直埋光缆线路的防雷措施
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。
直埋光缆的防雷技术应用

直埋光缆的防雷技术应用摘要雷电是一种自然的现象,一次雷电释放能量可高达数百兆焦耳。
强大的雷电流可使其产生的热、电、机械效应具备极大的破坏性,可致死人命、摧毁房屋。
随着近年来通信产业的迅猛发展,光缆的应用越来越广泛,通信光缆被雷电击中导致传输线路中断时有发生,影响通信网络安全,带来巨大的经济损失。
随着光缆传输网络的不断完善,光缆线路的大量建设,通信运营商开始在光缆设计中对雷电的防护措施加以关注,希望通过光缆的防护设计,对光缆线路受雷击中断的风险进行有效规避,提高通信网络的安全,从而提高生产效益。
关键词铠装;电位差;感应电压1 光缆线路雷击的原因常规光缆主要成分是二氧化硅,本身不导电不受电磁影响,为防止光缆在野外动物的齿咬、敷设野外光缆牵引敷设产生的机械拉力、以及人为因素等的破坏,光缆内需要放置如金属铠装层等加强件,它们一般都是金属,并具有导电性,当雷击直埋光缆附近的大地时,雷击点的电位迅速升高,此处的直埋光缆远端电位相对较低,从而形成强大的电位差,当电位差超过一定强度时,就会造成光缆损毁中断。
2 直埋光缆宜采取防雷措施的位置1)当光缆埋设于年雷暴日超过20 天,大地电阻率超过100Ω/m的地段;2)进入山林边界、矿藏边界、山石与农田等具有边界效应的地方;3)地势较高或突兀的山顶,面对开阔的水面的山岳向阳坡或迎风坡;4)光缆距孤立10m以上的大树、高耸建筑物、塔杆等净距小于规定时;5)地形突变、土壤电阻率变化较大的地带;6)常受到雷击的地点。
3 直埋光缆主要防雷技术光缆线路的防雷从我们光缆线路路由勘察设计到工程的施工安装,均应切实注意的一项关系到线路安全的关键技术,在光缆路由选择上我们尽量避免光缆经过上述地段,当光缆无法避免雷击地段时,我们需在设计中对直埋光缆进行防护处理,通常雷电的防护我们一般采用的是敷设防雷线、避雷针、消弧线等措施。
3.1 排流线根据直埋光缆路由经过的地段,向气象相关部门了解光缆沿线近10 年的年平均雷暴日数及向沿线单位或居民了解雷区活动规律,对于雷区年雷暴日大于20 天/年以上地区采取以下防护措施:当大地电阻率为100Ω/m~500Ω/m 时,应在直埋光缆上方同沟敷设一根排流线(有塑料管保护时无需设置);当大地电阻率>500Ω/m 时,应在直埋光缆上方同沟敷设两根排流线(有塑料管保护时设一条)。
线路防雷四原则和具体措施

线路防雷四原则和具体措施
线路防雷的四原则如下:
1. 保护导线不受或少受雷直击。
2. 雷击塔顶或避雷线时不使或少使绝缘发生闪络。
3. 当绝缘发生冲击闪络时,尽量减小由冲击闪络转变为稳定电力电弧的概率,从而减少雷击跳闸率次数。
4. 即使跳闸也不中断电力的供应。
具体措施如下:
1. 合理选择输电线路路径,避开易遭受雷击的地段,如雷暴走廊、潮湿盆地、土壤电阻率突变地带等。
2. 降低杆塔接地电阻、提高耦合系数、减小分流系数、加强高压输电线路绝缘等,以提高高压输电线路的耐雷水平。
3. 根据地区的地貌、地形、地质以及土壤状况与接地电阻的合理水平,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。
请注意,上述措施并不能保证线路完全不受雷击,雷电活动具有复杂性和随机性,因此应综合考虑各种因素,采取多种措施,以最大程度地减少雷击对线路的危害。
光缆防雷措施

光缆防雷措施
嘿,朋友们!今天咱来聊聊光缆防雷这个事儿。
你想想啊,那光缆就好比是信息世界的高速公路,承载着无数重要的数据来来往往。
可要是遇到雷电这个捣蛋鬼,那可就麻烦啦!这就好像你正开着车在高速上跑得欢呢,突然天上掉下个大石头,那不得出大问题呀!
那咱怎么给光缆做好防雷措施呢?首先呢,得给它找个好地方安家。
就像咱人住房子得挑个安全的地儿一样,光缆也得避开那些容易被雷劈的地方。
比如说山顶啊、空旷的平原啊,这些地方可就像避雷针一样,容易吸引雷电呢!咱得把光缆藏在那些相对安全的角落,让雷电找不到它。
然后呢,给光缆穿上一层“防雷衣”也是很重要的呀!这就好比咱冬天穿厚棉袄保暖一样。
这层“防雷衣”可以是专门的防雷设备,把雷电的攻击给挡在外面。
这可不是开玩笑的,有了它,光缆就像有了个坚固的盾牌,能抵挡住雷电的冲击呢!
还有啊,咱得时刻保持警惕。
就像咱每天出门前得看看天气一样,对光缆周围的环境也得时刻留意。
要是发现天气要变,雷电可能要来光顾了,那咱就得提前做好准备呀!可不能等雷电来了才傻眼。
你说这雷电是不是很可恶?它就像个调皮的孩子,到处捣乱。
但咱可不能怕它,得想办法对付它!咱得把光缆保护得好好的,让它能稳稳地为我们传递信息,不能让雷电这个小捣蛋鬼得逞!
所以啊,朋友们,一定要重视光缆防雷措施。
这可关系到我们的信息
安全,关系到我们生活的方方面面呢!可别不当回事儿呀!让我们一起行动起来,把光缆保护得严严实实的,让雷电无从下手!这可不是什么小事儿,这是我们每个人都应该关心的大事儿呀!只有这样,我们才能在这个信息时代里畅通无阻地交流和生活呀!。
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。
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)。
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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。
排流线的敷设长度一般每处不少于2000m。
对于土壤电阻率大于100Ω·m的地段,敷设单条排流线;电阻率小于100Ω·m或有铜导线光缆地段,敷设双条排流线。
对于雷暴日较多、雷害较严重的地段,排流线截面积应适当增大。
二、消弧线
雷电击中了光缆线路附近的其它物体,会形成光缆与该物体间的跳弧。
其结果可能击穿光缆塑料护套,使之形成洞孔,引起光缆进潮,造成金属护套或金属防潮层的腐蚀,影响到光缆的使用寿命。
所以当直埋光缆与单棵大树、电杆、高耸建筑物、地下水出口处的隔距不能满足要求时(可能产生跳弧),可以采取消弧线保护光缆。
具体做法是:在雷击目标与光缆之间,用两根金属线做成半圆弧形围上雷击目标(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);两根金属线的两端都焊接在接地装置上;接地装置应在远离光缆的一侧,一般距离不小于15m,接地电阻一般要求小于5Ω;当土壤电阻率大于100Ω·m时,接地电阻要求小于10Ω。
当消弧线与光缆的隔距不足5m时,消弧线对光缆将不会起到保护作用(这时应使光缆绕道敷设或采取其它防雷措施)。
三、局内、系统接地或对地电位悬浮式接续
为了防雷需要,对于有金属护套、金属加强芯及铜线的直埋光缆的接头(终端)处,其电气连接有三种方式。
(一)局内接地方式。
光缆中金属体在接头部位均连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层和铠装层保持连通状态即全程连通;在两端局(站)内的铠装层、加强件也接地、防潮层通过避雷器接地或直接接地。
这种连接方法有利于光缆中的感应雷电流迅速入地。
但这样做也有许多弊端,例如接地装置多、工程费用高及维护工作量大等。
(二)系统接地方式。
每2Km处断开铠装层(接头部位),作为一次保护接
地,即接头位置引出一组接地线。
缆内加强件、铝铂层分连通和断开两种。
目前在工程施工中一般要求断开处理。
断开处理方法为:光缆接头处两侧的金属护套及金属加强芯电气上互不连接,并在光缆接头的A端或B端处将金属护套与金属加强芯在电气上互相连接后作接地处理。
这种方法也可避免雷感应电流在光缆中的长距离积累,并可将感应电流迅速引导入地。
但是,这样做同样也存在着接地装置多的问题。
(三)对地电位悬浮式接续方式。
光缆接头处两端及光缆终端的金属护套及金属加强芯在电气上互相绝缘,且都不接地(对地均呈绝缘状态)。
这种连接方式就是所谓的对地电位悬浮接续方式。
这种连接方法可避免光缆中感应雷电流的积累,也可以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。
在强电危险影响的地段,还可避免磁感应电动势在光缆中长距离积累及地电流所构成的危险影响。
这种方式简化了接续工作,也节省了接地装置,可以大大减少工程费用和维护工作量。
这种对地电位悬浮式的处理方法,更适合于无金属芯线的金属护套光缆。
上述前两种连接方式都是通过接地装置与大地保持紧密电气连接,其接地装置应离开光缆15m以上。
光缆与接地装置用16mm2的绝缘铜线连接,各连接线部位均应焊接牢固。
接地装置的接地电阻一般要求不超过5Ω。
第三种处理方法可以减少很多接地装置,从而大减少了工程费用和维护工作量,因此,目前采用对地电位悬浮方式比较多。
但具体采用哪种方式,还是应该以线路设计为准。
四、架空防雷地线
在直击雷较严重的地方,直埋光缆线路可以采用架空防雷线。
架空防雷地线的做法是:在距光缆3~5m处,用木杆平行架设两条Φ4.0mm的镀锌铁线,在中间每隔150~200m及两端均接地。
接地装置应离开光缆15m以上。
接地装置的接地电阻要求:当土壤电阻率在100Ω·m以下时,中间的接地电阻要求小于20Ω,两端的接地电阻要求小于10Ω;当土壤电阻率在100Ω·m以上时,中间
的接地电阻要求小于40Ω,两端的接地电阻要求小于20Ω。
这种防雷电方法效果较好,但成本太高。
五、避雷针
在个别雷击重点地方,可以采用避雷针装置进行防雷。
避雷针的装设方法应根据现场的情况来确定:当防雷点有可利用的电杆、突出物及孤立的大树等物体时,就可充分利用这些物体作为避雷针的支撑物;避雷针一般用一条Φ4.0mm的镀锌铁线伸出支撑物10~15cm,沿支撑物良好接地。
接地电阻的要求同前,必要时应有接地装置。
有时可采用双避雷针。
六、其它防雷措施
除了采取外加防雷设施以外,我们还可以在光缆的结构选型时考虑防雷措施。
比如采用含金属部件介质强度承受一定等级雷电流的光缆。
再如特殊地段采用无金属光缆。
无金属光缆适用于雷区和电力线电磁感应严重的地区,能减少了防止损伤。
但由于这种光缆没有防潮层,在有水的地区潮气容易渗透;由于没有金属件,维护中发生故障时,地下探测极为困难,因此仅限于特殊地段才采用无金属光缆。