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天津机房防雷检测-天津防雷中心-机房防雷检测价格

天津市防雷技术中心

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    天津防雷检测,天津防雷工程,天津防雷装置

    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。


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    室外箱变的防护电涌电流的分配当电源由室外箱变引至设有防雷装置的建筑物内时,GB50057-20104.3.8条第4款要求:应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。室外箱变处如何设置电涌保护器呢?设有防雷装置的建筑物内的电气和电子系统,可能遭受雷击(S1损害源)时的地电位反击,也可能承受室外箱变及其埋地线路遭受雷击(S3损害源)的闪电电涌侵入。按照GB50057-2010,通常可仅考虑更严酷的地电位反击危害。如果不考虑其他服务设施分流的因素(或引入处采用非金属管道和非金属线路)的前提下,根据电阻耦合原理,雷击建筑物的全部雷电流在建筑物的接地装置和室外箱变的地之间分配,见图4。根据相关试验,施加雷电流i为200kA、10/350μs雷电流,建筑物和室外箱变的接地电阻R1=R2=30Ω时,电力电缆长度分别取50m、500m和1000m,雷电流分布见图5(引自GB/T19271.3-2005/IECTS61312:2000《雷电电磁脉冲的防护第3部分:对浪涌保护器的要求》,此规范已于2017年12月15日废止)。在冲击电流的初始阶段,雷电流的分配由系统的电感确定,到冲击电流的波尾阶段,电流的变化率较小,电涌的分配将由系统的阻抗确定,即:随着室外电缆长度增加,电源线路的阻抗增大,进入室外箱变接地装置的雷电流会相应减小。因此,雷电流的分配依据接地路径的阻抗分配,为方便估算,通常建筑物电气装置的接地极∞和室外箱变接地极之间按50%—50%分流原则。


    影响土壤电阻率的主要因素(1)土壤的种类:土壤的种类是决定土壤电阻率的重要因素,不同种类的土壤之间的电阻率可能会相差数百数千倍。天津防雷检测工程国外研究者将土壤的电阻率分布范围很广。(2)含水量:决对干燥的土壤是绝缘体,随着土壤颗粒中含有水分的增加,其中电阻率会下降。(3)温度:物质的电阻率是随着温度变化的,土壤也不例外。当土壤温度降低到零摄氏度及以下时,由于土壤中水分结冰,土壤冻结,其电阻率急剧增加大;当土壤电阻率开始下降。但是,当土壤温度上升得很高,到达一百摄氏度以上时,土壤中含有的水分开始蒸发,其电阻率又会增大。(4)其他因素:除了含水量与温度外,当土壤中含有碱、酸和盐类无机电解质时,由于这些电解质的电离,使得土壤电阻率会比较低(含金属矿物质也是如此),考虑到这一情况,可以人为的向土壤中掺入电解质来减少土壤的电阻率。另外,土壤的电阻率还与土壤结构的疏密程度有关,土壤本生的颗粒越紧密,其中电阻率也就越低,但这种紧密性对土壤电阻率影响程度也因土壤电阻的种类不同而显示出差异。砂土及岩石受压后土壤颗粒之间不易紧密,电阻率降低得不明显,而黏土和值腐土等受压后土壤易于紧密,其电阻率下降幅度较大。总之,在埋设接地体时,应将接地体附近的土壤夯实,这样做一方面可以降低接地体周围土壤的电阻率,减小散流电阻;另一方面,也能增强接地体表面与土壤的接触紧密性,达到减小接地电阻的目的。


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