铁路信号设备防雷研究
铁路信号设备防雷研究
摘要:现代科技的飞速发展,带来了铁路系统信息化程度逐步在提升,人们获
取信息的时间加快了,在铁路系统,已经有了先进的铁路信号传输系统,但是在
雷雨多发季节,总是会遭受到雷电袭击的现象,因此,必须对此进行相应的研究,
从而保证铁路信号系统的安全,本文从铁路信号设备防雷方面进行分析和探索,
以期为铁路信号系统带来安全。结合实践从以下几个方面阐述关于铁路信号设备
的一些看法。
关键词:铁路信号设备 防雷 措施
1前言:
铁路信号设备担负着保证行车安全和提高运输效率的重要任务.随着我国铁路
的飞速发展,铁路信号设备也有了突飞猛进的发展,以电子和微电子技术装备起来
的铁路信号设备逐年增加.由于微电子设备是弱电工作环境,容易受电磁脉冲干扰,
甚至被击穿损毁.雷击发生时,雷击放电诱发过电压和过电流,经战场电源系统、通
信信号传输通道,通过传导、感应的方式损坏站内通信信号设备,造成极大的经济
损失,直接威胁着铁路正常的安全运输生产.因此,采用先进的防雷技术对铁道信号
设备进行防护就显得尤为重要.
2雷电对铁路信号设备的危害分析
2.1电磁脉冲影响。
在铁路信号设备的运行过程中如铁路信号设备周边的建筑遭到雷击,雷电所
含有的超高压在击中周边建筑时会向周边产生较强的电磁脉冲,这些电磁脉冲冲
击铁路信号设备会在铁路信号设备中产生过电压或是过电流从而导致铁路信号设
备故障或是损坏,影响铁路信号设备的正常运行。
2.2电磁感应。
在雷雨天时,雷电在雷云中或是放电之时,户外的电力线、信号线等会处在
一个强磁场内从而在电力线、信号线中产生电磁感应电流,这些感应电流通过线
缆进入到铁路信号设备的终端从而会对铁路信号设备的正常使用造成严重的影响。
2.3冲击波。
在铁路信号设备的运行过程中如防雷装置未能产生效果将会导致雷电侵入到
铁路信号设备中,雷电所具有的高波幅值会导致变压器的初、次级绕组过载击穿
从而导致雷电侵入到交流低压电源中,雷电所形成的冲击波会对低压侧的铁路信
号设备造成损坏。当雷电所形成的冲击波电压幅度较低时其侵入到线路时会被变
压器的初、次级回路所阻隔从而使得雷电冲击波通过变压器的绕组间的分布电容
耦合的形式侵入到低压系统中并在铁路信号设备电源系统中形成过电流和过电压
损害。
2.4雷电浪涌。
在铁路信号设备运行时,周边范围内所产生的雷电会导致铁路信号设备的通
信线路中产生感应电流浪涌,相较于直接雷击雷电浪涌更难防护,为更好的保护
铁路信号设备需要加强对于铁路信号设备防雷措施的研究。
2.5直接雷击。
直接雷击指的是雷电直接击中钢轨或是与其相连的其他建筑从而使得雷电直
接作用在铁路信号设备的信号传输线路中的一种电击。
2.6雷电对铁路信号设备所造成的危害。
雷电对于铁路信号设备所造成的危害主要分为直接雷击和感应雷击两大类,
其中当铁路信号设备直接遭到雷电袭击时,雷电所具有的超高压及大量的电流涌
入地下时会在雷击点附近形成极高的对地电压,此外,雷电巨大的电流会对铁路
信号设备产生巨大的损坏。感应雷击时,铁路信号设备线路中所产生的过电压、
过电流等会对铁路信号设备系统中的电子设备造成极大的损坏,相较于直接雷击
所造成的影响,感应雷击在过电流、过电压方面都要小得多损坏也较轻但是不同
与直接雷击,感应雷击所发生的机率要更高,此外,感应雷击多发生在带电云层
的范围内且其所产使得过电压、过电流会通过电缆、通信线等向周边扩散从而造
成较大的影响范围。
3主要的铁路信号设备防雷安全举措
3.1要以综合原则来指导防雷举措。
其目的是减少其导入地面的电阻值,调整各电阻之间的数据,倘若发生了雷
电灾害,自然就会出现一个电流差额,因而可以最大化地减少地面电流的反击力,
确保了工作人员的生命安全,保护了相关设备,让铁路信号设备避免遭受损失,
使其在雷雨交加的天气下可以发挥日常功用。
3.2确保互联网设备的安全。
随着科学技术的发展,对于铁路运输而言,目前通常是由计算机来控制命令
的发布,其重要性可见一斑,所以必须确保其设备的安全,避免遭受雷电的袭击。
目前,运用最多的方法是,凭借法拉第电磁笼感应原理来确保其设备的安全,所
谓法拉第笼指的是,将若干个防雷设施协调起来构成一个发达的网络,通常有避
雷针、避雷线、导引线及接地等设备。控制终端通常是依靠该系统来防范雷电袭
击的,效果相对而言比较明显。
3.3为了避免室外的铁路信号设备遭受雷电袭击必须进行一定防护。
信号设备通常指的是,箱、盒、柜等,利用电气贯通及电磁消除等,来导引
设备内的电流。至于那些屋外信号设备,诸如金属箱等,一定要接地,此外还要
格外保护电缆,经常进行检修和维护,防止因为风吹日晒造成电缆绝缘层氧化而
失去作用,因为电缆特别容易遭受雷击,所以一定要做好各种防护措施和安全举
措。
4综合防雷整治施工中应注意的问题
4.1隐蔽工程的质量
对于一些工程施工单位,在施工的过程中,也要注意地网的布设,也要注意
避免雷击,他们采用的主要的方法就是防腐工作,特别是在东北地区,主要是通
过安装地线测试极,为了保证冬季地网的接地电阻的正常测试、分析,进而保证
整个铁路系统的安全稳定。
4.2组合架的连接
在机械室、同一排的组合架,其之间的等电位数值是大于10mm,即多股的、
铜导线来串联,通过这种连接,使得某一个组合架的连接点接触性能提高,进而
保证系统的防雷效果达到最好。总而言之,为了避免在汛期、雷雨季节的雷害事
件的发生,以及为了避免给铁路运输的带来的威胁,在铁路部门要建立的是防雷
的责任制,多进行一些关于铁路信号设备的防雷工作进行预防,保障铁路信号系
统的安全,进而营造一个安全的铁路运输系统,这是我们铁路工作者都应该多关
注的问题。
5结束语
雷电是影响铁路信号设备正常运行的重要影响因素之一。做好雷电的防护应
当引起足够的重视。本文在分析雷电对铁路信号设备所造成的影响的基础上对如
何做好铁路信号设备的雷电防护进行了分析阐述。
参考文献
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大准铁路站场通信信号综合防雷技术研究及应用
可 分 为 直 击 雷 、 应 雷 、 导 雷 、 作 过 电压 四种 。 感 传 操
结 合站场 设 备 的分 布 特 点 及 雷 电攻 击 的途 径 类 型 , 大 准 铁路站 场 雷 电防护 存在 以下 特点 。
压 ( 过 电流 ) 最 直 接 的 路 径 尽 快 泄 漏 到 大 地 。 或 以 达
与道 轨 连接 的相 关 铁路 信号 设 备 。 信号 机 、 如 轨 道 电 的 严 重 威 道 将
胁。
到 保 护 设 备 的 目 的 。 电 磁 兼 容 防 护 总 的 原 则 是 利 用 室 内的金属 物 有机 地 构 成 一 个 “ 拉 第笼 ” 进 行 接 法 , 地 连接 。站 场综 合 防雷 设 计 本 着 安 全 可 靠 、 术 先 技 进 、 济合 理 的原 则 , 到 防御 或 减 轻 雷 电灾 害 、 经 达 提 高 防 雷 安 全 度 的 目的 。
从 以 上 分 析 中 可 以 得 出 : 了 提 高 大 准 铁 路 站 为
随着 现 代化 的发 展 , 路 站 内设备 越 来越先 进 。 铁 雷 击 发 生 时 , 击 放 电 诱 发 雷 击 电 磁 脉 冲 过 电 压 和 雷
过 电流 . 站 场 电源 系统 、 信 信号 传输 通 道 、 地 经 通 接 系 统 及 建 筑 物 直 击 雷 防 护 系 统 。 通 过 传 导 、 应 的 感 方式 损坏 站 内通 信 信 号 设 备 及 网 络通 信设 备 , 成 造
损 失 巨大 . 接 威 胁 铁 路 正 常 的 安 全 运 输 生 产 。 直 1 大 准铁路 站 场雷 电 防护 的分析 铁 路 站 场 设 备 遭 受 过 电压 和 过 电 流 攻 击 的 途 径
铁路信号设备的雷害分析及防雷对策
铁路信号设备的雷害分析及防雷对策作者:黄鑫来源:《城市建设理论研究》2013年第22期【摘要】随着科学技术的快速发展,铁路信号设备逐渐向电子化的方向发展。
然而铁路信号设备是否能够在雷雨季节安全使用是非常重要的一个问题。
由于雷击放电诱发电磁脉冲过电压和过电流会经电源系统、信号传输通道等途径损坏信号设备,从而直接影响铁路正常的安全运行。
本文主要对铁路信号设备的雷害进行分析,并且提出了相应的防雷对策,从而提高信号设备使用的安全稳定性。
【关键词】铁路信号设备;雷害分析;防雷对策中图分类号:540.3 文献标识码:A 文章编号:前言在夏季经常会出现雷雨,而雷电很可能会对信号设备产生影响,从而影响铁路正常运行。
为了能够保证铁路信号设备正常运用,这就要求铁路部门要建立一个有效的防雷责任制,与此同时要不断提高防雷工作标准和开展信号设备防雷专项整治,从而可以确保铁路运输的生产安全。
由于铁路信号设备的防雷问题是一个综合性的工作,这就不仅要将计算机技术和防雷设备结合起来,而且要人为的增加防减少雷电对铁路信号设备的袭击。
为了能够保护铁路信号设备,这就要不断加强外部和内部的防护,从而保证信号设备的良好运用。
2、铁路信号设备防雷的分析2.1雷害的分类铁路信号设备主要受到的雷害分为以下几类:第一,直接雷,它主要是指雷电直接侵入设备或与设备相关联的传输线上。
但是直接雷袭击信号设备的机率是非常小的。
第二,感应雷,它主要是指电气设备受到电磁感应作用,能够感应出的雷电压,从而在铁路信号设备中流过感应电流。
在感应雷中又可以分为纵向和横向感应雷两种。
然而感应雷袭击信号设备的机率较高。
2.2雷电侵入铁路信号设备的主要途径雷电侵入铁路信号设备的主要途径主要分为以下几个途径:第一,通过交流电源侵入。
这种侵入方式可以使得雷电冲击波侵入高压电线路,并且随后传至高压变压器,如果此时没有安装避雷器或者防雷器不能发挥自身的作用,这就使得交流电源更加容易侵入低压设备。
大秦铁路防雷设施分析和探究
1大秦铁路信号设备防雷的重要性 据调查统计,大秦铁路信号设备站区 ( 机械室) 5 8 处 ,防雷器材 4 1 7 2 6 处, 地线 1 2 8 3 处, 涉及轨道、 信号机、 电源 、 电子设备四大类别 6 9 种型号 。进入雷 雨季节 , 由雷击造 成设备故 障影响铁路 运输安全 还有发 生。 虽然相对改造前故障件数延时有所减少, 但相对重载万吨行车密度 大的大秦线影响还是很大。目 前, 所有计算机联锁车站防雷整治工作正 在紧张进行, 内容包括雷击防护、 机房屏蔽、 地线整治、 加装防雷保安器 、 测试防雷器材、 排查不合格元器件等。 针对 因防雷设施 维护或管 理不 当造成信 号设备 发生雷 害列 管理单 位责任的规定 , 继续建立防雷逐级负责制和雷害应急预案 , 明确雷电防 护装置的设计 、 施工、 维护和管理等单位及人员的责任, 做到逐级负责 , 尽 最大 限度 减少雷 害对铁路运输 生产 的影 响。
2大秦铁路信号设备防雷现状及雷害 分析
Z I结合大秦铁路信号设备的分布特点及雷电攻击的途径分析, 雷 电防护现状存 在以下 特 : Z I . 1大秦铁路信号设备广泛设置在铁路沿线设备分散,特别容易 受各地区雷电气候影响, 线路长、 地面积较大, 且多数设备分布在山区、 旷野等易遭受雷电攻击的地区。 Z 1 . 2电子设备大量使用对信号设备可靠运行提出更高要求。与钢 轨连接的相关铁路信号设备 , 如信号机 、 轨道电路 、 电动转辙机等还较 容 易受 到不 明雷电流 的威 胁 。 ZI . 3部分机械室至车站运转室视频线, 仍使用的是架空明线 , 经常 受 到感 应雷 的侵 扰 , 造成运转 室控制 台黑 屏 。自 动 闭塞 区间由于站 间距 离长 , 电缆 易受到雷 电感应 。 盘。 2 . 1 A - 由于部分未改造机房存在多类接地系统 ,其冲击接地电阻不 4 . 2大秦铁路信号设备综合防雷整治容易遗漏的防雷: ( 1 ) 旧机械室做综合天网, 新旧机械室间联系电路防雷; ( 2 ) 新增区 均衡 , 在雷击发生时, 雷电流引起地电位差 , 也容易造成“ 地电位反击” , 使人员或设备遭受损害。 ’ 间综合柜方向、 电话 、 灯丝电路防雷 ; ( 3 ) 非发码区段集中供 电防雷; ( 4 ) z 1 _ 5防雷原 件种类过 于繁多 , 采购 困难 。 部分矮柱信号机防雷; ( 5 ) 发码区段送电端、 受电端防雷 ; ( 6 ) 轨道集束送 Z 1 . 6防雷元 件测试 、 防雷 设施 维护机 制正在逐步 完善 。 电电缆 防雷。 2 0 0 7 年 开始 , 对大 秦线 首期 4 8 个站 进行 系统 防雷改造 , 有效 提 高 5大秦铁路信号设备综合防雷整治中值得注意的问题 铁路信号设备安全 『 生及机房设备、 计算机的运行可靠度。具体措施是 : 5 . 1综合 防雷设置型 号与实 际安装不符 选取原则应该按 照 3 8 0 V 电源 选 择 X X X X一 3 8 5类 型 防 雷 装 置 使整个 车站信 号设备 的雷 电防护有 良好 的避雷设施 、下 引线和统 一 的 S P D ) ; 2 2 0 V不稳压 电源 选择 X X X X - 3 8 5 类 型防雷 装置 ( S P D ) ; 2 2 0 V稳 接地网。 采取完善的感应雷防护措施。 在供电系统、 信号采集传输系统、 ( 计算机网络系统、 机房接地系统等进行可靠有效的防护 , 在拦截 、 分流 、 压 电源选择 X X X X- 2 7 5类 型 防 雷装 置 ( S P D ) ;低 于 6 0 V 电 源 选 择 均衡、 接地 、 布线 、 布局等方面实现多层次的综合防护。 X X X X - 7 5 类型防雷装置( s P D ) ; 站联 、 场联 、 半 自动选择 X X X X - 1 3 0 类型 几年来实践证明防雷设施改造后防雷设备效果明显 ,雷害引起信 防雷装置( S P D ) ; 视频 、 R J 4 5 网络 、 通道 属于 串联 型防雷 。 号故障大幅降低, 取得经验值得推广。 5 . 2防雷接地 体应坚持 共地不共 线 的原 则 2 . 2大秦铁路站区—体化设备从国内移频改成 Z P W- 2 0 0 0 A,电气 级电源防雷地线、 分线盘防雷地线 、 人身地线 、 屏蔽地线入地前 集 中由 6 5 0 2电气集中改成微机联锁以后至综合防雷整治之前 的雷害 不 能连接 在一起 , 应 各 自连接在 同一 f 生 质的接 地汇集板 上 , 然 后再 由汇 分析 : 集板 接人大地 。 2 . 2 . 1 雷 击造成强 电进入使放 大器 内部 芯片损坏 。 5 - 3防雷 原件 急需统一 . 2 2 . 2无 防雷元 件 , 电源发生 感应 电流后 , 无能 量释放 , 造成 电路 中 大秦线 防雷 共 6 9种 , 同制式 的设 备 防雷 的型号 不统 一 , 造成 种类 生成强大 的感应磁场 、 感 应电流 。 繁多, 现正在努力探索防雷元件种类统一 , 便 于备件的储存 , 利用职工 2 . 2 - 3人身安全地线与设备防雷地线共用使用 ,由于地电位差的存 测试 和更换 。 在, 易生成次生 电流 。 6结束 语 . 2 2 . 4防雷组合的引接线与接地线的线径( q b 2 3 x 0 . 1 5 ) 不符合《 铁路 随着大秦铁路电务设备不断更新换代 , 电子化程度进一步提高 , 雷 信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》 ( 铁运 2 0 0 6 ) 2 6 号的 击放 电, 诱 发 电磁脉 冲过 电压 和过 电 流 , 会经 各 种途 径损 坏信 号设 备 , 规定, 在设备受到雷击时 , 易烧损, 起不到应有的作用。 直接威 胁铁路正 常 的安全 生产 。 设 备在雷 雨季节能 否安全稳定 的运用 , 2 . 2 . 5防雷组合的引接线与接地线的配线工艺不符合要求。集中或 是摆在我们面前的—个不断面临的课题。 所以, 加强信号设备防雷工作 分散式防雷装置的配线不得与信号设备的配线混绑在一起 , 应分别绑 尤为重 要 。 参考 文献 扎且做隔离防护。若混搭在一起 , 在信号设备受到雷电侵袭时, 由于防 雷装置的配线变“ 脏” , 使得“ 纯净” 的信号配线也相应变“ 脏” , 净线感应 [ 1 】 铁运《 铁路信号设备雷电及电磁兼容综合防护实施指导意见》 ( 2 0 O 6 ) 2 6 号. 生成雷电流, 扩大雷电侵袭范围, 不易于信号设备的防雷。
关于铁路通信设备防火防雷安全防护探讨
雷针 。 2 . 2 . 2 为 了保 证 铁路 运 输 系 统 的稳 定 运 行 ,我 们 要进 行 车 站 的 多层 次 维 护 , 通过 相应 措 施 的应 用 , 实现 对 计 算机 网络 系 统 、 机房 接
地系统 、 天馈系统 、 车站供 电系统等的有效控制 , 建立整体防护网模 式, 在 车 站 保 护 网 的构 件 上 要 求 在 拦 截 、 分流 、 均衡 、 接地 、 布线 、 布 局做完整的多层次 的综合 防护 。另外 , 要将室外信号设备置于金属 箱、 金属盒内 , 并 且 保 证 金属 箱 、 金 属 盒 良好 接 地 , 使 得 信 号 系 统 处 于雷 电电磁 脉 冲屏 蔽 中 。 2 . 2 . 3我们要也确保机房各个设备之间的有效等位连接 ,确保 多类接触系统的稳定运行 , 否则一旦发生雷击现象 , 就会导致地 电 材料建筑的优化选择 , 确保其建筑 防火材料的有效应 用 , 实现对 内 位反击现象的出现 , 从而不利于相关设备 的维护 , 更加不利于相关 部装饰材料的有效应用 , 有利 于耐火材料防火墙功能的实现 , 避免 人员生命财产安全 的保证 。 所以需要用连接导线或者电压保护器将 出现铁路通信过程 中的诸多安全事故 。 防雷装置 、 建筑物的金属构架、 金属装置 、 外来导体 物、 电气设备和 2关于铁路通信设备 防雷安全防护系统 的分析 电源装置等连接起来 , 使他们处于同一电位之上。对应重要 的通信 随着经济建设发展 ,我 国的铁路通信技术设备不 断得到更新 , 工程来说 , 可 以考虑安装放射性避雷装置。 其 中一些先进设备 , 具备高集成度 、 低 电路 电压的特点 , 这不利于提 2 . 2 . 4为了促进防雷环节的稳定运行 , 我们需要做好 以下措施 , 高铁路 通信设备 的抗 电性 , 这样就导致 了一 系列 的雷害现象 , 为了 般来说 , 过 电压值与通信 站的接地 电阻是切 身相关 的 , 是成正 比 提高铁路通信设备 的防雷性能 ,我们要进行相关措施 的有效应用 , 的, 耐雷水平与这两者又是成反 比的 , 也就是接地电阻越小 , 其耐雷 避免确保信号线 、 电源线及其天馈线等的抗 电性能 , 确保传输线路 、 性能就越强,因此我们要进行法拉第笼式接地系统 的有效应用 , 确 通信设备的安全运行 , 保证相关人员 的生命财产安全。 保通信机械室 内部相关环节的协调性 ,通过对搭焊接环节的应用 , 2 . 1为 了做好铁路通信设备 的防雷安全工作 , 我们要 了解雷电 提升设备的抗雷能力 。 其上端应与房顶避雷装置 、 下端应与接地 网、 的物 理 特 性 , 一般来说 , 雷 电是 以 每秒 1 0 0次频 率 的方 式 出 现 的 , 这 中 间应 与 各 层 均 压 网或 环形 接 地 母 线 焊 接 成 电气 上 连 通 的法 拉 第 种雷电现象在某些时期是非常频繁 的, 这对铁路运输业造成一定的 笼式接地系统 。设备 的金属外壳 、 金属框架 以及各种 电缆的金属外 影 响, 特别是一些抗 雷性 能较低 的铁路通信设备 , 更加不利 于铁路 皮 等 的接地 螺 栓 应使 用 含银 环 氧树 脂 导 电胶 粘 合 。 入 户处 加 装 合适 运 输业 的安 全 稳定 运 行 。 的避雷器, 使高电压脉 冲分流入地。 与此 同时 , 我们也要重视引入机 雷暴云现象不利于铁路通信设备的正常运行 , 在季节交换 的时 房 的电缆空线对接地的问题 , 通过对 相关科学方法的应用 , 实现相 候, 受 自然 环 境 的影 响 , 冷暖气流发生相遇, 出 现 水滴 , 这些水滴 由 关 设 备 的抗 雷 击 能力 。 于 重 力作 用 的 影 响 , 进行 下 落 , 其 必 然 导致 与相 关 空 气气 流 的摩 擦 。 3结 束 语 形成 带 有 不 同 大小 电荷 的水 滴 。 上 升 的气 流将 带 有 正 电荷 的 小 冰 晶 铁 路 交通 业 的稳 定 发 展 , 离 不 开铁 路 通 信设 备 防火 防 雷安 全 防 处 于 云 层 上 部 ,下 降 速度 较 大 的带 有 负 电荷 的 冰 晶则 处 于 云 层 下 护 措施 的深 化 , 这需 要 引 起我 们 的 重视 。 部。对流运动持续不断会让 电荷越聚越 多, 最终形成具有强大电场 参 考 文献 的雷 暴 云 。 [ 1 ] 张凯 . 浅议 铁 路 通信 设 备 的 雷击 危 害及 措施 『 J 1 . 科 学之友 , 2 0 1 1 ( 4 ) . 2 . 2一般来说 , 铁路通信设备遭受雷击 的途径 主要分 为以下方 [ 2 】 孙啸轩. 铁路通信设备防 火防雷安全防护探讨叭 科技 资讯 , 2 0 1 0
铁路信号设备防雷害浅析
的 屏 保 越 。由 于 微 电 子 设 备 是 弱 电 环 境 工 作 , 易 受 电 磁 脉 冲 干 扰 , 至 被 源 系 统 内 部 过 电 压 ) 防 护 。 主 要 防 雷 措 施 有 等 电 位 连 接 、 蔽 、 容 甚 合 这 击 穿 损 毁 。 一 些 微 电 子 器 件 工 作 电 压 仅 几 伏 , 递 信 息 电 流 小 到 微 护 隔 离 、 理 布 线 和 设 置 过 电 压 保 护 装 置 等 , 些 措 施 是 较 先 进 的 传
三 、 路 信 号 设 备 防 雷 措 施 铁 ( )室 内设 备 防 雷 措 施 一
为 代 表 的 微 电 子 设 备 大 量 应 用 , 信 号 设 备 的 核 心 技 术 有 了 质 的 飞 使
室 内 防 雷 措 施 是 指 在 建 筑 物 内 部 弱 电 设 备 对 过 电 压 ( 电 或 电 雷
( 1冲 击 波 三
( 2) 弱 电 设 备 的 电 源 雷 电 侵 害 主 要 是 通 过 电 源 线 路 侵 入 的 。 建
议 在 电 源 线 路 入 口 、 内 核 - 子 机 柜 的 单 元 电 源 入 口安 装 过 电 压 室 L电
成损 坏 。
抑 防 雷 电 冲 击 波 向 信 号 设 备 供 电 的 电 源 系 统 侵 入 , 入 高 压 线 传 至 保 护 装 置 , 制 电 源 浪 涌 电 压 , 止 浪 涌 电 压 窜 入 微 电 子 设 备 而 造 侵 高 压 变 压 器 , 该 变 压 器 未 装 避 雷 器 或 避 雷 器 失 效 , 电 波 幅 值 又 若 雷 较 大 , 会 击 穿 变 压 器 初 级 、 级 绕 组 问 绝 缘 。这 样 数 百 千 伏 的 雷 电 就 次 f 高 压 部 分 有 专 用 高 压 避 雷 装 置 , 力 传 输 线 把 对 地 的 电 压 限 3) 电
铁路站场通信系统雷电防护方案的研究
经 验 交 流
T c iaI m munc to o hnc Co ia ins
信 统 防 铁 路 站 场 通 系 雷 电 护 方 案 的研 究 ★
谢 永 ) 1 0 1
Abs r c : s d o h n l i o h a l a t to o mun c to y t m f t h r c e i tc f lg t i g p o e t , t a t Ba e n t e a a yss f t e r iw y s a i n c m i a i n s s e o he c a a t r s i so i h n n r t c i on t e r iwa t to o mu c to y t m i h n n r e to o r m s s u i d. e p o r m s g e r m h a l y sa i n c m ni a i n s s e lg t i g p ot c i n pr g a i t d e Th r g a de i n s f o
防护 标准 , 鉴 雷 电防护设计 标 准 , 借 减少 雷 电对通 信信 号设 备 的影响 , 延长设 备使用 寿命 , 提高设 备 的安全性
和可靠性 [ 2 。 1 l l 【
2 站 场通 信 系 统 雷 电防 护特 点 分 析
站 场通 信 系统 设 备遭 受 雷 击 的途径 有 直击 雷 、感
r l b l y ei i t . a i
Ke r s r i y sa i n c mmu i a i n s se ; i h n n r t c i n e t r a i h n n r t c i n i t r a i h n n r t c i n y wo d : a l wa t to o n c t y t m l t i g p o e t ; x e n ll t i g p o e to ; n e n ll t i g p o e t ; o g o g g o
浅谈铁路信号系统综合防雷构成及运用
中 .一 定 要 注 意 配 线 中 的 施 工 安 全 , 线 盘加 装 配 线 时一 定 要 在 天 分
长 , 不 得 大 于 1 m) 大 于 15 但 . , 5 .m
时必须采 用 欧文接 线法 。浪涌保 护 器 接 地线 长 度 应 不 大 于 l m。用 于 电源 电路 的 浪 涌 保 护 器 应 单 独 设
环 形 或 网格 形 。 形设 置 时不 得 构 环 成 闭合 回路 。 电源 室 ( 源 引 入 处 ) 电 防雷 箱
窗 点 内进 行 。 同时 提 前对 所 放 线 进
信 号 楼 室 内 信 号 设 备 的 接 地
装 置应 构 成 网状 ( 网 ) 地 。地 网 由各
线连接 。
建 筑 物 内所 有 不 带 电 的 自来
接 地 体 、 筑 物 四周 的环 形 接地 装 建 置 相 互连 接构 成 。环形 接 地装 置 由 水 平 接 地 环 线 和垂 直 接 地 体 组 成 。 应 环 绕 建 筑 物 外墙 闭合 成 环 , 条 受 件 限制 时可敷设 成 “ 形”或 “ U L
方 式存 在 一定 的缺 点 : 果 某 一 个 如 组 合 架 的连 接 点 接 触 不 良就 会 导
其他 建筑 时 。 信号楼 前后设 “ 在 一
字 形 ” 地 装 置 , 应 尽 可 能 沿 建 接 但 筑 物周 围设 置 , 以便 构 筑 物 的 防雷 接 地 、强 弱 电设 备 的工 作 接 地 、 保
其 冲击 接 地 电阻 不均 衡 . 雷 击发 在
生 时 。 电流 引 起 地 电位 差 。 容 雷 也
铁路站场通信信号综合防雷技术应用
会 ( 5 ) 控制 过电压会 引起多种危害, 如输 电线路的段 路、 存储设 地装 置。将接地装置与避雷针贯通 。铁轨雷电流窜 入信号楼 ,
备的开关、 控制过 电流在电源线 上会产 生 4 0 0 0 ~ 5 0 0 0 V、 2 k A的浪 对设备及人身安全造成危害 ,因此 需要保护信号楼及场 区附近
雷防护 系统造成伤 害, 它通过传 导、 感应 的方式将 站 内通信信号 线路 的操纵可靠度和铁路站 立场 建筑 设施 的安全度 ,一定要给 设备及网络通信设备损坏, 造成 巨大损失 , 直接 对铁路正常 的安 整个站场 的雷 电防护系统配 有 良好的下 引线 、避 雷针和统一 的 全运输 生产造成威胁 。 接地 网, 采取 完善 的措施防护直击雷。同时必须在车站的天馈系 统、 供 电系统 、 信号采集传输系统 、 计算机网络系统 、 程控交换 系
交通建设
建材发展导 向 2 0 1 4年 2月
铁路站场通信信号综合防雷技术应用
安 士 伟
( 中铁四局集 团电气化工程有限公司 安徽 蚌埠 2 3 3 0 0 0 )
摘
要: 近 年 来铁 路 通信 信 号设 备 自动化 程度 越 来越 高 , 铁 路 系 统 中设 备 的安 全 性 也 是 越 来越 重要 , 本 文 主 要 对铁 路
的袭 击 。 的法 拉 第 笼 , 这 比避 雷 针 、 避 雷 带 更 能 够 提 供 有 效 的 防 直 击 雷 保
( 2 ) 铁 路 道 轨 能 够 良好 的接 受 感 应 雷 、 直击雷和传导雷。 信 号 护 。如 果 疏 忽 了 这 一 点 , 将 会 使 建筑 物 防 雷 性 能 存 在 巨 大 隐 患 。
科技的发展和应用不断增多,铁路站 内设备 日渐变得先进 。 涌过 电流 及潮 涌 电压 或附近 大容 量仪器 运行 时产 生 的工业 干 雷击发 生的时候 , 雷击放 电产生雷击 电磁 脉冲 过 电压和过 电流 , 涉, 这些也会破坏信号楼、 通信楼 内的设备。 经通信 信号传输通道、 站场 电源系统 、 接地系统及 建筑物直接对 在上面的阐述 中可 以看 到: 为 了提 高机房仪器及 电脑 、 通讯
铁路信号防雷技术
浅谈铁路信号防雷技术摘要:随着我国铁路行业的飞速发展,铁路信号系统也逐步向着科学化、技术化、信息化、安全化的方向发展。
雷电严重威胁着铁路信号系统设备的正常运行,严重的还会造成巨大的安全事故和经济损失,如何加强铁路信号设备的防雷能力成为当前铁路部门亟待解决的重大问题。
本文就雷电对铁路信号造成的危害,雷电入侵铁路信号设备的途径进行分析,并提出铁道信号设备防雷原则和信号设备防雷的技术措施,以确保铁路信号系统的正常运行。
关键词:铁路信号;雷电;防雷技术.abstract: with the rapid development of china railway industry, railway signal system also gradually towards scientific and technology, informationization, secure the direction of development. lightning poses a serious threat to railway signal system the normal operation of the equipment, serious still can cause great safety accidents and economic loss, how to strengthen the railway signal equipment lightning protection ability become the railway departments to solve the significant problems. in this paper the thunder and lightning damage to railway signal, lightning invasion of railway signal equipment way to carry on the analysis, and put forward the railway signal equipment lightning protection principles and signal equipment lightning protectiontechnology measures to ensure the normal operation of the railway signal system.keywords: railway signal; lightning; lightning protection technology.中图分类号:u284文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2013)前言铁路通信是利用有线通信、无线通信、光纤通信等技术和设备,传输和交换处理铁路运输生产和建设过程中的各种信息。
5T探测站雷击途径分析及防雷措施研究
5T探测站雷击途径分析及防雷措施研究发布时间:2022-09-16T08:37:13.643Z 来源:《科技新时代》2022年第4期第2月作者:高鸿斌[导读] 铁路安装5T探测设备有助于更好的保障铁路车辆的安全稳定运行,但5T探测设备易受雷击高鸿斌呼和浩特局集团有限公司集宁车辆段内蒙古自治区乌兰察布市市集宁区 012000摘要:铁路安装5T探测设备有助于更好的保障铁路车辆的安全稳定运行,但5T探测设备易受雷击影响,无法正常探测。
对此,为更好的保障5T探测设备的安全稳定运行,基于雷电袭击的特点及5T探测站防雷现状,结合雷击途径研究了一系列防雷击措施,以期有助于进一步提高5T探测站的防雷击水平,最大限度的减少雷电对5T探测站的侵害。
关键词:5T探测站;雷击;途径;防护方法1、前言为了保证铁路5T系统在雷雨天气下的使用,在对系统进行防雷处理和防雷电电磁场处理后,被雷击的可能性大大下降,但是由于设备出现问题或是环境因素等原因,仍有一部分探测站会受到雷击影响,本文通过查阅文献以现有防雷现状为基础,进一步对雷击途径进行剖析,从而针对性提出相关解决措施,确保探测站的运行的稳定性和安全性。
2、防雷现状2.1雷电特点及防护方法在日常生活中的阴雨天气,天空中通常会产生雷电,它是一种放电现象。
我们针对这种现象来进行讨论时,会发现自然界中的雷电和实验室中制造观察的雷电物理现象是不相吻合的,由于不能在实验室的环境下得出符合实际的规律和结论,所以在对雷电进行分析的过程时,往往会采用概率的方法去考虑。
雷电,更准确的说是雷雨云积累的极性放电产生的雷电电磁脉冲,在一些方面是有害的,它作为一个严重的干扰源,会对部分电子设备具有极大的影响,严重时会干扰设备的正常工作。
雷电产生的电磁脉冲具有十分大的陡度和峰值电流,而且形成的电场较强,频谱范围更是从0Hz达到了100MHz,所以日常使用的一些电子信号传输设备会受到感应产生过大的电压和电流,例如天线、架空电网、电缆等,假如它们正处于工作状态,雷电导致感应突然产生的电流会直接流入电子设备中,对设备造成非常可怕的后果。
