光缆的强电和雷电防护
2024年光缆线路的避雷防护(3篇)
2024年光缆线路的避雷防护引言:随着信息技术的迅速发展,光缆线路已成为了现代通信网络的重要组成部分。
然而,在光缆线路的建设、维护和使用过程中,雷击事故时有发生,给通信网络的正常运行带来了威胁。
为了确保光缆线路的稳定运营,保障人们对通信服务的需求,本文将从光缆线路遭遇雷击的原因和危害出发,总结近年来的避雷防护技术并展望2024年光缆线路的避雷防护技术发展趋势。
第一部分:光缆线路遭遇雷击的原因和危害1. 光缆线路遭遇雷击的原因(1)天气因素:雷雨天气是光缆线路遭遇雷击的主要原因之一。
当雷电与云地电荷分布不等时,就会产生强烈的雷电放电现象。
(2)地质因素:地形起伏、地表植被覆盖、岩石矿物成分等都会对雷电的引发和传播产生影响,增加了光缆线路遭遇雷击的几率。
(3)光缆线路设计和施工问题:光缆线路的设计和施工是否合理也会直接影响光缆线路遭遇雷击的风险。
2. 光缆线路遭遇雷击的危害(1)设备损坏:雷电的强大能量会瞬间破坏光缆线路上的光纤和设备,导致通信中断和数据丢失。
(2)通信服务中断:光缆线路遭遇雷击会导致通信服务中断,给通信运营商带来经济损失,并严重影响人们的日常生活和工作。
(3)人身伤害:雷电放电会产生强大的电流和电场,如果人们在雷击瞬间接触带电物体,可能会给人身安全带来严重威胁。
第二部分:近年来的光缆线路避雷防护技术总结1. 避雷针技术:利用避雷针的导电原理,将雷电引入大地,保护光缆线路不受雷击。
避雷针的高度、布置位置和数量是影响其效果的重要因素。
2. 避雷器技术:通过安装避雷器,将雷击电流引入地下,减少对光缆线路的冲击。
避雷器通常安装在光缆线路周边的电源设备上,起到分流和吸收雷电能量的作用。
3. 天线遥测监测技术:通过安装天线和远程监测装置,实时监测雷电活动和强度变化,及时预警和采取措施,减少光缆线路被雷击的概率和危害程度。
4. 外护层改进技术:光缆线路的外护层材料和结构的改进也能有效提高其抗雷击能力。
光缆防雷措施
光缆防雷措施一般说来,就光纤本身而言,是可以不考虑雷电灾害和强电影响,但是,作为通信线路使用的实际媒质--光缆,考虑到其在通信管道、直埋乃至架空等的施工方式,要经受各种的拉伸、冲击、挤压、弯曲、扭转和高低温的影响和各种环境下的应用,因此,在制造光缆时,就要增加金属铠装或钢丝加强芯线等工艺,同时也带来了一定的弊端.实践证明:雷电也会对光缆造成破坏。
究其原因,光缆被雷电破坏主要有两种:一是雷电直接对光缆的金属铠装护层(或光缆的金属芯线)发生作用,从而造成光缆损坏,此种情况多见于光缆架空场合;二是雷电袭击光缆附近的金属件,即雷电对地放电,造成雷电峰值电流在光缆周围大地流过,致使土中产生巨大的热能,并形成一股巨大的冲击力,使光缆变形造成损坏,此种情况多见于埋地光缆场合。
随着通信技术的发展,将越来越多地使用光缆代替金属线缆,特别是通信干线线缆被光缆替代是必然趋势。
因此,光缆的防雷电袭击不可掉以轻心,也须引起足够的重视,采取必要的防护措施。
一般来说,根据光缆自身的特点,采取相应措施方能达到事半功倍的效果。
按雷电环境选光缆:对于雷电多发地区的通信线路,应注意选择具有高强度绝缘介质的、防雷特性较好的光缆。
一般线缆绝缘强度达到20KV以上时,才能保持5S不被雷电击穿而损坏。
又如多层金属护套结构的光缆,其防雷疏流能力明显优于普通光缆,承受雷击峰值电流可达100KA以上。
在雷击特别严重的路由,也可选用无金属的光缆,它的加强芯是高强度的尼龙线,能防雷电,但是此类光缆抗拉防潮和防虫咬性能不理想,所以没有得到广泛使用。
金属护套接地将直埋光缆的金属护套在接头处集中接地,使金属护套连通并形成多点重复接地的模式,有助于防雷击。
一般光缆每2KM左右作一次接地,接地电阻应在10欧姆以下。
另外,在每段光缆的终端,还应将光缆的金属护套直接或通过避雷器接地。
多雷区应设避雷针天线对于雷击多发地区(雷暴区)适合此法。
一般说来,当避雷针天线高度为H 时,其保护范围的半径为3~5H,其避雷针天线防雷原理与普通防雷相同,但要注意避雷针天线的接地点应距离直埋光缆20M左右,以免雷电入地泄放时危及光缆。
光缆线路的避雷防护(3篇)
光缆线路的避雷防护一直是光通信工程中非常重要的一个环节。
在高山地区和雷雨频繁的地方,了解和掌握光缆线路的避雷防护技术至关重要。
本文将重点介绍光缆线路的避雷防护的基本原理、技术措施和注意事项,希望对读者有所帮助。
一、避雷防护的基本原理光缆线路的避雷防护是指在雷电环境下保护光缆免受雷电危害的一系列措施。
雷电产生的高能量电流、电压脉冲和强电场会对地面上的设备和线路造成巨大的破坏。
因此,在设计和建设光缆线路时,必须采取一系列的保护措施,以防止雷电对线路的毁坏。
光缆线路的避雷防护的基本原理如下:1. 避免直接被雷电击中:通过合理的线路设计和建设,使光缆线路避免直接被雷电击中,减少雷电冲击的危害。
2. 减少雷电电荷的蓄积:通过在光缆线路上设置避雷器等装置,将线路上积累的雷电电荷导入地下,减少对线路的影响。
3. 分散雷电能量:通过将雷电击中的能量分散到地下或地面上,减少对线路的破坏和干扰。
4. 接地保护:通过合理的接地系统设计和布局,将线路上的电荷引导到地面上,减少电荷对设备和线路的影响。
二、避雷防护的技术措施光缆线路避雷防护的技术措施主要包括以下几个方面:1. 线路设计和规划:在设计光缆线路时,应尽量选择避雷条件较好的地形和地段,避免设置在高处、开阔地区或山脊上。
此外,还需要避开高压输电线路和其他大型金属结构物。
2. 避雷器的设置:避雷器是光缆线路避雷防护的重要设备,能够将雷电电荷导入地下,减少对线路的影响。
避雷器应根据光缆线路的长度和特殊条件合理设置,通常设置在线路的起点和重要转弯处。
3. 接地系统的设计:合理的接地系统设计是光缆线路避雷防护的关键。
接地系统应包括接地体、接地网和接地线等组成部分。
接地体的规模和数量应根据线路的特点和雷电环境进行合理的设计。
4. 避雷线的设置:在光缆线路建设中,可以沿着光缆铺设避雷线,将雷电击中的能量导入地下。
避雷线的材质应选择耐腐蚀、导电性能好的材料,并且要与光缆线路有良好的接触。
直埋光缆线路的防雷措施
直埋光缆线路的防雷措施内容提要:由于金属加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信铜导线遭受到雷电冲击后使光缆损坏,影响光缆的使用寿命,严重时会使通信中断。
因此,光缆线路也应采取必要的防雷措施。
本文主要介绍直埋光缆线路的防雷措施。
关键词:直埋光缆线路防雷措施光缆利用光纤作为通信介质,可以免受冲击电流(如雷电冲击)的损害,但光缆中加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信铜导线,仍可能遭受到雷电冲击,从而损坏光缆,严重时使通信中断。
因此,光缆线路也应采取必要的防雷措施。
光缆线路的防雷应从三个方面来考虑:一是在光缆线路的路由选择上应尽量避开易遭雷击的地段;二中在光缆结构选型时,应考虑采用防雷结构的光缆,即应尽量采用无金属光缆或采用加厚PE层的光缆;三是在光缆线路上采取外加防雷设施。
常用的防雷措施非常多,如可以采用光缆上方敷设屏蔽线(排流线)、消弧线、局内、系统接地或对地电位悬浮式接续、架空防雷地线及避雷针等防雷措施。
本文着重谈一下直埋光缆线路的防雷措施。
一、光缆上方敷设屏蔽线(排流线)当雷击光缆附近的地面或雷云层间放电的时候,在光缆中的铜线或金属加强件与金属护套间就会产生电压,就可能击穿光缆中的绝缘介质,造成铜线短路入地。
如果铜线是远供线路,则造成远供中断,引起整个系统通信中断。
光缆上方敷设屏蔽线(排流线)就是解决这一问题的有效方法。
直埋光缆线路上方敷设屏蔽线(排流线)最好采用有色金属线。
有色金属线作地下防雷线使用时具有阻抗小、耐腐蚀、使用寿命长及防雷效果好的优点。
但是,有色金属线作地下防雷线成本较高,所以国内较少采用。
目前,国内一般采用7/2.2镀锌钢绞线或Φ6.0mm钢线作屏蔽线(排流线)。
光缆上方敷设屏蔽线(排流线)的敷设方法为:在光缆上方30cm的地方敷设单条或平行敷设两条相距40cm的屏蔽线(又称排流线)。
并将两端引伸到土壤电阻系数较小的地方;或者在排流线两端及中间每隔200m装设一处接地装置,接地装置应离开光缆15m以上。
光缆线路的雷电和强电防护
光缆线路的雷电和强电防护黑龙江分院姓名吴卓摘 要:本文介绍了雷电和强电对光缆及光缆通信的影响及防护措施。
关键词:光缆 地线 光缆接头光缆线路是传输信号的通道,是光纤通信系统的重要组成部分,与其它有线传输通道一样,需要进行雷电和强电的防护。
1雷电和强电对光缆的影响光缆中的光纤是非金属材料,传输的光信号不受外界电磁场的干扰,所以在光纤部分可以不考虑强电和雷电的影响。
但由于绝大多数在用光缆并不是无金属光缆,其中包含有金属材料,如金属加强芯、金属护套等。
因此有金属构件的光缆(简称金属光缆)线路会受到强电和雷电的影响。
1.1、雷电对光缆的影响和防护措施雷击可能破坏含金属材料的光缆,造成通信中断,甚至通过光缆中的金属线(层)将雷击引入局机房(或中继房)造成终端设备损坏及人身伤亡等重大事故。
光缆受雷电影响主要有以下方面:(1)光缆附近的地面和云层间放电,在光缆中的铜线或金属加强芯与金属护层间产生过电压,致使介质击穿,造成铜线短路入地。
如果铜线是远供线,则远供势必中断,引起系统通信中断。
(2)雷击时闪电本身温度很高,引起光缆周围的水气急剧膨胀,瞬间产生强大压力冲击光缆,造成纤芯折断或损伤乃至光缆折断。
(3)闪电使光缆的塑料护层形成室洞,引起受潮后的腐蚀,影响光缆的使用寿命。
(4)雷击大地造成对光缆的放电而引起的压缩力会压扁光缆,引起结构变形,增大传输损耗乃至中断通信。
防雷电措施:(1)地下防雷线。
在直埋光缆上方距光缆30cm处,平行敷设两条防雷导线,两线相距40cm,并将两端延伸至大地导电率较高的地方,或者在排流线两端及中间每隔200米装设接地装置。
排流线的敷设长度每处应不小于2000m,排流线的接地装置应离开光缆15m以上。
排流线最好采用导电性能好的有色金属线,目前国内一般采用7/2.2镀锌钢绞线或∮5镀锌钢线。
(2)消弧线。
在防雷目标(例如单棵大树、电杆、高耸建筑、地下水出口处等)与光缆之间,用两根金属线做成半圆弧形围上防雷目标,其中一根金属线与光缆埋深相同,另一根的埋深为光缆埋深的一半。
光缆线路安全知识
光缆线路安全知识光缆线路安全知识汇总以下是关于光缆线路安全知识的一些汇总:1.光缆线路的维护和管理需要由专业人员进行,确保其质量和安全。
2.通常,光缆线路是架设在地面上的,但在特殊情况下,可能需要穿越道路、河流、峡谷等障碍物。
在这种情况下,需要使用过桥杆、过桥管等设备,以确保光缆的安全。
3.一般情况下,光缆线路应尽量避免在雷电区、水域、长大建筑物等地带敷设,以免受到雷电、强电、强磁场等的影响。
4.在施工时,需要注意保护光缆线路,以免被施工机械、人员等损坏。
5.在光缆线路附近,应避免建造大型建筑物,以免对光缆线路造成压迫、磨损等影响。
6.在进行通信线路维护时,需要注意安全,并遵守相关规定。
例如,在攀爬光缆线路时,需要佩戴安全带、安全绳等设备,以确保安全。
7.在进行通信线路检查时,需要注意检查光缆线路的质量和安全。
例如,检查光缆线路的磨损、拉伸、挤压等情况,检查光缆线路的绝缘性等。
8.在进行通信线路维修时,需要注意及时维修光缆线路的故障,以保证通信的稳定性和可靠性。
9.在进行通信线路管理时,需要注意加强光缆线路的安全管理,建立完善的安全管理制度和责任制,加强光缆线路的巡查和维护,及时发现和处理光缆线路的故障和安全隐患。
请注意,以上信息可能并不代表光缆线路安全知识的全部。
如果您有任何光缆线路安全方面的疑问或需要更多信息,请咨询专业人员或相关机构。
光缆线路安全知识归纳光缆线路安全知识归纳如下:1.光缆线路敷设在埋地或水下,其防护层应不受损坏。
2.光缆敷设在埋地或水下,其路由选择应符合设计规定,并应避开各种地下设施和易受外力损坏的区域。
3.光缆敷设在埋地或水下,其路由上的管道、消防井、人孔等设施,应与光缆路由一致,并不得与电力电缆、通信电缆、其他管道或铁路、公路、河流等平行接近。
4.光缆敷设在埋地或水下,其路由上的管道、消防井、人孔等设施,应便于光缆维护和安全。
5.光缆敷设在埋地或水下,其路由应避开强磁场和强电场,以及可能产生大量振荡电波的发射台、电台、雷达站等强电设施。
光缆线路的避雷防护(新版)
( 安全技术 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改光缆线路的避雷防护(新版)Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that peoplemake mistakes光缆线路的避雷防护(新版)光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。
随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。
光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。
本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。
1、光缆线路落雷的原因光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。
但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。
当电力线接近短路或雷击金属构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。
雷电具有寻找阻抗最小路径以泄放雷云电荷与地下异性电荷中和的趋势。
当雷击附近大地或建筑物时,落雷点的电位升高,而光缆延伸到很远,远端电位可视为0,所以雷击点附近的光缆电位也视为0。
这样落雷点与光缆之间形成极大的电位差,这一电位差若超过蒋雷点与光缆外护层间的耐压强度,便会击穿外护层,形成从落雷点到金属构件的电弧通道,使大量雷电流涌向光缆,造成光缆严重损坏。
光缆线路在施工中难免损伤PE(聚乙烯)护套,另外鼠咬、外力等均可能造成光缆中金属元件暴露。
这些暴露点易将强电或雷电荷引入光缆中,造成损害。
简述光缆的防雷措施
简述光缆的防雷措施
光缆的防雷措施主要包括以下几个方面:
1. 接地保护:光缆系统中必须建立完善的接地系统,时刻保持良好的接地状态。
要采用低阻值的接地线,并在系统中设置接地丝和引线,以降低过电压的影响。
2. 屏蔽保护:光缆要采用电磁屏蔽材料进行包覆,以减少电磁干扰和雷电对光缆系统的影响。
同时,在设备集中放置处要设置金属屏蔽柜,将接口区域与其它区域隔离,减少雷电对设备的影响。
3. 消雷器保护:在光缆系统的每个进入室内的通道中设置消雷器,可有效地保护光缆系统的设备和通信线路。
4. 设备防护:在设备和通信线路处加装避雷针或避雷装置,可起到保护作用。
同时,设备要调整好接地和耐雷参数,可有效防止雷电冲击。
5. 操作规范:员工要严格遵守操作规范,如不强行拉拔光缆、不擅自拆解设备、不操作未经授权的设备等,以减小雷电对光缆系统的影响。
光缆线路防雷防强电
2.4.雷害严重地段,光缆可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式。
2.5.光缆内的金属构件,在局(站)内或交接箱处线路终端时必须做防雷接地。
3.光缆线路应尽量绕避雷暴危害严重地段的孤立大树、杆塔、高耸建筑、行道树、树林等易引雷目标。无法避开时,应采用消弧线、避雷针等措施对光缆线路进行保护。
光交保护地线
合计1
1).每隔250m左右的电杆、角深大于1m的角杆、飞线跨越杆、杆长超过12m的电杆、山坡顶上的电杆等应做避雷线,架空吊线应与地线连接。
2).市郊或郊区装有交接设备的电杆应做避雷线。
3).重复遭受雷击地段的杆档应架设架空地线,架空地线每隔50~100m接地一次。
二.光缆线路防强电
1.架空通信线路与电力输电线(除用户引入被复线外)交越时,通信线应在电力输电线下方通过并保持规定的安全隔距。且宜垂直通过,在困难情况下,其交越角度应不小于45度。
2.架空通信线路与电力输电线(除用户引入被复线外)交越时,交越档两侧的架空光缆杆上吊线应做接地。
2.1.架空通信线路与10KV及以上高压输电线交越时,在相邻电杆做延伸式地线,杆上地线在离地高2.0m处断开50mm的放电间隙。
2.2.架空通信线路与电力输电线(除用户引入被复线外)交越时,两侧电杆上的人字拉线和四方拉线应在离地高2.0m处加装绝缘子,做电气断开。(选择路由时通信线路要避开在电力输电线两侧做终端杆或角杆)。
8.附图8
光交保护地线安装示意图2012年3月27日下午
避雷线地线具体装设地点表
类别数量
地点
利用电杆拉线做避雷线
一般地段延伸式避雷线
与10KV以下电力线交越时延伸式地线
与10KV及以上高压输电线交越时放电间隙式延伸式地线
光缆防雷措施范文
光缆防雷措施范文光缆是传输网络中的一种重要设备,具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强等优点。
但在实际的运用过程中,光缆的防雷问题一直是人们关注的焦点。
由于雷电活动的频繁发生,雷击问题对光缆的安全运行带来很大的威胁。
为了保护光缆的正常运行,需要采取一系列的防雷措施。
首先,对于光缆来说,最好的防雷措施就是选用具有良好的绝缘性能和防雷能力的材料。
常见的光缆材料有铝合金、纤维增强塑料等。
这些材料都具有较强的防雷性能,并且能够有效减小雷电对光缆的影响。
其次,光缆的布设也是防雷的重要环节。
在布设过程中,需要将光缆与地面保持一定的距离,以减小雷电影响的几率。
同时,也需要做好光缆的接地工作。
光缆的接地能够将雷电通过接地系统迅速引出,减少其对光缆的损害。
另外,光缆的通道也需要进行防雷处理。
可以通过设置避雷针或者避雷线来进行防雷,将雷电引流到地面,减轻雷击的危害。
此外,还可以在光缆通道的入口和出口处设置防雷装置,及时发现和排除雷电威胁。
除了以上措施,还可以通过设置防雷设备来增强光缆的防雷能力。
防雷设备包括避雷器、避雷器组等。
避雷器主要用于保护光缆的起点和终点,能够有效地减小雷电对光缆的伤害。
而避雷器组可以根据具体情况进行设置,提供更全面的防雷保护。
最后,定期的维护和检查也是光缆防雷的重要环节。
光缆长时间的外放会导致其绝缘性能下降,从而影响其防雷能力。
因此,需要定期对光缆进行检查,及时排除可能存在的故障。
综上所述,光缆的防雷措施需要从材料的选择、布设、通道处理、防雷设备以及定期的维护和检查等多个方面来进行。
只有加强光缆的防雷能力,才能保证其正常运行,提高其数据传输的稳定性和安全性。
随着科技的发展,光缆的防雷技术也在不断进步,相信通过不断的努力,光缆的防雷问题将会得到更好的解决。
光缆线路的防雷措施
直埋光缆线路的防雷措施内容提要:由于金属加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信铜导线遭受到雷电冲击后使光缆损坏,影响光缆的使用寿命,严重时会使通信中断。
因此,光缆线路也应采取必要的防雷措施。
本文主要介绍直埋光缆线路的防雷措施。
关键词:直埋光缆线路防雷措施光缆利用光纤作为通信介质,可以免受冲击电流(如雷电冲击)的损害,但光缆中加强件、防潮层和铠装层以及有远供或业务通信铜导线,仍可能遭受到雷电冲击,从而损坏光缆,严重时使通信中断。
因此,光缆线路也应采取必要的防雷措施。
光缆线路的防雷应从三个方面来考虑:一是在光缆线路的路由选择上应尽量避开易遭雷击的地段;二中在光缆结构选型时,应考虑采用防雷结构的光缆,即应尽量采用无金属光缆或采用加厚PE层的光缆;三是在光缆线路上采取外加防雷设施。
常用的防雷措施非常多,如可以采用光缆上方敷设屏蔽线(排流线)、消弧线、局内、系统接地或对地电位悬浮式接续、架空防雷地线及避雷针等防雷措施。
本文着重谈一下直埋光缆线路的防雷措施。
一、光缆上方敷设屏蔽线(排流线)当雷击光缆附近的地面或雷云层间放电的时候,在光缆中的铜线或金属加强件与金属护套间就会产生电压,就可能击穿光缆中的绝缘介质,造成铜线短路入地。
如果铜线是远供线路,则造成远供中断,引起整个系统通信中断。
光缆上方敷设屏蔽线(排流线)就是解决这一问题的有效方法。
直埋光缆线路上方敷设屏蔽线(排流线)最好采用有色金属线。
有色金属线作地下防雷线使用时具有阻抗小、耐腐蚀、使用寿命长及防雷效果好的优点。
但是,有色金属线作地下防雷线成本较高,所以国内较少采用。
目前,国内一般采用7/2.2镀锌钢绞线或Φ6.0mm钢线作屏蔽线(排流线)。
光缆上方敷设屏蔽线(排流线)的敷设方法为:在光缆上方30cm的地方敷设单条或平行敷设两条相距40cm的屏蔽线(又称排流线)。
并将两端引伸到土壤电阻系数较小的地方;或者在排流线两端及中间每隔200m装设一处接地装置,接地装置应离开光缆15m以上。
防雷防强电措施与标准
通信光缆(架空、直埋、管道)防雷、防强电措施与标准一、防强电:●通信架空光(电)缆线路不宜与电力线合杆架设。
在不可避免时,允许和10KV以下的电力线路合杆架设(不包括两线大地式供电线路)。
但必须采取相应的技术防护措施,并与电力部门签订相关协议。
与10KV电力线合杆或交越时,且光(电)缆须架设在电力线路的下部,但附挂吊线及光(电)缆必须全段加装电力绝缘胶板保护套。
同时必须满足架空光(电)缆与电力线的最小安全距离。
●拉线在靠近高压电力设施的拉线应加装绝缘子,人行道的拉线应以竹筒或木桩保护。
●光缆接头金属构件(含加强芯、护套、钢带铠装)电气断开,将强电感应纵电动势积累局限单盘制造光缆内。
●与电力线交越的光缆吊线采用PVC防电力保护套保护。
两端保护长长度比电力线路长度垂直投影加长1米。
●架空光缆线路与有无防雷措施电力线路保持最小垂直净距:●在接近交流电气铁道的地段,当进行光缆施工或检修时,将光缆的金属护套与加强芯作临时接地,以保证人身安全。
●通过地电位升向区域时,光缆的金属护套与加强芯等金属构件不作接地。
●在接近发电站、变电站地网时,不应将光缆的金属构件接地,避免将高压电引入光缆,具体办法:光缆线路与发电站、变电站接地装置距大于200m,距高压电杆接地装置大于50m。
光缆线路应尽量与高压输电线保持足够距离,如穿越保持垂直距离。
●地下光缆与高压架空电力线交越时,光缆与电力杆之间的距离:当土壤电阻率ρ≤500Ω·m,隔距25米;当ρ≥500Ω·m,隔距50米。
二、防雷击●光缆内金属构件,局(站)内接地,局(站)外不接地。
●光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。
●架空光缆的吊线每隔1.5km左右用蛋形隔电子断开或采取每1000M左右吊线在电杆上直接断开做双终端拉线。
●本地区雷暴日20天/年,架空光缆线路、角杆、跨越杆与10KV 以上电力交越处的两侧水泥杆、山顶上的电杆及直线杆路上每隔10档的水泥杆上装设避雷线,用4.0F引入地下接地或至地下70cm以下作水平延伸。
光缆线路的避雷防护
光缆线路的避雷防护随着科技的发展,光通信已成为现代通信领域的主要技术,光缆线路作为光通信的重要组成部分,起着传输光信号的重要作用。
然而,在雷电多发的地区,光缆线路的遭受雷击是一个不容忽视的问题。
因此,光缆线路的避雷防护显得尤为重要。
本文将从光缆线路的雷击原因、避雷防护措施、避雷装置选择等方面进行探讨。
一、光缆线路的雷击原因光缆线路遭受雷击主要有以下几个原因:1.雷电感应:雷电感应是指光缆线路附近雷电活动产生的强电场感应到光缆上,导致光缆本身带电,进而引起雷击。
2.光缆自身存在缺陷:如光缆外壳失效、接地电阻过大等,会导致光缆线路易于遭受雷击。
3.光缆穿越雷区:如果光缆线路穿越雷区,那么它本身就会成为雷击的目标。
二、光缆线路的避雷防护措施为保护光缆线路不受雷击的破坏,需要采取以下几个避雷防护措施:1.合理设计光缆线路:首先,在选址时应避开雷区,避免光缆线路暴露在雷击的直接风险下。
其次,要合理布置光缆线路的水平和垂直走向,避免出现过长的光缆线路,以减少雷击的概率。
2.良好的接地装置:良好的接地装置是光缆线路避免雷击的重要保证。
在安装光缆线路时,应确保光缆的接地电阻不超过规定范围,以确保光缆的接地效果达到预期。
3.避雷器的使用:避雷器的使用是光缆线路避免雷击的重要手段。
避雷器是一种能够将雷电引导到地面的设备,它能够通过提供一个更容易放电的路径,从而减少雷电对光缆线路的影响。
三、避雷装置的选择在光缆线路的避雷防护中,避雷装置的选择是关键。
避雷装置应具备以下几个特点:1.高可靠性:避雷装置在遭受雷击时应具备高可靠性,能够及时、有效地将雷电引导到地面,保护光缆线路的安全运行。
2.低阻抗:避雷装置应具备低阻抗,以提供一个更容易放电的路径,从而减少雷电对光缆线路的影响。
3.容易安装和维护:避雷装置应设计成易于安装和维护,以方便使用人员进行操作和维护。
常用的避雷装置包括避雷线、避雷针等。
避雷线是一种通过将一根导体与大地连接来引导雷电流的装置,它一般安装在建筑物的顶部。
浅谈光缆线路的雷电防护
浅谈光缆线路的雷电防护关键词:通信光缆雷击形式雷电防护随着通信技术的高速发展,通信光缆以成为信号传输中的最重要手段,应用在通信行业各个角落。
由于光纤是由非金属材料制成,传输的是光信号,不受电磁干扰,人们往往忽视了雷电对光缆的影响,而事实上光缆线路时有遭受雷击的情况发生,尤其是埋地光缆,一旦遭受雷击,抢修较为困难,造成的损失往往无法估量。
基于对光缆防雷问题的错误认识,文章结合本人的实际工作经验,以及对通信线路防雷规范的理解,阐明了光缆线路遭雷击的原因,重点介绍了雷击对光缆线路的影响针对光缆的防雷提出了相应的具体防护措施。
一、光缆线路遭雷击的原因由于光缆是传输光信号而不是电信号,它的传输介质是以玻璃纤维(SiO2)为原料的光纤,其绝缘性能很好,况且光信号的频率远远高于雷电电磁波的频率,因此光信号不会受到雷电电磁波的干扰,免受冲击电流。
光缆的安全接地也就往往被人们所忽略甚至遗忘。
实践证明,光缆同样会遭受雷电的毁坏,追究原因是出在于它的结构。
为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,一般光缆都要根据敷设条件加有防潮屏蔽层,金属铠装层,加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。
而且接头也是采用了金属构件,雷电会通过光缆结构中这些部件感应出交流电或浪涌电流袭击光缆。
二、光缆遭受雷击的形式(一)雷电对光缆的直击(以直埋光缆为主)众所周知,直击雷对地中通信线缆常会造成不利影响,光缆也不例外。
轻则形成干扰,降低通信质量;重则烧毁光缆,造成通信中断。
实践证明,在埋有光缆的地方,其落雷概率要比其他地方高。
尤其是光缆埋设在土壤电阻率较高的地方,这是由于在土壤中埋下一条光缆就相当于土壤中有一条电阻率较低的带。
我们知道,雷击具有选择性,在高土壤电阻率的地方,如果中间存在一块低电阻率的区域,则该地区受雷击率特别高,这便是雷电直击光缆的原因。
光缆一旦遭受直接雷击,雷电流就会直接击穿塑料外护层的绝缘层而进入金属护套(防潮层),此时金属护套与大地的电位相均衡,而光缆的电位与远离雷击地点的大地电位接近,此时光缆的点对地电压将大大减小,但是光缆在遭受雷击的同时,伴随雷电流的电磁场力,动能,声波和热膨胀等强大的机械应力会对光缆产生冲击和挤压,将光缆挤扁或压弯曲导致变形,严重时造成通信中断。
浅析如何做好光缆线路的避雷防护
浅析如何做好光缆线路的避雷防护摘要:通过对光缆线路遭受雷击主要原因的分析,提出该如何综合做好光缆线路防雷及保护措施,确保光缆线路正常运行。
关键词:光缆线路;防雷;通讯Abstract:Through to the fiber optic cable line shock of main reasons are analyzed, and how to do well the fiber optic cable line integrated lightning protection and protection measures, to ensure the normal operation of the fiber optic cable line.Key words: the fiber optic cable line; Lightning protection; communication引言近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。
光缆线路具有很大的通信容量,良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘。
随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。
最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。
本文结合通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。
1.光缆线路雷击的原因当发生雷电时,带电的云层会在通信设施的天线上产生感应电荷或雷电感应通过通信和电力线路侵入,如果天线和通信线缆与大地之间直流通路不畅,就会由于感应在天线和线缆与大地之间产生高电位而引起过电压,致使通信设施无法承受强电流的侵入而损坏,甚至会危及操作人员的人身安全。
光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。
但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体[1]。
光缆线路的避雷防护模版
光缆线路的避雷防护模版一、引言避雷防护是光缆线路建设中非常重要的环节。
由于光缆线路承载着大量的信号传输任务,一旦受到雷击等自然灾害的影响,将会给通信系统造成严重的损失。
因此,在光缆线路的规划、设计和建设过程中,避雷防护必须得到充分的重视。
本文将介绍一套完整的光缆线路避雷防护模版,以实现光缆线路的稳定运行和提高系统的可靠性。
二、光缆线路的雷击特点及危害分析1. 雷击特点光缆线路常常处于开阔地区,容易成为雷电活动的靶区。
雷电具有高温、高压、高能量的特点,对光缆线路造成的危害是不可忽视的。
2. 危害分析(1) 直接击中光缆雷击可能直接击中光缆,造成光缆的损坏,进而导致通信系统的中断。
(2) 电磁感应雷电产生的强电磁场会感应到光缆线路上的信号,干扰通信的正常传输。
(3) 地电位雷电击中地面时,会在地面形成一个电流场,地电位的变化可能导致光缆线路的接地电位升高,造成设备的损坏。
三、光缆线路的避雷防护措施1. 防止光缆直接受雷击在光缆线路的终端和跨越干线的位置上安装避雷器,以吸收雷击能量,保护光缆线路免受雷击的影响。
(2) 路由规划的优化合理规划光缆线路的路径,避免经过雷电活动频繁的区域。
选择地势高且雷击频率较低的路径,以减小雷击发生的可能性。
2. 减小电磁感应干扰(1) 光缆屏蔽层的设计在光缆的设计中,增加屏蔽层,有效减小电磁波通过的可能性,降低电磁感应干扰的影响。
(2) 系统接地的优化通过优化系统的接地方式,减小电磁波的传导路径,降低电磁感应干扰。
3. 降低地电位的影响(1) 接地系统的设计建立良好的接地系统,将光缆线路的接地电位保持在合理的范围内,避免地电位升高对设备的影响。
(2) 接地导体的选择选择适当的接地导体,提高接地系统在遭受雷击时的抗击能力。
通常使用铜材质的接地导体,其导电性和耐腐蚀性较好。
四、光缆线路的避雷防护实施方案1. 制定避雷防护计划在光缆线路规划及设计初期,制定避雷防护计划,明确避雷防护的具体要求和措施。
光缆线路的避雷防护范本
光缆线路的避雷防护范本一. 引言光缆线路是现代通信网络的基础设施之一,具有传输速度快、抗干扰能力强等优势。
然而,随着雷电活动频率的增加和天气变化的不确定性,光缆线路也面临着遭受雷击的风险。
为保障光缆线路的正常运行和通信质量,我们需采取一系列的避雷防护措施。
本文将探讨光缆线路的避雷防护范本,以期为相关从业人员提供参考。
二. 线路走向选择在规划光缆线路时,应尽量避免穿越雷电活跃区域。
根据当地雷电分布的统计信息和天气预报数据,选择相对安全的线路走向,减少雷击的可能性。
如果避免不了雷电活跃区域,应采取更加严格的避雷措施。
三. 接地系统设计1. 地网设计光缆线路的接地系统是避雷防护的重要组成部分。
应根据地质条件和线路的特点,设计合理的地网。
地网的电阻值应符合规范要求,以确保雷电击中后能够有效分散电荷并将其引入地下。
2. 金属接地在光缆线路的起始点、终点和有可能受到雷击的关键部位,应设置金属接地设施。
金属材料具有良好的导电性能,能够迅速将雷电引入地下,减少对光缆线路的侵害。
四. 避雷器的配置与保护1. 避雷器的选择根据光缆线路的电压等级和雷电环境等要素,选择合适的避雷器进行配置。
避雷器应具有良好的耐雷电能力和快速响应的特点,以有效保护光缆线路。
2. 避雷器的布置避雷器应根据线路的长度和分布特点进行合理布置。
避雷器的间距不宜过大,以确保光缆线路的整体避雷防护效果。
对于较长的光缆线路,应根据需要适当增设中间接地和避雷器。
3. 避雷器的维护定期检查和维护避雷器的性能非常重要。
应定期检测避雷器的漏电流和工作电压,确认其正常工作状态。
如果发现异常情况,应及时更换或维修避雷器,保障其持续有效的防护功能。
五. 光缆线路的绝缘保护光缆线路的绝缘保护是避雷防护的关键环节之一。
以下是几点建议:1. 区分地面电势和悬空电势地面电势是指光缆线路与地之间的电势差,而悬空电势是指光缆线路与周围环境之间的电势差。
应采取措施减少地面电势和悬空电势的差异,避免电压的过大变化对光缆造成损害。
长途光缆通信线路的防雷及防强电设计
长途光缆通信线路的防雷及防强电设计随着互联网的快速发展以及信息时代的到来,各种新型的通信技术应运而生。
其中,长途光缆通信技术的出现极大地促进了信息传输的效率和速度。
然而,在光缆通信线路建设时,防雷和防强电设计必不可少。
防雷和防强电设计的不当会给线路带来很大的隐患,这篇论文将对长途光缆通信线路的防雷和防强电设计进行探讨,并为相关从业人员提供一些实用的防雷和防强电设计经验。
一、长途光缆通信线路防雷设计雷电是地球上自然界最为可怕,威力最大的自然灾害之一。
其在一瞬间就轻易能摧毁物体、造成人员伤亡,所以对于长途光缆通信线路来说,防雷设计至关重要。
1.选择适当的防雷装置在设计长途光缆通信线路时,应根据实际情况选择适当的防雷装置。
目前常用的防雷装置种类有避雷针、避雷线以及射流型等。
总的来说,避雷针适用于建筑物,而线杆应选用牺牲线和耐张线浪涌保护器。
需要特别提醒的是,防雷装置的安装一定要严格按照相关规定进行。
2.控制接地电阻长途光缆通信线路的接地电阻决定了其对静电干扰和雷电冲击的抵抗能力,因此,合理控制接地电阻是设计防雷工程的重点。
接地电阻应该保持在10欧姆以内,否则会影响防雷效果。
3.加强深层接地长途光缆通信线路的深层接地具有很好的防雷作用。
因此,在进行施工和设计时,应考虑加强深层接地。
一般来说,深层接地深度应在1~2米之间,接地电阻应不大于5欧姆。
4.采用地线屏蔽采用地线屏蔽可以有效地防止由于地电位差引起的线路干扰和闪烁。
地线屏蔽的安装应符合相关规定。
二、长途光缆通信线路防强电设计除了雷击,静电干扰也是长途光缆通信线路的一大安全隐患。
防止静电干扰需要合理的线路和设备设计以及细致的施工技术。
1.正确的地线设计在长途光缆通信线路的设计中,地线是非常重要的。
在地线设计中,应根据实际情况在合理的位置处铺设导电层,并且要做好接地工作。
同时,注意导线材料的选用,导线截面应该足够。
2.建立地面静电分离带针对静电干扰的问题,建立静电分离带,能够有效降低其对长途光缆通信线路的干扰。
光缆的强电和雷电防护
光缆的强电和雷电防护随着光纤通信技术的迅速发展,在加紧建设光纤通信的同时,光缆的防、护,应当在光缆建设和维护工作中引起重视。
一、强电和雷电对光缆的影响光缆中的光纤是非金属材料,传输的光信号不受外界电磁场的干扰,所以在光纤部分可以不考虑强电和雷电的影响。
但由于绝大多数在用光缆并不是无金属光缆,其中包含有金属材料,如金属加强芯、金属护套等。
因此有金属构件的光缆(简称金属光缆)线路会受到强电和雷电的影响。
1. 强电对光缆的影响和防护措施强电线路靠近金属光缆时,会在光缆内铜线、金属加强芯、金属防潮层、金属护套等金属构件上产生感应电动势和电流,当其达到一定强度时就会损坏光缆,危及人身安全。
光缆受强电影响主要有三个方面:⑴短期影响。
强电线路发生接地短路故障时,在光缆的金属构件上产生感应电动势,击穿绝缘介质,瞬间高温可能损伤光缆,甚至中断通信。
⑵长期影响。
不对称运行的强电线路在正常工作状态下,在光缆的金属构件上产生电动势,在超过安全电压的规定值时会危及人身安全。
⑶干扰影响。
不对称运行的强电线路在工作状态下,在光缆的铜线上会产生电动势,对铜线回路(如区间联络,远供回路等)产生杂音、噪声等干扰。
对于无铜线的光缆线路来说,强电影响的允许值可由光缆外护层(PE层)对地绝缘强度确立。
光缆PE层的厚度一般等于或大于2mm,其工频绝缘强度要求等于或大于20000V。
按C CITT建议K13规定光缆金属护套上短期危险影响的纵电动势不超过其直流试验电压的60%,即为20000×60%=12000V。
光缆金属构件上长期影响的纵电动势允许值,按CCITT《关于通信线路防止电力线路有害原则》和国家标准“GB 6830-86”《电信线路遭受强电线路危险影响的允许值》中关于人身安全的规定为60V。
防强电措施:⑴光缆线路与强电线路之间保持一定的隔距,使光缆金属构件的短期和长期危险纵电动势分别不大于12000V和60V。
⑵在接近交流电气化铁道的地段进行光缆施工和检修时,将光缆中金属构件临时接地,以保证人身安全。
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光缆的强电和雷电防护随着光纤通信技术的迅速发展,在加紧建设光纤通信的同时,光缆的防、护,应当在光缆建设和维护工作中引起重视。
一、强电和雷电对光缆的影响光缆中的光纤是非金属材料,传输的光信号不受外界电磁场的干扰,所以在光纤部分可以不考虑强电和雷电的影响。
但由于绝大多数在用光缆并不是无金属光缆,其中包含有金属材料,如金属加强芯、金属护套等。
因此有金属构件的光缆(简称金属光缆)线路会受到强电和雷电的影响。
1. 强电对光缆的影响和防护措施强电线路靠近金属光缆时,会在光缆内铜线、金属加强芯、金属防潮层、金属护套等金属构件上产生感应电动势和电流,当其达到一定强度时就会损坏光缆,危及人身安全。
光缆受强电影响主要有三个方面:⑴短期影响。
强电线路发生接地短路故障时,在光缆的金属构件上产生感应电动势,击穿绝缘介质,瞬间高温可能损伤光缆,甚至中断通信。
⑵长期影响。
不对称运行的强电线路在正常工作状态下,在光缆的金属构件上产生电动势,在超过安全电压的规定值时会危及人身安全。
⑶干扰影响。
不对称运行的强电线路在工作状态下,在光缆的铜线上会产生电动势,对铜线回路(如区间联络,远供回路等)产生杂音、噪声等干扰。
对于无铜线的光缆线路来说,强电影响的允许值可由光缆外护层(PE层)对地绝缘强度确立。
光缆PE层的厚度一般等于或大于2mm,其工频绝缘强度要求等于或大于20000V。
按CCITT建议K 13规定光缆金属护套上短期危险影响的纵电动势不超过其直流试验电压的60%,即为20000×60%=12000V。
光缆金属构件上长期影响的纵电动势允许值,按CCITT《关于通信线路防止电力线路有害原则》和国家标准“GB 6830-86”《电信线路遭受强电线路危险影响的允许值》中关于人身安全的规定为60V。
防强电措施:⑴光缆线路与强电线路之间保持一定的隔距,使光缆金属构件的短期和长期危险纵电动势分别不大于12000V和60V。
⑵在接近交流电气化铁道的地段进行光缆施工和检修时,将光缆中金属构件临时接地,以保证人身安全。
⑶在接近发电厂、变电站等地电位高的区域,不将光缆的金属构件接地,以免将高电位引上光缆。
⑷采用非金属加强芯光缆或非金属光缆,但直埋光缆除外(因为这种光缆对潮气渗透的抗力较低,而且在维护工作中难于确定光缆位置)。
⑸增加光缆PE外层厚度,以提高光缆护套的绝缘和耐压强度。
2. 雷电对光缆的影响和防护措施金属光缆的雷电的作用下,会在其金属构件上产生感应电流、纵电动势,使金属构件熔化,外护层击穿,光纤损坏,甚至中断通信。
光缆受雷电影响主要有以下几个方面:⑴金属构件熔化。
雷电流进入金属护套,缆芯导体与金属护套将出现冲击电压,击穿金属构件间介质而发生电弧,使金属构件熔化外护层被击穿。
⑵针孔击穿。
雷击大地产生地电位升高,使光缆塑料外护套发生针孔击穿,土壤潮气和水通过针孔侵蚀光缆金属护套,从而降低光缆使用寿命。
⑶形成孔洞。
雷电流通过雷击针孔击穿金属护套从而形成孔洞,进而损伤光纤。
⑷结构变形。
雷击大地造成光缆的放电而引起的压缩力会压扁光缆,引起结构变形,增大传输损耗乃至中断通信。
防雷电措施:⑴在选择光缆线路路由时,应与高大的树木、独立建筑电杆、古塔等保持一定的间距。
⑵在光缆上方敷设防雷线。
当大地电阻率小于500Ω·m时,敷设一条防雷线;当大地电阻串大于500Ω·m时,敷设两条防雷线。
⑶采用架空光缆吊线间隔接地,一般500-1000m接地一次。
⑷在强雷区采用非金属加强芯光缆,或者是超厚PE 外护层的光缆。
二、光缆防强电和防雷电技术的发展目前光缆的防强电、防雷电问题已经引起了有关方面极大的重视,进行了不同程度的研究,并提出两种不同的防护措施。
第一种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件在接头处前后断开,不作电气连接和接地处理,且在直埋光缆的上方设置屏蔽线。
第二种防护措施,是在光缆接头处将缆内金属构件作电气连通,并作接地处理,在直埋光缆的上方不设屏蔽线。
对这两种防护措施虽然有争议,但资料表明这两种防护措施都很有效。
由于我国山地以及宕石多,埋设一组合格的地线十分困难,采用第一种防护措施,光缆接头处不接地,可以减少很多接地装置,从而可大大减少工程费用和维护工作量。
另外,光缆接头处缆内金属构件不连通,相当于加了分割波波器,限制了感应纵电动势在光缆中长距离的积累。
三、我国光缆的防强电和防雷电措施我国光缆线路一般均为直埋光缆,大多都是在距公路较近地址埋设,部分架在明线杆路上,并都与高压输电线、交流电气铁道、地面各种建筑物形成了相互合理的关系,保持有一定间隔距离,并在线路上采取了相应的防护措施。
根据国家现行的光缆防强电防雷电措施,结合线路实际情况,主要应采用以下防强电、防雷电措施:⑴在光缆选型上不采用有铜线光缆。
在强电和雷电严重的地区埋设较为完整的地线设施,如经济允许可适当采用非金属加强芯光缆或金属光缆。
⑵在新架光缆选择路由时,应尽量避免与高压输电线、交流电气铁道平行接近,与其交相时,交越角度应在30度以上。
⑶在现有明线杆路上架设光缆时,一般可不考虑强电和雷电的影响。
为了减少雷电对架空光缆的影响,光缆吊线每隔一公里接地一次,接地体的接地电阻要符合规定要求。
⑷在光线接头处将缆内金属构件前后断开,不作电气连通,并不作接地处理。
⑸在接近高压输电线、交流电气的地段进行光缆施工或检修时,作临时保护接地,以保人身安全。
光缆线路的防雷工作光缆良好的防护性能使它的防雷工作不像同轴电缆和明线电路那样明显,因而在光缆线路迅速发展的过程中,安全接地往往被误解,甚至被遗忘<。
随着光缆的大量采用,近几年光缆线路遭雷击的情况时有发生。
光缆线路具有很大的通信容量,而且最容易受雷击的是直埋线路,抢修较为困难,因此一旦发生障碍,将会造成巨大损失。
本文结合国内对通信线路的防雷规范,谈谈光缆线路的防雷保护。
1光缆线路落霞的原因光纤具有不导电性,可以免受冲击电流。
但为了使高容量的光纤免受环境事件(如动物的啮咬,岩石、架空金属附件的碰撞,猎枪损害以及其它自然的和人为的事件等)的影响,光缆必须有铠装元件,主要有金属铠装层、加强芯和业务铜线等,它们都是金属导体。
当电力线接近短路或雷击金属构件时,会感应出交流电或浪涌电流,伤害人身安全或破坏线路设备。
雷电具有寻找阻抗最小路径以泄放雷云电荷与地下异性电荷中和的趋势。
当雷击附近大地或建筑物时,落雷点的电位升高,而光缆延伸到很远,远端电位可视为O,所以雷击点附近的光缆电位也视为O。
这样落雷点与光缆之间形成极大的电位差,这一电位差若超过蒋雷点与光缆外护层间的耐压强度,便会击穿外护层,形成从落雷点到金属构件的电弧通道,使大量雷电流涌向光缆,造成光缆严重损坏。
光缆线路在施工中难免损伤PE(聚乙烯)护套,另外鼠咬、外力等均可能造成光缆中金属元件暴露。
这些暴露点易将强电或雷电荷引入缆中,造成损害。
笔者曾参加过一次省内干线直埋光缆雷击故障的抢修工作。
该光缆雷击点距中继局800m,相距20m有两处雷击点,损伤情况基本相同,光缆外皮和护套被烧毁,光纤被全部烧断。
中继局终端盒(该线路光缆接头处金属构件作电气断开处理)中固定加强芯和金属护套的螺母被部分熔化,光纤的涂覆层被全部烧掉,纤芯暴露,其中6根纤芯已经被烧断。
从落霄点的地形看,该地区属丘陵地带,距光缆10m 左右有一条河平行接近,河边有一排大树距光缆很近。
经分析认为雷电是通过树木或其它途径引入大地击穿土壤,由光缆外护套破损点引入金属护套和加强芯(该光缆结构为加强芯位于光缆两侧)。
资料表明,在以下情况下,光缆线路容易受雷击:①金属护套、加强芯或铜线对地绝缘较低的光缆。
②地形突变、土壤电阻率变化较大的地带。
③光缆与单棵大树或高耸建筑物隔距不够时。
2防国的主要措施对光缆线路进行防雷保护,可以针对当地的天气和地形等自然条件,有针对性地进行。
通过对几例光缆雷击故障的分析,我们发现在光缆线路的施工和维护中应注意以下几个问题。
(1)对于架空光缆:①接头盒通常具有加强芯可断可连的结构,无论采用电气连接还是断开方式,金属压板连接结构要优于镙栓连接,而镙栓横向开孔优于纵向开槽结构,这是选用接头盒时应注意的问题。
②架空吊线应电气连接并每隔2km进行一次接地,接地时可直接接地或通过合适的浪涌保护装置接地。
这样吊线具有架空地线的保护作用。
(2)对于理式光缆线路的防雷:①局内接地方式,光缆中的金属件在接头部位均应连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层、铠装层保持连通状态。
在两端局(站)内错装层,加强件应接地,防潮层应通过避雷器接地。
②对于无业务铜线的光缆,依照YDJ14-91的规定,在光缆接头处防潮层、铠装层和加强芯应作电气断开处理,且都不接地,对地呈绝缘状态,可避免光缆中感应雷电流的积累,也可避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。
实践证明这种方法简单有效,因为通常情况下,光缆(无绝缘不良点和接头进水)中的金属构件对地绝缘值较高,雷电流不易进入光缆。
③终端盒的接地装置一定要良好,接地电阻要符合要求。
因为终端接地,同②中分析相反,光缆中的金属护套对地电位为零,若室外光缆有护层破损点,相同条件下雷电流易进入光缆,如果接地装置不好,雷电流不能迅速放掉,就起不到保护作用。
另外,埋设排流线和消弧线也是一种较好的防雷方法。
根据落雷规律,在易雷击地段按要求(原理和实施方案不再论述)埋设一定长度的徘流线(消弧线),并作良好接地,同是排流线(消弧线)要尽量选用阻抗小、耐腐蚀的金属。