华为防雷基础知识资料
2-华为无线站点建设指导书-防雷与接地系统分项

如果一环的接地电阻达不到设计要求,可以在一环的外面增加一环,两环之间的距离应不小于垂接地体长度的1.5—2.5倍。两环的垂直接地体的顶端也要用40×4mm镀锌扁钢焊接连通,焊接处用沥青保护。
⑵交换机房特别是大机房的基础钢筋(包括房柱钢筋)与环形地网连接示意图,见图3
房柱和基础中至少有两根主钢筋焊接引出连接线至环形地网,基础在四个方向都要有这样的连接线,连接线也要采用40×4mm镀锌扁钢。这样地网的接地电阻很容易做到1欧姆以下。
(4)
2.组成:
由方阵排列的垂直接地体和将它们顶端连接起来的水平接地体组合而成。
3.施工方法:
(1)按照3×3m的方格状挖沟,沟深90cm,将垂直接地体垂直打入交叉点的沟底土层中,上端裸露20cm以备焊接操作;
(2)
(3)用40×4mm镀锌扁钢,将各垂直接地体上端10cm处焊接连通,组成四周闭合的不等边的网格状接地网,焊接部位涂沥青防蚀;
为射频电流提供均匀和稳定的导体,稳定电路的对地电位,为瞬态功率噪声提供天然的排泄途径。
2.设备的保护接地
保护接地是为防止绝缘损坏造成设备带电危及人身安全,消除机壳上的静电和高频电位。
3.防雷接地
为雷电流提供排泄入地的通路,保护设备和人身避免因雷电放电造成的危害。GSM站点及设备位置较高,更需要防雷保护。
目的:为了提高通信质量、确保通信设备与人身的安全。
通信局站的交流和直流供电系统都必须有良好的接地装置。又分为交流接地-交流工作接地、保护接地、防雷接地;直流接地-直流工作接地、机壳屏蔽接地(保护接地)。
具体项目施工方法需结合当地规范或者经过客户审批的规范。
接地按照接地的目的分为以下几种:
1.设备的工作接地
(4)
无线分布式基站的防雷交流

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.All rights reservedInternal交流内容防雷区的划分l LPZ0A:本区内各物体可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;l LPZ0B:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减;l LPZ1:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有可能衰减;l LPZ2等后续防雷区,电磁场有进一步的减小。
l在塔上的线缆或者设备能够直接感应到铁塔的雷电流,分流的比例大约在4~5%l机房内部线缆分流的比例一般为50%雷电过电压的产生及危害-直击雷LPZ 0BLPZ 1LPZ 0A雷电过电压的产生及危害-感应过电压雷电过电压的产生及危害-雷电侵入波l当雷云之间或雷云对地放电时,在附近的金属管线上产生的感应过电压,该感应过电压也会以行波的方式窜入室内,造成电子设备的损坏。
所以一般要求线缆进入机房或者设备之前尽量埋地处理,减少进入设备的雷电流雷电过电压的产生及危害-地电位反击l因为设备之间存在信号连接,在地线比较长的情况下,会在信号线两端产生地电位反击,导致设备损坏。
最好的解决方法就是将两个设备做等电位连接,减少地电位差。
国际、国内防雷接地标准l国内标准GB 50057-1994(2000)建筑物防雷设计规范GB 50343-2004建筑物电子信息系统防雷技术规范YD 5098-2005通信局(站)防雷与接地工程设计规范l IEC(国际电工委员会)相关标准IEC 62305 系列:2006Protection against lightningIEC 61643Low-voltage surge protective devicesITU-T(国际电信联盟-电信标准部门)K系列相关标准K.27 (1996)Bonding configurations and earthing inside a telecommunication buildingK.25 (2000)Protection of optical fibre cablesK.56 (2003)Protection of radio base stations against lightning dischargesEarthing& Bonding Handbook-2003防雷保护等级划分防雷场景划分城市环境:高的建筑物密度线缆一般埋地进入建筑物或者设备线缆密度比较高乡村环境:比较低的建筑物密度电缆架空走线进入建筑物或设备很低的走线密度山区环境:非常低的建筑物密度电缆架空走线进入建筑物或设备很低的走线密度很高的雷击风险交流内容华为分布式基站的应用情况说明n华为的分布式基站全球应用37万多载频n内置防雷技术现网五年商用验证,目前为止,没有一例雷击损坏n规模应用于马来西亚、新加坡、斯里兰卡、南非、尼日利亚、毛里求斯及巴西等强雷区国家华为分布式基站系统防护—直流RRU防雷直流四级防护技术l对于直流基站系统采用屏蔽电源线实现初级防护,至少实现50%的雷电流分流l对于直流基站系统,RRU内部集成了两级防护电路,可以实现单线标称差模10KA/共模15KA的防雷能力,两级防雷电路能够作到最好的匹配,并将残压降到最低l后续电路的器件采用高耐压能力的器件,能够承受前级的残压,保证后续电路不会损坏l通过防雷电路和屏蔽层的结合,RRU 的整体共模防护能力可以达到标称60KA((15+15)*2=60)华为分布式基站系统防护—机房环境电源防雷过DC-BOX进行防雷.需要接地.CLASS III级防雷.华为分布式基站内置二级防雷电路的特点n所有设备一定要内置部分防雷电路,以便实现与前级的配合。
华为WiMAX分布式基站防雷接地规范

Security Level: Internal47ptWiMAX 分布式基站 防雷接地规范HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei ConfidentialPDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 ÿ 防雷接地的基本规范HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei ConfidentialPage 2PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 防雷接地基本规范• • • • • • • • • • • 符合《YD5098-通信局(站)防雷接地工程设计规范》,接地电阻建议不大于10欧姆 接地线严禁从户外架空引入,必须全程埋地或室内走线。
接地线不宜与信号线平行走线或相互缠绕。
接地线应选用铜芯导线,不得使用铝材。
保护地线应选用黄绿双色相间的塑料绝缘铜芯导线。
保护地线上严禁接头,严禁加装熔断器或开关。
接地端子必须经过防腐、防锈处理,其连接应牢固可靠。
RRU到接地排的距离不应超过30米,且越短越好。
当超过30米时,应要求用户重新就 近设置接地排。
RRU天馈口在基站侧和天线侧都不需要安装防雷器。
RRU与APM之间的直流电源线应该采用屏蔽电源线,且屏蔽层需要双端接地。
BBU与RRU之间的光纤建议使用不带金属加强筋的类型,无需接地。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei ConfidentialPage 3PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 WiMAX 天馈系统接地HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.Huawei ConfidentialPage 4PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 天线和RRU在同一金属抱杆上• 当馈线总长度小于5m 时,RRU的馈线不需要 做接地处理,如图所示。
华为技术——防雷接地基础知识

课程LA000003 防雷接地基础知识ISSUE 1.0目录课程说明 (1)课程介绍 (1)培训目标 (1)参考资料 (1)第1章关键词及简介 (2)1.1简介 (2)1.2关键词 (2)第2章防雷接地所依据的标准和规范 (3)2.1 IEC相关标准 (3)2.2 ITU-T K 系列相关标准 (4)2.3国家标准、行业标准 (5)2.4公司内标准和规范 (5)第3章雷电知识简介 (6)3.1雷电的产生 (6)3.2防雷区的划分 (6)3.2.1防雷区的划分 (6)3.3雷电参数简介 (8)3.3.1雷暴日 (8)3.3.2雷电流波形 (8)3.3.3雷电波频谱分析 (9)3.4雷电过电压的形成 (9)小结 (10)思考题 (10)第4章雷电防护的基本原则 (11)4.1系统防护原则 (11)4.2概率防护原则 (11)4.3多级防护原则 (12)小结 (12)思考题 (12)第5章通信局站的防雷接地 (14)5.1通信局站的接地系统 (14)5.1.1简介 (14)5.1.2工作接地与保护接地 (15)5.1.3通信局站等电位连接的基本要求 (16)5.1.4移动站天馈系统外部防雷接地要求 (16)5.2低压配电系统简介 (17)5.2.1 TN配电系统 (18)5.2.2 TT配电系统 (19)5.2.3 IT配电系统 (20)5.2.4与配电系统有关的接地故障 (21)5.3局内布线 (22)5.3.1交流电源线 (22)5.3.2普通的信号电缆 (22)5.3.3光纤的防雷 (23)5.4接地电阻 (24)5.4.1国内相关规范中的规定 (24)5.4.2接地电阻和防雷的关系 (24)小结 (25)思考题 (25)第6章通信设备防雷的基本措施 (26)6.1端口防雷设计 (26)6.1.1 E1信号防雷器的设计案例 (27)6.1.2防雷器的使用要求和使用场合 (27)6.1.3防雷器的正确接地 (28)6.2通信设备的系统接地 (32)6.2.1基本原则 (32)6.2.2通信设备的系统接地设计 (33)小结 (34)思考题 (34)第7章常见问题 (36)7.1保护接地线的线径 (36)7.2接地电阻值问题 (38)7.3哪些设备需要做保护接地 (39)7.4接地错误理解--设备采用单独的通信地 (39)7.5直流供电设备,机房内无保护接地排,配电柜的电源48V正极排能否做保护地 (40)7.6交流用电的设备,机房无保护接地排,能否通过交流电源的PE接地 (40)7.7终端接地,接交流电源线中保护地还是楼内的机房接地排 (41)7.8 DDF架的接地 (42)7.9逆变器已做保护接地,终端设备是否需要保护接地 (42)7.10机架的绝缘问题 (43)小结 (45)思考题 (45)附录A:接地电阻的测量方法 (46)A.1 接地电阻的测量方法 (46)A.2 测量注意事项 (46)附录B: 通信局站防雷接地检查通则 (48)B.1 通信机房建筑物防雷 (48)B.2 电源系统 (48)B.3电缆布放 (50)ISSUE1.0 课程说明课程说明课程介绍本课程通过对雷电基础知识、雷电防护基本原则、通信局站的防雷接地、通信设备的防雷接地基本措施、常见问题处理的讲解,引导学员掌握通信设备防雷的基础知识。
防雷安全知识培训资料

对于重要的信号线路,如网络、电话等,应安装相应的信号避雷 器,以保护信号线路免受雷电干扰。
设备的接地保护
对于用电设备,应确保其接地良好,以防止雷电对设备造成损坏 。
企业单位防雷教育的培训
提高员工防雷意识
通过培训,使员工了解雷电的危害和防雷的重要性,提高员工的防 雷意识。
学习防雷知识和技能
免雷电对建筑物造成损坏。
02
接地装置的维护
定期检查接地装置是否完好,确保接地电阻值符合规范要求,以防止雷
电电流对建筑物造成危害。
03
避雷设备的检查与维护
定期对避雷设备进行检查,及时发现并处理设备故障,确保避雷设备的
正常运行。
公共场所用电设备的防雷保护
电源线路的防雷保护
在电源线路中安装电源避雷器,以防止雷电对电源线路造成损坏 ,保证用电设备的正常运行。
接地装置的维护
定期检查接地装置的完好性,确保其接地电阻值符合规范要求,防止因接地不良而引发雷 电事故。
避雷设备的定期检测
对避雷设备进行定期检测,及时发现并修复潜在的问题,确保其正常工作。
企业单位用电设备的防雷保护
电源线路的防雷保护
在电源线路的入口处安装电源避雷器,将雷电电流引入地下,防 止雷电对电源线路造成损坏。
防雷安全知识培训资料
汇报人: 2023-12-14
目录
• 雷电基本知识 • 防雷设施与设备 • 家庭防雷措施与注意事项 • 公共场所防雷措施与注意事项 • 企业单位防雷措施与注意事项 • 应急处置与自救互救方法
01
雷电基本知识
雷电的形成与特点
雷电的形成
雷电是由于大气中的电荷积累到 一定程度后,形成电场和电流, 最终产生放电现象。
防雷基础知识

防雷基础知识—防雷知识技术名词解释技术名词解释1)等电位连接类——等电位连接 (Equipotential bonding)将电器设备与外部导体作出连接,以达到相同或相近电位的电气连接器件。
电涌保护器为保护带电导体的其中一大类。
2)故障分类——a)电涌电涌在导线与导线之间或导线与地之间发生一个瞬态的过电压,时间少于1ms,该电压远远超过设备的最高允工作电压峰值,但它并无工作频率。
电涌的成因为雷击或者开关误操作(如空气开关过流跳闸)而引起的操作过电压。
b)瞬时过电压(Tranxient Overvoltage TOV)瞬时过电压是在某地区的波动,时间相对来说比较长,可视为1ms—20ms之间。
3)电涌保护器分类——a)SPDSurge Protection Device的缩写,其功能是对电涌产生保护功能的器件。
b)开关(限流)型 SPD按照IEC61312-3的要求,一般用在LPZOB-LPZ1区中,用于电源系统的防雷器,可最大限度的消除电网后续电流,疏导10/350us的模拟雷电冲击电流。
C)限压型 SPD按照 IEC61312-3的要求,一般用在 LPZ1区和 LPZ2区的防雷器,可较大程度减低电网上的残压,疏导8/20us 的模拟雷电冲击电流。
d)类电涌保护器(第一级)由于特殊设计,能够承受直击雷的能量和释放部分直接雷击电流的电涌保护器。
e类电e)涌保护器(第二级)能够释放由远距离或传导雷击以及开关转换而引起的电涌的电涌保护器。
f)类电涌保护器(第三级)为了保护使用插座的单个负载而设计的电涌保护器。
g)电涌保护器前端的保护熔丝(后备保险熔丝)在所有的电涌保护器前端都必须安装前级保险丝。
如果电路中的熔丝的额定值高于电涌保护器元件的最大容许熔丝,电涌保护器必须选择符合要求的前级熔丝串联在前端,进行保护。
4)电涌保护器参数分类——a)最大持续工作电压 Uc对于内部没有放电间隙的电涌保护器,该电压值表示最大可允许加在电涌保护器两端的工频交流均方根(r.m.s)。
华为光网络接地培训教材-A

光网络接地培训教材光网络接地培训教材内部华为技术有限公司版权所有侵权必究光网络接地培训教材内部修订记录光网络接地培训教材文档密级:内部公开目录范围和简介 (1)范围 1简介 1关键词 (1)目标和要点 (2)课程目标 (2)课程要点 (2)1SDH传输设备接地规范 (3)2SDH传输设备防雷与接地工程规范 (6)3传输设备接地常见问题 (10)光网络接地培训教材文档密级:内部公开范围和简介范围本培训教材适用于工程安装、维护、检查类技术支援工程师和相关工程人员。
简介简要介绍防雷接地基本知识和基本原则,讲解传输设备防雷接地方式和基本要求,并对工程安装和维护工作中地常见防雷接地问题进行解答。
关键词防雷、接地、PE、PGND、GND、接地排光网络接地培训教材文档密级:内部公开目标和要点课程目标了解防雷接地的基本知识和基本原则掌握传输设备防雷接地的方式和基本要求。
学会防雷接地方面一些常见问题的处理方法。
课程要点防雷接地基本知识和基本原则传输设备防雷接地的方式和基本要求。
防雷接地常见问题。
光网络接地培训教材文档密级:内部公开LA003701光网络接地培训教材1 SDH传输设备接地规范第一章总则第1.0.1条本规范适用于传输设备的接地和防雷设计。
第1.0.2条传输设备的接地和防雷设计,应做到确保人身和通信设备安全,以及通信设备的正常工作。
第1.0.3条传输设备的接地和防雷设计,除应执行本规定外,还应符合国家现行的相关标准。
第1.0.4条如执行本规范有困难时,在设计中应充分论述理由,提出采取措施的报告,报传输产品组批准。
第1.0.5条本规范的解释权属深圳市华为技术有限公司。
第二章一般原则第2.0.1条接地导线必须采用铜导线以降低高频阻抗,接地线尽量粗和短。
第2.0.2条接地端子必须经过防腐、防锈处理,同时用螺栓拧紧,以机械方式保证接触良好。
第2.0.3条地线与信号线不宜平行走线或相互缠绕以减少相互的干扰。
第2.0.4条接地设计应按均压、等电位的原理设计,即工作接地、保护接地(包括屏蔽接地和配线架防雷接地)共同合用一组接地体的联合接地方式。
华为电源防雷接地规范

通信电源防雷与接地安装规范拟制:xxx日期:1999-07审核:__接地工作小组__日期:1999-08~09 _____________________________________________ 规范化审查:_______________日期:__________ 批准:___________________日期:__________更改信息登记表规范名称: 规范编码:1.目的2.适用范围3. 引用/参考标准4.定义5.基本要求6.接地安装7.注意事项8.附录接地电阻的测量方法1、目的规范通信电源装机时的防雷与接地工作,确保通信电源具备正常的防雷、浪涌保护和防电击功能。
2、适用范围2.1 本规范规定了实现通信电源防雷与接地功能的要求和方法。
对于其它类似的低压电气装置,如电力操作电源、铁路信号电源、接入网电源等,亦可参考执行。
2.2 在制定本规范时,已注意到同现行国家相关标准的原意保持一致。
若在执行过程中发现本规范与国家现行相关标准矛盾时,应以国家标准为准,并及时向公司主管部门报告。
2.3 若执行本规范个别条文有困难时,应在开机运行前充分论述理由,提出采取措施的报告,报公司主管部门审批。
2.4 本规范解释权属深圳市华为电气股份有限公司。
3、引用/参考标准IEC 61024 Protection of structures against lightningIEC 1312 Protection against lightning electromagnetic impulseIEC 60364-4-41 建筑物电气装置安全防护电击防护YD 2011-93 微波站防雷与接地设计规范YDJ 26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)YD/T 994-1998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法DL/T 621-1997 交流电气装置的接地DL 548-94 电力系统通信站防雷运行管理规程YD 5078-98 通信工程电源系统防雷技术规定4、定义4.1 接地体(earthing electrode)埋入地中并直接与大地接触的金属导体。
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TT系统
IT系统
低压供电系统根据国家的不同有差异。在我 国,城市的建筑物内普遍采用TN-S,或TN-C-S, 农村和郊区旷野地带较长见TT系统。
40
低压供电系统的接地型式
型式以拉丁文字作代号,其意义为: 第一个字母表示电源端与地的关系: T(法文Terre)-电源端有一点直接接地; I(法文Isoland)-电源端所有带电部分不接地或有一点通过阻抗接 地。 第二个字母表示电气装置的外露可导电部分与地的关系: T(法文Terre)-电气装置的外露可导电部分直接接地,此接地点 在电气上独立于电源端的接地点; N(法文 Neutre)-电气装置的外露可导电部分与电源端接地点有 直接电气连接。 短横线(-)后的字母用来表示中性导体与保护导体的组合情况: S(法文Separateur)-中性导体和保护导体是分开的; C(法文Combinaison)- 中性导体和保护导体是合一的。
9
雷电参数简介-雷电流波形
I(%)
100
I
peak
50
T1:波头时间 T 2 :半峰值时间 I p: 峰值电流 主要雷电测试波形: 8/20us、10/350us(电 流波);10/700us、 1.2/50us(电压波)等。
10
T1
T2
t
记为T1/T2 如8/20us
10
雷电参数简介-雷电波频谱分析
7
雷电知识简介
雷电的产生 防雷区的划分 雷电参数简介
雷电过电压的产生及其危害
8
雷电参数简介-雷暴日
表征雷电活动的频率:年平均雷暴日 北回归线以南的大部分地区,平均雷暴日数一般在80以上; 北回归线到长江一带约为40-80之间; 长江以北的大部分地区(包括东北)多在20-40之间; 西北地区的大部分地方在20以下; 西藏雅鲁藏布江一带约为50-80。 少雷区:我国把年平均雷暴日不超过25天的区域 中雷区: 年平均雷暴日在25~40天的区域 多雷区: 年平均雷暴日在40~90天的区域 强雷区: 年平均雷暴日在90天的区域以上。
1.5kV
I
吸能极大 响应较慢
吸能较大
吸能一般 响应较快 整流模块前
吸能很小 响应很快 整流模块内
响应一般 机房进线处,用户选配 电源交流配电处
26
目
录
雷电知识简介
雷电防护的基本原则 通信局站的防雷接地
通信设备雷电防护基本措施
常见问题
27
通信设备雷电防护设计
通信局站的接地系统 低压配电系统简介
局内布线 接地电阻
48
进局信号电缆的正确布放和防雷
信号电缆应埋地进入通信局站。 进入通信局站的信号电缆应采用屏蔽电缆 (或穿金属管)。 信号电缆的屏蔽层(或金属管)建议两端接 地。 信号电缆进入室内后应在设备的对应接口处 加装信号避雷器保护,信号避雷器的保护接 地线应尽量短。
49
信号电缆在通信局站外不应架空布放
11
雷电知识简介
雷电的产生 防雷区的划分 雷电参数简介
雷电过电压的产生及其危害
12
雷电过电压的产生
直击雷 感应雷 线路来波 地电位反击
其中,直击雷的防护主要是建筑防雷应 完成的任务,感应雷、线路来波、地电位反 击是需要通信设备防雷需要认真考虑的因素。
13
雷电过压的产生
直击雷(一)
概率防护原则
1、雷电放电本身就有一定的随机性,雷电参数有一定的 统计性质 2、防雷装置不能阻止雷闪的形成(IEC61024第一句)
3、防雷器件不能完全抑制所有过电压和过电流
4、对于发生概率很小的高水平浪涌其防护的费用急剧上 升
25
多级防护原则
电源系统多级保护方案- I~IV级保护
6kV IV 3L+N . . AC/DC . B C D 4kV III 2.5kV II
形成雷云 云中电荷分布不均匀
2、部分统计特性
多数雷电放电发生在云 内,少数发生在雷云与 大地之间 90%左右的雷是负极性
4
雷电知识简介
雷电的产生 防雷区的划分 雷电参数简介
雷电过电压的产生及其危害
5
雷电保护区域划分示意图
6
防雷区的概念
将需要保护的空间划分为不同的防雷区,以规定各部分空间 不同的电磁环境,同时指明各区交界处的等电位联结点的位置。
31
工作接地
AC/DC电源 或配电屏 -48V
48V负极 48V正极
通信设备
0V
工作接地线 接地汇集体
不规范用词:工作地
32
等电位联结
等电位联结是用联结导体或浪涌保 护器将处在需要防雷空间内的防雷装置、 建筑物的金属构架、金属装置、外来导体、 电气装置或电信装置等联结起来。 其主要 目的是减小需要防雷空间内的各金属部件 以及各系统之间的电位差。
电源端接地点
45
IT系统
L1 L2 L3
外露可导电部分 设备 设备
电源端不接地或通过阻抗接地
46
通信设备雷电防护设计
通信局站的接地系统 低压配电系统简介
局内布线 接地电阻
47
进局的低压电力电缆
进入通信局站的低压电力电缆宜埋地引入,宜 采用具有金属铠装屏蔽层的电缆(或穿金属管 屏蔽)。
屏蔽层两端接地(或金属管两端接地)。电缆 埋地长度宜不小于50m。
LPZ0A:本区内各物体可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减; LPZ0B:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场没有衰减; LPZ1:本区内各物体不可能遭受直接雷击,电磁场有可能衰减; LPZ2:后续防雷区,电磁场有进一步的减小。
一个被保护的区域,从电磁兼容的观点来看,由外到内可分 为几级保护区,最外层是0级,是直接雷击区域,危险性最高; 越往里,则危险程度越低。
35
等电位联结
等电位联结
S 星形结构 M 网状结构
基本的 等电位 联结网 S M
与公共 联接网 的连接 Ss Mm
36
通信局站等电位连接基本要求
通信局站内,应采用通信设备的工作接地、保护接地、建筑
物的防雷接地合用一组接地体的联合接地方式。这是对通信局 站地等电位连接要求。
对于移动通信站,要求机房地网、铁塔地网、配电变压器地
41
TN-S系统
L1 L2 L3 N PE
设备 设备 外露可导电部分
电源端接地点
42
TN-C系统
L1 L2 L3 PEN
设备
设备 外露可导电部分
电源端接地点
43
TN-C-S系统
L1 L2 L3 PEN
设备
设备 外露可导电部分
电源端接地点
44
TT系统
L1 L2 L3 N
外露可导电部分 设备 设备
简介
端口防护设计 接地设计
56
简 介
通信设备的防雷设计,主要包括三大方面的内 容:端口防雷设计、设备内部系统接地设计,电缆 屏蔽设计。 对于绝大多数产品来说,端口防雷设计,以及 设备内的系统接地设计最为关键。
从防雷角度,一般仅对室外型设备提出电缆屏 蔽设计的要求。
57
通信设备雷电防护设计
简介
端口防护设计 接地设计
58
防雷器及其作用
定义: 防雷器是通过限制瞬态雷击过电压以及旁路雷击 过电流来保护设备的一种保护装置,它包含至少 一个非线性元件。
作用: 1、外部线缆引入设备的过电压,经过防雷器后过 电压值被限制到后级接口电路能够承受的范围之内;
2、外部线缆引入设备的过电流,绝大部分被防雷 器短路到大地,仅有极少部分的电流泄漏到后级接 口电路之中,从而起到保护设备的作用。
50
光缆的防雷
进入通信局站的光缆,若光缆中含有金属加强筋, 则加强筋在机房内应可靠的连接到机房的保护接地排。 这是由于光纤在外部暴露空间架空走线,光纤加 强筋是金属的,可以感应非常高的雷击过电压。如果 加强筋没有做接地处理,雷击时加强筋很可能对接地 物体发生绝缘击穿,从而产生瞬间高温,严重时可以 使光纤融化。
通过对雷电波的频谱分析可知:
1.雷电流主要分布在低频部分,且随着频率的升高而递 减。在波尾相同时,波前越陡高次谐波越丰富。在波前 相同的情况下,波尾越长低频部分越丰富;
2.雷电的能量主要集中在低频部分,约90%以上的雷电 能量分布在频率为10kHz以下。这说明了在信息系统中, 只要防止10kHz以下频率的雷电波窜入,就能把雷电波能 量消减90%以上,这对防雷工程具有重要的指导意义。
机房保护接地排
机房内设备之间的地电位差
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雷电过电压造成的后果
电磁污染、电磁干扰
设备损坏、系统崩溃
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目
录
雷电知识简介
雷电防护的基本原则 通信局站的防雷接地
通信设备雷电防护基本措施
常见问题
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通信设备雷电防护的基本原则
系统防护原则
多级防护原则 概率防护原则
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系统防护措施
建筑物的直击雷防护
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接地电阻
接入网、传输、宽带接入、数通、多媒体可参考。
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接地电阻值
c 移动通信基站的接地电阻值应小于5欧姆, 对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可 小于10欧姆。 无线接入基站可参考。
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目
录
雷电知识简介
雷电防护的基本原则 通信局站的防雷接地
通信设备雷电防护基本措施
常见问题
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通信设备雷电防护设计
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等电位联结
等电位联结
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等电位联结
对信息系统的外露导电物应建立等电位联结 网,它们与建筑物的共用接地系统的等电位联结有以 下两个原则方法: S型 星形结构 M型 网状结构 通常,S型等电位联结网用于相对较小或限定 于局部的系统。M型等电位联结网用于延伸较大的开环 系统。在复杂系统中,两种型式(M型和S型)的优点 可组合在一起,形成复杂的联结网结构。