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通信站防雷存在的缺欠电力通信防雷情况
通信站防雷存在的缺欠电力通信防雷情况,我们对照《电力系统通信站防雷运行管理规程》,逐站逐条进行了防雷检查。检查结果表明个别通信站还不同程度的存在着缺欠,共性的问题主要表现在以下几方面:1个别在办公楼里面的通信机房,大多数都是由办公室改造而成的,接地网不规范,个别接地电阻大于5Ω,无环形接地
天津防雷中心检测
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视频作者:天津市防雷技术中心
通信站防雷存在的缺欠电力通信防雷情况
通信站防雷存在的缺欠电力通信防雷情况,我们对照《电力系统通信站防雷运行管理规程》,逐站逐条进行了防雷检查。检查结果表明个别通信站还不同程度的存在着缺欠,共性的问题主要表现在以下几方面:1个别在办公楼里面的通信机房,大多数都是由办公室改造而成的,接地网不规范,个别接地电阻大于5Ω,无环形接地母线。设备接地线线径细。2交流电源有的装了过电压保护器,有的还没有,大多数通信站没有安装直流电源过电压保护器,通信设备电源入口也没加装压敏电阻。3个别通信电缆线路由于受现场环境条件限制,直接架空进入机房,没有进行直埋。新型卡接式配线架接线不方便,未将电缆空线对接地。4变电所内的数字配线及音频保安配线架都是后组装于光端机的机框内,保安配线单元的接地线未接到接地母线上。5变电所RTU远动装置大多采用RS232接口与“一点多址”微波、光端机等通信设备相连,经常发生雷雨过后烧坏RS232接口板现象。RTU装置接地大多数是直接用螺丝固定在地沟的槽钢上(槽钢与地网焊接)接地不良。
电涌保护器选择电涌电流
电涌保护器的选择电涌电流进入箱变的低压绕组后泄放入地,低压侧侵入的雷电流在低压绕组上的过电压并不高,但是,变压器低压侧的过电压会在变压器高、低压绕组间发生电磁耦合,按变压器的变比变换到高压侧,形成高压侧的过电压。这种低压侧遭雷击变换到高压侧的过电压称为正变换过电压。由于变压器高压绕组的绝缘裕度远低压绕组,因此常会出现变压器低压侧落雷,低压侧绕组未损坏,而高压侧绕组因正变换过电压而损坏的现象,因此,有必要在箱变的低压侧设置电涌保护器泄放电涌电流。根据电涌电流的分配情况,箱变的接地装置需放和建筑物相当的电涌电流。从图5可以看出,进入电源系统的总雷电流小于进入建筑物接地装置的总雷电流。因此,在室外箱变低压侧设置不大于12.5kA、10/350μs的电涌保护器已经充分。
防雷检浪涌保护器测能够抵御雷灾,保障生命安全
防雷检浪涌保护器测能够抵御雷灾,保障生命安全雷电对于建筑物的损害只能够通过防雷装置来避免,雷电直接击中建筑物或者暴露在空气中的设备、各种架空金属线缆会导致设备损坏,严重的更会引起火灾,给人们带来不必要的财产损失。的防雷检测公司能够做到的防雷、进行防雷检测是检查已经安装的防雷装置或者结构设备是否合理,保护的情况是否符合要求,以及电气的安全性是否达标。如果不能符合要求防雷检测公司就会及时的提出相应的整改意见;
标准防雷接地网和简易地网的制作方法
标准防雷接地网和简易地网的制作方法一、标准接地网的制作在距建筑物1.5~3.0m处,以6m*3m矩形框线为中心,开挖宽度为0.8m、深0.6~0.8m的土沟,两长边中间贯通,采用长2.5m的L5(5*50*50)镀锌角钢,在沟底的每个交点处垂直打入一根,共计6根,作为垂直接地极;然后采用4号(4*40)镀锌扁钢将六根角钢焊接连通,作为水平接地极;再用4号镀锌扁钢焊在地网框架的中间部位,引出至机房外墙角,离地高0.3m,作为PE接地端;后从该接地端引出16平方毫米以上护套地线,沿墙边穿墙进入室内,连至机房内等电位接地汇集排。二、利用大楼主钢筋做地网新建或翻建机房时,可利用入地混凝土立柱子内的钢筋作接地装置。在立柱内选取至少4根主筋(对角或对称的钢筋),用氧焊接通后再焊在两根伸出柱面的M12以上铜螺纹管上,作为接地端,引线至机房,与等电位接地汇流排连通,等电位接地排可设在防静电地板下面。三、简易接地体的设置在很多情况下,制作简易接地体同样能达到有效防雷目的。利用一段直径20mm的铁棒、钢管或L5角钢,长1.5m以上,全部打入土壤。在地表回填土和混凝土层较送的场合,应加深入地表。四、降低接地电阻接地网制作完成后,应测量防雷器接地端与接地体接线端之间的电阻值。一般情况下,接地电阻的阻值应小于4Ω,高“土壤电阻率“地区可放宽至<10Ω。若不符合要求,应首先检查各接地点是否接触良好,然后检查接地线是否够粗、长度是否尽量短;并可采取延伸入地体、加降阻剂或采用石墨金属接地棒等办法,达到”地阻“要求后才能作为防雷接地端使用。
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