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)。
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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。