光缆加强芯正确接地及防雷接地问题分析.docx
空管光缆管网防雷接地技术要求范文(三篇)
空管光缆管网防雷接地技术要求范文一、引言空管光缆管网的建设在现代通信行业中具有重要的地位,它不仅能够提供高速可靠的数据传输,还能够满足多种通信需求。
然而,在建设空管光缆管网的过程中,防雷接地技术是一个必不可少的要素,只有做好对空管光缆管网的防雷工作,才能够确保其正常运行和延长使用寿命。
本文旨在探讨空管光缆管网防雷接地技术的要求,并提供一个范文供参考。
二、基本概念空管光缆管网是指在空中悬挂或埋设在地下的光缆管道,主要用于光纤通信的传输和承载光缆。
而防雷接地技术则是指在雷电过程中,将雷电的电流安全地引入地下,使其对设备和人员不会产生危害的一种技术手段。
三、空管光缆管网防雷接地技术的要求1. 接地电阻为了确保空管光缆管网的防雷接地效果良好,其接地电阻应该足够低,通常要求不超过10Ω。
接地电阻的大小与接地电极的数量、深度、材质等因素有关,其中接地电极的数量和深度是影响接地电阻的关键因素。
2. 维护和检测空管光缆管网的防雷接地系统需要定期进行维护和检测,以确保其正常运行。
维护工作包括检查接地电极的材质和连接是否完好,清除接地电极周围的积水和杂草等。
检测工作则包括使用专业的接地测试仪器对接地电阻进行测量和记录。
3. 系统保护空管光缆管网的防雷接地系统应具备良好的安全保护功能,包括过压保护、过流保护和短路保护等。
这些保护功能能够在雷电过程中自动断开或保护设备,从而减少或避免对设备的损坏。
4. 材料选择在选择防雷接地材料时应考虑其导电性、耐腐蚀性和耐久性等因素。
常用的防雷接地材料包括铜、铝、镀锌钢等,其中铜具有良好的导电性和耐腐蚀性,适合作为接地电极的材料。
5. 环境因素空管光缆管网的防雷接地系统应能够适应不同的气候环境,包括高温、低温、潮湿和干燥等条件。
防雷接地系统的设计和材料选择应考虑到这些环境因素,以确保其长期稳定运行。
6. 系统集成空管光缆管网的防雷接地系统应与其他系统集成,包括电力系统、通信系统和监控系统等。
光缆加强芯正确接地及防雷接地问题分析
光缆加强芯接地问题分析四川公众通信建设监理公司——康忠学图1:机房防雷接地与等电位连接图1中,ODF架中的高压防护接地装置,是专门为光缆金属加强芯及金属护层防雷接地连接的装置,必须用截面积不小于16mm2的多股铜线引到防雷接地排,不能象图2中错误地将ODF架高压防护接地装置与机房等电位连接(保护地)的环型地排连接。
图2 ODF架高压接地装置的接地线直接连接在机房环型地排上(严重错误)YD-T5098-2005通信局(站)防雷与接地工程设计规范3.6.5规定:“光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF架内可靠连通,并与机架绝缘后使用截面积不小于16mm2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排(或汇集线)上”。
图中虚线接地连接是工程中普遍出现的错误,并且在一些大型机房也有发生。
图1分析如下:1.走线架是用于承载缆线的设施,不是接地体,走线架本身就应当接受接地系统的保护,环形地排与走线架间加装绝子,其目的就是不能让走线架上的感应电流引入环形地排(反之亦然)。
其正确的连接只能是走线架的首尾直接与汇流排连接,当走线架有感应电流时,通过汇流排直接入地。
如果按虚线接地连接,其结果是将走线架上的感应电流引入了环形接地排!2.ODF架中的专用地排是与ODF架电气断开的,只能是实线连接,不能是虚线连接!3.虚线连接将发生两大后果:(1)虚线箭头至总地排间介入了环形地排(当有电流时即介入了感抗),电流不能直接入地;(2)当ODF架中任一光缆的加强芯带电时,都会将电流引入环形地排,即将雷电流引入等电位连接的所有设施。
案例:图3、图4就是光缆加强芯将感应雷电流带入机房,将所有设备(包括空调、照明及其他电器设施全部烧完的典型案例。
说明:本雷击案例经过检查分析,铁塔上天线、馈线完好,证明雷击与铁塔无关;尚未做交流引入,与交流线路无关。
光缆加强芯直接与ODF架连接,将架空线路上的雷电流引入机房。
案例再一次证明:光缆加强芯只能直接接在防雷地排上,将加强芯感应电流直接引入大地。
空管光缆管网防雷接地技术要求范文
空管光缆管网防雷接地技术要求范文一、引言随着信息技术和通信技术的快速发展,光缆逐渐取代了传统的铜缆成为主要的通信媒介。
而在光缆的应用中,空管光缆管网被广泛应用于城市中的地下通信线路。
然而,随着空管光缆管网的不断扩大和使用范围的增加,其外界环境对光缆的影响也越来越大,其中最主要的问题就是雷击。
雷电是一种非常强大且危险的自然现象,会给光缆的运行带来严重的威胁。
为了保证光缆的正常运行,需要对空管光缆管网进行防雷接地技术的要求。
二、空管光缆管网防雷接地技术的重要性空管光缆是指将光缆安装在地下的管道中,用来保护光缆免受外界环境的干扰和破坏。
然而,光缆在管道中运行时,仍然受到雷电等自然现象的影响。
雷电是一种电磁波,当其接触到光缆时,会产生电感诱导、电荷积聚等现象,从而对光缆产生损坏。
因此,空管光缆管网防雷接地技术的要求至关重要。
三、空管光缆管网防雷接地技术的要求1.地面接地系统的设计要合理。
地面接地系统是空管光缆管网防雷接地技术的关键组成部分,其设计要合理。
地面接地系统应具备良好的接地性能,能够有效地将雷电产生的电流导入地下,从而避免对光缆的损害。
在设计地面接地系统时,需要考虑地质条件、接地电阻等因素,选择适当的接地材料和接地深度,以确保接地系统的可靠性和稳定性。
2.接地系统的建设要严格执行标准。
接地系统的建设应按照相关的国家标准和规范进行。
例如,在中国,接地系统的建设应符合《建筑接地设计规范》、《电气装置的接地设计标准》等标准。
建设过程中应采用符合要求的接地材料,施工过程中要严格控制接地电阻,确保接地系统的完好性和可靠性。
3.定期检测和维护接地系统。
接地系统是空管光缆管网防雷接地技术的核心,其性能和可靠性需要定期检测和维护。
定期检测可以通过测量接地电阻、接地电位等参数来评估接地系统的性能,及时发现和修复接地系统的故障。
维护工作包括清理接地系统的污垢、检查接地系统的连接处、修复接地系统的损坏等,以保证接地系统的正常运行。
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。
关于OPGW光缆进站光缆接地问题分析
关于OPGW光缆进站光缆接地问题分析前言在经济和技术发展的推动下,有效的促进了我国电力行业的发展,光缆是电力系统中非常重要的组成部分,好的光缆能够保证电力系统安全、可靠的运OPGW光缆也叫做光纤复合架空地线,主要应用在架空输电线路中,具有接地与通信两种重要的功能,在很多电力系统中都被广泛的应用。
但是,其接地问题是制约它有效发展的重要瓶颈,需要我们在实际工作中给予解决。
对此,文章通过下文对相关方面的内容进行了详细的分析与论述,从而为有关单位及工作人员在实际工作中提供一定的借鉴作用。
一、接地问题分析1、因为一般的时候需要在塔杆的顶部架设OPGW光缆虽然很多施工单位对安装各级线路塔杆的防雷接地线情况进行了考虑,但是,对于如何正确合理的设计安装该光缆在龙门架位置的接地引流线,却没有认真的去考虑。
OPGW 光缆在终端杆塔和变电站龙门架处应该是悬空的,一些时候,此种现象容易被工作人员忽视。
如果出现短路或者雷击问题,这样在OPGW光缆中就会产生和通过很大的电流,若电流量超出光缆的所能承受的容量,就会烧断或者损害光缆,进而导致通信业务中断,影响电网的安全稳定运行。
2、为了确保电力系统安全稳定运行发挥出正常的通信作用,一定要将引入到变电站龙门架处的OPGW光缆与非金属光缆熔接,然后将非金属光缆引入到机房中,防止将雷引入到机房损坏设备。
文章以甘肃省某变电站的OPGW光缆进站接地情况为例进行了论述,如下图所示:在变电站不远处,因为施工装置不小心与此线路接触,造成接地问题发生,此外,在变电站的架构上,OPGW光缆几乎被烧断,影响了正常的通信。
分析其原因:有较大的电流存在于导线短路过程中,并且,在地线和杆塔中通过,同时,有一部分电流也在OPGW 光缆中通过。
如上图所示:用构架和地线绝缘子对OPGW光缆进行了绝缘处理。
然而,顺着构架设置OPGW光缆时,会接触到接地构件,但是因为接地状况并不稳定,在有电流经过时,一定会出现电弧。
光缆线路的避雷防护范文(二篇)
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。
光缆接地的要求
光缆接地要求
一、屏蔽层接地要求
1、屏蔽层防雷地线不能直接接到机架地上,要接到ODF架专用防雷地排,如ODF架没有专用防雷地排的,要在架上或附近加装专用防雷地排。
2、屏蔽层防雷地线使用6mm2以上多股电线或软铜线排,用防锈金属箍将电线或铜排箍紧在光缆屏蔽层上,如图1所示;或将线连接在金属箍的接线端子上,如图2。
若没有金属箍,可用金属线将电线铜芯或铜带捆扎在屏蔽层上。
3、本次整治主要针对架空光缆直接进入机房ODF架的情况,其屏蔽层接地与钢绞线同接到防雷地排。
4、对于由地下管道进入机房的,在确定进线间不会受到水患威胁的情况下,可在进线间将光缆屏蔽层直接接到防雷地排。
另外:对原来光缆钢绞线(加强芯)也要重新检查,若钢绞线用电源线焊接后接到地排上的,在本次整治中要用电线压接后接到ODF架专用防雷地排上;而部分没有接地的,则要重新接地。
二、光缆加强芯及金属屏蔽层接地示意图
光缆接地示意图1:
光缆接地示意图2:。
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。
光缆线路的避雷防护范文(二篇)
光缆线路的避雷防护范文避雷防护是光缆线路建设中非常重要的一环,它不仅能够保护光缆线路的稳定运行,还能提高光缆线路的安全性和可靠性。
本文将从光缆线路的避雷防护原理、常用的避雷防护设备和措施等方面进行详细介绍,旨在为光缆线路的避雷防护提供参考。
第一章绪论1.1 研究背景随着信息技术的快速发展,光缆线路已经成为现代通信网络的重要传输介质。
在光缆线路的建设中,避雷防护是保护光缆线路安全稳定运行的重要环节。
如果遇到雷电天气,光缆线路容易受到雷击,导致光缆中断、通信信号中断等故障。
因此,对光缆线路进行避雷防护是必不可少的。
1.2 研究目的和意义光缆线路的避雷防护是保障通信网络正常运行的重要手段。
本研究旨在深入探讨光缆线路的避雷防护原理、常用的避雷防护设备和措施,为光缆线路的避雷防护提供参考,并提高光缆线路的安全性和可靠性。
这对于推动信息技术的发展,提升通信系统的性能和稳定性具有重要意义。
第二章避雷防护原理2.1 雷电特点及对光缆的影响雷电是一种具有强烈电磁场和强电荷分布变化的自然现象,它具有以下特点:高电压、大电流、快速变化、频繁发生。
当雷电发生时,由于雷电电流较大,光缆线路容易受到雷击,导致光缆中断、通信信号中断等故障。
2.2 光缆线路的避雷防护原理光缆线路的避雷防护主要是通过合理的接地措施和使用防雷装置来减轻雷击对光缆的影响。
主要原理如下:首先,通过设置接地装置形成低阻抗接地,将雷电流导入地下,减少雷电能量对光缆的影响;其次,通过使用防雷装置将雷电流导入地下,保护光缆不受雷击。
第三章常用的避雷防护设备3.1 接地装置接地装置是光缆线路避雷防护的重要设备之一,它能够形成低阻抗接地,将雷电流导入地下。
常用的接地装置有接地极、接地网和接地体等。
3.2 防雷装置防雷装置是光缆线路避雷防护的关键设备,它能够通过引导雷电流流入地下,保护光缆不受雷击。
常用的防雷装置有避雷针、避雷带和避雷线等。
第四章避雷防护措施4.1 地面接地地面接地是光缆线路避雷防护的重要措施之一,它能够形成低阻抗接地,将雷电流导入地下。
改进光缆加强芯防雷接地系统,消除网络安全隐患
成果上报申请书改进光缆加强芯防雷接地系统,消除网络安全隐患一、项目简介随着移动通信业务的快速发展及全业务经营战略的全面展开,开封移动本地传输网规模越来越大,传输节点及基站机房内接入的光缆数量也越来越多,确保光缆线路安全稳定运行是传输网安全的前提和保障。
针对现网光缆金属加强芯防雷接地隐患,开封分公司网络维护人员按照“光缆加强芯接地与设备接地分开设置”的原则,对现网中存在安全隐患的机房内光缆加强芯接地系统进行了改进和创新,通过采用室外光缆加强芯电气断开、改造ODF和传输综合柜内光缆加强芯防雷接地装置、机房设置光缆加强芯接地排等创新改造措施,有效消除了雷电及强电流通过光缆金属加强芯引入机房的安全隐患,为机房接入光缆及机房内网络设备安全和稳定运行提供了保障。
二、立项背景在河南移动2012年“精品网络领先工程”竞赛活动中,开封分公司按照“强化维护和隐患治理,提升网络完好性、安全性和稳定性,确保网络安全稳定运行”的要求,进一步加强传输网基础性维护工作,对影响传输网安全运行的隐患开展了全方位排查。
通过排查,维护人员发现传输节点机房及基站内安装的在传输网建设早期阶段启用的部分ODF及传输综合柜的防雷接地装置存在缺陷,非常容易造成机柜内的光缆金属加强芯不能良好接地。
若雷击或强电流通过光缆金属加强芯引入机房,则可能发生烧毁光缆强电流击坏设备、引发火灾等严重危害。
图1:南方某电信公司基站光缆加强芯引入雷电损毁设备三、详细技术内容(一)排查发现的安全隐患1、架空光缆架设在空旷的野外一方面容易感应很高的雷击过电压,另一方面由于受地理环境限制架空线路有时与供电线路存在临近、交越现象。
经过长距离以架空敷设方式接入机房的光缆,有可能通过光缆金属加强芯将雷电或强电流引入机房。
强电流或雷电可能通过光缆金属缆加强芯引入机房图2:架空光缆引入基站2、光缆金属加强芯不进行接地处理,当加强芯遭遇雷击或强电流时会与ODF 或传输综合柜之间发生跳火烧毁光纤。
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)。
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
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。
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。
电力通信光缆线路的防雷保护措施分析
电力通信光缆线路的防雷保护措施分析摘要:光缆线路是电力通信体系的骨干和支柱,光缆线路工作质量直接决定电力通信体系的服务效果,加强防雷保护至关重要。
本文首先结合光缆线路遭受雷击的原因分析防雷保护的意义,随后详细分析防雷保护措施。
关键词:电力通信;光缆线路;防雷保护引言:防雷保护是电力通信建设的关键环节,对于光缆线路尤为如此,光缆线路作为执行电力通信体系的骨干部件,应当具备较强的防雷性能。
因此有必要结合光缆线路的作用探讨开展防雷保护工作的路径。
一、防雷保护概述1.光缆线路雷击原因。
光缆线路中包含多种金属构件,如果构件的保护体系和绝缘体系处理不当,金属构件直接处于暴露状态并提升事故概率。
光缆线路路由所在地质环境结构发生变化,土壤电阻率的变动引发光缆线路雷击。
在布局光缆线路时没有充分探测地下环境中的矿藏资源,如果存在导电性矿藏也会诱发雷击。
天气因素也是诱发光缆线路雷击的重要原因,雷击天气高发自然也会提升光缆线路雷击概率。
建筑物、树木等光缆线路周围的事物也会产生诱发雷击的小环境,提升雷击概率。
2.防雷保护意义。
做好光缆线路防雷工作,有效延长光缆线路使用寿命并提升其工作效率。
加强防雷体系有助于消除光缆线路工作中的不稳定因素影响,降低光缆线路运行中发生安全隐患的概率,提升光缆线路防雷属性。
防雷能力也是光缆线路的重要属性之一,加强防雷能力有助于加强光缆线路的服务属性。
光缆线路事关电力体系全局,加强防雷处理意味着光缆线路发生烧毁击穿的概率显著降低,对于提升电力体系的服务性能大有裨益。
二、防雷保护措施1.光缆线路架空。
在防雷保护体系中,架空线路是非常重要的环节。
在铺设光缆线路的过程中,需要注意引下线与角钢之间形成的缝隙,相当于为雷击事件提供了导线的通道。
在遭受雷击事故的情况下,部分雷击产生的电流会发生分流效应并进入到光缆线路体系的龙门架,由于该部分存在缝隙因素导致放电现象,进而引发光缆线路大面积烧毁现象。
光缆线路烧毁并没有一次性特征,通常情况下是多次放电行为累积造成的结果。
改进光缆加强芯防雷接地系统,消除网络安全隐患
成果上报申请书改进光缆加强芯防雷接地系统,消除网络安全隐患一、项目简介随着移动通信业务的快速发展及全业务经营战略的全面展开,开封移动本地传输网规模越来越大,传输节点及基站机房内接入的光缆数量也越来越多,确保光缆线路安全稳定运行是传输网安全的前提和保障。
针对现网光缆金属加强芯防雷接地隐患,开封分公司网络维护人员按照“光缆加强芯接地与设备接地分开设置”的原则,对现网中存在安全隐患的机房内光缆加强芯接地系统进行了改进和创新,通过采用室外光缆加强芯电气断开、改造ODF和传输综合柜内光缆加强芯防雷接地装置、机房设置光缆加强芯接地排等创新改造措施,有效消除了雷电及强电流通过光缆金属加强芯引入机房的安全隐患,为机房接入光缆及机房内网络设备安全和稳定运行提供了保障。
二、立项背景在河南移动2012年“精品网络领先工程”竞赛活动中,开封分公司按照“强化维护和隐患治理,提升网络完好性、安全性和稳定性,确保网络安全稳定运行”的要求,进一步加强传输网基础性维护工作,对影响传输网安全运行的隐患开展了全方位排查。
通过排查,维护人员发现传输节点机房及基站内安装的在传输网建设早期阶段启用的部分ODF及传输综合柜的防雷接地装置存在缺陷,非常容易造成机柜内的光缆金属加强芯不能良好接地。
若雷击或强电流通过光缆金属加强芯引入机房,则可能发生烧毁光缆强电流击坏设备、引发火灾等严重危害。
图1:南方某电信公司基站光缆加强芯引入雷电损毁设备三、详细技术内容(一)排查发现的安全隐患1、架空光缆架设在空旷的野外一方面容易感应很高的雷击过电压,另一方面由于受地理环境限制架空线路有时与供电线路存在临近、交越现象。
经过长距离以架空敷设方式接入机房的光缆,有可能通过光缆金属加强芯将雷电或强电流引入机房。
强电流或雷电可能通过光缆金属缆加强芯引入机房图2:架空光缆引入基站2、光缆金属加强芯不进行接地处理,当加强芯遭遇雷击或强电流时会与ODF 或传输综合柜之间发生跳火烧毁光纤。
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。
2023年空管光缆管网防雷接地技术要求
2023年空管光缆管网防雷接地技术要求____年空管光缆管网防雷接地技术要求随着航空业的发展,空中交通管制系统变得越来越重要。
在现代空中交通管制系统中,光缆管网是连接各个控制中心和雷达站点的重要基础设施之一。
然而,由于天气条件的变化和雷电活动的频繁发生,空管光缆管网往往面临着雷击损坏的风险。
因此,____年空管光缆管网的防雷接地技术要求变得尤为重要。
本文将对____年空管光缆管网防雷接地技术要求进行详细描述。
一、防雷接地的基本原理防雷接地是通过将闪电击中的电流通过合适的路径引入地下,从而保护建筑和设备免受雷击的损害。
在空管光缆管网中,正确的接地系统可以降低雷电活动对光缆管网的影响。
正确的防雷接地系统应具备以下特点:1. 低电阻和低阻抗:接地系统应具备低电阻和低阻抗,以便将雷电流迅速引入地下,从而保护周边设备的安全。
2. 耐久性:接地系统应能够持续承受雷击冲击,具备长期稳定的性能。
3. 安全性:接地系统应具备足够的安全性,以防止在接地过程中产生火花和电弧。
4. 可维护性:接地系统应易于维护和检修,以保障系统的持续工作。
二、空管光缆管网防雷接地技术要求____年空管光缆管网的防雷接地技术要求应包括以下几个方面:1. 接地网布置要求:根据光缆管网的布置和地形特点,合理规划接地网的布置。
接地网网格应密集,能够覆盖整个光缆管网的波动区域。
2. 接地材料和电极选择:选择具备良好导电特性和耐腐蚀能力的接地材料,如纯铜或镀铜材料。
电极应具备足够的直径和长度,以确保电流顺利引入地下。
3. 接地系统的设计:根据实际情况,设计合适的接地系统。
接地系统应包括主接地系统和分接地系统,主接地系统应与地下水域保持一定的距离,以避免电流通过水域回流导致灾害。
4. 接地测试和检测:定期进行接地系统的测试和检测,以确保接地系统的正常工作。
接地电阻的测量应符合相关标准,如IEEE 81等。
5. 防雷保护措施:除了防雷接地系统,还应配备合适的防雷保护措施。
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光缆加强芯接地问题分析四川公众通信建设监理公司——康忠学
保走线架
保
护绝缘子护接接地环形地排地排排防
雷
接光缆加强芯
地高压防护接
排
地装置
设备—— N
ODF 架
大楼地网
图1:机房防雷接地与等电位连接
图1 中,ODF架中的高压防护接地装置,是专门为光缆金属加强芯及金属护层防雷接地
连接的装置,必须用截面积不小于16mm 2的多股铜线引到防雷接地排,不能象图 2 中错误地将 ODF架高压防护接地装置与机房等电位连接(保护地)的环型地排连接。
图 2 ODF 架高压接地装置的接地线直接连接在机房环型地排上(严重错误)
YD-T5098-2005 通信局(站)防雷与接地工程设计规范3.6. 5 规定:“光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF 架内可靠连通,并与机架绝缘后使用截面积不小于
16mm 2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排(或汇集线)上”。
图中虚线接地连接是工程中普遍出现的错误,并且在一些大型机房也有发生。
图 1 分析如下:
1.走线架是用于承载缆线的设施,不是接地体,走线架本身就应当接受接地系统的保护,环形地排与走线架间加装绝子,其目的就是不能让走线架上的感应电流引入环形地排
(反之亦然)。
其正确的连接只能是走线架的首尾直接与汇流排连接,当走线架有感应
电流时,通过汇流排直接入地。
如果按虚线接地连接,其结果是将走线架上的感应电流
引入了环形接地排!
2. ODF 架中的专用地排是与ODF架电气断开的,只能是实线连接,不能是虚线连接!
3.虚线连接将发生两大后果:(1)虚线箭头至总地排间介入了环形地排(当有电流时即介入了感抗),电流不能直接入地;( 2)当 ODF 架中任一光缆的加强芯带电时,都会将电流引入环形地排,即将雷电流引入等电位连接的所有设施。
案例:图 3、图 4 就是光缆加强芯将感应雷电流带入机房,将所有设备(包括空调、照明及
其他电器设施全部烧完的典型案例。
说明:本雷击案例经过检查分析,铁塔上天线、馈线完好,证明雷击与铁塔无关;尚未
做交流引入,与交流线路无关。
光缆加强芯直接与 ODF 架连接,将架空线路上的雷电流引入机
房。
案例再一次证明:光缆加强芯只能直接接在防雷地排上,将加强芯感应电流直接引入大地。
不能接在设备保护地的环形地排上——即防雷接地一定要与等电位连接的保护地分开。
图 3 由于光缆加强芯引入的雷电流,将机房设备燃烧成面目全非
图 4 光缆加强芯引入的雷电流不仅将电缆燃烧,而且将空调烧坏。
通过案例分析,发生上述错误的原因是由于YD/T5098-2005 规范中一些错误概念所致。
3.6.5 光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或ODF 架内可靠连通,并与机架绝缘后使
用截面积不小于16mm 2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流排(或汇集线)上。
“(或汇集线)”否定了“用截面积不小于16mm 2的多股铜线引到本机房内第一级接地汇流
排上”的必要性,确认了加强芯和金属护层可以接在汇集线上的正确性。
规范中2. 0. 30对汇集线的定义:“接地汇集线是指作为接地导体的条状铜排(或扁钢等),在通信局(站)内通常作为接地系统的主杆(母线),可以敷设成环形或线形。
”由于“(或汇集线)”和规范中 2. 0. 30 对汇集线的定义导致图 1 中光缆加强芯、走线架直接与环形地排(汇集线)连
接、图 2 中加强芯直接与环型等电位地排连接的重大错误。
YD/T5098-2005 图 5. 1.1( 5. 1.9)将光缆加强芯的防雷接地与机房内等电位连接的保护地连接在一起本身就是错误,而且这种错误在 GB50689— 2011 “星型等电位连接图”中还
有发生。
规范中的图5. 1.1( 5. 1. 9)如下图所示:
配
电
箱
传输ODF DDF接入网电源
SDP
PD
光缆加强
MDF
图 5 规范中的图 5 .1. 1( 5.1. 9)
从图中可见,机房等电位连接的保护地是与防雷地连接在同一地排上的,因而很多机
房发生了如图 7、图 8、图 9、图 10 的错误接地连接。
光缆加强芯防雷接地的正确连接应当如GB50689— 2011 图 6.7.1-1 网状等电位连接方式。
GB50689— 2011 中的图 6.7.1-1 网状等电位连接方式
图 7 保护地排与防雷地排串连图8加强芯未用接地线引至防雷地排
图 9 加强芯直接接在机架上图10防雷接地装置未与机架绝缘
YD5121-2010《通信线路工程验收规范》2.9. 2 明确规定:
光纤配线架的高压防护接地装置与机架间的绝缘电阻≥1000M?/500v(直流),机架间
的耐压≥3000v(直流)。
图 11 ODF 架高压防护接地装置的正确结构
ODF 架标准摘录:
光纤配线架标准YDT778— 1999
5. 4. 2 高压防护接地装置
5.4. 2. 1 机架高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积应
大于 6mm 2。
5.4. 2. 2 机架高压防护接地装置与机架间绝缘,绝缘电阻不小于1000M?/ 500V(直流)。
5.4. 2. 3 机架高压防护接地装置与机架间耐用电压不小于3000V(直流) /1min 不击穿、无飞弧。
中国电信集团无跳纤光缆交接箱技术规范书摘录:
6. 6 接地装置
(1)箱体接地:
整个箱体应保证电气导通,并有完善的接地系统。
(2)高压防护接地装置:
箱体高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属护套相连,地线的截面积应大于
6mm 2。
箱体高压防护接地装置与地相连的连接端子的截面积大于35mm 2。
箱体高压防护接地装置与箱体间绝缘,绝缘电阻不小于2× 104M?/500V(直流)。
箱体高压防护接地装置与箱体间耐用电压不小于3000V(直流) /1min 不击穿、无飞弧。
箱体高压防护接地装置应能可靠接地,接地处应有明显的接地标志。
生产光纤配线设备的厂商必须按规范生产和提供合格的产品;用户的收货检验人员应当
用规范验收各种光纤配线设备,不合格产品不得进入工地;工程中的监理工程师必须严格检
查光缆加强芯是否接的是防雷地,杜绝将防雷地线连接到机房保护地上。