浅谈广电系统网络防雷工作

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浅谈广电网络的防雷技术

浅谈广电网络的防雷技术

浅谈广电网络的防雷技术一、建设广电网络防雷工程的必要性有线电视的防雷工程作为各地广电公司工程建设的重要组成部分,在维护网络系统的稳定性、保障电视信号和数据的安全传输方面起着举足轻重的作用,越来越受到广大工程技术人员的重视。

广电网络的防雷工程规划建设好了,可以大大降低网络的运维工作量和运维成本,又能最大限度的保障网络各类数据的传输质量,提高信号传输的稳定性,减少用户投诉率,树立网络运营商的良好形象。

二、雷电的形成雷电是大气中的放电现象,多形成在积雨云中,积雨云随着温度和气流的变化会不停地运动、摩擦,就形成了带正负电荷的云层。

由于放电时温度高达2000℃,空气受热急剧膨胀,随之发生爆炸的轰鸣声,这就是闪电与雷鸣。

雷电的大小和多少以及活动情况,与各个地区的地形、气象条件及所处的纬度有关。

一般山地雷电比平原多,沿海地区比大陆腹地要多,建筑越高,遭雷击的机会就越多。

三、雷电的种类及其危害雷电主要有两种:“直击雷”和“感应雷”。

直击雷只有雷击率的10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避。

但是安装避雷针后,广电网络的有线电视系统和数据宽带系统的电子设备即使在其保护范围之内,仍然可能遭雷击而受损,这是因为雷击是从电源线引入的,可见避雷针虽保护了建筑物,却保护不了置于其内的电子设备,这主要是感应雷造成的。

危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%。

四、雷电入侵有线网络的主要途径雷电引入CATV系统主要是从避雷针、天线及引下电缆、架空电缆几方面引入,首先,由于避雷针尖端具有很小的曲率半径,雷云逼近时,尖端电荷集中使周围电场形成电离区,当与雷电会合时,首先是避雷针接闪。

其次,尽管避雷针一般都高于天线,但有时因高度不够,保护角不大,使天线和连接的同轴电缆外导体上感应出高电压,若外导体未接地或者接地不当,其芯线又被屏蔽,就会使电缆内外导体间呈现高电压,损坏设备及电视机。

五、广电网络系统防雷的要点及措施1、天线的防雷接地。

浅谈广电系统网络防雷工作

浅谈广电系统网络防雷工作
CHN0LOeY I NF0RM ATI ON
动 力 与 电 气 工 程
浅 谈 广 电 系统 网络 防雷 工作
郝 建 光 ( 山西省 左权县 广播 电视 台 山西左权 0 3 2 6 0 0 ) 摘 要: 在科 学发展 的今 天 , 保证 有线 电视 网络 信号的正 常传输是我 们每 位广 电员工的重要责任 , 文章探 讨 了雷 电对 网络设备 的危害及预 防措施 , 以及 在工 作 中 日常维 护 。 . 关键 词 : 雷电 网络 设备 接地 中图分类号 ; T P 3 9 文献标识码 : A 文章编 号 : 1 6 7 2 - 3 7 9 1 ( 2 0 1 4 ) 0 1 ( a ) 一 0 0 5 2 — 0 1
1 雷 电的基本知识及危 害
雷电是 由雷 云放 电产 生的 , 是 自然 电磁千 路上的 设备 。 拢 中最强 的一种 , 雷 电一般分 为“ 直 击雷 ‘ 球 形 2 . 3 有线 网络设备接地 雷” 和“ 感应雷 ” 三种 。
直击雷 是 带 电的 云层与 大地 上某 一点 之
( i ) 天 线 系统 接地 。 馈 线在 塔 顶 与天 线连 要 对有线 电视 网络进 行一次全 面的检修 , 重点 接 处要接 地 , 进 机 房前 与地 网就近接 地 , 进入 做好避雷 装置、 机 房设备 、 有线 电视前端设备维
间发生迅猛的 放 电现象 。 直击雷 只发生在雷 云 机房 后 , 与设备连 接处接地 , 馈线与设备 接 口, 护 检修 。 做 好避雷 装 置生锈 防锈 处理 , 保 持接 确保 测量的接地 电阻在 ≤5 Q, 对 地闪 击时 , 才会 对地 面造 成灾 害 , 放 电现 象 有条件 的加装避 雷设备 。 馈线避雷 器接地端子 地 线接触 良好 , 以减少雷 电带来 的危害 。 发 生过 程迅 猛 , 造成 的损坏 程度较 大在 。 直 击 就近 引接 到室外馈 线入 口接地线 上。 ( 2 ) 机房接 地。 直接利 用建 筑物的基础接 地 ( 3 ) 做好网络 的巡视监测工 作。 维护人 员定 雷 发生 时袭 击的 目标 小 , 一 般 可使用避 雷 针 、 定期 对有线 避 雷线和 避雷 网来防避 减少 危害 。 装置。 具体作 法 : 采用 横截 面为 9 5 mm的绝缘 期对机 器设备的检 测和精心 维护 , 球 形 雷简 称球 雷 , 是 一 种特 殊 的 雷 电现 皮 多股 铜芯线 作为接地 引入线 , 把接 地引入线 电视 网络 信号巡视监 测工作 。 如发现输 出信号 象。 主要是 沿建筑物 的孔洞或 开着的 门窗进入 室 内, 有 的 由烟 囱或 通气 管道 滚进 楼房 , 遇到

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施广播电视发射系统是现代通讯技术中不可或缺的一部分,它承担着传播信息、传递文化、服务大众的重要使命。

随着天气的变化和环境的影响,雷电天气给广播电视发射系统带来了严重的安全隐患。

为了保障广播电视发射系统的安全运行,必须采取有效的防雷措施。

一、了解雷电天气对广播电视发射系统的危害1. 直击危害:雷电天气可能直接击中广播电视发射塔或天线,导致设备损坏和人员伤亡。

2. 瞬时电压危害:雷电天气产生极高的电压,可能通过天线系统进入发射设备内部,造成设备的烧毁。

3. 辐射干扰危害:雷电天气产生的电磁辐射可能对发射系统产生干扰,影响正常的信号传输。

4. 地面感应危害:雷电天气产生的大气电场变化会引起地面感应电流,给地面设备带来潜在的危害。

雷电天气对广播电视发射系统构成了严重的威胁,因此必须采取有效的防雷措施。

二、防雷措施的选择原则在选择防雷措施时,需要遵循以下原则:1. 综合考虑:针对不同的雷电天气危害,需要综合考虑不同的防雷措施,进行有效的组合应用。

2. 可靠性:防雷措施的可靠性是评判其有效性的重要标准,必须选择经过实践验证的可靠防雷设备。

3. 经济性:防雷措施的选择还要考虑其成本问题,应当在保证效果的前提下尽量节约成本。

4. 适用性:防雷设施必须符合广播电视发射系统的特点和要求,保证其对系统的保护作用。

基于以上原则,我们可以选择适合广播电视发射系统的防雷措施。

三、针对不同部分的防雷措施1. 天线和塔体的防雷针对广播电视发射系统的天线和塔体,可以采用以下防雷措施:(1)避雷针:在发射塔的顶部安装避雷针,通过将雷击引入地下,避免雷电直击设备。

(3)避雷网:在天线周围设置金属避雷网,将雷电通过导线引入地下,保护天线不受雷击。

2. 信号线路的防雷广播电视发射系统的信号线路也需要进行防雷措施:(1)避雷器:在主要的信号线路上安装避雷器,通过将雷电导入地下来保护线路。

(2)防雷接地:合理设置信号线路的接地设备,减小信号线路与大地之间的电压差,提高其抗雷性能。

浅谈有线电视网络系统防雷接地

浅谈有线电视网络系统防雷接地

雷电是雷云层接近大地时,地面感应出相反电荷,当电荷积聚到一定程度,产生云和云之间以及云和大地之间放电,迸发出光和声的现象。

雷电灾害具有巨大的破坏性,其所带来的灾害后果是十分严重的。

雷电的破坏作用不仅给人类社会带来极大的危害,造成人员伤亡、巨大破坏、严重损失。

雷电也常常使有线电视设备严重损坏,在实际工程当中,没有良好防雷措施的系统一旦遭到雷击就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。

对于干线较长的有线电视大系统,防雷设计就更是刻不容缓的大事。

2 雷电对有线电视系统的影响在有线电视系统中,防雷避雷设计是一项非常重要的工作,也是有线电视工作者长期以来一直在研究的课题。

本文是我们根据多年的工作实践和学习,总结出雷电对有线电视系统的影响以及防范举措。

雷电可分为直击雷、感应雷(包括静电感应和电磁感应)和球形雷。

对有线电视系统影响的雷击主要有两种:“直击雷”和“感应雷”(包括静电感应和电磁感应)。

这里,我们主要介绍一下这两种雷电。

2.1直击雷雷电对有线电视系统的影响直击雷是带电云层和大地之间放电造成的。

强大的雷电流经过地面建构筑物和地面设备入地,霎那间产生高温高热和巨大的机械振动力使物体遭到破坏。

雷电流通过具有电阻或电感的物体产生很大的电压降和感应电压,破坏绝缘,使雷电流通过,所到之处物体受热汽化、剧烈膨胀,产生超强大冲击性机械力。

破坏人体组织,建筑物结构、设备部件等。

2.2 感应雷电对有线电视系统的影响感应雷电可以分为雷电流产生的电磁感应和静电感应两种。

有线电视系统的电子设备主要是受感应雷击损坏造成的。

电磁感应雷是由于雷电放电时,巨大的冲击雷电流在周围空间产生迅速变化的强磁场引起的,这种迅速变化的磁场可以在邻近的导体上感应出很高的电动势,从而使设备损坏,“电磁感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广。

静电感应雷是由于带电积云接近地面,在架空线路导线或其他导电凸出物顶部感应出大量电荷引起的。

如何做好广电网络的防雷工程

如何做好广电网络的防雷工程

( 二) 广播 电视设 备一般放 置在机房 , 机房 通常 具有 防直击雷
的避 雷设 施 , 在正常情况下 , 广 播 电视 设 备 保 护 建 筑 物 的 防 雷 设 施
宽带 网络 改造 , 正是采用这一最新技术拓 宽宽带网, 并保 证 了技 术
的可升级性 , 技术 的进 步和 高科技 宽带 网络 的普及 同时带来 了雷
击 灾 害 的 问题 。
免遭 直接雷击非暴露 区的小 , 因而遭受 直接 雷击 , 雷击 的概率 高 , 因此广电系统要考虑的是闪 电和雷 电波入侵 的保 护的可能性 。 ( 三) 龟 源系统 的防雷保 护 。为 了 防止 雷 击损 坏 的 电源线 配

【 关键词】 宽带网络; 雷电危害; 防雷工程
建设 广播电视网络 , 网络系统 的稳定 是所有 广播 电视工 程建 设项 目的重 要组成部 分 , 为了保护 电视信号和数 据的安 全传输起
着重要的作用 , 在保持 稳定网络系统 方面 , 广播 电视 网络 防雷规划
建设使更多的工程师 和技术 人员的关 注。广播 和电视 网络 , 防雷
工程 的规 划和建设 , 它可 以大大减 少的网络操 作和维护 的工作量
9 O % 。
的屏蔽层或金属保护套应每隔 2 k m 左右接地 一次 , 以 防止 感应 雷 的影响 。架空电缆 的屏蔽层 及金 属保 护套 、 钢绞 线每 隔 2 5 0 m 左
右接地一次 , 在 电 缆 分 线 箱 处 的 架 空 电缆 金 属 护 套 , 屏 蔽 层 及 钢 绞
三、 雷 电入 侵 有 线 网络 的主 要 途 径
电箱 , 应安装过 电压 保护器 , 无线 和 电视 设备 , 机房 渗透 。主级 防 雷: 在机房 配电箱 安装的雷电灾害防护装置 的高容量 电源线 , 当雷

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施随着社会的不断发展,广播电视发射系统在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

由于其特殊的工作环境和设备结构,广播电视发射系统往往容易受到雷击的影响,给系统带来损坏和安全隐患。

对广播电视发射系统进行防雷措施显得尤为重要。

本文将就广播电视发射系统的防雷措施进行一定的探讨,并提出相应的建议。

一、广播电视发射系统的工作原理及特点广播电视发射系统是指用来进行无线传输的设备,其主要工作原理是将音视频信号转换为无线信号,并通过天线传输至接收设备。

根据传输距离的不同,广播电视发射系统可分为调频广播系统、中波广播系统、短波广播系统、电视发射系统等。

广播电视发射系统具有工作频率高、设备高、天线高等特点,使其成为雷击的重要目标。

一旦受到雷击,广播电视发射系统很容易造成设备损坏、人身财产安全受到威胁。

对广播电视发射系统进行防雷措施是必不可少的。

二、广播电视发射系统防雷措施的重要性1. 保障设备安全广播电视发射系统设备通常安装在高处,成为雷击的重要目标。

一旦受到雷击,设备可能会受到毁坏或损坏,引起系统的瘫痪和数据的丢失。

进行防雷措施可以有效地保护设备的安全,减少系统的停机维修时间。

由于广播电视发射系统设备一般都安装在高空,一旦受到雷击,可能会引发火灾或爆炸,造成人员伤亡。

进行防雷措施可以保障工作人员和周围居民的人身安全。

3. 保障设备信号稳定广播电视发射系统的工作质量直接关系到传输信号的质量,一旦受到雷击,可能会导致信号的不稳定,影响到用户的观看体验。

进行防雷措施可以保障设备信号的稳定和传输质量。

1. 地面接地系统地面接地系统是广播电视发射系统防雷措施中使用最为广泛的一种方法。

通过将设备的金属外壳与大地直接接触,可以有效地将雷击的能量导入地下,减少雷电对设备的影响。

还可以降低设备的静电压力,保障设备稳定的工作环境。

2. 避雷针在广播电视发射系统设备的附近设置避雷针是另一种常用的防雷措施。

避雷针将大部分雷电的能量引向地下,减少了雷电对设备的直接冲击,保障了设备的安全。

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施随着科技的不断发展,广播电视发射系统已成为人们获取信息和娱乐的重要途径,而防雷措施的重要性也日益凸显。

在日常生活和工作中,雷电是一种常见的自然灾害,而广播电视发射系统作为电子设备,对雷电具有较高的敏感性。

对广播电视发射系统进行防雷措施是至关重要的。

首先要了解的是雷电对广播电视发射系统的危害。

雷电对广播电视发射系统影响最为直接的是其设备,例如天线、信号线、调制器、调频器等设备都可能受到雷电冲击。

一旦设备受到雷电冲击,不仅会造成设备的故障,甚至可能会对周边地区造成较大的影响。

而且,雷电对广播电视发射系统的危害还包括电磁波辐射引起的潜在危险。

为了保障广播电视发射系统的正常运行和人们的生命财产安全,防雷措施势在必行。

在进行防雷措施时,首先要做的是选择合适的防雷器材。

在广播电视发射系统中,天线是最容易受到雷击的设备之一,因此在天线的周围需要设置适当的防雷设备。

防雷设备在选择时需要考虑其耐电压能力、放电能力、阻抗和导通能力等因素,只有选择到合适的防雷设备才能更好地保护天线设备。

还需要考虑引雷和接地。

在广播电视发射系统的防雷设计中,合理的引雷和接地布局是至关重要的一环。

引雷装置可将雷电引入地下的引导设施中,减少雷击对设备的影响,而接地装置则可以将雷电从设备中释放出来,保护设备不受到过大的电压冲击。

合理的引雷和接地布局可以有效保障广播电视发射系统的安全运行。

还需要做好设备的维护和检测工作。

广播电视发射系统作为电子设备,其稳定性和可靠性是非常重要的。

定期对广播电视发射系统进行维护和检测,及时发现设备的故障和损坏,可以避免雷电对设备的进一步损害,并对设备进行及时修复和更换,保证其正常运行。

还可以考虑增加防雷保护屏蔽和防护罩,对广播电视发射系统的设备进行遮蔽,以减小雷电对设备的冲击。

而且,可以在设备周围设置金属避雷针,将雷电引到地下,减少雷击对设备的影响。

在实际应用中,还需要根据当地的气候特点和电磁环境特点,对广播电视发射系统的防雷措施进行具体的分析和调整。

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施

浅谈广播电视发射系统的防雷措施1. 引言1.1 引言广播电视发射系统作为传播信息的重要工具,在现代社会发挥着不可替代的作用。

由于其设备设施一般都建立在高处,容易成为雷击的对象,因此系统防雷工作显得尤为重要。

雷击不仅可能损坏发射系统设备,还可能造成工作人员生命财产的危险。

做好防雷措施是保护设备安全运行和人员生命财产安全的必要工作。

本文将通过对广播电视发射系统的重要性、防雷措施的必要性、防雷措施的种类、接地系统的设计以及避雷针的设置等方面进行探讨,以帮助读者更好地了解如何有效进行广播电视发射系统的防雷工作。

希望通过本文的阐述,读者能加强对防雷工作的重视,确保广播电视发射系统的安全运行。

2. 正文2.1 广播电视发射系统的重要性广播电视发射系统是传输信息的主要工具,通过广播和电视信号可以将新闻、娱乐、教育等内容传递给广大观众。

广播电视发射系统的重要性在于它是人们获取信息、娱乐、教育的重要途径,可以帮助社会各界传递信息、促进文化交流、加强国家凝聚力。

在现代社会,广播电视发射系统扮演着不可或缺的角色,无论是政府、企业、还是普通公众都离不开广播电视的信息传递。

广播电视发射系统的正常运行关系到社会的稳定和发展,因此保障广播电视发射系统的正常运行变得至关重要。

通过定期维护和更新设备、加强防雷保护,可以减少发射系统的故障率,保障广播电视的正常传输。

只有确保广播电视发射系统的稳定运行,才能更好地服务社会大众,满足人们对信息、文化的需求。

广播电视发射系统的重要性不可忽视,我们应该重视其维护和防护工作,确保其安全稳定地运行。

2.2 防雷措施的必要性防雷措施的必要性是广播电视发射系统建设中不可或缺的一环。

雷电是自然界的一种强大天气现象,具有破坏力巨大的特点。

如果广播电视发射系统不进行防雷设计和防护,极易受到雷电侵袭,导致设备损坏甚至火灾等严重后果。

而一旦系统发生故障,不仅会给广播电视节目播送带来严重影响,也会对广播电视工作人员和周围居民的生命财产安全构成威胁。

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浅谈广电系统网络防雷工作
摘要:在科学发展的今天,保证有线电视网络信号的正常传输是我们每位广电员工的重要责任,文章探讨了雷电对网络设备的危害及预防措施,以及在工作中日常维护。

关键词:雷电网络设备接地
随着有线电视网络技术的飞速发展,越来越影响着我们的生活,成为我们生活不可缺少的一部分。

每到雷雨季节,防雷的问题显得越来越重要。

如果我们防护不到位,措施不得力,雷电就可能破坏系统设备,不仅遭受经济损失,更为重要的是使有线电视信号出现大面积中断,可能造成重大安全播出责任事故,其间接损失无法估量。

本文就如何做好防雷,确保有线电视网络的安全传输、安全运行谈一些粗浅体会。

1 雷电的基本知识及危害
雷电是由雷云放电产生的,是自然电磁干拢中最强的一种,雷电一般分为“直击雷”“球形雷”和“感应雷”三种。

直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。

直击雷只发生在雷云对地闪击时,才会对地面造成灾害,放电现象发生过程迅猛,造成的损坏程度较大在。

直击雷发生时袭击的目标小,一般可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避减少危害。

球形雷简称球雷,是一种特殊的雷电现象。

主要是沿建筑物的孔
洞或开着的门窗进入室内,有的由烟囱或通气管道滚进楼房,遇到物体或电气设备时会产生燃烧或爆炸,球形雷一般发生的较少,只有在一些特殊的地理环境位置上才会有球形雷的发生。

感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,并在附近的户外传输信号线路、地埋地力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害的放电现象,叫做“感应雷”。

感应雷虽然没有直击雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。

一次雷闪击都可以在较大范围内使多个电子设备同时产生感应雷过压现象。

占雷击率的近90%。

因此,损害有线电视网络系统设备的主要是感应雷。

按它对有线传输系统的损害途径可分为两种,一种由电源线进入。

一种由电缆线进入。

电源线感应雷的特点是通过电网对有线网络传输中的有源器件造成损坏,这种损坏主要集中在电源部分。

电缆感应雷的特点是通过传输电缆对与之相连和元器件(过流放大器、过流分支分配器等)造成损害。

2 防雷采取的具体措施
2.1 架设避雷针
这是一种普遍而又比较有效的防雷措施,主要用于有线电视前端机房及架空设备的防雷。

可对45°夹角范围内的设施进行保护,能有效地防止直击雷的侵害。

在天线铁塔的塔尖加装避雷针,长度为1.5~2 m 左右,从上而下依铁塔和建筑物入地。

地体深度为2 m以下,但是要尽
量降低接地电阻,使接地电阻≤5 Ω。

2.2 安装专用防雷器
这是必不可少的防护措施。

主要用于机房电源的防雷。

当市电因雷击或其它因素产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。

安装专用防雷器就是在最短时间释放电路上因雷击感应而产生的大量脉冲能量短路泄放到大地,降低设备各接口间的电位差,从而保护电路上的设备。

2.3 有线网络设备接地
(1)天线系统接地。

馈线在塔顶与天线连接处要接地,进机房前与地网就近接地,进入机房后,与设备连接处接地,馈线与设备接口,有条件的加装避雷设备。

馈线避雷器接地端子就近引接到室外馈线入口接地线上。

(2)机房接地。

直接利用建筑物的基础接地装置。

具体作法:采用横截面为95 mm的绝缘皮多股铜芯线作为接地引入线,把接地引入线的一头与建筑物的基础预留接地端子相连,另一头引入机房,并连接到汇流排上。

需要增加人工接地体的做法:当建筑物的基础接地电阻大于1 Ω时,应增加人工接地体,即沿机房建筑物滴水点外,安装环形接地装置并与建筑物的基础预留接地端子相连,此时接地电阻小于5欧姆即可。

(3)光节点接地。

光接收机一旦被雷电击坏,不但经济上受到损失,而且会导致大面积有线电视信号中断。

因此光节点的防雷接地非常重要,光接收机本身是有防雷器件,但需要良好接地才能真正起作用,一般入地1.5 m以下,接地电阻≤5 Ω。

(4)干线网接地。

干线杆路每隔100~150 m距离加装蒜避雷线,一般入地1.5 m以下,接地电阻≤5 Ω。

(5)用户分配网络接地。

有线电视用户分配网络包括放大器分支分配器及用户输出口组成的网络。

放大器外壳入地,接地电阻≤5 Ω,同时要在放大器电源电路中加装压敏电阻,能有效地保护放大器安全;分支分配器属无源设备遭雷击现象较少,为防止万一,可在雷击多发区域有选择地将分支分配器外壳简易入地。

2.4 电磁屏蔽
可将电源、信号线路全部套上金属管、槽,并接口良好(多点)且接地。

机房的金属门窗、护栏要采取接地措施。

把机房的防静电地板下的金属支架连接到已做好的接地母排上,成为一个良好的等电位体屏蔽网络。

3 日常维护
为了做好防雷工作,保证有线电视视网络安全运行、安全传输,在日常维护工作中我们应做到以下四个方面。

(1)加强维护人员防雷知识的学习宣传。

平时要多加强技术维护人员对防雷知识的学习、了解和掌握。

同时提高他们自我保护能力,采取得力措施,增强应急处置能力,减少灾害带来的影响,确保有线电视网络良好运行。

(2)精心做好春检工作。

在雷雨来临之前,要对有线电视网络进行一次全面的检修,重点做好避雷装置、机房设备、有线电视前端设备维护检修。

做好避雷装置生锈防锈处理,保持接地线接触良好,确保测量的接地电阻在≤5 Ω,以减少雷电带来的危害。

(3)做好网络的巡视监测工作。

维护人员定期对机器设备的检测和精心维护,定期对有线电视网络信号巡视监测工作。

如发现输出信号电平差有较大原差异,应及时进行调整,使电平差在+0.5 dB左右。

同时坚持每周对前端机房设备进行一次全面的清洁除尘、维护检修保养,确保有线电视网络设备安全运行。

(4)努力做好硬盘备份工作。

网络技术人员,要努力做好机房设备及广电光纤网络的数据备份工作。

如若发生雷击,造成设备系统破坏,及时启动文件备份系统,确保有线电视信号不中断,不出现安全责任事故。

在有线电视系统网络防雷问题上,只要我们采取得力措施,努力做好广电网络日常维护、做好春检、网络巡检工作,就能确保广播电视信号安全生产、安全传输、安全运行。

参考文献
[1] 夏苏昆,李军.昆山广电网络系统防雷措施调整[J].科技传播,2013(7):225,215.
[2] 马彬.县级有线电视网络防雷措施的探讨[J].有线电视技术,2013(7):113,118.。

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