浅谈通信机房对于接地方面的探讨

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通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究一、引言随着通信技术的不断发展和普及,通信机房作为通信设备的重要存放和运行场所,亦是雷电对通信设备造成损害的高危区域。

规范的通信机房防雷接地保护技术显得尤为重要。

本文将结合通信机房的特点,对通信机房防雷接地保护技术进行研究和探讨。

二、通信机房防雷接地保护技术的意义通信机房是承载着通信设备的重要场所,一旦遭受雷击,将会导致通信设备损坏甚至损失,给通信运营商造成严重经济损失。

通信机房内部电气设备、数据设备等精密设备对静电、电磁干扰等都有着较高的要求,雷击可能会对这些设备造成损害。

通信机房作为人员聚集场所,闪电对人员造成伤害的风险也是不可忽视的。

落实科学、合理的防雷接地保护技术对通信机房的安全运行、设备稳定性保障和人员生命安全都有重要意义。

三、通信机房防雷接地保护技术的应用1. 防雷技术通信机房防雷技术的主要目标是防止雷电直接击中建筑物。

为了减少雷电对建筑物造成的危害,通信机房的屋顶需要安装避雷针或接地网,利用避雷针或接地网将雷电引向地下,从而减少雷电对建筑物的危害。

通信机房的外部设备、通信塔等也需要进行防雷处理,以减少雷击的危害。

2. 接地保护技术通信机房接地保护技术是保障通信设备、电气设备等在雷电袭击下的安全运行的重要手段。

通信机房的接地系统应当设计合理、科学,保证接地电阻小且稳定,从而能够及时排除雷电对通信设备、电气设备造成的干扰和损害,确保设备的稳定运行。

四、通信机房防雷接地保护技术的研究现状目前,通信机房防雷接地保护技术研究已经取得了一定成果。

在防雷技术方面,有关部门陆续颁布了《建筑物避雷设计规范》等标准,规范了通信机房的防雷技术。

接地保护技术方面,国内外学者积极开展通信机房接地系统的研究,提出了一些较为成熟的接地系统设计方案,并取得了一些突破性成果。

随着通信技术的发展和通信机房规模不断扩大,通信机房防雷接地保护技术研究仍然面临一些问题和挑战。

五、通信机房防雷接地保护技术的未来发展方向1. 技术创新通信机房防雷接地保护技术需要不断进行技术创新,不断提高防雷技术和接地保护技术水平。

移动通信系统接地浅谈

移动通信系统接地浅谈

移动通信系统接地浅谈在当今高度信息化的社会,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。

从日常的通话、短信,到各种移动互联网应用,移动通信系统的稳定运行至关重要。

而在保障移动通信系统的可靠性和稳定性方面,接地系统起着不可或缺的作用。

接地,简单来说,就是将电气设备或设施与大地连接,以实现电流的安全泄放和电位的稳定。

对于移动通信系统而言,良好的接地不仅能够保障设备的正常运行,还能有效地提高系统的抗干扰能力,降低雷电等自然灾害对系统的损害。

移动通信系统的接地类型多种多样,主要包括工作接地、保护接地和防雷接地。

工作接地是为了保证系统中各种电气设备的正常运行而设置的接地。

例如,通信基站中的电源设备、传输设备等,都需要有稳定的工作接地,以确保其工作电位的稳定,从而保障设备的性能和可靠性。

保护接地则是为了防止电气设备在绝缘损坏时,对人身造成触电危险而设置的接地。

在移动通信系统中,诸如机柜、机箱等金属外壳都需要进行保护接地,一旦设备内部发生漏电,电流能够通过保护接地迅速导入大地,避免人员触电。

防雷接地是为了防止雷电对移动通信系统造成损害而设置的接地。

雷电是一种强大的自然现象,其瞬间释放的能量巨大。

如果移动通信系统没有良好的防雷接地措施,雷电产生的高电压和大电流可能会损坏设备,甚至导致整个系统瘫痪。

在移动通信系统的接地设计中,需要考虑多个因素。

首先是接地电阻的问题。

接地电阻越小,接地效果越好。

一般来说,移动通信系统的接地电阻应小于一定的值,以确保电流能够迅速泄放。

为了降低接地电阻,常常采用增加接地极数量、使用降阻剂等方法。

其次是接地系统的布局。

移动通信系统的设备分布较广,接地系统的布局需要根据设备的位置和功能进行合理规划。

例如,基站内的不同设备应分别接入不同的接地排,然后再通过接地干线连接到接地网。

再者是土壤条件。

不同地区的土壤电阻率不同,这会对接地效果产生影响。

在土壤电阻率较高的地区,需要采取特殊的接地措施,如采用深井接地、换土等方法。

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析
在电力企业的通信设备运行中,接地问题是一个重要的方面。

接地是指将设备的金属
外壳或者其他导电部件与地之间建立一个良好的电气连接,以确保设备的安全运行。

在电
力企业通信设备的接地问题中,主要存在以下几个方面的问题:
第一,接地电阻过大。

在电力企业通信设备的接地中,经常会出现接地电阻过大的问题。

接地电阻过大主要有两个方面的原因:一是接地线的材质选择不当,导致接地电阻增大;二是接地线的铺设不规范,导致接地电阻增大。

接地线的材质应选择导电性好、抗腐
蚀能力强的材质,如铜质接地线。

接地线的铺设应按照规范要求进行,避免发生弯曲、交
叉等情况,以减小接地电阻的大小。

第二,接地线接触不良。

在电力企业通信设备的接地中,经常会出现接地线接触不良
的问题。

接触不良主要有两个方面的原因:一是接地线的连接点没有固定牢固,容易松脱;二是接地线与接地体间存在很多电阻,导致接触不良。

为了解决接触不良问题,应该确保
接地线的连接点牢固可靠,可以采用牢固的螺栓连接方式,避免松脱。

在接地线与接地体间,应采用导电性能好的接地剂填充,以提高接触性能,避免接触不良。

接地线与其他设备共用。

在电力企业通信设备的接地中,经常会出现接地线与其他设
备共用的问题。

共用接地线会导致接地线电流过大,增加了电气火灾的风险。

为了解决接
地线与其他设备共用的问题,应尽量避免不同设备共用同一根接地线,保证每个设备有独
立的接地线。

在接地线与其他设备的连接处,应采用专用连接件,避免接地线断开,影响
设备的接地效果。

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究【摘要】本文主要研究通信机房防雷接地保护技术,首先介绍了研究背景和问题提出。

然后对防雷技术现状进行了分析,探讨了接地保护技术的研究进展。

在此基础上,提出了通信机房防雷技术的改进方案,并探讨了防雷技术在通信机房中的应用。

最后通过实例分析,总结了技术的优势和不足。

结论部分对整个研究进行了总结,展望了未来的发展趋势。

本文旨在为通信机房防雷接地保护技术的研究和实践提供参考,为提升通信设施的安全性和稳定性做出贡献。

【关键词】通信机房、防雷、接地保护、技术研究、现状分析、技术改进、应用、实例分析、总结、展望、发展趋势1. 引言1.1 研究背景通信机房是现代通信网络的核心设施之一,承担着数据传输、存储和处理等重要功能。

通信机房在雷电天气中容易受到雷击而造成故障甚至损失,因此防雷工作成为保障通信机房正常运行的关键之一。

随着通信技术的不断发展和通信网络规模的不断扩大,通信机房的重要性日益凸显。

在雷电天气中,通信设备和通信线路往往面临着来自大气的雷击风险。

一旦通信设备受到雷击,不仅会导致设备故障,还可能造成数据丢失和通信中断,给通信网络带来重大损失。

为了解决通信机房在雷电天气中受到雷击的问题,需要采取有效的防雷措施。

传统的防雷措施已经不能完全满足通信机房的需求,因此有必要对通信机房防雷接地保护技术进行深入研究和改进,以确保通信机房设备和通信网络的安全稳定运行。

1.2 问题提出通信机房防雷接地保护技术研究的重要性日益凸显,然而在实际应用中仍然存在一些问题需要解决。

最主要的问题是通信机房雷电防护系统的设计和施工不规范,导致雷电对通信设备的损害频繁发生。

部分通信机房的接地电阻过大或接地极性不正确,影响了接地系统的有效性。

通信机房防雷技术的研究和创新相对滞后,无法适应不断变化的雷电环境和通信设备的更新换代需求。

如何提高通信机房防雷接地保护技术的效果和可靠性,成为当前亟待解决的问题。

在这样的背景下,本文旨在深入研究通信机房防雷接地保护技术,探讨其存在的问题,并提出相应的改进和应用方案,以期为提升通信机房防雷技术水平提供新的思路和方法。

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析随着信息通信技术的不断发展,电力企业的通信设备在运行中起到越来越重要的作用。

为了确保通信设备的安全可靠运行,正确的接地是至关重要的。

本文将从接地的原理、作用和常见问题等方面对电力企业通信设备接地问题进行浅析。

一、接地的原理和作用接地是指将电气设备的金属外壳或其他易导电部分,通过导线连接到地下的金属物体或地网上,以便将设备与地之间产生的电荷或电压释放到地下,以保证设备的安全工作。

接地的原理主要是通过将设备的金属外壳与地之间建立一个低电阻的连接,使得设备与地之间的电势差尽可能接近于零,从而避免由于静电或接地故障等原因产生的危险电压。

接地的作用主要有以下几点:1. 保护人身安全:当设备发生故障或者受到雷击时,接地可以将大部分电流引入地下,避免对人体造成触电危险。

2. 保护设备安全:接地可以将设备外壳或者金属部分的电荷引至地下,降低设备表面的电压,避免电荷积累造成设备损坏或者发生静电放电。

3. 稳定信号传输:通信设备接地可以减少环境中的干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。

二、通信设备接地的常见问题1. 接地电阻过大:接地电阻过大会导致接地系统的导电性能下降,无法及时排除设备中的静电荷或者故障电流,从而增加触电危险和设备损坏风险。

2. 接地极性不一致:在接地系统中如果存在接地极性不一致的情况,会导致接地系统的电势差增大,引起接地电压升高,影响设备的正常运行。

3. 接地线路老化断裂:由于通信设备常常安装在户外环境中,接地线路容易受到潮湿、腐蚀等因素的影响,出现老化断裂情况,从而影响接地系统的导电性能。

三、通信设备接地的改善措施1. 加强设备接地系统的设计:在通信设备的设计中就应该充分考虑到接地的问题,合理设计接地系统,减小接地电阻,提高接地效率。

2. 定期对接地系统进行检测:定期对接地系统进行检测、维护和修复,确保接地系统的有效性和稳定性。

3. 采用合格的接地材料和设备:选择质量可靠的接地材料和设备,确保其良好的导电性能和防腐蚀性能。

浅谈通信机房的接地系统

浅谈通信机房的接地系统

浅谈通信机房的接地系统【摘要】:通信机房接地系统是否合格直接关系着人身安全与设备安全,必须充分予以重视。

本文主要对通信机房的基地系统进行了阐述,并对其组成与要求做了说明。

【关键词】:通信机房接地通信机房的接地系统是通信电源系统的重要组成部分,它不仅直接影响通信的质量和电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。

机房内具有金属外壳的设备都应该做保护接地。

例如,DDF架,虽然是不耗电的设备,其金属外壳也需要保护接地;机房中一些专门放置小型台式设备的金属机架,其架体本身也需要做保护接地。

显示器等具有加强绝缘塑料外壳的电器,不需要做保护接地。

一、通信机房接地系统通信机房的接地系统包括交流接地和直流接地。

交流接地包括:交流工作接地、保护接地、防雷接地;直流接地包括:直流工作接地、机壳屏蔽接地。

通信电源的接地包括:交流零线复接地、机架保护接地和屏蔽接地、防雷接地、直流工作地接地。

这四种接地一定要可靠,否则不但不能起到相应的作用,甚至可能适得其反,对人身安全、设备安全、设备的正常工作造成威胁。

通信电源的接地系统通常采用联合地线的接地方式,即将接地体通过汇流条(粗铜缆等)引入电力机房的接地汇流排,防雷地、直流工作地和保护地分别用铜芯电缆连接到接地汇流排上。

交流零线复接地可以接入接地汇流排入地,但对于相控设备或电机设备使用较多(谐波严重)的供电系统,或三相严重不平衡的系统,交流复接地最好单独埋设接地体,或从直流工作接地线以外的地方接入地网,以减小交流对直流的污染。

一、接地的意义1. 通信回路接地(工作地)在电话通信中,将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。

在某些通信回路中,可利用大地完成通信信号回路屏蔽接地用于将电气干扰源引入大地,保证系统电磁兼容性的需要信号接地是为了保证信号具有稳定的基准电位而设定的接地。

2. 保护接地将通信设备的金属外壳和电缆金属护套等部分接地,以减小电磁感应,保持一个稳定的电位,达到屏蔽的目的,减小杂音的干扰。

浅析电子通信设备接地问题与策略.docx

浅析电子通信设备接地问题与策略.docx

浅析电子通信设备接地问题与策略接地技术是一种广泛应用于电子设备中的保护技术,与传统电子设备不同,电子通信设备还需要处理电磁兼容性问题,由此才能提高设备及系统运行的稳定性。

随着信息时代的到来,通信行业长远稳定发展关乎着社会经济的繁荣昌盛,同时相关部门也愈加重视通信安全。

电子通信设备接地技术是提高其抗电磁干扰能力、保障通信环境正常稳定的重要技术,笔者结合自身多年工作经验,就电子通信设备接地问题提出了个人见解和建议,希望能减少接地问题带来的损失和危害。

一、电子通信设备接地概述众所周知,电子通信设备是由多种电子元器件、集成电路和电子控制仪器组成,在运行过程中需要保持电源电压稳定及减少外界因素干扰,如此才能实现电子通信设备运行的安全与稳定。

在电子通信设备运行过程中,普遍存在触电、漏电问题,同时受外界因素干扰出现运行系统混乱及瘫痪情况,这些都是因设备接地处理工作不到位引起的,在一定程度上造成了十分恶劣的影响及后果。

电子通信设备接地技术是保障工程运行稳定、安全所采取的一项有效保护措施,能够最大程度上降低电磁干扰,为电子通信设备良好稳定运行提供坚实的保障。

二、电子通信设备中接地问题分析(一)我国电子通信设备接地技术现状接地处理是电子通信设备安装的重要技术之一,只有科学合理的接地方法才能保障电子通信设备运行的安全性与稳定性。

一般情况下,我国家庭用电电压为220V,工业用电电压为380V,而相关电子通信设备运行中会在金属外壳产生一定的危险电压,给设备管理人员带来潜在的安全隐患。

为降低该类安全隐患问题的发生,需要对电子通信设备进行有效的接地处理。

现阶段,相关工作人员对电子通信设备接地存在较为严重的错误认知,将其与普通电子设备相混淆,认为只需采用传统导线方式便能实现接地处理效果,这种错误观点会给电子通信设备安全稳定运行带来严重影响。

此外,就电子通信设备接地技术而言,主要分为并联接地和分散接地两种方式,但许多接地处理并未联系施工现场环境进行科学选择,接地处理的盲目性也给电子通信设备带来诸多负面影响。

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析在电力企业中,通信设备的接地是一个非常重要的问题。

通信设备在工作中会产生地电位,如果不及时接地,就会对设备本身以及周围环境造成较大的危害,甚至会导致意外事故的发生。

因此,正确地接地通信设备对于确保其正常、安全地工作具有非常重要的意义。

首先,通信设备接地的重要性表现在以下几个方面:1、保障人身安全。

如果通信设备没有得到正确的接地,它所产生的地电位有可能会通过人的身体流出,从而造成人身伤害。

2、保护设备。

通信设备接地能够有效地降低接地电位,减少电磁干扰,保护设备免受电磁脉冲等影响。

3、减少系统故障。

通信设备的正确接地可以提高系统的可靠性,减少故障率。

4、避免雷击伤害。

传输塔、天线等通信设备比较容易成为雷击对象,正确接地可以有效地消除雷击损害。

其次,通信设备接地应遵守以下的原则:1、接地电阻应越小越好。

一般要求不大于4欧姆。

2、接地体的数量越多越好。

分散接地可以有效地降低接地电阻。

3、接地体的顶部应在地表以上,不应埋入土中。

4、接地体与必须与设备保持良好的接触,接触电阻应不大于1欧姆。

5、接地体与设备应尽量使用不同的电缆,并且要保证电缆能够承受所需要的电流。

最后,通信设备接地时需要注意以下几点:1、需要对通信设备进行全面检查,确保设备本身没有问题。

2、针对通信设备的性质、场合、环境等因素合理地确定接地方案。

要根据不同的情况采用不同的接地方式,如水平接地、垂直接地、板地等。

3、要确保接地连接牢固可靠,接地体及附件要符合国家标准,并做好相应的接地记录。

总之,电力企业通信设备接地是电力系统中一个重要的环节,需要高度重视。

只有正确地接地通信设备,才能确保其安全、稳定地运行,提高电力企业的工作效率和安全性。

浅谈通信机房对于接地方面的探讨

浅谈通信机房对于接地方面的探讨

浅谈通信机房对于接地方面的探讨摘要:接地对于通讯建设是必不可少的环节,严格意义上说重中之重也不为过。

因为它关系到机房设备和人身安全,做好接地铺设的各种防范措施,是通讯建设的基础工作之一。

关键词:接地电阻;基准;降阻方法;接地故障判定首先,作为通信行业的一员,大多数人对接地,防雷这样的字眼并不陌生,可能题目一出来,映入许多人大脑的就是扁铁,铜带接地网这样的印象,再深究不接触的人就说不出所以然来了。

下面我们就接地这一块让大家对接地这个概念有更为深入的了解和认知。

一、我们先要意识到通信机房地线建设的重要性:地线系统的引入是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入大地,从而保护建筑物、设备以及人身安全。

接地通过金属导线与接地装置连接来实现。

接地装置将用电设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾等事故。

随着电子通信和其他数字领域的发展。

在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。

在通信系统中,大量设备之间信号的互联要求各设备都要有一个基准“地”作为信号的参考地。

而且,通信系统中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。

由于通信系统对地线的要求比较高,每种设备对接地的要求也不一样,比如,虽然有些发信机天线防雷的要求是小于8 欧姆,但发信机要求接地电阻为 2 欧姆,大于2 欧姆则设备会自动报警,在工作中常常会出现死机的现象;程控机房则根据交换机的容量要求接地电阻从1-5 欧姆不等,容量越大,接地电阻应越小;而综合通信大楼的接地电阻不宜大于 1 欧姆。

二、我们阐述下各个机房接地电阻都不一样,是什么原因造成的?如何来抑制和减小接地电阻的阻值。

我们说机房接地电阻偏高会给通信设备带来很多危害,比如打坏电源模块,对通信质量产生影响,甚至有时造成设备告警等。

接地电阻超标主要有以下原因有:2.1设计施工不规范(有些设计人员只凭经验进行设计,不到现场进行勘查,不进行土壤电阻率的测试,只是按照常用的土壤情况进行设计,结果施工后发现与预想的不符,再加上工程监督也存在不到位的现象,没有对接地装置进行后期的检测;另外,采用的接地体产品质量不合格,比如镀锌材料不合格,镀锌效果不好,会导致后期的腐蚀等,这些人为因素都会成为接地阻值偏大的隐患)。

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究随着信息时代的发展,通信机房的重要性也越来越突显。

通信机房是存放通信设备和服务器等设备的关键场所,一旦遭受雷击,会给通信系统带来严重的损害,甚至导致系统瘫痪。

对通信机房的防雷接地保护技术进行研究是非常必要的。

通信机房的防雷接地保护技术可分为外部防雷保护和内部防雷保护两个方面。

外部防雷保护主要是通过合理的接地系统来降低雷击对机房的影响。

需要对机房周围的避雷装置进行维护和检查,确保其良好工作。

需要对机房的接地系统进行评估和改进,确保其接地电阻达到要求。

通信机房的接地电阻一般要求在1欧姆以下,以确保接地系统的良好导电性,从而将雷击电流迅速引入地下,减少对机房的影响。

还可以采用接地带电保护技术,将机房内的设备通过接地线连接到大地,避免雷击电流通过设备引起损坏。

内部防雷保护主要是通过合理的设备布置和防护装置来降低雷击对机房设备的影响。

需要对机房内部的设备进行分类,将对防雷要求较高的设备放置在较远离门窗的地方。

需要对设备进行防护,如安装避雷器等,以吸收和引导雷电流。

通信设备的防雷能力是保证系统稳定运行的关键,因此应在设备选型和采购时,注重防雷能力的要求并进行评估。

除了上述的防雷接地保护技术,还可以采取其他一些措施来提高通信机房的防雷能力。

可以对机房进行设备的定期维护和检查,及时发现和处理潜在的安全隐患。

可以加强对机房内部人员的培训,提高他们的防雷意识和应急处理能力。

还可以将通信机房设计成防雷结构,如加装金属材料来提供屏蔽作用,减少雷电的穿透。

通信机房的防雷接地保护技术研究对于保障通信系统的稳定运行具有至关重要的意义。

通过合理的外部防雷保护和内部防雷保护措施,可以降低雷击对机房的影响,提高系统的可靠性和稳定性。

还需要加强维护和检查工作,加强人员培训,以提高机房的整体防雷能力。

在未来的研究中,还可以进一步探索新的技术手段和方法来提高通信机房的防雷能力。

通信机房接地系统浅析

通信机房接地系统浅析

通信机房防雷接地系统改进摘要:本文通过对机房几种接地的作用进行简要分析,并提出机房接地系统施工时应该注意的几方面问题。

关键词:机房接地联合接地注意事项随着计算机和网络通信技术的告诉发展,进入二十一世纪以来,国有大中型企业对信息化建设越重视,使得通信机房的设备众多,价格昂贵,如果对雷击的防火措施不力或存在认识上的偏差就可能是机房遭受雷击发生,甚至遭雷击而烧毁,造成巨大经济损失。

所以,通信机房的防雷防护措施要引起足够重视,做到有备无患,只有做好整体防护措施,才能确保机房内的设备安全运行。

在通信机房的事实防雷过工程过程中,接地时防雷措施饿重要的环节,所以首先要弄清楚机房内的每台设备的接地要求与诸地之间的关系,下面对通信机房的接地种类、联合接地系统设计和施工按照时注意事项做一些浅析。

通信机房的接地种类接地的种类很多,主要有交流工作地、直流工作地、安全保护地、SPD 接地、屏蔽线接地、防静电接地、功率接地等。

交流工作地:这里指通信系统使用的交流工作地。

交流工作地实质上是中性点接地,要求接地电阻≤4Ω。

直流工作地:通信系统的逻辑参考地,同时又是系统中数字电路的等电位地,其接地体电阻按系统具体要求确定。

安全保护地:电子设备在正常故障状态下,其金属外壳可能会带电或者短时带电,为防止这种电压危机人身和设备安全而设的接地,要求接地电阻≤4Ω。

SPD接地:也就是防雷装臵电涌保护SPD的接地,其接地电阻≤4Ω。

屏蔽体接地:电子设备为了防止外来电磁场干扰和电气回路之间的直接电磁耦合,采用屏蔽接地,减少回路间产生串音影响。

如机房各方面进行屏蔽网接地,将电子设备屏蔽壳体以及电子设备内、外的屏蔽线接地均为屏蔽体接地。

屏蔽接地电阻也应≤4Ω。

防静电接地:主要是为了防止静电对电子设备的干扰而设计的一种接地系统。

经典接地电阻一般≤100Ω(采用联合接地系统时≤4Ω)。

功率接地:就是将交直流造成的干扰泄入大地的接地,电源回路相对于电子回路来说是强功率,所以称为功率接地。

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析随着电力企业通信设备的发展和应用,接地问题一直是工程师们关注的重点之一。

良好的接地系统可以保证通信设备的正常运行,同时也可以保障通信设备的安全性。

通信设备的接地问题却并不容易解决。

本文将就电力企业通信设备接地问题进行浅析,希望可以帮助工程师们更好地了解和解决这一问题。

一、通信设备的接地意义接地系统是保证通信设备安全运行的重要条件之一。

在电力企业通信系统中,通信设备的正常运行离不开稳定的电源和良好的接地系统。

接地系统可以引导和分散雷电地电流,减少雷电对通信设备的损害。

接地系统也可以保证通信设备在发生漏电等故障时,能够及时触发保护装置进行断路,提高通信设备的安全性。

良好的接地系统不仅可以保障通信设备的正常运行,还可以保障工作人员的生命财产安全。

电力企业通信设备接地问题主要在于以下几个方面挑战:1. 大地电阻值不稳定地电阻值是衡量接地系统好坏的重要指标之一。

在实际工程中,地电阻值却往往较大地不稳定。

这是因为地电阻值会受到土壤、潮湿程度、地形等多种因素的影响,导致地电阻值的不稳定。

在进行通信设备接地时,工程师们需要考虑如何解决这一问题,确保接地系统的稳定性。

2. 接地系统的构建不规范通信设备的接地系统一般由接地网、接地带、接地极等组成。

由于工程施工环境的复杂性,接地系统的构建往往不规范。

这样会导致接地系统的效果不如预期,无法保障通信设备的正常运行。

工程师们需要重视接地系统的构建,确保其符合规范要求。

接地系统一旦建成,便需要进行定期的维护和检查。

然而在实际工程中,接地系统的维护往往不到位。

这会导致接地系统的阻抗增大,效果降低,甚至出现断路等严重问题。

在工程施工完成后,工程师们需要对接地系统进行定期的维护和检查,确保其正常运行。

对于上述提到的通信设备接地问题,工程师们可以采取以下一些解决方案:1. 采用高效的接地材料为了解决大地电阻值不稳定的问题,工程师们可以采用高效的接地材料,如石墨石、铜制接地带等,来提高接地系统的导电性能,减小地电阻值。

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析前言:现如今,电力企业在通信设备接地安装上已经得到越来越多的重视。

这是因为一方面,在电力系统中,通信设备的重要性愈发显著,而接地方面的失误,将会为该设备带来焦虑的后果。

而另一方面,科学规范的接地安装方式,也为通信设备的使用安全注入了更多得烙印。

正文:1、通信设备的接地目的。

通信设备接地是解决电磁兼容问题的最常用方法之一,其主要目的在于:(1)为了消除设备上的干扰,保证设备自身正常地运转。

(2)为了使设备安全地运行,即避免因电气原因引起的火灾或事故事宜。

2、接地方法选择(1)金属工具箱直接接地设备金属工具箱直接接地是一种常用的接地方式,但该方法的使用通常需满足两个条件:(a)设备金属工具箱必须具有良好的接地性能;(b)设备的电源必须与金属工具箱的接地之间必须建立牢固的电气连接。

(2)超低频电场屏蔽接地超低频电场屏蔽接地是一种采用特殊材料对电磁波进行隔离的方法。

在该方法中,隔离材料一般采用电气屏蔽材料。

(例如:电磁屏蔽胶带等)3、接地电位均衡方法(1)金属引下线的接法这种接法在进行接地电位均衡时,需要考虑到接地点之间的距离,以及接地电源的电阻大小等因素。

(2)共局地协调接法在这种接法下,接地线的选用非常重要,通常会选用导电性能较好的电缆。

(3)地网连接方式地网连接方式指的是通过在地下安装铜棒或立杆,将设备的接地线通过海绵体连接在这些铜棒或立杆上。

4、绝缘检查设备的接地安装完后,需要绝缘检测,以避免在使用过程中出现接地故障,从而导致设备在工作过程中出现不正常的情况。

5、结束语电力企业通信设备接地问题在现代化建设领域还是很重要的,如果不能得到妥善的解决,将会影响或危害设备的正常使用。

因此,我们需要对企业中出现的电气安装设备及其接地问题进行重视,并通过科学、合理的措施进行解决,保证企业通信系统的安全可靠运行。

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究

通信机房防雷接地保护技术研究通信机房是一个高度集成的系统,需要保护其设备和数据免受气象灾害的影响,其中一个非常重要的措施是防雷接地保护。

防雷接地保护技术的主要目的是将可能发生的雷击电流释放到地面,从而保护机房设备和人员的安全。

本文将介绍通信机房防雷接地保护技术的研究现状和应用措施。

1. 接地保护标准为了确保通信机房的安全性和可靠性,必须遵守国家的接地保护标准。

我国电力系统和电气设备的接地标准主要包括以下两个:(1)GB 50057-2010 《建筑物电气设计标准》。

该标准规定了建筑物的接地方法和接地电阻的限定值。

2. 防雷接地保护技术的发展随着科学技术的不断进步,防雷接地保护技术也在不断发展。

以下是一些主要的技术发展:(1)接地网设计接地网是建筑物内的一个重要的防雷接地保护部分,可以有效地抵抗直接雷击。

接地网的设计应考虑到不同地面土壤的特性、消除电位差的情况以及附近的建筑物。

设备接地是建筑物内另一个重要的防雷接地保护部分。

正确的设备接地设计可以确保系统的可靠性和安全性。

设备接地的设计应包括设备的接地电阻、接地线的截面和长度等。

(3)避雷针避雷针是一种常用的防雷接地技术,主要作用是吸收由雷击产生的电流,从而保护建筑物。

避雷针的设计应考虑到附近的建筑物和环境条件。

(4)接地栅接地栅是一种新型的防雷接地技术,可以提高接地效率和保护工程的可靠性。

接地栅的设计应根据土壤和周围环境条件进行。

1. 建立完整的接地系统通信机房的防雷接地保护措施应包括接地系统的建立。

该系统应根据建筑物的规模、地理位置、周围环境条件和建筑物用途来设计。

接地系统的建设应确保接地电阻值符合规范要求,接地电阻的检测应定期进行。

2. 合理布局机房设备通信机房内的设备应怎样布局,是影响接地保护效果的一个关键因素。

设备的放置和位置应符合机房设计的要求以及规范要求。

3. 选择合适的避雷设备避雷针、接地栅等是通信机房常用的防雷接地设备。

在选择这些设备时应根据建筑物的规模、周围环境条件以及其他因素来进行选择,并且要确保符合相关的规范标准。

浅析通信设备的接地

浅析通信设备的接地

浅析通信设备的接地接地对通信设备至关重要,它能够有效地降低设备遭受电磁干扰的可能性。

当通信设备工作时,其中的电子元件会产生电磁辐射。

如果设备没有接地,这些电磁辐射可能会对周围的其他设备和人体产生影响。

通过接地,设备可以将多余的电磁辐射导入地面,从而减少对其他设备和周围环境的干扰。

另外,接地还可以确保设备的安全运行。

在通信设备中,如果发生电气故障或雷击等情况,没有接地会导致设备产生大量的火花和释放大量的热能,从而可能对设备本身和周围的人员造成伤害。

而通过接地,这些额外的电荷和能量可以迅速导入地面,减少了对设备和人员的潜在伤害。

在实际安装通信设备时,接地的实施需要遵循一定的规范和标准。

一般来说,接地线应该选择导电性能良好的金属材料,且必须确保与地面的接触良好。

此外,还需要注意接地线的走向和长度,以防止电磁干扰和大地电压的影响。

总之,通信设备的接地是保证设备安全运行和减少对周围环境干扰的重要措施。

通过正确的接地实施,可以有效地保护通信设备和人员的安全,保障设备的稳定运行和通信质量。

通信设备的接地不仅仅是为了降低电磁辐射的影响和保证设备的安全运行,还可以有效提高设备的性能和延长设备的使用寿命。

在接地设计和实施中,需要兼顾各种因素,以确保接地系统的有效性和可靠性。

首先,接地设计需要考虑设备的工作环境和周围的大地情况。

不同的地域和地面情况可能会对接地系统的设计产生影响。

例如,在潮湿的环境中,地面的电导率会增加,可以提供更好的接地效果。

而在干燥的环境中,地面的电导率相对较低,需要采取适当的措施以保证接地效果。

此外,地下水位高的地区也需要特别考虑,因为地下水的存在可能会对接地系统的运行产生影响。

其次,设备的接地系统需考虑接地电极的设计和埋深。

接地电极的设计和埋深也是接地系统的重要组成部分。

通常情况下,接地电极应该足够深埋,以确保与地面有良好的接触,并且可以在一定程度上降低接地电阻。

通信设备的接地电极一般选用优质铜材质,并且需要根据设备的功率和工作环境合理设计电极的形状和数量。

浅析通信设备的接地

浅析通信设备的接地

浅析通信设备的接地背景随着互联网和通信技术的迅猛发展,通信设备在我们的生活中扮演着越来越重要的角色。

而对通信设备的接地问题的研究也变得尤为重要。

本文将对通信设备的接地进行浅析,探讨接地的重要性、实施原则以及常用的接地方法。

接地的重要性保护设备与人的安全通信设备的接地是为了确保设备在正常工作时能够安全地运行,同时也保护使用者的人身安全。

良好的接地系统能有效地将设备上的电流引导到地面上,防止电流漏电、电击等意外事件的发生。

抑制电磁干扰通信设备在传输和接收信号时会产生一些电磁辐射,这些辐射可能会对周围的电子设备产生干扰。

通过适当的接地,可以将这些电磁辐射进行有效地抑制,保证设备的正常运行。

提高系统的可靠性良好的接地系统可以降低设备的故障率,提高系统的可靠性。

接地能够消除设备之间的电位差,减少静电积聚,从而减少故障的可能性,延长设备的使用寿命。

接地实施原则在设计和实施通信设备的接地系统时,需要遵循以下原则:低阻抗接地通信设备的接地系统应该具备低阻抗的特性,以确保电流能够顺利地流入地。

低阻抗接地能够有效地降低接地系统中的电位差,减少设备之间的干扰。

统一接地通信设备的接地系统应该是统一的,即所有的设备都应该接到同一个接地点。

通过统一接地可以降低设备之间的电位差,避免电流环路的形成。

安全接地接地系统应设置合适的保护措施,以确保设备接地的安全性。

例如,接地系统应具备足够的负载能力,能够在故障情况下快速断开电源。

常用的接地方法框架接地框架接地是将通信设备的金属框架与地面直接连接,形成一个低阻抗的接地路径。

这种接地方法简单且有效,适用于大多数通信设备。

电源接地电源接地是将通信设备的电源线与地面接触,通过电源线将设备的电流引导到地面。

电源接地可以有效地降低设备之间的电位差,减少干扰。

屏蔽接地屏蔽接地是将通信设备的外部金属屏蔽层与地面直接连接,形成一个电磁屏蔽。

这种接地方法适用于对电磁干扰要求较高的通信设备。

结论通信设备的接地是确保设备和人身安全、抑制电磁干扰、提高系统可靠性的重要环节。

浅谈通信机房的接地系统

浅谈通信机房的接地系统

浅谈通信机房的接地系统
通信机房作为重要的通信设备运行场所,其安全性、可靠性和稳定性都非常关键。

而其接地系统就是保证这些特性的重要手段之一。

一般来说,通信机房的接地系统是指用于保证所有设备、过程或系统处于同一电位的地线系统。

如果通信机房的接地系统不合理或存在问题,那么就有可能出现诸如电气设备损坏、人身安全隐患等不良后果。

因此,在通信机房的接地系统设计中,需要考虑多个方面因素。

一是要规定合理的设备接地标准。

例如对于计算机等数字设备,通常采用低阻接地;对于交流供电或直流供电设备,需要采用各自的接地方式。

二是要注意设备的周围环境。

例如地面应该保持干燥,以避免产生漏电流;周围的交流电源干扰等因素也需要考虑在内。

三是要定期检查接地系统是否存在变化或损坏,及时修复。

通信机房的接地系统妥善设计和维护,可以保障通信设备的正常运行并增强安全性能。

因此,对于通信机房电气工程设计和运维工程人员来说,接地系统是不可忽视的关键环节。

浅谈信息通信机房接地系统及实现

浅谈信息通信机房接地系统及实现

浅谈信息通信机房接地系统及实现信息通信机房作为信息交流和数据存储中心,是现代社会的核心基础设施之一。

在信息通信机房的建设中,接地系统是一项至关重要的安全保障工程。

接地系统的作用是将机房内或外的电器设备的导体与地面相连,使得电流可以流入地面,有效防止电器设备跳闸、烧毁、软件和数据损坏等安全隐患,保障运行的可靠性和稳定性。

本文将从以下四个方面展开对信息通信机房接地系统及实现的讨论:接地原理、接地设备、接地系统的设计和实施、接地系统的维护和管理。

一、接地原理接地原理是指将电器设备及其导体接地,使得电器产生的电流可以流经大地。

接地原理的主要目的是保证人身安全、设备安全和程序安全。

当电气设备故障时,地面会吸收掉电流,避免对人体产生伤害。

同时,接地也可以保护电器设备,防止因漏电、电压波动等原因而导致的电器设备故障。

在程序安全方面,接地可以防止由于电器设备故障而导致的数据丢失和软件程序错误等问题。

二、接地设备接地设备主要分为三类:接地体、接地引线和接地桩。

1.接地体接地体是指设备的金属部分和导体相接触的物体。

接地体通常是一个金属板,其中的连接部分需要连接设备的电源线和接地线。

接地体的设计应符合实际场景,不能影响耕种或干扰其他设施。

2.接地引线接地引线是一种电气导线,用于将电气设备接地连接到接地体上。

接地引线的材料应该是抗氧化和耐腐蚀的,以保证其长期使用的可靠性。

接地引线的质量和长度需要精确地计算,以保证接地电阻的稳定性和最小值。

3.接地桩接地桩是一种亦称钢椎,通常是由铜或镀锌的钢制成的。

接地桩需要在地下埋设,其长度应该足够长,以保证接地电阻的最小值。

三、接地系统的设计和实施接地系统的设计是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素。

接地系统的设计应基于实际情况,考虑设备、土壤、气候、地质等因素。

接地系统的实施需要遵循以下几个步骤:1.确定设备的接地点。

设备的接地点应在地面与设备金属部分相接触的位置。

2.选择接地体材料。

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析

电力企业通信设备接地问题浅析一、引言随着信息通信技术的迅猛发展,电力企业的通信设备在运行过程中遇到了诸多问题,其中接地问题是比较常见的一种。

良好的接地系统是保障通信设备正常运行和保护设备安全的重要因素,因此对通信设备接地问题进行深入分析和研究,对于保障通信设备的正常运行和保证通信系统的安全是十分必要的。

二、通信设备接地的重要性通信设备接地的主要作用是保障设备安全运行和人身安全。

在通信设备的运行过程中,由于局部气候、周围环境等各种因素的影响,通信设备可能会受到雷击、电涌等大气电磁干扰,如果没有合适的接地系统来进行接地保护,就会对设备造成不可估量的损害。

良好的接地系统还能够有效地消除设备内部产生的静电,并为设备提供良好的工作环境,提高设备的工作效率和稳定性。

良好的接地系统还能有效地保护通信设备的用户和维护人员的人身安全,避免因接地不良或局部接地故障而导致的危险事件发生。

1. 地质条件差:地质条件差是通信设备接地问题的一个重要原因。

在一些地质条件复杂、土壤电阻率较高的地区,通信设备的接地系统受到的阻力较大,导致接地效果不佳。

在潮湿的地区,土壤的电导率较高,容易产生地电位差,容易对接地系统造成不良影响。

2. 设备安装位置不当:通信设备的安装位置对接地效果也有较大的影响。

如果设备安装在地下室等潮湿多雨的地方,由于土壤电导率较高,地电位差大,对接地系统造成影响。

3. 接地线路故障:通信设备的接地线路故障也是接地问题的一个主要原因。

在长期使用过程中,接地线路受到磨损、腐蚀等因素的影响,容易出现接地线路断裂、接触不良等故障,导致接地效果不佳。

4. 接地体积不足:通信设备接地体积不足也是接地问题的一个主要原因。

在一些因经费限制或设计不当等原因造成的接地体积不足的情况下,接地系统的接地效果不佳。

四、通信设备接地问题的解决方法1. 地质条件差的地区采取对策:针对地质条件差的地区,可以采取改善土壤条件、选取合适的接地材料等措施来减小接地系统受到的阻力,提高接地效果。

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浅谈通信机房对于接地方面的探讨摘要:接地对于通讯建设是必不可少的环节,严格意义上说重中之重也不为过。

因为它关系到机房设备和人身安全,做好接地铺设的各种防范措施,是通讯建设的基础工作之一。

关键词:接地电阻;基准;降阻方法;接地故障判定首先,作为通信行业的一员,大多数人对接地,防雷这样的字眼并不陌生,可能题目一出来,映入许多人大脑的就是扁铁,铜带接地网这样的印象,再深究不接触的人就说不出所以然来了。

下面我们就接地这一块让大家对接地这个概念有更为深入的了解和认知。

一、我们先要意识到通信机房地线建设的重要性:地线系统的引入是为了防止电力或电子等设备遭雷击而采取的保护性措施,目的是把雷电产生的雷击电流通过避雷针引入大地,从而保护建筑物、设备以及人身安全。

接地通过金属导线与接地装置连接来实现。

接地装置将用电设备上可能产生的漏电流、静电荷以及雷电电流等引入地下,从而避免人身触电和可能发生的火灾等事故。

随着电子通信和其他数字领域的发展。

在接地系统中只考虑防雷和安全已远远不能满足要求了。

在通信系统中,大量设备之间信号的互联要求各设备都要有一个基准“地”作为信号的参考地。

而且,通信系统中,信号之间的互扰等电磁兼容问题必须给予特别关注,否则,接地不当会严重影响系统运行的可靠性和稳定性。

由于通信系统对地线的要求比较高,每种设备对接地的要求也不一样,比如,虽然有些发信机天线防雷的要求是小于8 欧姆,但发信机要求接地电阻为 2 欧姆,大于2 欧姆则设备会自动报警,在工作中常常会出现死机的现象;程控机房则根据交换机的容量要求接地电阻从1-5 欧姆不等,容量越大,接地电阻应越小;而综合通信大楼的接地电阻不宜大于 1 欧姆。

二、我们阐述下各个机房接地电阻都不一样,是什么原因造成的?如何来抑制和减小接地电阻的阻值。

我们说机房接地电阻偏高会给通信设备带来很多危害,比如打坏电源模块,对通信质量产生影响,甚至有时造成设备告警等。

接地电阻超标主要有以下原因有:2.1设计施工不规范(有些设计人员只凭经验进行设计,不到现场进行勘查,不进行土壤电阻率的测试,只是按照常用的土壤情况进行设计,结果施工后发现与预想的不符,再加上工程监督也存在不到位的现象,没有对接地装置进行后期的检测;另外,采用的接地体产品质量不合格,比如镀锌材料不合格,镀锌效果不好,会导致后期的腐蚀等,这些人为因素都会成为接地阻值偏大的隐患)。

2.2 土壤特性复杂2.3 降阻措施不当一是采用木炭、食盐或化学降阻剂进行降阻,这种方法只能短时有效,随着时间的推移,随着水土流失,木炭、食盐或化学降阻剂会逐渐失去作用,需要每两年左右进行一次处理,如果不处理,不但会增大接地电阻,还会造成对接地体的腐蚀;二是由于使用了腐蚀性较强的降阻剂,特别是一些化学降阻剂,由于含有大量的无机盐类,加速了接地体的电化学腐蚀。

2.4 接地体腐蚀由于接地体的防腐处理方法不当,或者是长期没人维护,尤其是在有些酸性土壤中,或者含盐量较高的土壤中,最容易发生电化学腐蚀和吸氧腐蚀,最容易发生腐蚀的部位是接地引下线与水平接地体的连接处,由腐蚀电位差不同引起的电化学腐蚀。

或者是由于接地体的敷设方式不当,地网沟中的建筑残余物过多,也会导致接地体发生腐蚀,这种腐蚀也会使某些焊点断裂,结果是接地电阻会出现增大甚至导致通信装备与接地装置的分离,从而出现通信设备与接地装置失去连接的现象。

2.5 接地装置管理不当在实际运用过程中,接地线由于遭受到外力或者是化学腐蚀等影响,比如有人挖光缆时会碰到地线,导致地线出现断裂的情况,接地体周围的土壤也会由于干旱、冰冻的影响,而使接地电阻发生变化。

这时,如果不对接地装置进行适当的维护管理,也会造成接地电阻偏高。

上述我们讲了电阻偏高带来的危害及产生这样的原因,那么接下来我们就对如何降低通信机房接地电阻该采取怎么有效的措施进行探讨:对于通信机房接地电阻偏高的问题,我们要在保证设备和人身安全的前提下,对接地装置的相关参数合理的进行取值和控制,并采用正确的、科学合理的设计方法实现预期的目的。

应该充分掌握机房附近土壤特性,充分利用站址附近散流条件较好的地方, 综合分析各方面因素后, 选择接地网的位置、形式,接地极的材质、长度、数量,采用的焊接手段,采用何种降阻措施以及使用哪种下引线等,以使地线的设计满足技术和经济两个方面的需求。

方法有以下几种:(一)适当增加接地体的根数合理布局接地网,适当增加接地体的数量。

由于土壤电阻系数的问题,单一接地体或者数量较少的接地体经常不能符合要求,为了减少流散电阻,往往将若干个接地体用接地线连接起来,通过这种并联效应减少接地电阻。

增加接地极数量要综合考虑接地效果和经济两个方面的因素。

(二)深埋接地极当地下深处的土壤或水的电阻率较低时,可采取深埋接地极来降低接地电阻值。

这种方法对含砂土壤最有效果。

据有关资料记载,在3m深处的土壤电阻系数为100%,4m深处为75%,5m深处为60%,6m深处为60%,6.5m深处为50%,9m深处为20%,但是这种方法施工难度较大。

(三)采用高导活性离子接地单元通过引入高导活性离子的方法使土壤电阻率得以下降,这些溶液在外填充剂的吸收作用下,均匀的流入土壤,在土壤中形成了导电良好的电解离子土壤,大大地降低了原土壤中接地土壤电阻率。

极大程度地减少了接地极与周围土壤的电阻率。

(四)合理使用降阻材料大量的工程实践证明,使用降阻剂对降低通信机房接地电阻是非常有效的。

但在实际工程上也发生了一些问题,主要是一些降阻剂的性能存在不稳定的现象,虽然有些降阻剂在短期内的降阻效果很好,但是随着扩散、渗透等,降阻性能失效;另外,个别降阻剂具有腐蚀作用,导致接地体受到腐蚀,从而影响整个接地体的接地效果。

所以在降阻剂的选用上,一定要注意选用降阻性能好,对钢接地体低腐蚀,性能稳定、寿命长、保水性好,不易随水土流失的降阻剂。

(五)合理进行工程施工按要求进行水平接地和垂直接地体的施工。

要特别注意水平接地体的埋深,焊接要合格,不能存在虚焊的现象。

回填土要用细土回填,并分层夯实,对接地引下线的各连接头以及所有裸露部位要做好防腐处理和绝缘处理,比如可采用喷防腐漆,即可做到美观,又能起到很好的防腐效果。

尤其是对于个别连接处的裸露部分,一定要认真进行处理,并定期对接地引下线进行检查。

(六)定期进行检查维护对接地装置进行定期的检查是保证接地电阻合格的重要条件。

定期检查接地装置连接处有无松动、腐蚀现象;有无受到雨水冲刷而导致接地体裸露的现象;接地体周围的地面上,有没有堆放强烈的腐蚀性物质等。

做到了以上几个方面,我相信在机房的接地环境方面,会有明显的提高和改善作用。

我们接下来探讨的是机房内出现接地问题,该如何判断接地点,如何去消除。

我们重点介绍查找故障的方法:(1)根据现场安装的直流接地故障监测设备, 初步定位直流系统接地故障回路数,如不能,可根据当时的运行方式,操作情况,设备状况,渗漏水情况,气候影响来判断可能接地的地点。

以先信号、控制电源部分后保护电源部分,先室外后室内,先负荷后电源为原则,采取将直流系统逐路断开,看直流系统对地电压是否恢复正常,即所谓“拉路法”,确定好某回路后再继续向下一支路查找的方法。

如设备不允许短时停电(失去电源后会引起保护误动作),则应将相关装置停用后, 再寻找接地点。

当发“直流系统接地故障”信号时, 工作人员判断接地故障为瞬时接地故障或永久接地故障。

瞬时接地故障查找难度很大, 永久接地故障查找相对要容易。

永久接地故障先根据直流接地故障监测仪确定直流接地发生在哪一回路。

如回路数不能反映, 应监视、检查绝缘水平低的设备运行情况( 如受油、水、粉尘影响的各直流设备), 存在设备缺陷及有检修工作的电气设备和线路是否有接地情况;根据负荷重要程度依次断开直流负荷屏上各负荷开关;判断蓄电池、充电整流回路、直流母线上是否有接地现象等,并切换直流屏上的接地电压表,判明直流接地是“+”极接地, 还是“- ”极接地。

如接地故障回路负荷允许短时断电或接地故障回路负荷不能断电而考虑将此回路设备解列并做好相应的安全措施,工作人员在切断该回路过程中, 应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。

如切断电源时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可断定接地发生在该回路上,应及时找出接地点并予以消除。

(2)还有一种常用的方法是暂代法(2.1) 主电源暂代。

即用一备用蓄电池组暂时替代运行中有接地的一组蓄电池,目的在于检查充电机、蓄电池组本身及部分母线是否有接地。

(2.2) 主支路暂代。

即用一备用主支路暂时替代运行中的某一主支路,目的在于检查主电缆及其负载支路是否有接地。

(2.3) 分支路暂代。

即用一备用分支路暂时替代运行中的某一分支路,目的在于检查该支路是否存在接地。

暂代电源法的优点是负载支路不需停电,不需停用保护装置的出口压板,避免了在拉合直流时出现保护误动,对于混接支路接地、多点接地和经大电阻接地可以查出故障支路。

缺点是存在人为短路造成所有负载支路失去直流的风险。

总之,直流接地查找是一个比较复杂的工作,只有针对不同的运行条件和接地状况,灵活地结合各种方法,才能消除缺陷,也只有不断地积累经验,才能逐步提高处理直流系统接地故障的能力,保证系统安全稳定运行。

参考文献:[1]李景禄《关于接地工程中相关参数取值的探讨》2004[2]陈家斌《接地技术与接地装置》北京:中国电力出版社出版2003作者简介:范文瑜,1980年生,男,汉族,就职于新疆无通信息技术有限公司,职称:通讯管理工程师,从事专业:项目管理。

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