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第一节 接地系统 2.TN-C系统 TN一C 系统又称三相四线制系统,与 TN一S 系统的区别在于它是将 N 线与 PE 线合并成了一根 PEN 线,如图所示。 图1.4 TN-C系统 第一节 接地系统 3. TN-C-S系统 TN一C一S 系统也称四线半系统,即在 TN一C系统的末端将 PEN 线分为 PE 和 N ,如图所示。 图1.5 TN-C-S系统 第一节 接地系统 1.6 通信局(站)的接地系统 在通信系统中,按照接地功能不同分为工作接地、保护接地和防雷接地。工作接地又可分为直流工作接地和交流工作接地。防雷接地也称为过电压保护接地。对于交、直流工作接地系统、保护接地系统及防雷接地系统的设置,目前有两种方式:即分设接地与联合接地。 第一节 接地系统 1.6.1 分设接地系统 1.分设接地的概念 所谓分设接地,即各自成为独立的接地系统,各系统间的接地线不相互连接,各系统的接地装置也相互分开。 分设接地的原因是考虑到直流工作接地会直接影响通信质量,又因为通信设备的收信系统灵敏度很高,很容易受干扰,所以全局公用的直流工作接地装置应力求减少干扰。而保护接地往往由于交流电网的特点(因保护接地与交流电网中性地线连在一起),在正常情况下也有电流流动,如果和直流工作地线合并装设,就有可能引起整个杂音增大。至于防雷接地装置,更有可能在雷电时呈现较高的电位,如果与其他地线合设,就容易危及通信设备、电源设备及维护人员的安全。 第一节 接地系统 2.分设接地系统的问题 ①大型局、站中,各接地系统比较复杂,如电源设备机壳接地保护,使保护接地装置与交流工作接地装置相连到一起;通信设备机架直流接地,通过走线架的联接,又使直流工作地线与交流地线连接,因此各接地系统难于分开。 ②中、小型局(站)中,有时因场地限制,使得各接地装置靠得很近,这样也不能绝对分开。 ③在微波站中,由于设备的结构和安装上把直流工作接地和天线防雷地线相连,直流接地系统和防雷接地系统也无法分开。 ④由于各种通信设备随机和无法控制的连接,并由于大地中的电藕合,各种接地系统实际上也是互相连通的。 ⑤因与不同接地体相连接的各部位之间可能产生大的电位差,故有危害人身、设备和房屋建筑安全的可能。 第一节 接地系统 1.6.2 联合接地系统 1.联合接地的概念 钢筋混凝土框架结构的通信杻纽大楼,其主楼地下基础钢结构躯体由于对地电阻很小,可作为大楼通信工作接地装置的接地体,并大多数是利用钢筋作为避雷引下线。通信工作接地与大楼的防雷接地从电气上是难以分开的。因此通信枢纽大楼的接地系统,将各种接地线汇接到总接地汇流排上,即将工作地、保护地和防雷地接在一起,形成联合接地,如图。 第一节 接地系统 图联合接地系统 第一节 接地系统 2.联合接地的要求 在一些新建通信局、站的工程设计中,由于通信的需要和地形的限制,已将交、直流接 地系统及建筑防雷系统合并为一个接地系统,必须将它们多次地、妥善地连接起来,使整个接地网中的导体处于同电位,并且公用的接地装置的接地电阻不得大于Ω。 另外,整个接地网内导体的连接点都必须接触良好,牢固可靠。因为当大气放电时所产生的雷电电流流过整个接地网时,局内的铁架和电源线中的地线,都有可能变成雷电流的分路,如果接触不良,容易产生跳火或接点发热等情况。如果所有连接点牢固可靠,而且接地装置本身电阻又很小,这样将促使雷电中和,对设备和人身的安全将会得到很大的保证。 第一节 接地系统 3.联合接地的优点 在技术上使整个大楼内的所有接地系统联合组成低接地电阻的均压网,具有如下优点: ①地电位均衡,同层各地线系统电位大体相等,消除危及设备的电位差。 ②公共接地母线为全局建立了基准零电位点。全局按一点接地原理而用一个接地系统,当发生地电位上升时,各处的地电位一齐上升,基本不存在电位差。 ③消除了地线系统的干扰。依据各种不同电特性设计出多种地线各级系统,彼此间存在相互影响,而今采用一个接地系统后,使地线系统做到无干扰。 ④电磁兼容性能变好。由于强、弱电,高频和低频电都等电位,又采用分屏蔽设备和分枝地线等方法,所以提高了电磁兼容指标。 第一节 接地系统 1.7 降低接地电阻的方法 根据土壤电阻率的高低,采用的方法不同。 1.7.1 高土壤电阻率地区 在高土壤电阻率地区,可采用下列各种方法降低接地电阻。 1.外引接地法。将接地体引至附近的水井、泉眼、水沟、河边、水库边、大树下等土壤电阻率较低的地方,或者敷设水下接地网,以降低接地电阻。 2.接地体延长法。延长水平接

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