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1.內(nèi)部防雷裝置(internal lightning protection system):除外部防雷裝置外,所有其他附加設施均為內(nèi)部防雷裝置,主要用于減小和防護雷電流在需防護空間內(nèi)所產(chǎn)生的電磁效應。2.避雷器(surge arrester):通過分流沖擊電流來限制出現(xiàn)在設備上的沖擊電壓、且能返回到初始性能的保護裝置,該裝置的功能具有可重復性。3.內(nèi)部引下線(internal down-conductor):位于被防雷保護的建筑物內(nèi)部的引下線.4.保護器(protector):防止設備或人身受到高壓或強電流危害的裝置.5.保護導體(protective conductor):提供目的(如防觸電)的導體。6.保護電路(protective circuit):以保護為目的的一種輔助電路或部分控制電路。7.保護模式(mode of protection): SPD的保護器件可能按接在相線與相線、PE線與PE線、相線與中性線、中性線與PE線或者以上的組合等方式接入,這些接入方式被稱為防護模式。8.過載故障模式(overetressed fault mode):模式1-在這種情況中,SPD的限壓部分已斷開。限壓功能不再存在,但是線路仍可運行.模式2-在這種情況中.SPD的限壓部分已被SPD內(nèi)部的一個很小的阻抗短路。線路不可運行,但是設備仍被短路保護.模式3-在這種情況中.SPD的限壓部分網(wǎng)絡側(cè)內(nèi)部開路。線路不運行,但是設備仍然受到開路線的保護。9.浪涌保護器[surge protection device(SPD)]:用于限制暫態(tài)過電壓和分流浪涌電流的裝置.它至少應包含一個非線性電壓限制元件.也稱浪涌保護器.10.號浪涌保護器(signal surge protecting device):用于模擬號、數(shù)字號、控制號等息網(wǎng)絡通道的防雷裝置。11.保護電容器(capacitor for voltage protection):接于電源線與地之間,用以抑制浪涌電壓的電容器。12.保護系統(tǒng)和裝置(protection system and device):用于防止在有過電流(由于過負載引起),故障電流和接地故障電流的情況下.危及人、畜和損壞設備的系統(tǒng)和裝置。13.電壓開關型浪涌保護器(voltage switching type SPD):在無電涌時呈現(xiàn)高阻抗,當出現(xiàn)電壓浪涌時其突變?yōu)闃O低的阻抗,通常采用放電間隙,氣體放電管,晶閘管和三端雙向可控硅元件作這類SPD的組件。有時稱這類SPD為“短路開關型"SPD.14.多級浪涌保護器(multi-stage SPD):具有不只一個限壓元件的SPD.這些限壓元件可以是被一系列元件在電氣上分離開,也可以不是。這些限壓元件可以是開關型的,也可以是限壓型的。15.限壓型浪涌保護器(voltage-clamping-type SPD):這種浪涌保護器在無浪涌時呈現(xiàn)高阻抗,但隨浪涌電流和電壓的增加其阻抗會不斷減小。用作這類非線性裝置的常見器件有壓敏電阻和鉗位二極管.這類浪涌保護器有時也稱為“鉗位型”。16.組合型浪涌保護器(combination-type SPD):由電壓開關型組件和限壓型組件組合而成,可以顯示為電壓開關型或限壓型或這兩者都有的特性,這決定于所加電壓的特性。17.一端口浪涌保護器(one-port SPD):與保護電路并聯(lián)連接的電涌保護器,一個單端口浪涌保護器可以有單獨的輸入輸出端口,但它們之間并無專門的串聯(lián)阻抗.18.二端口浪涌保護器(two-port SPD):具有獨立的輸入輸出端口的電涌保護器。在這些端口之間插入有一個專門的串聯(lián)阻抗.19.雷電保護系統(tǒng)[lightning protection system(LPS)]:用以對某一空間進行雷電效應防護的整套裝置,它由外部防雷裝置和內(nèi)部防雷裝置兩部分組成.在特定情況下,雷電保護系統(tǒng)可以僅由外部防雷裝置或內(nèi)部防雷裝置組成,也稱防雷裝置。20.非線性金屬氧化物電阻片(壓敏電阻) (nonlinear metal oxide varistor) :避雷器的主要工作部件.由于其具有非線性伏安特性,在暫態(tài)電壓作用時呈低電阻,從而限制避雷器端子間的電壓,而在正常運行時呈現(xiàn)高電阻。21·過電流保護(over-current protection):電源裝置和所連接的設備為防護過大的輸出電流(包括短路電流)而施加的一種保護。22.過電流保護器(over-current protector) :與保護對象串聯(lián),用來防止其過電流的一種保護器。23.額定電流(rated current):一個限流SPD在不引起限流元件動作特性產(chǎn)生變化的持續(xù)流過的大電流。24.額定負載電流(rated load current):可以供給接到SPD輸出端負載的大連續(xù)額定均方根或直流電流。25.標稱放電電流(nominal discharge cL rrent) :8/20ms沖擊電流波流過SPD的電流峰值。用于對SPD做II級分類試驗,也用于對SPD做I級和II級分類試驗的預試驗。26.不可恢復的限流(non-resettable current limiting): SPD的只能限流一次的功能。27.可恢復限流(resettable current limiting):SPD在動作后可人為復原的限流功能。28.殘流(residual current):SPD按制造廠家的說明連接,不帶負載,施加大持續(xù)工作電壓時流過保護接線端子的電流。29.交流耐受能力(a. c. durability):表征SPD容許通過規(guī)定幅值的交流電流.并耐受規(guī)定次數(shù)的特性。30.連續(xù)工作電流(continuous operating current):SPD每一種防護方式在大連續(xù)工作電壓作用下分別流過的電流,相當于流過SPD防護器件的電流和流過SPD中與防護器件并聯(lián)的所有內(nèi)部電路的電流之和。31.電流恢復時間(current reset time):一個自恢復限流器恢復到正常和靜止狀態(tài)所需要的時間。32.電流響應時間(current response time):在特定的電流和特定的溫度下限流元件動作所要求的時間。33·限流(current limiting):至少包含有一個非線性限流元件的SPD降低所有超過預定電流值的一種功能。34.大放電電流(maximal discharge current):允許通過SPD的電流峰值,該電流具有根據(jù)Ⅱ類工作狀態(tài)試驗的測試程序所規(guī)定的波形(8/20ms)及幅值。35·限流電壓(current-limiting voltage):加在規(guī)定輸出端之間,輸出電流開始被限制時的電壓值。36.續(xù)流(ollow current):當SPD通過放電電流脈沖后,隨后而至的由電源系統(tǒng)提供的電流,與連續(xù)工作電流完全不同.37.自恢復限流(self-resettable current limiting):在干擾電流消失后,SPD能自動恢復限流的功能。38.沖擊耐受能力((impulse durability):表征SPD容許通過規(guī)定的波形和峰值的沖擊電流,并耐受規(guī)定次數(shù)的特性。39.過電壓保護(over-voltage protection):電源裝置和所連接的設備為防止電源故障以至于產(chǎn)生過高的輸出電壓(包括開路電壓)而施加的一種保護。40.殘壓(residual voltage) :在放電電流通過時,在SPD端子間呈現(xiàn)的電壓峰值。41.限壓(voltage limiting): SPD降低所有超過預定電壓值的一種功能。42.持續(xù)工作電壓(continuous operating voltage):連續(xù)施加在SPD端子間不會引起SPD傳輸特性衰變的直流或交流(有效值)電壓.43.電壓保護水平(voltage protection level):表征一個SPD限制其兩端電壓的特性參數(shù).這個電壓數(shù)值不小于浪涌電壓限制的大實測值,是由生產(chǎn)商確定的。44.實測限制電壓(measured limiting voltage):在規(guī)定波形和幅值作用下在SPD端子間測量到的電壓大值。45.大持續(xù)運行電壓(maximum continuous operating voltage):可連續(xù)施加在SPD端子上,且不致引起SPD傳輸性能降低的大電壓(直流或均方根值)。46.大中斷電壓(maximum interrupting voltage):可施加在SPD限流元件上,且不致引起SPD傳輸性能降低的大電壓(直流或有效值)。這個電壓可等于SPD的大持續(xù)運行電壓.或根據(jù)SPD內(nèi)部限流元件的配置可高于SPD的大持續(xù)運行電壓。47.雙端口浪涌保護器負載側(cè)沖擊耐受能力(load-side surge withstand ca-pability for a two-port SPD):雙端口SPD輸出端耐受來自負載側(cè)沖擊的能力.48.插入損耗(insertion loss):由于在傳輸系統(tǒng)中插入一個SPD所引起的損耗.它是在SPD插入前后面的系統(tǒng)部分的功率與SPD插入后傳遞到同一部分的功率之比。這個插入損耗通常用分貝表示。49.絕緣電阻(insulation resistance):SPD指定的端子之間施加大持續(xù)運行電壓時呈現(xiàn)的電限。50.劣化((degradation):SPD由于浪涌或不利環(huán)境引起的原始性能參數(shù)的變壞。51.盲點(blind spot):高于大持續(xù)運行電壓,但可引起SPD不完全動作的工作點。所謂SPD的不完全動作是指一個多級SPD在沖擊試驗時不是所有各級都能動作。這可造成SPD中的一些元件遭受過載。52.熱崩質(zhì)(thermal runaway): SPD持續(xù)的熱損耗超過了外殼及連線的散熱能力,導致內(nèi)部元件溫度逐步增加直至損壞,這樣一種狀態(tài)又稱為熱失控.53.熱穩(wěn)定(thermal stability):在工作狀態(tài)測試引起溫度升高,在特定環(huán)境溫度和大連續(xù)工作電壓作用下,SPD溫度隨著時間而下降至穩(wěn)定溫度,這樣稱SPD是熱穩(wěn)定的。
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建筑物防雷類別的判定是一項極為重要但又可能較為煩瑣的工作,它牽涉到防雷工程能否做到既又經(jīng)濟合理.目前社會各界對此認識不足.一些人輕視防雷工作,而另一些人盲目追求所謂高規(guī)格防雷裝置.比如不合理地選取過高性能的防雷器,大大增加了工程成本。
建筑物防雷主要應根據(jù)其重要性、使用性質(zhì)、發(fā)生雷電事故的可能性和后果等綜合考慮分為三類.重要性包括政治愈義和經(jīng)濟意義上的重要性,所以有、省部級和普通建筑物之分;使用性質(zhì)主要看是否是具有爆炸和火災危險環(huán)境的建筑物.爆炸和火災危險環(huán)境按釋放源及通風條件分為:爆炸性氣體0區(qū)--連續(xù)出現(xiàn)或長期出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境;爆炸性氣體1區(qū)—正常時可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境;爆炸性氣體2區(qū)—正常時不可能出現(xiàn)爆炸性氣體混合物的環(huán)境。爆炸性粉塵環(huán)境和火災危險環(huán)境類似的分別分為10區(qū),11區(qū)和21區(qū)(可燃性液體),22區(qū)(可然性粉塵),23區(qū)(可燃性或纖維固體)。還要根據(jù)通風條件提高或降低等級。發(fā)生雷電事故的可能性應按GB 50057-1994(2000版)標準中附錄1對建筑物年預計雷擊次數(shù)的計算方法來確定。后果應著重考慮人的價值,人員集中的公共建筑物如集會場所、展覽館、博物館、體育館、大型商場、影劇院、學校、醫(yī)院等大多應劃為第二類防雷建
筑物。
在設有息系統(tǒng)的建筑物需防雷擊電磁脈沖的情況下,當該建筑物不屬于類、第二類、第三類防雷建筑物時,宜將其劃屬第三類或第二類防雷建筑物.這是因為息系統(tǒng)設備耐雷電過電壓水平低,抗毀能力差。建筑物電子息系統(tǒng)防雷技術規(guī)范(GB 50343-2004)對此有規(guī)定.
特別重要的、需防雷擊的系統(tǒng)若無明確的防雷類別規(guī)定,則必須首先進行雷電災害風險評估.以確定防雷等級,才能實施合理的雷電防護。風險評估是認識和評價風險的有效方法,也是風險控制和風險管理的前提和基礎,準確的雷電災害風險評估是雷電風險管理的決策依據(jù).國際上,IEC62305-2《雷電災害風險管理》是國際電工委員會關于雷電災害風險評估的標準.其適用范圍是地閃雷電對建筑物(包括其服務設施)造成的風險的評估,其內(nèi)容主要包括建筑物與服務設施的分類、雷災損害與雷災損失、雷災風險、防護措施的選擇過程以及建筑物與服務設施防護的基本標準等.ITU-T K. 39是由國際電聯(lián)盟發(fā)布的標準,其名稱為通局、站雷電損壞危險的評估.其適用范圍是通局、站雷電過電壓(過電流)造成的設備危害和人員危害的風險的評估,它的主要內(nèi)容包括標準適用范圍、危險程度的決定因素、損失、評估原則、有效面積的計算、概率因子、損失因子和可承受風險(允許風險)等。
一、架空輸電線路雷電過電壓概述
架空輸電線路地處曠野,綿延數(shù)千千米,很容易遭受雷擊.雷擊是造成線路跳閘的主要原因.同時,雷擊線路形成的雷電過電壓波.沿線路傳播侵人變電所.也是危害變電所設備運行的重要因素。
根據(jù)過電壓形成的物理過程,雷電過電壓可以分為兩種。一是直擊雷過電壓。它是雷電直接擊中桿塔、避雷線或?qū)Ь€(見圖2. 1中①、②或③)引起的線路過電壓。二是感應雷過電壓。它是在雷擊線路附近大地,由于電磁感應在導線上產(chǎn)生的過電壓。運行經(jīng)驗表明.直擊雷過電壓對電力系統(tǒng)的危害大,感應雷過電壓只對35 kV及其以下的線路有威脅。圖2.1 雷擊輸電線路部位示意圖
按照雷擊線路部位的不同,直擊雷過電壓又分為兩種情況.一種是雷擊線路桿塔或避雷線時,雷電流通過雷擊點阻抗使該點對地電位大大升高.當雷擊點與導線之間的電位差超過線路絕緣的沖擊放電電壓時,會對導線發(fā)生閃絡,使導線出現(xiàn)過電壓。因為這時桿塔或避雷線的電位(值)反而高于導線。故通常稱為反擊。另一種是雷電直接擊中導線(無避雷線時)或繞過避雷線(屏蔽失效)擊中導線.直接在導線上引起過電壓。后者通常稱為繞擊。
雷擊線路可能導致兩種破壞性后果。一是使線路發(fā)生短路接地故障。雷電過電壓的作用時間雖然很短(數(shù)十秒),但導線對地(避雷線或桿塔)發(fā)生閃絡以后,工頻電壓將沿此閃絡通道繼續(xù)放電,進而發(fā)展成為工頻電弧接地。此時繼電保護裝置將會動作,使斷路器跳閘,影響線路正常送電。二是形成沿輸電線路侵人變電站的雷電波,在變電站內(nèi)產(chǎn)生復雜的折反射過程,可能使電力設備承受很高的過電壓,以致設備絕緣破壞.造成停電事故。
輸電線路防雷性能的優(yōu)劣,工程上主要用耐雷水平和雷擊跳閘率這兩個指標來衡盆。耐雷水平是指線路遭受雷擊時所能耐受的不致引起絕緣閃絡的大雷電流幅值(單位為kA).耐雷水平越高,線路的防雷性能越好.雷擊跳閘率是指在折算至年雷電日數(shù)為40的標準條件下.每百千米線路每年因雷擊引起的線路跳閘次數(shù).單位為:次/百千米·年。需擊跳閘率是衡量線路防雷性能的綜合性指標。二、感應過電壓
在雷云對地放電過程中.放電通道周圍的空間電磁場將發(fā)生急劇變化。因而當雷擊輸電線附近的地面時,雖未直擊導線。由于雷電過程引起周圍電磁場的突變,也會在導線上感應出一個高電壓來.這就是感應過電壓。感應過電壓包含靜電感應和電磁感應兩個分量,一般以靜電感應分量為主。
雖然對于感應過電壓形成的物理解釋已經(jīng)有了一個比較一致的認識,但由于難以得到雷電放電過程的原始數(shù)據(jù)等原因,感應過電壓有多種不同的計算方法,而且結(jié)果還差別較大。
由于感應過電壓對各相導線來說基本相同,所以不會發(fā)生相間閃絡。又由于感應過電壓是因電磁感應而產(chǎn)生的,其極性與雷云電荷.即與雷電流的極性正相反,因而絕大部分感應過電壓是正極性的,這一點與直擊雷過電壓不同。另外,感應過電壓的波形較直擊雷過電壓更平緩,波頭由幾秒至幾十秒,波尾則可達數(shù)百秒。避雷線由于對導線有屏蔽作用.因而能降低導線上的感應過電壓幅值。避雷線與導線間的藕合系數(shù)越大,導線上的感應過電壓就越低。
三、雷擊導線過電壓
無避雷線的線路,當雷閃放電過分靠近線路時,發(fā)生的就不是雷擊地面的感應過電壓,而是雷電直擊導線的過電壓。在我國110 kV及其以上線路一般都架
有避雷線.以免導線直接遭受雷擊,但由于各種偶然因素的影響.仍有可能發(fā)生避雷線屏蔽失效.雷電繞過避雷線而擊中導線的情況,通常稱繞擊.
繞擊發(fā)生的概率雖然很低,但一旦雷電擊中導線,導致線路跳閘的幾率將很高。四、雷擊塔頂過電壓
雷擊塔頂(包括雷擊塔頂附近的避雷線)時,桿塔電感與接地電阻的存在將使塔頂電位瞬時升高,其電位位甚至大大超過導線電位,引起絕緣子串閃絡,即反擊,造成線路跳閘,同時在線路上形成向線路兩側(cè)傳播的過電壓波.過電壓波侵人發(fā)電廠、變電站。
除上述二種雷電過電壓外,還有一種雷擊避雷線擋距中央時的過電壓.國內(nèi)外大量的運行經(jīng)驗表明,此時引起擋距中央避需線與導線空氣問隙發(fā)生閃絡是非常罕見的,故對這種雷電過電壓此處不再分析。
應當指出,上面的感應過電壓、雷擊導線過電壓、雷擊塔頂過電壓的計算公式都沒有考慮絕緣子串的運行電壓,亦即導線的運行電壓.對220 kV及其以下的線路來說,運行電壓所占比重不大,一般可以忽略。但在超高壓線路中,隨著電壓等級的提高,工作電壓不應再被忽略,有人建議至少應按照導線運行相電壓峰值的一半來考慮,且電壓極性與雷電流極性相反。因為任何時刻都至少有一相導線運行在與雷電流相反的極性下。如果按照統(tǒng)計法計算,則雷擊時的導線工作電壓瞬時值及其極性應作為一個隨機變來考慮。但這些還都沒有列入電力行業(yè)的相關規(guī)程中。
五、雷擊跳閘率
當雷閃放電造成線路產(chǎn)生雷電過電壓時,若雷電流超過相應情況下的耐雷水平,則導致線路絕緣發(fā)生閃絡。但雷電過電壓的持續(xù)時間極短,只有幾十秒、高壓開關還來不及跳閘.只有當沖擊閃絡后的閃絡通道發(fā)展成穩(wěn)定的工頻電弧時才會導致線路跳閘。這些過程都有隨機性。因此工程中除耐雷水平外.還采用雷擊跳閘率作為一個綜合指標,來衡量線路防雷性能的優(yōu)劣。我國電力行業(yè)標準DL/T 620 1997給出了一般上壤電阻率地區(qū)有避雷線線路的耐雷水平和雷擊跳閘率數(shù)值.見表2.
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表2 架空輸電線路典型桿塔的耐雷水平及雷擊跳閘率
雷電或過電壓侵入通設備的途徑
通網(wǎng)近幾年通設備遭雷擊損壞情況看,通電源、波通設備收發(fā)機、通設備用戶電路或接口電路損壞情況占絕大多數(shù)。統(tǒng)計結(jié)果表明,雷電或過電壓侵入通設備的途徑不外乎有以下幾種:
1 雷電直擊或在附近閃擊輸配電線路,雷電波沿電力線侵入機房電源設備,損壞電源開關、保險及整流變換模塊、通電源盤等。
2 雷電直擊波天線鐵塔,雷電波沿天饋線迅速侵入通設備,直接損壞與饋線相連的收發(fā)機單元部分,造成通中斷。
3 雷電直擊或閃擊在通架空光纜或電纜線路上,在線路上產(chǎn)生的瞬間過電壓,沿光纜或電纜金屬外皮或加強芯迅速向線路兩端擴展進入機房,損壞與光纜直接相連的機盤,或損壞與通電纜直接相連的保安配線架、用戶電路板或接口電路板。
4 雷電直擊鐵塔或變電所內(nèi)避雷針,雷電流通過避雷針引下線流入接地網(wǎng),造成地電位升高。當設備接地不良,接地電阻阻值較大時,會造成電子設備損壞。
5 當變電所發(fā)生線路或母線接地事故時,故障電流對地網(wǎng)放電,巨大的接地電流流入接地網(wǎng),造成地電位短時間迅速升高,也會造成電子設備損壞。
6 在電力線路下添架的通線路,當電力線路瓷瓶絕緣擊穿時,造成電力線對通線路放電,或電力線路搭接在通線路上,致使強電沿光纜金屬加強芯或音頻通電纜侵入機房,造成通設備損壞或人員傷害。
通站防雷存在的缺欠
電力通防雷情況,我們對照《電力系統(tǒng)通站防雷運行管理規(guī)程》,逐站逐條進行了防雷檢查。檢查結(jié)果表明個別通站還不同程度的存在著缺欠,共性的問題主要表現(xiàn)在以下幾方面:
1 個別在辦公樓里面的通機房,大多數(shù)都是由辦公室改造而成的,接地網(wǎng)不規(guī)范,個別接地電阻大于5Ω,無環(huán)形接地母線。設備接地線線徑細。
2 交流電源有的裝了過電壓保護器,有的還沒有,大多數(shù)通站沒有安裝直流電源過電壓保護器,通設備電源入口也沒加裝壓敏電阻。
3 個別通電纜線路由于受現(xiàn)場環(huán)境條件限制,直接架空進入機房,沒有進行直埋。新型卡接式配線架接線不方便,未將電纜空線對接地。
4 變電所內(nèi)的數(shù)字配線及音頻保安配線架都是后組裝于光端機的機框內(nèi),保安配線單元的接地線未接到接地母線上。
5 變電所RTU遠動裝置大多采用RS232接口與“一點多址”波、光端機等通設備相連,經(jīng)常發(fā)生雷雨過后燒壞RS232接口板現(xiàn)象。RTU裝置接地大多數(shù)是直接用螺絲固定在地溝的槽鋼上(槽鋼與地網(wǎng)焊接)接地不良。
通站綜合防雷措施的應用
針對上述通站防雷存在的缺欠,近幾年我們依據(jù)通站防雷的一般原理和常用防護措施,采取綜合性防雷,對通站防雷設施進行了改造和完善。
1 防雷總的原則是:
(1)采用外部保護將絕大部分雷電流直接接閃引入地下泄放。
(2)采用過電壓保護器阻塞沿電源線或數(shù)據(jù)線、號線引入的過電壓波(內(nèi)部保護)。
(3) 采用過電壓保護器限制被保護設備上的浪涌電壓幅值。
(4)用光電隔離器隔離通與RTU之間的RS232接口,避免接口設備電氣連接。
2 防雷一般方法和技巧:
(1) 設置一套良好的建筑物避雷帶、避雷網(wǎng),并與主鋼筋一起接地;
(2)外置設備(天線等)應盡量置于建筑物避雷網(wǎng)的保護角度范圍內(nèi):
(3)采用共地的接地措施;
(4) 在電源、號或數(shù)據(jù)線各進出口安裝性能可靠的專用防雷器;
(5)室內(nèi)的設備應盡量遠離避雷導電體;
(6)室內(nèi)布線,包括各類傳輸線應盡量減小洄圈,好能加有屏蔽線并兩端接地。
3 防雷接地系統(tǒng)改造。
(1)對調(diào)度通樓接地網(wǎng)進行改造,發(fā)現(xiàn)原接地網(wǎng)因多年失修,有部分接地帶已爛斷。重新在通樓四面分別埋設4個接地網(wǎng),接地極用50mm×50mm×5mm鍍鋅角鋼,每根長1500mm,垂直砸入1200mm深溝內(nèi),每根接地極相距500mm以上,并且用40mm×4mm鍍鋅扁鋼焊接聯(lián)成一個網(wǎng)狀接地裝置。4個接地網(wǎng)分別用一根扁鋼連至通樓各樓層機房的對稱接地網(wǎng)。改造后接地電阻為0.5Ω,滿足要求。
(2)對各辦公樓里的通機房接地進行改造,延長接地網(wǎng),增加接地極數(shù)或鋪設兩個以上接地網(wǎng)。使接地電阻降到1Ω以下。
(3)通機房內(nèi)用40mm×4mm鍍鋅扁鋼鋪成環(huán)形接地母線,四個角與地網(wǎng)相連。機房內(nèi)所有設備外殼、暖氣、電纜走線架等金屬構件全部用35mm2銅導線就近與接地網(wǎng)相連。
(4) 變電所內(nèi)通設備與RTU遠動裝置外殼均用35mm2多股銅導線就近連接到變電所接地母線的同一點,以電位差。
(5)將“一點多址”波饋線金屬外皮的上端、中間及下端分別就近與鐵塔相連,在機房入口處與接地母線相連。各波塔接地電阻測試符合要求。
(6)對于調(diào)度通樓,由于樓內(nèi)有遠動、調(diào)度、交換機、光纖、波、電源等機房,各機房間聯(lián)系較多,各種音頻電纜、同軸電纜相互間連接復雜,一旦某個機房的電位升高,都會對其它機房設備造成威脅。因此,要把這些機房接地統(tǒng)一接到一個共用接地系統(tǒng),實現(xiàn)各機房接地等電位連接。
4 電源系統(tǒng)的防雷保護
(1)引入通機房的電力線采用地下電力電纜,電纜金屬護套兩端均良好接地。
(2)配電變壓器高壓側(cè)接高壓氧化鋅避雷器,低壓側(cè)接電源防雷器。變壓器機殼、避雷器地統(tǒng)一接到地網(wǎng)上,并接地良好。
(3)通機房內(nèi)電源采用多級浪涌保護措施。交流母線上并接一級380V過電壓保護器;高頻開關電源交流入并接一級380V過電壓保護器;-48V電源入口處接一級壓敏電阻。通設備電源正極在電源側(cè)和設備側(cè)分別接到接地母線上。
(4)在變電所內(nèi)的通設備電源,由于通設備少,與其它變電所設備一起安裝于主控室。直流電源取自變電所220V直流操作電源,經(jīng)DC/DC模塊變換成-48V電源供通設備。因此,在變電所用電柜交流母線上安裝一級380V/100G交流過電壓保護裝置,做為一級防雷;在高頻開關電源入線處裝一級交流防過電壓保護器,在DC/DC模塊48V輸出側(cè)裝一級48V直流浪涌保護;后,在通設備48V入口裝48V壓敏電阻一只。
(5)機房內(nèi)所有交、直流配電柜機殼均做接地保護,交流保護接地線從接地母線上直接引出,嚴禁采用中性線作為交流保護接地線。
5 各種號線的防雷保護
根據(jù)各通站實際情況,采用加裝浪涌保護,光電隔離等措施,對進出通機房及通設備與其它設備接口的所有號線進行保護。以防止雷擊感應電壓或過電壓侵入損壞通設備。
(1)對個別通站通電纜線路直接架空進入機房的進行改造,在線路終端桿將鋼線接地,將通電纜水平直埋l0m以上,進入機房。進入機房的通電纜金屬外皮均良好接地。
(2)普通架空光纜、管道光纜、自承式光纜,均采用非金屬光纜。對于有金屬加強芯或金屬護套的光纜,進入機房前,在終端桿或終端電纜井改成非金屬光纜過渡進入機房。
(3)所有音頻電纜、線、號線進入機房要首先接入音頻保安器,來抑制電纜線對橫向、縱向過電壓。各配線架保安單元接地端均要良好接地,確保保安器發(fā)揮正常作用。
(4)認真落實進入機房電纜外皮及空線對接地保護措施。應及時做好電纜空線對在配線架上接地工作,以防止引入雷電感應電壓在開路導線末端產(chǎn)生反擊,損壞設備。有條件的配線架可采用短路接地塞,直接插在配線架空線對上,方便、靈活。平時檢修線對變更后,應及時檢查空對接地情況。
(5)對于遠動等其它專業(yè)的號進入通設備前應采取隔離措施:經(jīng)調(diào)制解調(diào)器輸出的音頻模擬號,采用音頻變壓器進行電氣隔離;用RS232接口的數(shù)據(jù)號,采用光電隔離器進行隔離,地電位差可能通過該接口中的共用接地線串入,造成反擊損壞接口電路現(xiàn)象。
另外,從朝陽通設備接口損壞情況看,RS232接口損壞情況比較多,RS422接口從未損壞過。可見,RS232接口芯片抗干擾能力不如RS422接口芯片。因此,我們將具備條件地方,均已改為RS422通道傳,而不用RS232接口。建議以后新上設備也盡量不用RS232而改為64K、RS422、或2M接口。
(6)采用RJ45接口的網(wǎng)絡號,先經(jīng)過網(wǎng)絡浪涌保護器后再接入通設備接口。對于電量采集、繼電保護、綜合自動化、MIS及負荷控制等專業(yè)采用2Mbit/s接口的號,必須先經(jīng)過2Mbit/s同軸號浪涌保護器,再接入通傳輸設備,以防浪涌電壓侵入。有的地方MIS、負控等機房與通機房不在一起,距離較遠,可采用光纖收發(fā)器進行光電隔離,一來傳輸距離遠,二來進行號隔離,三是光纖傳輸抗干擾、防雷電效果更好。
(7)對于“一點多址”波饋線進入機房后,在饋線入端加裝同軸高頻號避雷保護器,保護器外殼要良好接地。保護器選用要考慮合適的帶寬。
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