通信机房电源防雷接地培训1
运维人员岗位培训电源理论防雷接地
第一节 接地系统
1.5 交流低压配电系统的接地方式 低压配电系统按保护接地的形式不同可分为:IT系统、TT系统和TN系统。其中IT系统和TT系统的设备外露可导电部分经各自的保护线直接接地(也称为保护接地);TN系统的设备外露可导电部分经公共保护线与电源中性点直接电气连接(也称为接零保护)。
国际电工委员会(IEC)对系统接地的文字符号的意义规定如下: 1、第一个字母表示供电系统的对地关系: I----所有带电部分与地绝缘,或一点经阻抗接地。 T----中性点直接接地。 2、第二个字母表示装置的外露可导电部分的对地关系: T—外露可导电部分对地直接电气连接,与供电系统的任何接地点无关; N—外露可导电部分与供电系统的接地点直接电气连接(在交流系统中,接地点通常就是中性点)。 3.后面还有字母时,这些字母表示中性线与保护线的组合: S—中性线和保护线是分开的; O—中性线和保护线是合一的。
第一节 接地系统
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第一节 接地系统
1.3.2 保护性接地 即以人身和设备的安全为目的的接地。 保护接地 在通信电源设备中,将设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳与接地体之间作良好的金属连接,可以防止设备因绝缘损坏而使人员遭受触电的危险,这种保护工作人员安全的接地措施,称为保护接地(或叫安全接地)。
通信机房电源防雷接地培训
随着通信技术的不断发展,通信机房 设备数量不断增加,电源防雷接地问 题日益突出,对通信设备的稳定运行 和人员安全造成潜在威胁。
通信机房电源防雷接地的重要性
保护通信设备
维护通信系统稳定运行
通过有效的防雷接地措施,可以将雷 电引入地下,避免通信设备受到雷电 的直接或间接损害。
通信设备是保障现代社会正常运转的基 础设施之一,电源防雷接地对于维护通 信系统的稳定运行具有重要意义。
Part
04
通信机房电源防雷接地设计
设计原则和要求
安全可靠
防雷接地系统必须确保通 信机房设备在雷电环境下 的安全运行。
经济合理
在保证安全性的前提下, 设计方案应经济合理,降 低建设成本。
符合规范
防雷接地设计应符合国家 和行业相关标准和规范。
防雷接地装置选型及配置
避雷针
选用适当高度的避雷针,安装在 机房顶部,以引导雷电电流入地。
通信机房电源防雷接 地培训
• 引言 • 通信机房电源系统概述 • 防雷接地技术基础 • 通信机房电源防雷接地设计 • 通信机房电源防雷接地施工与验收 • 通信机房电源防雷接地运行与维护 • 总结与展望
目录
Part
01
引言
培训目的和背景
培训目的
提高通信机房电源防雷接地技能,确 保通信设备的稳定运行和人员安全。
THANKS
感谢您的观看
电源系统性能指标
• 电压稳定性:通信机房电源系统应保证输出电压的稳定性,一般要求电压波动 范围在±1%以内。
• 负载能力:电源系统应具备足够的负载能力,以满足通信设备的需求。同时, 应留有一定的裕量以应对未来可能的扩容需求。
• 效率:电源系统的效率直接影响到能源利用率和运营成本。高效率的电源系统 可以减少能源浪费,降低运营成本。
6通信局(站)的防雷与接地
好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。上 午1时16 分15秒 上午1 时16分0 1:16:15 20.10.2 5
专注今天,好好努力,剩下的交给时 间。20. 10.2520 .10.250 1:1601: 16:150 1:16:15 Oct-20
牢记安全之责,善谋安全之策,力务 安全之 实。202 0年10 月25日 星期日1 时16分 15秒Sunday, October 25, 2020
SPD残压峰值 (KV)
≤2.6 ≤1.3 ≤1.3 ≤1.3 ≤1.3 ≤1.3
3.2-48V直流电源浪涌保护器标称工作电压应在65-90V。
通信局(站)的防雷与接地
4.电源浪涌保护器SPD接线法 a. 在 SPD 电 源 侧 引 接 线 上 , 串 接 保护空开或保险丝,标称电流≤ 前级供电线路空开或保险丝的 1/1.6倍,一般用32-63A。
通信电源设备安装工程设计
1.勘察主要内容 收集市电类别,原有变压器、稳压器、发电机组及其他电源设
备型号、容量和使用年限,系统运行情况,交、直流最大功耗, 与本工程有关的原交、直流屏电流、开关、电缆截面、长度及 新用开关,地线(阻值、地排位置及空螺孔),机房平面(含 设备、走线架、进出线孔洞、路由)…整理后方案向建设单位负 责人汇报征求意见并确认。
通信局(站)的防雷与接地
通信局(站)的防雷与接地
一.接地 1.接地的定义 将导体连接到“地”,使之具有近似大地的电位,可以使地 电流流入或流出大地。 2. 接地的作用 抗外界电磁干扰,提高通信质量;确保人身和设备安全。
通信局(站)的防雷与接地
3.联合接地方式
天线
△
无线设备 水平接地分汇集线
避雷针
通信机房接地与防雷培训课件(PPT42页)
接地线 各类设备的接地端与接地汇集线(或接地汇流排)之间的
连接导线,称为接地线。 对通信局(站)的接地线有以下要求: 材料:采用多股铜芯绝缘导线布放(不准使用裸导线布
放),线芯的截面积,应根据最大故障电流和机械强度选 择。 保护接地线材料规格:应使用截面积不小于16mm2的多股 铜线;当相线截面积S大于35mm2时,保护地线截面积应不 小于S/2。
Ss
Mm
24
通信机房接地与防雷培训课件(PPT42页)培 训课件 培训讲 义培训ppt教程 管理课 件教程ppt
通信局站等电位连接基本要求
通信局站内,应采用通信设备的工作接地、保护接地、建筑物的防雷接地 合用一组接地体的联合接地方式。这是对通信局站地等电位连接要求。
对于移动通信站,要求机房地网、铁塔地网、配电变压器地网连接成一个 统一的地网。
通信机房接地与防雷培训课件( PPT42 页)
通信机房接地与防雷
四川电信股份有限公司 德阳分公司
2011年4月
通信机房接地与防雷培训课件( PPT42 页)
1
通信局(站)的接地与防雷
联合接地概述 综合通信大楼的的接地系统 接地电阻 通信局(站)防雷系统
2
移动 天线
机房
天馈线
设 备
输电线
电源线
14
环境监控系统等小型设备的接地线,应采用截面积 不小于4mm2的多股铜线连接到本机架的汇流排,然 后用16mm2的多股铜线连接到接地汇集线(汇流排)。 开关电源系统的直流工作接地线,应根据系统容量采 用不小于70mm2~95mm2的多股铜导线,单独从接地 汇集线或接地汇流排上引入。 严禁在接地线中加装开关或熔断器。 接地线应尽量短、直,多余的线缆应切断,严禁盘绕。 多股接地线与接地汇集线及设备连接时,必须加装接 线端子(铜鼻),接线端子尺寸应与线径相吻合,压 (焊)接牢固。 一般接地线宜采用外护套为黄绿相间的电缆,大截面积电缆应保证接地
通信机房接地
六、 处理共地地线需要注意的问题
1. 共用接地系统的接地电阻取最小值。 2. 直流地、交流地和保护地应保持严格的绝缘。 3. 直流电源正极严格保证工作地线单点接地。 4. 接地线的布放应远离建筑防雷系统; 5. 所有接地线都应尽可能的短而直。
谢 谢!
2012年4月16
直流地的常用接法
(1)星形接地系统。星形接地系统是将通信工作接地
从地线排(接地端子排)开始,按星形分离辐射到各种通 信机架的工作接地上,然后再从机架按星形分离辐射到各 机盘上去,以这个工作接地作为通信系统的基准零电位。
(2)网形接地系统。这种接地系统是将不同
设备和不同接地点的接地线在较多点互相连接起来, 形成一个网,构成网形接地。
(3)星网混合接地系统。在一个通信机房中,根据通信设
备要求的不同,一部分设备接地采用星形布置,而另一部分设备接地 采用网形布置,构成星网混合接地系统。
这种接地系统的特点是,可以根据设备的不同要求,选取不同的接 地方式,适用范围较广
2、交流工作接地
在计算机系统中,交流工作接地就是把计算机系 统中使用交流电的设备接地或经特殊设备与大地 作金属连接,其作用是确保人身和设备安全。交
这种接地系统的特点是可以根据设备的不同要求选取不同的接地方式适用范围较广在一个通信机房中根据通信设2交流工作接地2交流工作接地?在计算机系统中交流工作接地就是把计算机系统中使用交流电的设备接地或经特殊设备与大地作金属连接其作用是确保人身和设备安全
通信机房接地
Байду номын сангаас程目录
一 二 三 四
接地定义 接地简介 接地种类 接地电阻规定
五 通信机房各种接地一般方法
六 处理共地时各种问题
通信电源基础培训(一)共53页
三、电源系统设计基础
追求卓越 日新月进
计算有功功率: P=(P浮+P充)/η P为有功功率 η为效率,一般η取0.92。
计算视在功率: S=P/Cosφ S为视在功率 P为有功功率 Cosφ为功率因数,一般直流系 统的交流功率因数为0.95。
三、电源系统设计基础
例:有一通信机房需新增一套直流系统,其通信用负荷近 期为200A,远期为400A,已配置蓄电池1000Ah两组,请计 算视在功率。 P浮=2.20×24×I负=2.20×24×200=10560W=10.560kW P充=2.35×24×I蓄=2.35×24×238=13423W=13.423kW P=(P浮+P充)/η= (10560+13423)/0.92=25245W=25.245kW S=P/Cosφ=25245/0.95=28050VA=28.050kVA
✓ 油机基础深度H(米): K×M
H= L×W×D
其中: K:与发动机有关的常数,取1.3至1.5,对于容易出现振动的机
型,选此值的上限。当油机采用减振器时,K取下限值。 M:发动机的运行重量(公斤); L:油机基础长度(米); W:油机基础宽度(米); D:混凝土密度,2403(kg/m3) 注:对一些小容量油机,当H≤0.15米时,可不做基础。
开关电源 ✓开关电源是把交流电源转换成通信设备所需-48V或+24V直流 电源,是通信电源设备的核心设备。 ✓目前国内主要厂家:上海中达、爱默生、武汉洲际、中讯通讯 、北京动力源、广州珠江、北京意科等。
追求卓越 日新月进
二、通信电源系统组成
追求卓越 日新月进
二、通信电源系统组成
蓄电池 ✓蓄电池是一种储能设备,它能将充电得到的电能转变为化 学能储蓄并保存起来,需要电能时,又能及时把化学能转变 成电能释放出来,供用电设备使用。 ✓目前国内主要电池厂家:深圳华达、江苏双登、哈尔滨光 宇、杭州南都等。 ✓国外主要电池厂家:美国GNB、德国阳光、意大利非凡等。
机房防雷和接地系统
机房防雷和接地系统引言在现代社会中,机房扮演着极其重要的角色,往往承载着大量的计算设备和数据信息。
由于机房内部设备的高激电流和静电电荷的积累,机房可能成为雷击和电击的高风险区域。
因此,机房的防雷和接地系统设计至关重要。
本文将探讨机房防雷和接地系统的重要性,并介绍一些常见的防雷和接地系统设计方案。
机房防雷系统雷击风险和危害雷击是指雷电将大量的电荷引至地面或建筑物,导致电压和电流骤增的现象。
在机房中发生雷击可能会对设备造成不可逆的损害,例如电压冲击可能会烧毁电路板、破坏硬件设备,甚至导致机房火灾等严重后果。
防雷系统设计要点为了保护机房设备免受雷击的损害,以下是一些常见的防雷系统设计要点:1.接闪器的安装:接闪器是防雷系统中的重要组成部分,它能够将雷电引入地下,保护机房内的设备。
接闪器应该按照规范和标准安装,以确保其有效性。
2.避雷针的设置:避雷针能够有效地分散雷电的电荷,减少雷击的可能性。
在机房周围和顶部设置避雷针,可以减少机房受到雷击的风险。
3.防雷接地系统:机房的防雷接地系统是非常关键的组成部分,它能够将雷电引入地面。
良好的接地系统将有效消耗雷电的能量,降低对机房设备的影响。
机房接地系统接地的重要性接地是一种重要的安全措施,可以将不需要的电荷引导到地面,确保设备和人员的安全。
在机房中,接地系统起到连接设备和大地的桥梁作用。
如果设备没有正确接地,可能会导致电流过载、电子设备故障以及触电等潜在危险。
接地系统设计要点以下是机房接地系统设计的一些要点:1.良好的接地电阻:接地电阻是指接地系统中的电阻,它应该经过精心设计和计算,以确保接地系统的质量。
接地电阻过大可能会导致电流不畅,增加电气故障的风险。
2.接地导线的材料选择:在设计接地系统时,选择良好的导线材料非常重要。
铜和铜包铝都是常用的导线材料,它们具有良好的导电性和抗腐蚀性能。
3.接地系统的布局:接地系统的布局应该合理,确保接地点均匀分布,并与所有设备和电路正确连接。
通信局(站)的接地与防雷
3.2.2
接地引入线与接地汇集线
综合通信大楼的接地引入线和垂直接地主干线(VR)连接示意图如图 3-4 所示。从地网 上引接多根接地引入线与底层环形汇集线连接。
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第3章
通信局(站)的接地与防雷
图 3-3
综合通信大楼的地网示意图
图 3-4
综合通信大楼的接地引入线和垂直接地主干线连接示意图
综合通信大楼的接地汇集线分为垂直接地主干线(VR)和水平接地汇集线两部分。垂直 接地主干线垂直贯穿于通信局(站)建筑物各层,可设置一根或多根,其下端连接在建筑物 底层的环形接地汇集线上,同时与建筑物各层钢筋或均压带连通,并就近与各楼层的水平接 地汇集线(或楼层汇流排)连通。水平接地汇集线应根据通信设备的分布分层设置,各类通 信设备的接地线应就近从水平接地汇集线(或局部汇流排)引入。 垂直接地主干线的数量可根据机房平面大小和竖井的数量确定。在高层建筑物内,垂直 接地主干线至少应每隔一层与楼层均压带连通一次。
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第3章
通信局(站)的大的系统, 或设备之间、 设备与外界的连接线较多, 而且复杂的情况。
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通信电源 系统
图 3-2
等电位连接的基本结构和组合方式
2.星形接地结构(S 型结构) 星形接地结构只允许单点接地。星形接地容易解决通信系统间的低频干扰问题(在高频 下较易引入干扰) ,因为这种接地方式减少了环流的干扰,使得干扰电流不能形成回路。由星 形接地形式衍生出的树枝型接地结构,要求从地网只引出一根垂直的主干地线到各机房的分 汇流排,再由分汇流排引至各列机架。当采用星形接地结构时,系统的所有金属组件除连接 点外,应与公共连接网保持绝缘。星形接地结构的缺点是,当系统规模较大,设备间连接复 杂时,等电位效果较差。 3.网状—星形混合型接地结构 网状—星形混合型接地采用了两类结构的优点。主体采用网状接地结构,减少了不同设 备接地之间的电位差,方便就近接地;有些对低频干扰较为敏感的设备,则采用局部星形接 地结构。这种等电位连接方法,方便灵活、接线简便,安全性和可靠性较高。 通信系统的等电位连接采用何种型式的接地结构,除考虑通信设备的分布和机房面积大 小外,还应根据通信设备的抗扰度及设备内部的接地方式来选择。
机房防雷接地
机房如何做防雷接地一、为什么要做防雷接地?计算机和网络越来越深入人们生活和工作中,同时也预示着数字化、信息化时代的来临。
这些微电子网络设备的普遍应用,使得防雷的问题显得越来越重要。
由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压、和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。
如果防护措施不力,随时随地可能遭受重大损失。
二、机房防雷的必要性雷击可以产生不同的破坏形式,国际电工委员会已将雷电灾害称为“电子时代的一大公害”,雷击、感应雷击、电源尖波等瞬间过电压已成为破坏电子设备的罪魁祸首。
从大量的通信设备雷击事例中分析,专家们认为:由雷电感应和雷电波侵入造成的雷电电磁脉冲(LEMP)是机房设备损坏的主要原因。
为此采取的防范原则是“整体防御、综合治理、多重保护”。
力争将其产生的危害降低到最低点。
三、机房防雷接地系统设计防雷接地系统是弱电精密设备及机房保护的重要子系统,主要保障设备的高可靠性,防止雷电的危害。
中心机房是一个设备价值非常高的场所,一旦发生雷击事故,将会造成难以估量的经济损失和社会影响,根据GB50057《建筑物防雷设计规范》和IEC61024-1-1标准的有关规定,中心机房的防雷等级应定为二类标准设计。
目前大楼总配电室根据建筑物防雷设计规范,提供了第一级防雷,因此,在本工程网络中心机房市电配电柜前配置第二、三级复合防雷器。
防雷器采用独立模块,并应具有失效告警指示,当某个模块被雷击失效时可单独更换该模块,而不需要更换整个防雷器。
二三级复合防雷器的主要参数指标:单相通流量为:≥40KA(8/20μs),响应时间:≤25ns国家标准GB50174《计算机机房设计规范》中计算机机房应具有以下四种地:计算机系统的直流地、交流工作地、交流保护地和防雷保护地。
各接地系统电阻如下:Ø 计算机系统设备直流地接地电阻不大于1Ω。
Ø 交流保护地的接地电阻应不大于4Ω;Ø 防雷保护地的接地电阻应不大于10Ω;Ø 交流工作地的接地电阻应不大于4Ω;1、机房室内等电位连接在机房内设立一环形接地汇流排,机房内的设备及机壳采用S型的等电位连接形式,连接到接地汇流排上,用50*0.5铜铂带敷设在活动地板支架下,纵横组成1200*1200网格状,在机房一周敷设30*3(40*4)的铜带,铜带配有专用接地端子,用编织软铜线机房内所有金属材质的材料都做接地,接入大楼的保护地上。
通信电源防雷和接地
• 接地引入线:接地体与贯穿电信局(站)各电信装机楼层的接地总
汇集线之间相连的连接线称为接地引入线,接地引入线应作防腐蚀处 理,以提高使用寿命。在室外与土壤接触的接地电极之间的连接导线 则形成接地电极的一部分,不作为接地引入线。
• 接地汇集线:接地汇集线是指电信局(站)建筑物内分布设备可与
各通信机房接地线相连的一组接地干线的总称。
提 升 的 一 个 方法。
友 情 提 醒 :早 会开始 之前请 把手机 调至振 动或关 闭状态 ,谢谢 您的配 合。 齐 唱 司 歌 :把 幸福送 给每一 个人,把 吉祥 送给每 一个人 ,让我们 的脚步 响彻大 地,把爱 心 送 给 每 一 个人,用 我们的 真诚回 报客户 的信任 ,相信辛 勤的付 出回报给我们的将是 快 乐 ,是 喜 悦 ,下面请 全体伙 伴起立 用高慷 的声音 来唱响 我们的 同一首 歌,把 爱心送
直流工作接地:
作用一、在电话通话回路中,将蓄电池组的一个极接地,以减少由于用户线路对 地绝缘不良时引起的串话。
作用二、在电话和公众电报通信回路中,利用大地完成通信信号回路。 作用三、电信局站蓄电池组正极接地的作用:
-48V电源系统,从电话交换机发生的历史看,在现代交换机采用电子元器件以前,都采用大量继电器元件。 为了保护继电器正常耐久使用,48V蓄电池组采用正极接地,其原因是减少由于继电器线圈或电缆金属外波 绝缘不良时产生的电蚀作用,因而使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应 下是由正极向负极移动的,如果在继电器线圈和铁心之间绝缘不良,就有小电流i流过,电池组正极接地,虽 然铁心也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁心的质量较大,不会招致可察觉的后果。
通信机房防雷及接地(网运部)
▪ 电涌保护器(Surge protective device,SPD):通过抑制瞬态或暂态过电 压,旁路电涌电流来保护设备的一种装 置。它至少含有一个非线性元件。
▪ 限压型SPD(voltage limiting type) :
在无电涌时呈高组态,但随着电涌的增大, 其阻抗不断降低的一种SPD。限压型SPD的 常用器件有:压敏电阻、瞬态抑制二极管等。
▪ 新的标准基本上对基站的接地电阻 是这样处理的:当基站所在地区大
地电阻率较低时,基站地网接地电 阻一般不大于10Ω,当采用环形接 地时,地网面积一般应大于100m2; 当基站的土壤电阻率大于1000Ω·m 时,
▪ 可不对基站的接地电阻予以限制,但要 求其地网的等效半径应大于等于20m, 并在地网四角加以10m~20m辐射型接 地体。地网环形接地体的周边可以根据 地形、地理状况决定其形状。 新的标准
▪ 13)建筑物及其它各类地网的现状和平 面图。
▪ 14)配电室、电力室是否分开;如分开, 第一级(B)级SPD在配电室设备内外 的安装位置。
▪ 15)建筑物雷电引下线的现状及其与通 信设备接地线的距离。
▪ 16)高层建筑物防侧击雷的措施。
▪
▪ 17)电气竖井内线路布置情况。
▪ 18)各机房通信设备布置平面图,通信、 信息系统设备的安装情况。
▪ 由于对通信网上运行的通信设备进行雷击抗 扰度测试是一项复杂而专业性(要求具有通信 专业知识、电磁兼容专业知识、高电压试验 技术知识和雷电磁脉冲防护知识)极强的工作, 不恰当的测试方法和操作都会严重威胁到网 络安全,因此开展该项测试必须要谨慎进行。
通信局(站)在用防雷系统检测应收 集的资料
通信局(站)防雷接地基础及综合技术介绍
1. 通信局(站)的防雷和供电接地分类
★ 图2: 通信局(站)的供电接地系统分类
供电系统接地类型
TT系统
(三相四线制)
TN系统
(三相五线制)
TN-C-S
系统
TN-S
系统
我国通信局(站)普遍用TN,少量TT
整理ppt
IT系统
(三相三线制)
图3:雷电的可能来源/途径
整理ppt 图4:雷电保护区(LPZ)的划分
4. 通信局(站)雷电保护区的划分和应用
◆图5:通信局(站)LPZ的应用举例
LPZ 0A
代表屏蔽1的建筑物 代表屏蔽2的房间
LPZ 1
LPZ 0B
LPZ 2
例:通信机房
LPZ 1 和 LPZ 2区界面 上的等电位连接带2
外部防雷装置
LPZ 0A, 0B 和LPZ 1 区界面上的等电位连 接带1
通信局(站)防雷接地基 础及综合技术知识
华泓信息
整理ppt
目录
• 1 通信局(站)的防雷和 供电系统接地分类 • 2 通信局(站)的防雷保护对象 • 3 通信局(站)的雷电来源与途径
• 4 通信局(站)雷电保护区的划分和应用 • 5 通信局(站)雷击防护基本总则 • 6 通信局(站)的防雷接地调研流程 • 7 通信局(站)防雷接地综合技术 • 8 通信局(站)防雷设备选型技术
★ 雷击防护基本原则
遵循下列3条基本原则: ◆ 分流或切断雷电流 将切断雷电流的来源或尽可能快速分流到大地,降低电位差产生的可能性。 ◆ 通信设备系统而合理的连接和接地
设备合理的连接和接地,可以大大降低设备间的地电位差。 ◆ 提高敏感接口的雷击抗力
加装合适的接口保护电路(装置)整,理p是pt 一种有效保护敏感电信接口的措施
安全防范系统基础( 防雷接地)
第二节 安全防范系统雷电防护基本要求
四、等电位连接与共用接地系统 1、S型等电位连接结构 S型结构一般宜用于设备较少或局部的系统中,
中小型安全防范系统多数采用此种结构。S型结构等 电位连接网时,该系统的所有金属组件,除等电位连 接点外,均应与共用接地系统的各部件之间有足 够的绝缘(大于10kV,1.2/50μS)。在这类电子信息系统中的所有信息设施的电缆管线屏蔽层, 均必须经该点(ERP)进入该信息系统内。S型等电位连接网只允许单点接地,接地线可就近接 至本机房或本楼层的等电位接地端子板,不必设专用接地线引下至总等电位接地端子板。
气(电子)系统中而产生破坏性的冲击电流或电压。 (4)雷电活动区分类:根据年平均雷暴日的多少,雷电的活动区宜分为:少雷区、多
雷区、高雷区和强雷区。 少雷区:年平均雷暴日在20天以下的地区; 多雷区:年平均雷暴日大于20天,不超过40天的地区; 高雷区:年平均雷暴日大于40天,不超过60天的地区; 强雷区:年平均雷暴日超过60天的地区。
第三类建筑物的滚雷半径hr为60m。 (7)建筑物电子信息系统雷电防护等级的选择 根据GB50343规范的雷电防护等级进行分类,分为A、B、C、D四级: A级:大型计算中心、大型通讯枢纽、国家金融中心等。 B级:中型计算中心、高速公路监控收费系统;中型电子医疗设备;四星级宾馆等。 C级:小型通讯枢纽、大中型有线电视系统、三星级以下宾馆。 D级:除上述A、B、C级以外一般用途的电子信息系统设备。
第二节 安全防范系统雷电防护基本要求
四、等电位连接与共用接地系统 4、共用接地系统
共用接地系统由接地装置和等电位连接网络组成。 接地装置由自然接地体和人工接地体组成,共用 接地装置应与总等电位接地端子板连接,通过接 地干线引至楼层等电位接地端子板,由此引至监 控中心的局部等电位接地端子板。监控中心的局 部等电位接地端子板应与预留的楼层的主钢筋接 地端子连接。
通信电源系统的防雷接地保护技术
通信电源系统的防雷接地保护技术摘要:随着雷雨季节的到来,通信电源及设备被雷击的次数也在显著增多,而且每次的损坏程度也很严重。
作为通信系统的“心脏”,通信电源在自身损坏的同时,对其负载通信设备将构成威胁,若不及时抢修,很容易引发二次事故,甚至出现通信中断的严重后果。
因此,如何做好通信电源的雷电过电压保护,是每个台站急需解决的一个问题。
关键词:通信电源;防雷接地;技术引言随着我国社会不断进步,加大了通信设备、网络计算机、有限视频等设备的使用,常年在室外暴露的电线,随着时间的推移,加大了雷击发生的几率。
近些年,雷击事件常常发生,给人们的生活与生产带来了影响,同时造成了巨大的经济损失。
由于通信机房涉及了电源、交换、传输、数据和计算机等多个专业,设备种类繁多,且每种设备的硬件构成几乎都是大规模集成电路,因此通信设备电源系统需要具有很高的稳定性,对防雷接地保护技术提出了更高要求。
在通信系统中,通信电源重要性不言而喻。
通信电源主要由交流配电、高频整流、直流配电和本机监控共4个单元组成,它的基本功能是向交换、传输、微波或移动等通信设备提供安全可靠的直流基础电源。
开关电源的直流输出电压的标称值主要有-48V和-24V两种,额定电流从几十安到几千安不等,主要取决于通信负载的功率和蓄电池的容量。
因为开关电源内部含有大量的耐受能力更低的先进元器件,如集成电路、二极管和三极管等组成,所以它们极大地降低了通信开关电源承受雷电过电压的能力。
因此应该提高防雷保护的意识,加强对防雷保护的积极探索,提高防雷技术。
1通信电源雷击受损基本原理想要真正地做到对于通信工程中无线设备的防雷,首先就一定要很好地了解通信电源雷击受损的基本原理。
以负雷云作为很好的例子,因为天空中电云负电产生的感应,使其附近的地面积累大量的正电荷,那么地面和雷云之间就因此形成了比较强大的电场。
在自然环境中的某处积累电荷密度比较大时,能够激发其电场的强度并使之达到空气游离状态中(空气状态击穿)的临界数值,此时该雷云立刻开始向下进行梯级式的放电。
通信设备安全与保护接地
第二章 雷电的特点和危害
2、雷电的特性
雷击是放电的过程,每次雷击由三四次 脉冲放电组成〔最多可到达几十个脉冲〕。 每次脉冲放电都由先导放电,主放电和余光 组成。主脉冲放电时间不超过50~100μs ,而 主放电的波头只不过几微秒,一次雷击全部 放电时间不超过 500 ms 。雷击所放电的电 流达30 kA,最大值可达300kA 。感应的雷 电压最大可达 500~600 k V ,直接雷击电压 可达几千kV 。
即在静电放电把敏感器的结或绝缘层击穿后,不是立即使
器件失效,直到化学的或电化学对器件腐蚀后才使之失效,
这个延时过程大约需经3~6个月。
•
数据传输设备的等电位接地
配电箱 L N
P g1 R1
数据传输设备A
a1
a2
数据传输设备B L
b1
b2
N
Ua1g2
Ua2g2
g2
g3
R2
R3
通信机房安装保护接地系统
第三章 通信机房和设备的接地标准
一、结合接地方式与接地系统 1、根据原邮电部 “通信局〔站〕电源系统总技术要求
〞 〔 YD/T1051-2000 〕,交换机所在通信局应采取各类 通信设备的工作地,保护地以及建筑防雷接地,共用一组 接地体的集中接地方式,称为结合接地方式。
通信机房的接地引入线应防止从作为雷电流引下线 的钢筋柱子附近引入。各机房各类缆线金属外护层接地引 入点也应防止在建筑物外侧柱内作为雷电引下线的柱子附 近引入。总接地排与地网的连接点必须与防雷引下线的接 地点相距不少于3米。
二、地线接线规那么和线经选择
1、由结合接地体的垂直总接地排 〔端子板〕上所接的接地母〔干〕线引入 机房的层排,通信设备各机架的保护接地 线就近引入层排或分地排。
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重复接地
配电变压器
N
交流工作接地
重复接地
PS系列电源
主要内容
通信电源的接地系统 通信电源的防雷系统 电源的安装、调试 电池的技术特性、维护 电源配置计算
雷电流波形
电流 kA
电流峰值 I P 0.9I P
0.5 I P
0.1 I P
波头时间 波长时间
s
时间
雷电入侵途径
①
保护接地
配电变压器
A B C
交流工作接地
A B C N
电气 设备
接地保护
防雷接地
被保护线路
A
交
B
流
C
负
N
载
防雷子
防雷地
交流工作地
配电变压器
A B C
交流工作接地
A B C N
电气 设备
接地保护
接地系统的组成
接地系统由 五部分组成
接地配线 地线排
接地引入线 地
接地体
接地系统的分类
一、按用途分
L(相线) N(中性线) E(地线)
“ 三合一” 机柜 整流器
防雷器
b
a d
f
c
直流母线
g 接地体
a-防雷地线 c-保护地线 f -接地引线
b-直流工作地线 d-机柜内接地排 g-用户接地排
二柜系统接地方法
L(相线) N(中性线) E(地线)
交流直流 配电机柜
直流母线
防雷器 b a
d fc
整流机柜
g
接地体
c
a-防雷地线 c-保护地线 f -接地引线
b-直流工作地线 d-机柜内接地排 g-用户接地排
三柜或多柜系统接地方法
L(相线)
N(中性线) E(地线)
交流 配电机柜
防雷器
a d
f
c
整流机柜
直流 配电机柜
直流母线
b
g
接地体
c
c
a-防雷地线 线c-保护地线
f -接地引线
b-直流工作地 d-机柜内接地排
②
10KV
变 压 器
市电 油机 转换 220/380V 屏
6.6KV
其它 负载
③
其它 负载 通信电源机房
交流
交流
稳
配
压
电
器
屏
PS 通信 电源
③
其它 负载
- 48VDC
④
接地电阻
分级防雷示意图
≤ 75KV
耐受 冲击 指标
≤ 6KV
≤ 4KV
≤ 2.5KV
10KV
380V供电线
交
变压器
流
屏
通信 电源
A级
直流接地系统
交流接地系统
测量接地系统
工作地
保护地 工作地
保护地
防雷接地系统
二、按形式上分
分设
交流 直流 建筑防雷
合设
联合接地和分散接地
L 220/380V 电 力 线 L L N
机房
PS 电 源 系 统
防雷器
+ -48D C
+ -
交流重复地
防雷地 保护地
直流工作地
表示 “三地合一”
单柜系统接地方法
A级
B级
C级
防雷装置
老式防雷方案
被保护线路
A
交
B
流
C
负
N
载
防雷子
防雷地
现行防雷方案
A B C N
防雷 检测
C
D
防雷空开
防
雷
D级防雷盒
片
防 防防
气
雷 雷雷
体
片 片片
放
电
管
PE
C级防雷器
接地
C级防雷
防雷空开 作用:
防火
D级防雷
谢谢大家!
PS系列电源培训
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主要内容
通信电源的接地系统 通信电源的防雷系统 电源的安装、调试 电池的技术特性、维护 电源配置计算
直流工作地
磁地
接地
单线通信工作接地
直流工作地
电话1
R1线
R1
电话2
R2线
R2
R1、R2为两部电话对地接触电阻; R1线、R2线为两部电话的线路电阻; 图示电流方向为串音电流流向。