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通讯局站防雷技术.doc

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通信局(站)防雷技术 总 则 为了使通信局(站)防雷设计因地制宜地采取防雷措施,防止或减少雷击发生所造成的财产损失及人员伤亡,本文将依据国家(部)颁布GB50057-93 、GBJ79-85标准并结合国际防雷专家提出的全面防雷系统理念:从控制雷击点、安全引导雷电流入地网、完善的低阻抗地网、等电位联接、电源浪涌冲击的防护、信号及通信电源浪涌的防护等方面拟定防雷措施,力争做到安全可靠、技术先进、经济合理。 一、通信局(站)建筑物防直击雷 1.1设计说明 1.1.1控制雷击点通过接闪体(避雷针)引导雷电流安全入地,以保护建筑物及通信设备免遭雷击。 .2根据国家标准GB50057-94标准,通信局(站)划分为第二类防雷设施。 1.2接闪器的选择 1.2.1通信局(站)宜采用安装在建筑物上的避雷网(带)、避雷针或由其组合的接闪器。(见图一) 1.2.2一个完善的避雷针,应该有最大值的保护范围,不会对环境造成污染、对通讯产生干扰。 目前常用的,且理论上已较为成熟的避雷针有以下两种: 被动式传统避雷针:保护范围小、可靠性差、易产生侧向跳火及强电干扰。 主动式球体避雷针,保(见图二)护范围大,可靠性高,无干扰。 1.2.3主动式球体避雷针的工作原理: 在静态时,能尽量减少包围着的空间电荷,将球体上积累的电荷及时放电,此时放电电流很小,表面电场相对平滑和电晕极小,不易引发雷击。 在动态时,当雷电先导向接闪体运动时,由于球体避雷针有较强的积累电荷能力,球体表面电场迅速增加,并触发雷崩过程,形成“向上闪流”与雷云的步进先导放电接通,提前拦截附近的雷击目标,因此有较大的保护范围。 1.3.接闪体的布置 1.3.1接闪体布置应符合GB50057-94标准见(表一)。 第二类防雷设施接闪器布置 表一 滚球半径hr(m) 避雷网网格尺寸(m) 网格材料 45 园钢 1. 3.2避雷针与避雷网(带)相互连接。网格距离建筑物高度0.20.3m,引下线不应小于2根,应沿建筑物四周均匀或对称布置,间距18m,见图四 1.4.避雷针的保护范围计算 (GB50057-94),见(图三) 1.4.1单支避雷针保护范围确定。 避雷针的安装高度应根据建筑物的高度平面距离按以下公式计算: ——避雷针在高度 平面上的保护半径。 ——建筑物平面高度。 ——滚球半径 ——被保护物的高度 h ——避雷针的高度 1.4.2单支避雷针安装在建筑物上的保护范围见(图四) 1.4.3当通信局(站)附近有通讯铁塔,且铁塔高度满足建筑物保护范围时,建筑物上只设避雷网(带),并按3.1条要求布置。 1.4.4当单支避雷针不能满足要求时,可设双针、三针(参照国家标准设计) 1.4.5在高山台站为了防止地滚雷,应在建筑物四周设隔离避雷网带(见图五)避雷网格应符合(表一)要求,网高3米。 二、通信局(站)设备接地与防雷 2.1联合接地方式(参照邮部XT005_95总技术要求值) 2.1.1通信局(站)各类通信设备的工作接地,保护接地以及建筑物防雷接地共同合用一接地体的接地方式称为联合接地方式。如图六 天线 避雷针 建筑钢筋 接地引入线 接地体(地网) 图六 2.1.2联合接地有利方面 具有良好的防雷和抗外界电磁干扰性能,由于合用一组接地体,故较为经济。 2.1.3联合接地问题方面 联合接地问题方面,即有电位上升所波及的危险,共用设备中有一个设备(如避雷针)发生接地电流,因接地点与大地有接地电阻,接地点的地电位便会以欧姆定律上升,见(图七) 当发生30KA雷击电流时,如接地体的接地电阻为1欧姆,地电位将上升为30KV,当接地体接地电阻为10欧姆或10欧姆时,则接地体电位将上升为300KV,如此高的地电压将给设备及人员造成极大的威胁,因此,联合接地方式最好是运用接地体接地电阻1欧姆的场合。 2.1.4对于土壤电阻率较高,接地体接地电阻1欧姆的场合,宜采用分离接地方式,见(图八)所示,将机房设备和避雷针分为两套接地系统,当避雷针泄放雷击电流时,波及到设备接地系统的地电位为两接地系统的距离x与成反比关系。 根据接地全电阻理论,两接地体之间的距离应大于10m。.2出入局(站)通信缆线的接地防雷。 出入局(站)通信电缆线应采用金属护层电缆,在进线室作工作保护接地,采用绝缘护套电缆入局的,其芯线应作浪涌保护接地处理。2.3入局电力线的接地防雷 2.3.1入局(站)电力线,应在局(站)

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