命和财产造成威胁的可能性越来越大。因此,对加油站防雷系统进行重新认识,并针对存在的问题采取相应整改措施,例如,通过防雷检测、防雷工程技术运用、更换设备等方法加大对加油站防雷系统进行整改。
1 加油站防雷工程现状
加油站属于易燃易爆场所,现在的加油站主要集中于城市重要的路段处及郊区交通要道、高速公路等的公路边,多属于空旷地区的孤立建筑物,容易遭受雷击,主要由站房、加油区和油罐区组成,此外,还有加油机与密封卸油点等相关设备。加油站的主要承担着为机动车添加柴油、汽油等燃气燃料,或充装车辆所需的压缩天然气、液化石油气等燃料的专门化服务场所。目前,我国的交通事业日益完善和发展,公路、高速公路与铁路、航空等成为交通事业的重要组成部分,而且交织在一起,加油站作为各种交通工具的中转站,成为交通系统的重要环节。随着经济和科技的发展,各种类型机动车辆的数量迅速增加,加油站的数量也呈现不断上升的趋势。然而由于加油站在防雷工程技术和措施方面存在不规范、不安全等缺陷,加油站遭遇雷击的事件常有发生。另外,由于加油中的燃料主要是甲类危险品,现代通讯技术产品的增多无形中也增加了加油站遭遇雷击的可能性。这不仅造成了严重的经济损失,而且也会对人们的生命财产形成了严重的危害。
2 加油站防雷工程技术中存在的问题
目前,在我国汽车加油站的防雷工程中存在着一些问题,主要有以下几点:
2.1 外部防雷方面存在的问题。加油站的建筑物、构筑物一般由罩棚、办公楼、配电室及其它附属建筑物组成。依据《建筑物防雷设计规范》GB50057- 2010 确定汽车加油站的建筑物防雷类别为二类建筑物。一些加油站的站房、地上储油或储气罐等没有安装避免遭遇雷击的接闪杆、接闪带等必备的防直击雷设施。由于缺乏规范性,一些加油站直接将罩棚的彩钢棚用作接闪器,依照 GB50057- 2010 中 5.2.7的规定,这是不合理的,而且不能有效防止雷击。一般的加油站的罩棚都采用钢架结构,其棚顶采用金属屋面,根据国家现行规范可直接利用其作为接闪器,不用再另设避雷针或避雷带。金属屋面厚度要求:金属屋面厚度:不锈钢、热镀锌和钛板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm。尽管有些加油站设置了防直击雷设备,但是在设备范围内的设置存在极大的不符合规定性,例如,引下线间距过大、接闪杆保护范围不足以及接地装置接地电阻偏大等多方面都存在问题,在防雷效果上存在极大的安全隐患;加油区和油罐区的接地装置距离太近,一般不到 3米,如果二者的接地装置又不共地的话,就会造成地下安全距离不符合规定,易造成地电位反击,不能满足防雷要求。
除此之外,加油站的一些设备存在防雷隐患,例如,加油机的接地装置安装不合理或存在断路现象,这会导致静电火灾事故;如果避雷设备与管道等的接地装置电阻值过大,遇到雷击事故发生时,不能有效防止雷击的作用,从而造成安全隐患。
2.2 内部防雷方面存在的问题。现在,一些加油站不能正确认识防雷电感应和雷电波侵入在实际运用中的关系,造成了不必要的隐患。例如,液化石油气罐、埋地油罐与露出地面的工艺管道没有互相连接或没有良好的跨接,并且没有接地,很多加油站没有设置用于卸车场地罐车卸车的防静电接地装置,即使设置了,大部分也不合乎规定。此外,加油站防雷接地、电气设备等装置、收费机房信息系统等没有充分考虑防雷电感应和雷电侵入问题,不利于加油机、信息系统等设备抵御因雷击而产生的电磁脉冲;在英德市这种强雷区,防雷电气设备配置不足,在遇到雷击时,普通的电气设备根本无法抵挡强烈的雷击电磁脉冲。
2.3 设备不合乎规范及制度不健全。在我们检测的加油站中,油灌区、油库、卸油系统等设备的安装不符合 GB/15599-2009《石油与石油设施防雷电安全规范》、GB50058- 92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》与 GB50074- 2002《石油库设计规范》等强制性国家标准要求的加油站占到 5%。由于规章制度不健全,工作人员在着装、操作时都存在不规范现象,因此,不穿防电工作服、违章操作的现象时有发生。之所以有此类现象,关键原因是工作人员的专业知识不强,规章制度不健全,从而导致加油站因静电、违规操作而造成的重大事故时有发生。
3 加油站防雷工程技术改进措施
针对目前汽车加油站防雷工程的现状及存在的问题,应该及时寻找有效的解决方法,主要有以下几点:
3.1 外部防雷的整改与保护。根据各加油站的实际情况,对安装不符合规定的防直击雷装置,例如前面提到的引下线、接闪杆及其接地装置,加大整改力度,让接闪器、引下线、接地装置均符合国家规范。同时,在整改的过程中,还要充分考虑到加油站的各方面因素,尽量令整改方案尽量经济合理,比如可以利用结构柱筋做引下线,营业厅、加油亭及其他附属建筑物可以利用其框架结构桩和地梁做接地装置。对于接闪器保护范围内的呼吸阀等设备,接闪器应与雷闪的接触点设在其所在的空间之外。接闪杆或接闪网及接地装置与目标建筑等的距离要符合规定要求,一般来说,其距离屋面或其他被保护物体的距离至少要保持在 3m以上。此外,在直击雷的最初设计方案中,也要考虑到这一点,例如,储油罐至少两点接地,并与接地之间的距离保证不少于 3m。接地电阻不符合规范要求的可采用加大接地网面积、采用降阻剂和换土等措施降低电阻。
3.2 内部防雷的整改与保护。首先,要加强对汽车加油站的监督和指导,促使其对防直击雷设备、防静电设备及相关电气设备等共用一套接地装置,提高防雷电感应和雷电波侵入的能力;而对于液化石油气管道的两端或地上管道的接口处等关键部位,应督促其设置防静电和防雷电感应与雷电波侵入的共用接地装置。其次,对汽车加油站接地电阻阻值不符合国家规范的,要及时进行整改;如果加油站卸车场未设置必须的防雷电感应和雷电波侵入设备,就要严格按照相关规定进行设置,并防雷专业人员进行严格的测试,确保其符合规定要求。再次,对于加油站信息系统的设备,要采用质量高和性能好的电线穿钢管配线或铠装电线等装置,并按规定接地,并在加油站的电源系统安装多级防浪涌保护器,在信息系统上安装信号浪涌保护器等;对加油站卸车场设置静电接地仪等高技术设备,以确保对卸车场地接地装置的状态进行及时、实时检测与输送检测数据。通过以上技术措施对雷电流产生屏蔽、均压、接地分流等作用,从而达到均衡系统电位,限制过电压幅值的作用。
3.3 加强制度建设与工作人员的培训工作。目前,在加油站的雷击事故中,很大一部分原因是缺乏制度性,没有按照规定操作,比如要穿防静电服,做好静电释放等容易引起电火花发生的行为,因此,要及时制定严格的规章制度,使工作人员在操作过程中有章可依、有法可循。加强健全制度建设是避免加油站防雷击事故发生的有力手段,并且是防雷击系统建设中重要的一个环节。此外,还要加强对工作人员的培训工作,针对不同地区、不同类型的加油站,选择合理的培训方法,并重点加强工作人员的工作技术培训,提高其规范化操作能力;通过实战演练、模拟现场等方法,加强工作人员及时、灵活应对工作过程中出现的问题。
参考文献
[1] 潘筱萍加油站的防雷问题及对策[J].科技创新导报,2010(9)
关键词:FTTH 防雷 防雷接地技术思考
近年来,随着IPTV、网络视频等高带宽消耗型业务的激增,用户对网络带宽的需求也越来越大,由此对宽带的接入形式要求不断提高,过去传统的ADSL为主要接入模式的宽带接入方式已经无法满足普通用户对于高速宽带的使用需求了,因此,迫切需要引入新的宽带接入方式,以提高网络带宽。
一 、FTTx基本情况
FTTx技术主要用于接入网络光纤化,范围从区域电信机房的局端设备到用户终端设备,局端设备为光线路终端(OLT)、用户端设备为光网络单元(ONU)或光网络终端(ONT)。根据光纤到用户的距离来分类,可分成光纤到路边(FTTC)、光纤到大楼(FTTB+XDSL或FTTB+LAN)及光纤到户(FTTH)等3种服务形态,可统称FTTx。固网运营商在建设改造接入网时,会综合考虑CAPEX、OPEX、ROI,新业务对带宽的需求、现有铜缆资源的优化利用,灵活选择FTTx建设模式,以获得最优的投入产出比。
二、FTTx网络现状和存在的问题
固网运营商新建驻地网小区主要采用FTTH方式接入宽带用户,对于老旧小区或商务写字楼主要是采用FTTC或FTTB方式接入。因室外网络机柜防雷设计缺陷导致ONU设备故障高发是FTTC和FTTB方式故障率高于FTTH的一个重要原因。
室外网络机柜防雷设计存在的主要问题有:
1.室外网络机柜没接地或是接地不符合要求
2.存在已开通的设备没有重新设置防雷保护地线。
3.大部分楼道ONU的过流过压保护(ONU本身具有一定的防护性能)接地是通过其三芯交流电源插座的接地极来实现的,必须共用楼道配电系统的保护接地。
4.楼道ONU至用户的电缆或是五类线,没有采取任何防雷保护措施。
三、 雷击情况分析
根据雷电的放电原理,当雷云对地闪络时,其附近的架空输电线、金属通信电缆芯线就会感应过电压,感应电压是造成室外ONU端口损坏的主要原因。因此,必须做好室外ONU的各项防护措施,才能有效地减小雷电带来的损害。
四、解决措施
(一)规范要求
1.根据目前的实际情况,要解决楼道ONU的防雷问题,则必须解决其接地的问题,其接地电阻应
2.ONU机柜安装在公共建筑物时应利用建筑物的基础地网作为接地体。
3.当ONU机柜安装位置无基础地网,可利用楼宇内现有电气防雷接地装置。
4.机柜地排接地线线截面积应大于16mm2,当距离较长时,截面积应大于35mm2。
5、网络柜引入无金属护层电缆时,需套金属软管保护,金属软管应做可靠接地处理。
6、网络柜引入有金属护层电缆时,需将电缆金属护层与地线排可靠连接。
7、网络柜引入光缆时,需将光缆金属护层和金属加强件与地线排可靠连接。
8、网络柜引入市话电缆是,需采用具有防雷功能的MDF模块,并可靠接地。
9、网络柜引入交流电源应采用防雷单元。
(二)对于已安装或已开通的楼道ONU
1.落实住宅楼配电箱内交流布线是否采取单相三线,若是,则表明该住宅楼安装有保护地线(否则没有保护地线)。可在其配电箱内将地线引出至ONU的交流电源插座内。但必须对配电箱内的地线进行测试,确认其是否可靠。
2.对于没有装设保护地线(或有地线,但不可靠的)的住宅楼,则必须重新敷设地线。如果住宅楼为钢混结构,可找到该住宅楼的建筑主钢筋直接引入至机箱作为保护地线。
3.对于雷害较严重的区域,则适当考虑在楼道ONU的交流电源端口以及100Mbps铜缆网线口加装相应的防雷保护器。
(三)对于新建宽带接入网系统
1.安装楼道ONU的机箱必须提供保护接地的汇接端子排(作等电位连接用),机箱应具有屏蔽作用。
2.楼道ONU的接地方案可按第二条第1、第2点同样处理。
3.楼道ONU至用户的10Mbps非屏蔽5类双绞线必须在楼道内进行敷设。若条件确实不允许非得绕外墙敷设,则必须布放具有屏蔽的5类双绞线。屏蔽层在机箱内与接地端子进行等电位连接。
4.对于雷害较严重的区域,则适当考虑在楼道ONU的交流电源端口以及100Mbps铜缆网线口加装相应的防雷保护器。
参考文献
[1]方木龙,邓华秋.世界FTTx的最新发展状况与预测[J]. 光通信技术. 2010(08)
[2]李永斌.谈FTTX各种建设模式与网络架构的特点与应用[J]. 现代经济信息. 2009(13)
[3]敖立. FTTx发展前景广阔 政策扶持需多方入手[J]. 通信世界. 2009(07)
[4]陈福都;李维民;张淳民;张丽娟;;一种改进的GPON动态带宽分配策略[J];光通信技术;2006年07期
关键词:CATV系统 雷电技术 分析
中图分类号:K826文献标识码: A
1、雷电的种类及其危害
雷电主要有两种:“直击雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避
雷网来防避。但是安装避雷针后,CATV系统的电子设备即使在其保护范围之内,仍然可能遭雷击而受损,大多数都是烧保险丝、电源变压器、整流元件等,严重的还可能损坏集成电路等元件。这说明雷击不是从天线引人的,而是从电源线引入的,可见避雷针虽保护了建筑物,却保护不了置于其内的CATV电子设备,这主要是感应雷造成的。危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损坏,主要是感应雷造成的。
2、雷电如何引入引入CATV系统
雷电引人CATV系统主要是从避雷针、天线及引下电缆、架空电缆几方面引入。由于避雷针尖端具有很小的曲率半径,雷云逼近时,尖端电荷集中使周围电场形成电离区,当与雷电会合时,与避雷针接闪。其次,尽管避雷针一般都高于天线,但有时因高度不够,保护角不大,使天线和连接的同轴电缆外导体上感应出高电压,若外导体未接地或者接地不当,其芯线又被屏蔽,会使电缆内外导体间呈现高电压;当CATV系统附近发生雷击时,由于强电磁场会对暴露在外的架空电缆发生作用,使电缆内外导体间呈现高电压,损坏设备及电视机。
3、CATV系统防雷的要点及措施
3.1天线的防雷接地
有线电视的接收天线和竖杆一般架设在建筑物的顶端,应把所有的接收天线,包括卫星接收天线的接地焊在一起,接天线的竖杆(架)上应装设避雷针,避雷针的高度应能满足对天线设施的保护。安装独立的避雷针时,由于单根避雷针的保护范围呈帐篷状,边界线呈双曲线,所以避雷针高于天线顶端的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>3m。建筑物已有防雷接地系统时避雷针和天线竖杆的接地应与建筑物的防雷接地系统共地连接。无论是新的接地线还是原建筑的接地线,接地电阻都应
3.2前端设备的防雷接地
附近发生雷击,则会在机房内的金属机箱和外壳上感应出高电压,危及设备及人身安全。前端设备的电源漏电也会危及人员的安全。因此,对机房内的所有设备,输人、输出电缆的屏蔽层,金属管道等都需要接地,不能与天线的接地接在一起,设备接地与房屋避雷针接地及交流供电系统的接地应在总接地处连接在一起。系统内的电气设备接地装置和埋地金属管道应与防雷接地装置相连,不相连时两者的距离应>3m,机房内接地母线表面应完整,绝缘线的老化层不应有老化龟裂现象。一些前端设备如调制器,接收机等没有过压保护,而只有过流保护,一旦有雷击往往会出现电源烧坏而保险不断的情况,针对此种情况应在总电源处加装避雷器,以更好的保护前端设备。
3.3干线系统的防雷接地
敷设于空旷地区的地下电缆,当所在地区年雷雨天数>20d及土壤电阻率>1ooΩ时,电缆的屏蔽层或金属护套应每隔2km左右接地一次,以防止感应电的影响。架空电缆的屏蔽层及金属护套、钢绞线每隔250m左右接地一次,在电缆分线箱处的架空电缆金属护套,屏蔽层及钢绞线应与线杆拉线共用接地装置。另外就是不可忽视的光缆防雷,因为光缆在制造过程中,为了增加光缆的抗拉强度,在光缆中增加了钢丝。在设置接续盒时,只注意了光缆的熔接,使用通常方法,将两段光缆的钢丝,分别固定在接续盒两端的支架上,自然形成一间隙。这样,当任意一段光缆中的钢丝感应了很高的雷电电压时,会向另一端钢丝放电,放电过程中产生的巨大火花,使接续盒内光纤断裂损坏。为防止这种现象的发生,在光缆的施工过程中,应注意将接续盒内的光缆钢丝端头用导线连通,并用导线将其与吊挂光缆的钢绞线连通,能有效地避免光缆遭雷电侵害。
3.4分配系统的防雷接地
电缆进人建筑物时,在靠近建筑物的地方,应将电缆的外导电屏蔽层接地,架空电缆直接引人时,在人户处应增设避雷器,并将电缆外导体接到电气设备的接地装置上,电缆直接埋地引人时,应在人户端将电缆金属外皮与接地装置相连。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,钢线作接地处理。CATV系统中的同轴电缆屏蔽网和架空支撑电缆用的镀锌铁线都有良好的接地。系统中设备的输人输出端应有放电保护器,220V供电的放大器的电源端应有过压保护装置,或者尽量将系统中220V供电的放大器改成主路60V集中供电,以保证有线网络的独立性和自给性,以减少雷电直接窜人的可能,这是防止雷电形成的首要措施。
4、结束语
总之,在整个CATV系统接地时,一定注意接地电阻的最小化,接地电阻越大防雷效果就越差,应尽量的减小接地电阻,控制在