光缆线路防雷防强电
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。
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。
通信光缆线路防雷、防强电相关规范考试试题
参考答案1:雷击
参考答案2:化学腐蚀
参考答案3:机械损伤
参考答案4:长距离平行
参考答案5:过分接近
答案形式:完全一致
每空分值:1.0分
4.[填空]光缆线路不宜通过森林、果园及其他经济林区或防护林带;应尽量避开地面建筑设施、___及无法共享的通信线缆。(YD 5102-2010 5.2光缆路由的选择5.2.9条)
答案:ABCDE
分值:5分
20.[多选]关于光(电)缆吊线的接地电阻值要求,描述正确为:(YD 5121-2010 5.6避雷线和地线5.6.4条)
A.普通土,20欧
B.沙砾土,30欧
C.粘土,40欧
D.石质土,45欧
答案:ABD
分值:3分
21.[填空]依据YD 5121-2010通信线路工程验收规范,光(电)缆线路在郊区、空旷地区或强雷击区敷设时,应根据___采取防雷措施。
A.地面杆高的1/2
B.地面杆高的3/4
C.地面杆高
D.地面杆高的4/3
答案:D
分值:1分
【提示:
1.与已有的电力杆塔的水平净距同样需满足本要求
2.地面杆高,以较长标高为基准;一般的,电力杆塔地面高度较通信杆路要高,应以电力杆塔的地面高度为计算基准】
36.[单选]架空光(电)缆交越有防雷保护设备的35KV电力线的最小垂直净距为:(YD 5102-2010 6.4架空光缆敷设安装要求6.4.8条第3款)
填空数:1
参考答案1:设计要求
答案形式:完全一致
每空分值:1.0分
29.[判断]光(电)缆线路进入交接设备时,不可与交接设备共用一条地钱。(YD 5121-2010 7. 6防强电7.6.3条)
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。
2024年光缆线路的避雷防护(三篇)
2024年光缆线路的避雷防护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。
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。
从落雷点的地形看,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)。
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。
光缆的强电和雷电防护
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。
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。
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。
通信线路三盯三防方案
通信线路三盯三防方案在通信线路附近的外力施工,危及到光缆线路安全并有可能造成光缆线路故障时,有效的盯防措施是预防和减少线路故障的有力措施和行之有效的手段,是预防线路故障工作的重点。
故通信线路采取三盯以下三防方案:1、根据影响程度将盯防现场分为三个等级并采取下列措施当施工点或有施工迹象点距光缆垂直距离在10米以内时,应实行24小时看护(一级看护)。
当施工点或有施工迹象点距光缆垂直距离在10~20米范围内时,要采取随工方式看护(二级看护)。
当施工点或有施工迹象点距光缆垂直距离在20~50米范围内时,要采取流动方式看护(三级看护)。
2、现场管理(1)盯防现场线路设备完好,直埋线路路由左右3米喷洒白灰线,设立警戒线、标记明显,字迹清晰。
盯防现场应增加标识、标志牌,张挂大型宣传条幅。
对影响较大的大型施工现场,可利用广播、电视等护线宣传手段配合宣传。
(2)盯防人员责任段落明确。
对存在安全隐患的地段,应采取可靠保护及警戒措施,避免和减少线路安全隐患。
(3)严格检查制度。
运维中心片长对盯防现场的检查,每月检查不少于一次;检查记录应记录检查情况、整改意见。
(4)严格交接班制度。
要有交接班时间表和盯防人员责任地段划分表。
盯防日志,应详细记录现场施工进展情况和发现问题、采取措施、责任人员等。
3、现场人员要求(1)熟悉线路路由、埋深,特殊危险地段埋深有详细登记,负责绘制盯防现场线路路由图、光缆线路保护图。
(2)熟悉施工管理人员和大型机械手,了解施工方案和变动情况,能准确及时掌握施工动向和进度要求,并及时做好盯防记录。
(3)加强现场的巡回,发现警戒线内动土应及时制止并汇报,注重施工高峰、工程复工、收尾等时段的防护工作。
(4)盯防人员和联络安全员应按要求坚守岗位、佩带明显标志,做好交接班工作。
光缆通信线路的“三防”保护包括光缆线路的防强电、防雷、防腐蚀。
4、光缆线路的防强电光缆通信线路对强电影响的防护措施:1)光缆的金属护套和金属加强芯在接头处相邻光缆间不作电气连通以减小影响的积累段长度。
光缆线路的避雷防护范文
光缆线路的避雷防护范文一、引言雷电是一种常见而可怕的自然现象,其强大的电能有可能对光缆线路造成严重的破坏。
因此,在设计和建设光缆线路时,避雷防护是十分重要的。
本文将探讨光缆线路的避雷防护措施,以确保线路的安全稳定运行。
二、采用避雷器避雷器是避免雷电对光缆线路产生影响的重要设备。
通过将避雷器安装在线路的适当位置,可以引导和分散雷电的电流,以保护线路不被雷击。
在选择避雷器时,应考虑其耐受电流、耐受电压和响应时间等因素,以确保其有效性。
三、合理布置接地系统光缆线路的接地系统是避雷防护的重要组成部分。
合理布置接地系统可以有效地分散雷电的电流,降低雷击的危险。
在选择接地材料和设备时,应优先考虑其导电性和耐久性,以确保接地系统的可靠性。
四、提高线路的绝缘性能线路的绝缘性能对于防止雷电侵入线路起到重要作用。
通过采用合适的绝缘材料和技术,可以有效防止雷电对线路的损害。
在设计和施工过程中,应注意保持绝缘材料的完整性,避免受潮和损坏,以确保线路的绝缘性能。
五、定期检查和维护定期检查和维护光缆线路是保证其避雷防护效果的重要措施。
通过定期巡检和测试,可以及时发现和排除线路存在的问题,避免雷电对线路的长期损害。
同时,定期维护线路的设备和设施,确保其正常运行和良好状态。
六、建立完善的管理制度和应急预案建立完善的管理制度和应急预案是保证光缆线路避雷防护工作顺利进行的重要保障。
通过建立责任分工和工作流程,可以确保避雷防护工作的及时性和准确性。
同时,建立完善的应急预案和响应机制,可以在雷电事故发生时迅速做出应对,减少损失。
七、加强人员培训和意识教育加强人员培训和意识教育是确保光缆线路避雷防护工作有效开展的重要环节。
通过对相关人员的培训和教育,提高其对雷电危害和避雷防护的认识和理解。
同时,加强人员的技能培训,提高其避雷防护工作的专业水平和能力。
八、总结光缆线路的避雷防护是保证线路安全稳定运行的重要工作。
通过采用避雷器、合理布置接地系统、提高线路的绝缘性能、定期检查和维护、建立完善的管理制度和应急预案,加强人员培训和意识教育等措施,可以有效地减少雷电对光缆线路的影响。
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(三篇)
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。
探究长途光缆通信线路的防雷及防强电设计
探究长途光缆通信线路的防雷及防强电设计作者:毛小平来源:《中国新通信》 2018年第12期【摘要】当下,光缆作为主要的通信设施,它的使用受到了人们的广泛关注,特别是长途光缆的使用,但长途光缆可能受到雷击或强电影响,故本篇文章的分析,是通过光缆受雷击和强电的影响,找到防雷防强电设计的最佳方案,运用现有的技术,进行实际探索,以提升光缆的防雷能力,保持光缆运行的稳定、安全。
【关键词】长途光缆通信线路防雷设计防强电设计引言:光缆通信的原理是使用光信号,信号的传输不会受到外界影响因素影响,但在缆线的内部会设置金属加强芯等,这些构件在强电、雷击的影响下,会出现感应耦合,导致电压超标,而电压一旦超标,光缆的内部运行就会受到影响,缩短使用时间,甚至雷电高压会击穿光缆,造成通信中断。
一、强电对长途光缆通信的影响如果强电线与通信光缆的距离过近,强电线产生的强电磁场会使光缆金属外护套形成感应电流而发热,对通信光缆的通信质量和使用寿命产生影响。
感应电流的大小取决于强电线的电压、强电线与通信光缆之间距离以及强电线自身绝缘程度。
如果光缆的感应电流过强,将会严重影响光缆的使用寿命和通信质量,其具体的影响包括以下几点:一是强感应电流主要集中在受影响段光缆金属护套上环形流动,因此会在光缆局部段落产生高温。
光缆在长时间局部高温状态下,会使光缆中的纤芯发生形变,光信号通过此处时会产生散射。
一方面散射会损耗部分有效光信号,形成“误码”,另一方面散射会产生干扰光波,产生“杂音”;二是局部强感应电流产生的高温会使光缆非金属护套和纤芯的涂覆层加速老化,使光缆的抗张力不均衡,在光缆的张力作用下会造成纤芯中断,通信受阻。
二、雷电对光缆的影响雷电分直击雷、感应雷、雷电入侵波等。
直击雷指大气中带有电荷的雷云对地面突出物的电场强度达到空气的击穿强度时,产生的放电现象。
感应雷分静电感应雷和电磁感应雷两种。
静电感应雷是雷云接近地面时,在地面突出的建筑物顶部被感应出大量的异性电荷,一旦雷云与其他异性雷云放电后,聚集在该建筑物顶部的感应电荷就失去束缚,以雷电波的形式高速传播形成的雷;电磁感应雷,是发生在雷击后,雷电流在周围空间产生迅速变化的磁场,在附近的金属导体上感应出很高的电压而形成的雷。
光缆的防蚀、防雷 - 电缆情缘网
1、机械损伤。 例如光缆布放时,由于操作 不当,被地面上的硬物或布放机械划破光缆的 外护套如:
在布放直埋光缆时,缺乏良好保护,被挖 铲、机械损伤,回填土时,被铁铲等工具或其 它硬物顶伤;管道光缆敷设时,未采用塑料子 管,外护套被水泥管道的毛剌磨伤等。
2、白蚁、老鼠啃咬。它们都有啃咬的天性 ,而且白蚁在啃咬过程中还分泌出蚁酸,将加 速光缆金属护套的腐蚀。
第六章:光缆的防蚀、防雷、防强电
第一节:光缆的防蚀 第二节:光缆的防雷 第三节:光缆的防强电
编辑ppt
返回
第一节:光缆的防蚀
大部分光缆都有塑料护层,光缆接头部分也有 接头盒密封保护,能够抵御外界的化学和电化 学腐蚀。但光缆内的金属护层、金属防潮层及 金属加强芯产生腐蚀,是在光缆的塑护套或接 头盒的完整性遭到破坏时发生的。致使这种破 坏的原因主要来自两个方面:1、是机械损伤 ;2、是白蚁老鼠啃咬。
编辑ppt
防蚀的措施可归纳为五个方面:
1、工程设计时应尽可能选择避开下列地 段的路由。
(1)有疏浚的沟渠和挖泥取肥,植耦的湖塘; 机耕路、农村大道、市区易动土地段;汛期山 洪冲涮的沙河。这些地段容易出现光缆的机械 损伤。(2) 森林、村庄、草坪、木桥、坟场和 堆有垃圾的潮湿地方。这些地方是白蚁可能滋 生的地方。(3) 石砌涵洞、农田田硬、河溪和 附近无水泥封缝的石料建筑及外露老根的树下 等老鼠活动频繁的地方。
编辑ppt
1、对有金属构件的光缆线路,易受强电影响 主要有三个方面:
(1)瞬间危险影响:指强电线路发生接地短路时,光缆的 铜线、加强芯、金属防潮层、金属保护套等构件上产生的 纵向电动势足以击穿其绝缘介质; (2)经常性危险影响:指不对称运行的强电线路在正常工 作下,光缆的上述金属构件产生的纵向电动势超过人身安 全电压值; (3)干扰影响:指不对称运行的强电线路正常工作下,光 缆的铜线产生的纵向电动势或感受应电流,对远供回路 产生的干扰超过规定值。 编辑ppt
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
光缆线路防雷防强电
一. 光缆线路防雷
1.年平均雷暴日数大于20的地区及有雷击历史的地段,光缆线路应采取防雷保护措施。
2.无金属线对,有金属构件的直埋光缆线路的防雷保护可选用下列措施。
2.1.直埋光缆线路防雷线的设置应符合下列原则:
1).ρ10<100Ω?m的地段,可不设防雷线。
2).ρ10为100Ω?m~500Ω?m的地段,设一条防雷线。
3).ρ10>500Ω?m的地段,设两条防雷线。
4).防雷线的连续布放长度一般应不小于2km。
2.2.当光缆在野外塑料管道中敷设时,按下列原则设置防雷线:
1).ρ10<100 Ω? m的地段,可不设防雷线。
2).ρ10≥100Ω? m的地段,设一条防雷线。
3).防雷线的连续布放长度一般应不小于2km。
2.3.光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。
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。
4. 架空光缆线路可选用下列防雷保护措施:
4.1.光缆接头处两侧金属构件不作电气连通。
4.2.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。
4.3.光缆吊线间隔接地。
4.4.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。
4.5.雷暴日数大于20的空旷区域或郊区,架空光缆应做系统的防雷保护接地。
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) 。
3.光缆的金属护套、金属加强芯在光缆接头盒处作电气断开。
4.新设吊线每隔1公里左右作电气断开(加装绝缘子)。
5.与380V和220V裸线交越时,如果隔距不够,相应电力线需换皮线。
6.架空光缆线路(含墙壁式光缆)与电力线交越处,缆线套三线交叉保护套保护,每端最少伸
出电力线外2米(垂直距离)。
7.通信管道光缆与电力电缆同时并行时, 光缆可采用非金属加强芯或无金属构件的结构形式。
8.在与强电线路平行地段进行光缆线路施工或检修时,应将光缆内的金属构件作临时接地。
三.附表
附表1 延伸式避雷线接地电阻要求
土质
一般电杆避雷线要求
(电阻/Ω)
与10KV电力线交越杆避雷线要求
(电阻/Ω)
沼泽地
80
25
黑土地
80
25
粘土地
100
25
砂粘土
150
25
砂土
200
25
四.附图(共8张)
1. 附图1
利用电杆拉线做避雷线安装示意图
2. 附图2
一般地段延伸式避雷线安装示意图
3. 附图3
与10KV以下电力线交越时延伸式地线安装示意图
4. 附图4
与10KV及以上高压输电线交越时放电间隙式延伸式地线安装示意图
5. 附图5
机房内无ODF架时光缆终端盒地线安装示意图
6. 附图6
机房内有ODF架或综合柜时光缆终端盒地线安装示意图
7. 附图7
机房内有ODF架时光缆托盘保护地线安装示意图
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机房内无ODF架时光缆终端盒地线
机房内有ODF架或综合柜时光缆终端盒地线
机房内有ODF架时光缆托盘保护地线
光交保护地线
合计1。