第10章-通信接地与防雷解析.doc
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1、第10章 通信接地与防雷本章内容 接地系统概要:接地系统的组成、影响接地电阻的因素、接地中关于电压的概念、接地的分类作用。 联合接地系统:优点、组成、特点。 通信电源系统的防雷保护:雷电相关知识的介绍、常见防雷元件、系统防雷保护措施。本章重点 接地系统的组成、影响接地电阻的因素。 通信电源系统接地的分类及各自的作用。 联合接地的优点和组成特点。 常见防雷元件。 通信电源系统防雷保护原则和措施。本章难点 交流保护接地的保护原理。 联合接地的组成特点。 雷电危害。本章学时数 6课时。学习本章目的和要求 掌握接地系统的组成和影响接地电阻的主要因素,理解接地系统中几个电压的概念。 掌握交流工作接地的概
2、念以及作用。 掌握TN-S接地系统的接法和优点。 掌握直流工作接地的作用,理解采用正极接地的原因。 掌握联合接地的优点,理解联合接地系统接线方式和均压的特点。 了解雷电的相关知识,理解常见防雷元件的工作机理并熟悉它们常用技术指标,掌握通信电源系统防雷保护原则和措施理解方法。10.1接地系统概要在通信局(站)中,接地占有很重要的地位,它不仅关系到设备和维护人员的安全,同时还直接影响着通信的质量。因此,掌握理解接地的基本知识,正确选择和维护接地设备,具有很重要的意义。10.1.1接地系统组成10.1.2接地电阻组成及影响接地电阻的因素1接地电阻组成接地体对地电阻和接地引线电阻的总和,称为接地装置的
3、接地电阻。接地电阻的数值,等于接地装置对地电压与通过接地装置流入大地电流的比值。接地装置的接地电阻,一般是由接地引线电阻、接地体本身电阻、接地体与土壤的接触电阻以及接地体周围呈现电流区域内的散流电阻四部分组成。在上述决定接地电阻大小的四个因素中,接地引线一般是有相应截面的良导体,故其电阻值是很小的。而绝大部分的接地体采用钢管、角钢、扁钢或钢筋等金属材料,其电阻值也是很小的。接地体与土壤的接触电阻决定于土壤的湿度、松紧程度及接触面积的大小,土壤的湿度越高、接触越紧、接触面积越大,则接触电阻就小,反之,接触电阻就大。电流由接地体向土壤四周扩散时,愈靠近接地体,电流密度愈大,散流电流所遇到阻力愈大,
4、呈现出的电阻值也愈大。也可以看出,电流对接地电阻的影响最大,所以接地电阻主要由接触电阻和散流电阻构成。2影响接地电阻的因素上面已经分析了接地电阻主要由接触电阻和散流电阻构成,所以分析影响接地电阻的因素主要考虑影响接触电阻和散流电阻的因素。接触电阻指接地体与土壤接触时所呈现的电阻,在上一节中已经作了描述。下面重点讨论散流电阻的问题。散流电阻是电流由接地体向土壤四周扩散时,所遇到的阻力。它和两个因素有关:一是接地体之间的疏密程度。考虑到保护电流刚从接地体向大地扩散时,其有限的空间电流密度很大,所以在实际工程设计时不能将各接地体之间埋设得过于紧密,一般埋设垂直接地体之间间距是其长度的两倍以上。二是和
5、土壤本身的电阻有关。衡量土壤电阻大小的物理量是土壤电阻率。(2)土壤的温度当土壤的温度在0以上时,随土壤温度的升高,土壤电阻率减小,但不明显,当土壤温度上升到100时,由于土壤中水分的蒸发反而使土壤电阻率有所增加。但是当土壤的温度在0以下时,土壤中水分结冰,其土壤电阻率急剧上升,而且当温度继续下降时,土壤电阻率增加十分明显。因此,在实际工程设计施工时,应将接地体埋设在冻土层以下,以避免产生很大的接地电阻。同时,我们应该考虑到同一接地系统在一年中的不同季节里,其接地电阻不同,这里面有土壤温度的因素,还有湿度的因素。(3)土壤的湿度土壤电阻率随着土壤湿度的变化有着明显的差别,一般地讲,湿度增加会使
6、土壤电阻率明显减小。所以,一方面接地体的埋设应尽量选择地势低洼、水分较大之处;另一方面,平时在测量系统接地电阻时,应选择在干季测量,以保证在一年中接地电阻最大的时间里系统的接地电阻仍然能够满足要求。(4)土壤的密度土壤的密度即土壤的紧密程度。土壤受到的压力越大,其内部颗粒越紧密,电阻率就会减小。因此,在接地体的埋设方法上,不用采取挖掘土壤后再埋入接地体的方法,可以采用直接打入接地体的方法,这样既施工简单,又可以使接地电阻下降。(5)土壤的化学成分土壤中含有酸、碱、盐等化学成分时,其电阻率就会明显减小。在实际工作中,可以用在土壤中渗入食盐的方法降低土壤电阻率,也可以用其他的化学降阻剂来达到降低土
7、壤电阻率的目的。10.1.3接地中电压概念在接地系统中,由于会有电荷注入大地,势必会有电压的存在。很好地理解接地系统中几个重要的电压概念,对于人身和设备的安全有很重要的意义。1接地的对地电压电气设备的接地部分,如接地外壳、接地线或接地体等与大地之间的电位差,称为接地的对地电压Ud,这里的大地指零电位点。正常情况下,电气设备的接地部分是不带电的,所以其对地电压是0V。当有较强电流通过接地体注入大地时(如相线碰壳),电流通过接地体向周围土壤作半球形扩散,并在接地点周围地面产生一个相当大的电场,电场强度随着距离的增加迅速下降。试验资料表明,距离接地体20m处,对地电压(该处与无穷远处大地的电位差)仅
8、为最大对地电压的2,在工程应用上可以认为是零电位点,从接地体到零电位点之间的区域,称为该接地装置的接地电流扩散区,若用曲线表示接地体及其周围及点的对地电压,则呈典型的双曲线形状。如图10-2所示。3跨步电压在电场作用范围内(以接地点为圆心,20m为半径的圆周),人体如双脚分开站立,则施加于两脚的电位不同而导致两脚间存在电位差,此电位差便称为跨步电压Uk。跨步电压的大小,随着与接地体或碰地处之间的距离而变化。距离接地体或碰地处接近,跨步电压越大,反之则小。如图10-2所示的Uk和Uk。10.1.4接地分类及作用通信电源接地系统,按带电性质可分为交流接地系统和直流接地系统两大类。按用途可分为工作接
9、地系统、保护接地系统和防雷接地系统。而防雷接地系统中又可分为设备防雷和建筑防雷。下面我们分别来讨论交流接地和直流接地两大系统。TN系统是指受电设备外露导电部分(在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳部分)通过保护线与电源系统的直接接地点(即交流工作接地)相连。TT系统是指受电设备外露导电部分通过保护线与单独的保护接地装置相连,与电源系统的直接接地点不相关。IT系统是指受电设备外露导电部分通过保护线与保护接地装置相连,而该电源系统无直接接地点。由于目前通信电源系统中的交流部分普遍采用TN-S接地保护方式,下面仅介绍TN系统的几种方案。(1)TN-C系统TN-C系统为三相电源中性线直接接地的系统,通
10、常称为三相四线制电源系统,其中性线与保护线是合一的,如图10-5(a)所示。TN-C系统没有专设PE线(保护地线),所以受电设备外露的导电部分直接与N线连接,这样也能起到保护作用。 (2)TN-S系统TN-S系统即为三相五线制配电系统。如图10-5(b)所示。这是目前通信电源交流供电系统中普遍采用的低压配电网中性点直接接地系统。在TN-S系统中,采用了与电源接地点直接相连的专用PE线(交流保护线或称无流零线,该线上不允许串接任何保护装置与电气设备),设备的外露导电部分均与PE线并接,从而将整个系统的工作线与保护线完全隔离。TN-S方案工作可靠性高,抗干扰能力强,安全保护性能好,应用范围广。这种
11、方案与TN-C系统相比具有如下优点: 一旦中性线断线,不会像TN-C系统中那样,使断点后的受电设备外露导电部分可能带上危险的相电压。 在各相电源正常工作时,PE线上无电流(只有当设备外露导电的部分发生搭电时PE线上会有短时间的保护电流),而所有设备外露导电的部分都经各自的PE线接地,所有各自PE线上无电磁干扰。而N线由于正常工作时经常有三相不平衡电流经N线泄放于地,TN-C系统不可避免的在电源系统内会存在相互的电磁干扰。另外,TN-S系统应注意的问题有: TN-S系统中的N线必须与受电设备的外露导电部分和建筑物钢筋严格绝缘布放。 实际上,从电源直接接地点引出的PE线与受电设备外露导电部分相连时
12、,通常必须进行重复接地,防止PE线断开时,断点后面发生碰电的设备有外壳带电的危险。(事实上在N线和PE线合一的三相四线制电源中重复接地保护尤其重要。)在通信电源系统中需要进行接零保护(实际上是重复接地保护)的有:配电变电器、油机发电机组、交直流电动机的金属外壳,整流器、配电屏与控制屏的框架,仪表用互感器二次线圈和铁芯,交流电力电缆接线盒,金属护套,穿线钢管等。(3)TN-C-S系统此方案是TN-C和TN-S组合而成,如图10-5(c)所示。整个系统中有一部分中性线和保护线是合一的系统。TN-C-S系统多用于环境条件较差的场合。2直流接地系统按照性质和用途的不同,直接接地系统可分为工作接地和保护
13、接地两种。工作接地用于保护通信设备和直流通信电源设备的正常工作;而保护接地则用于保护人身和设备的安全。在通信电源的直流供电系统中,为了保护通信设备的正常运行、保障通信质量而设置的电池一极接地,称为直流工作接地,如?48V、?24V电源的正极接地等。直流工作接地的作用主要有以下几点: 利用大地作良好的参考零电位,保证在各通信设备间甚至各局(站)间的参考电位没有差异,从而保证通信设备的正常工作。 减少用户线路对地绝缘不良时引起的通信回路间的串音。在通信系统中,将直流设备的金属外壳和电缆金属护套等部分接地,叫直流保护接地。其作用主要有以下几点: 防止直流设备绝缘损坏时发生触电危险,保证维护人员的人身
14、安全。 减小设备和线路中的电磁感应,保持一个稳定的电位,达到屏蔽的目的,减小杂音的干扰,以及防止静电的发生。通常情况下,直流的工作接地和保护接地是合二为一的,但随着通信设备向高频、高速处理方向发展,对设备的屏蔽、防静电要求越来越高。直流接地需连接的有:蓄电池组的一极,通信设备的机架或总配线的铁架,通信电缆金属隔离层或通信线路保安器,通信机房防静电地面等。直流电源通常采用正极接地的原因,主要是大规模集成电路所组成的通信设备的元器件的要求,同时也为了减小由于电缆金属外壳或继电器线圈等绝缘不良,对电缆芯线、继电器和其他电器造成的电蚀作用。另外,在通信电源的接地系统中,还专门设置了用来检查、测试通信设
15、备工作接地而埋设的辅助接地,称为测量接地。原因是在进行接地电阻测量时,可能会将干扰引入电源系统,同时接地系统又不能和电源系统脱离。为了解决这一矛盾,专门设置了测量接地,它平时与直流工作接地装置并联使用,当需要测量工作接地的接地电阻时,将其引线与地线系统脱离,这时测量接地代替工作接地运行。所以说,测量接地的要求与工作接地的要求是一样的。3防雷接地在通信局(站)中,通常有两种防雷接地,一种是为保护建筑物或天线不受雷击而专设的避雷针防雷接地装置,这是由建筑部门设计安装的;另一种是为了防止雷击过电压对通信设备或电源设备的破坏需安装避雷器而埋设的防雷接地装置,如高压避雷器的下接线端汇接后接到接地装置。关
16、于通信电源防雷的保护,我们将在本章第3节介绍。10.2 联合接地系统考虑到各接地系统(交流工作接地、直流工作接地和保护接地)在电流入地时可能相互影响,传统做法是将各接地系统在距离上分开20m以上,称为分设接地系统。但是随着外界电磁场干扰日趋增大,分设接地系统的缺点日趋明显。在20世纪90年代开始,在国内外出现了联合接地系统。10.2.1 联合接地的优点为了说明联合接地的优点,我们应该从分设接地系统讲起。1分设接地系统分设接地系统是指工作接地、保护接地和防雷接地等各种单设接地装置,并要求彼此相距20m。这种方式是我国50年代至70年代末通信局(站)所采用的传统接地方式,它存在如下缺点: 侵入的雷
17、浪涌电流在这些分离的接地之间产生电位差,使装置设备产生过电压。 由于外界电磁场干扰日趋增大,如强电进城、大功率发射台增多、电气化铁道的兴建,以及高频变流器件的应用等,使地下杂散电流发生串扰,其结果是增大了对通信和电源设备的电磁耦合影响。而现代通信设备由于集成化程度高,接收灵敏度高,因而提高了环境电磁兼容的标准。分设接地系统显然无法满足通信的发展对防雷以及提高了的电磁兼容标准的要求。 接地装置数量过多,受场地限制而导致打入土壤的接地体过密排列,不能保证相互间所需的安全间隔,易造成接地系统间相互干扰。 配线复杂,施工困难。在实际施工中由于走线架、建筑物内钢筋等导电体的存在,很难把各接地系统真正分开
18、,达不到分设的目的。2联合接地系统目前,美国、日本和德国等国家在通信大楼均采用了联合接地的方式。我国在20世纪90年代中制定的部颁通信局(站)电源系统总技术要求中明确地规定了采用联合接地的技术要求。联合接地系统由接地体、接地引入、接地汇集线和接地线所组成,如图10-6所示。图中接地体是由数根镀锌钢管或角铁,强行环绕垂直打入土壤,构成垂直接地体。然后用扁钢以水平状与钢管逐一焊接,使之组成水平电极。两者构成环形电极(称地网),采用联合接地方式的接地体,还包含建筑物基础部分混凝土内的钢筋。接地汇集线是指通信大楼内分布设置,且与各机房接地线相连的接地干线。接地汇集线又分垂直接地总汇集线和水平接地分汇集
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- 10 通信 接地 防雷 解析
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