【行業資訊】鐵路站場通信信號綜合防雷方案
發布日期:2021-01-25瀏覽次數:978標簽:天饋防雷器作用
隨著當代化的平息,鐵路站內設備越來越先進。雷擊產生時,雷擊放電引發雷擊電磁脈沖過電壓和過電流,經站場電源系統、通信信號傳輸通道、接地系統及建筑物直擊雷防護系統,通過傳導、認為的形勢毀壞站內通信信號設備及網絡通信設備,形成損失巨大,直接威脅鐵路失常的恬適運輸出產。01 對鐵路站場雷電防護的闡發鐵路站場設備遭遇過電壓和過電流襲擊的路子可分為 直擊雷、認為雷、傳導雷、利用過電壓 四種。連絡站場設備的散布特性及雷電襲擊的路子類型,鐵路站場雷電防護存鄙人列特性:01鐵路站場占空中積較大,站場重要設備(如數字微波通信、車站數字通信分系統、站場廣播機、無線列調通信、平面調車通信、信號微機聯鎖等設備)會集在信號樓、通信樓。信號樓、通信樓的避雷針應能愜心對全體信號樓、通信樓地域的保護,無效住手直擊雷的打擊。02鐵路道軌是接收直擊雷和傳導雷認為雷的杰出導體。與道軌銜接的相關鐵路信號設備,如信號機、軌道電路箱、道岔電動轉轍機等,將遭到雷擊的嚴重威脅。03信號樓微機聯鎖及通信機房、通信樓通信機房等重腹地域的戶外路線也許遭遭到直擊雷后,路線中的大電流串入各機房外部,從而引發對外部設備的毀壞。當雷雨云之間、雷雨云對大地之間放電時,雷閃電流的高頻電磁場對暴露在空間或室內的電源線、信號線、數據線上產生遠遠超過設備抗電強度的認為雷擊過電壓,使設備毀壞。04雷電防護的原則是“等電位”。由于機房存在多類接地系統,其襲擊接地電阻不均衡,在雷擊產生時,雷電流引發地電位差,形成“地電位還擊”,使人員和設備遭遇危害。05利用過電壓引發的危險,如儲蓄設備的開關、輸電路線的短路、周圍大容量設備運轉時產生的工業攪擾或利用過電壓在電源線上會產生5000~6000v、3ka的浪涌過電壓及浪涌電流,它們的竄入也會將信號樓、通信樓內的設備產生很大的破碎摧毀后果。從以上闡發中能夠得出:為了進步鐵路站場建筑物恬適及機房設備及盤算機、通信網絡的運轉穩定度,全體站場的雷電防護系統肯定要有杰出的避雷針、下引線和統一的接地網,采用完滿的直擊雷防護辦法。同時必須在車站的供電系統、天饋系統、信號搜聚傳輸系統、程控交換系統、盤算機網絡系統、機房接地系統等舉辦穩定無效的防護,在攔擋、分流、均衡、接地、布線、盤算等方面作無缺的,多層次的綜合防護。基于以上闡發,兗州礦業集團鐵運處選用了法國先進的法蘭西gueret預放電型避雷針作為直擊雷防護避雷針,選用天下一流的德國obobettermann系列電源及數據
信號防雷器件,對重要機房設備和重要終端舉辦雷擊電磁脈沖防護。02 方案參照標準鐵路站場綜合防雷的方案重要實驗或參照下列標準:gb50057-94《建筑物防雷方案規范》2000年版、ga267-2000《盤算機信息系統雷擊電磁脈沖恬適防護規范》、 gb7450—87《電子設備雷擊保護導則》、gb50174-93《電子盤算機機房方案規范》、 gb9361—88《盤算站場地恬適要求》等。鐵路站場雷電防護總的原則是經等電位銜接,使過電壓(或電流)以最直接的路子盡快透露到大地,達到保護設備的目的。電磁兼容防護總的原則是利用室內的金屬物無機地構成一個“法拉第籠”,舉辦接地銜接。站場綜合防雷方案本著恬適穩定、技術先進、經濟公允的原則,達到進攻或加重雷電災難、進步防雷安過度的目的。03 直擊雷防護避雷針巨大避雷針,通常即為一根鐵棒,將端部磨尖,通過接地引下線將地電位(通常以為零電位)引至針尖,利用針尖的高度(比被保護物高出良多),比被保護物優先產生上行先導,與雷云的下行先導相遇,從而達到引雷上天的結果,保護其他建筑物免受雷擊的侵擾進犯。預放電型避雷針利用了雷云產生的空間電場強度,預先使周圍的空氣電離,空氣離子在空間電場的作用下減速接近雷云,從而使撲面先導大大延遲與雷云的下行先導相遇,使得引雷的穩定性和半徑進步大大保護,增強了保護性能。預放電型避雷針為先進的純布局型預放電避雷針。它利用雷云在空中認為的電場強度,使針頭的認為電極(空中場強)與針尖(地電位)之間產生兇猛的火花放電,使針頭周圍空氣電離,在電場的作用下構成一條向上的雷電先導,從而使撲面先導延遲與雷云的下行先導相遇,構成主放電通道,從而大大進步了避雷針的功效,使保護半徑大大進步。由于其外部無任何電子元件,住手了老化題目,以是加倍穩定,不需維護。此類避雷針比巨大避雷針延遲產生上行先導的時間稱為“預放電時間”,這是稽核預放電型避雷針性能的重要目標,已染指法國等一些歐洲國家的國家標準。 鐵運地方屬車站選用先進的法蘭西gueretif3 預放電型避雷針作為直擊雷防護避雷針,對站場也許遭遇直擊雷的重點地域實驗直接雷的防護。該類避雷針的特性下列。01最快的領先預放電時間86us,即優先引雷上天,保護半徑大大添加,為現在國內上中領先時間最快的預放電避雷針。02在類似的安裝高度下,比巨大避雷針的保護半徑大十幾倍,大大進步了防護功效。03避雷針外部無電子部件,加倍恬適,縮小阻攔隱患,無老化,不需維護。04 選用了天下最佳的防腐316l不銹鋼材料,永不生銹。 05 份量很輕,何載小,對支撐物的荷載要求低。直擊雷防護規劃鐵路站場直擊雷防護重點地域是通信樓、信號樓和戶外岔群咽喉區設備。01通信樓直擊雷防護。利用通信樓四處的高約45米微波塔,在塔頂上安裝if3 避雷針,避雷針安裝高度超過塔頂2.5米。經盤算,避雷針對空中的保護半徑可達119米。引下線采用截面大于12mm×4mm的鍍鋅扁鋼。防雷接地裝配接地電阻小于1歐。該避雷針可保護通信樓、局部鐵軌和場區局部咽喉區的局部信號機等鐵路設備,免受直擊雷的侵擾進犯。02信號樓直擊雷防護。利用被保護建筑物信號樓,高度約為10米,在信號樓頂部安裝if3避雷針,針的安裝高度超過樓頂5米。經盤算,保護半徑可達109米。樓頂預埋 350mm×350mm×10mm厚鋼板,便于焊接避雷針底座,從底座延相反偏向焊接引出兩條引下線,引下線采用大于8mm的圓鋼沿樓外墻引下上天,與樓的接地環相連。防雷接地裝配接地電阻小于1歐。將避雷針與接地裝配貫穿。保護信號樓及場區四處的鐵軌住手由于直擊雷擊中鐵軌雷電流竄入信號樓,對設備及人身恬適形成危險。03戶外岔群咽喉區直擊雷防護。鐵路站場岔群咽喉區的特性是設備散布較為會集,岔群咽喉區段長度約145米,在岔群咽喉區四處各創立12米高的鐵塔,塔頂安裝if3避雷針。經盤算,保護半徑可達111米。引下線采用截面大于12mm×4mm的鍍鋅扁鋼。防雷接地裝配接地電阻小于10歐。對咽喉區內大局部的軌道電路箱、道叉電動轉轍機及信號機等舉措措施舉辦了直擊雷的保護,免受直擊雷的侵擾進犯。04 雷擊電磁脈沖防護防雷器選用天下一流的德國obobettermann系列電源
電涌保護器件,對鐵路站場重要機房設備和重要終端舉辦雷擊電磁脈沖防護。它具備下列特性:1. 運用新型高能量密度的石墨電極材料,個性歷久不亂。2. 采用多電極堆擔保了可掌握的能量調配,并聯電容掌握對模塊達到低殘壓水平,通過這類方案,具備杰出的續斷遮斷,達到對續流的徹底燃燒。3. 密封方案,安裝形勢沒有限定,無電弧外泄,無庸應用大體積的拒卻金屬箱。4. 無庸斷電,悉數模塊均可取下檢測和調換,可大量節減維護費用。5. 安裝重大,阻攔凱文接線,n/pe端的地道式銜接,罷黜調線的繁瑣。6. 容通電流大,反應速度快,插入耗費小。7. 采用npe模塊的防雷器可在電網顯現阻攔時,即使地阻值高或地線不良的征兆下,流經防雷器的電流可使前級保險絲脫逃,防雷器與電網拒卻,住手防雷器毀壞。雷擊電磁脈沖防護規劃1. 對纜線布放和接地系統的要求鐵路站場重要設備會集在信號樓、通信樓。雷擊電磁脈沖防護的重點是信號樓和通信樓內的敏感電子設備。在舉辦電源和信號線防雷器設置時,憑證無關規范要求,應從下列幾個方面舉辦方案思索。(1) 電力電纜應埋地引入建筑物,電纜埋地局部不應小于15米(ga267-2000第 七、第8條)。室外衛星饋線和其他各類通信、信號電纜應采用具備雙層金屬防護層的電纜,其外層金屬防護層在頂部及進入機房入口處的外側應就近接地。當采用單層樊籬電纜或無樊籬線纜時,應穿金屬管或金屬線槽引入建筑物內,金屬管(或線槽)的兩端就近接地,金屬管 (或線槽)的銜接處應無效跨接(gb50057-94第6.3.1條)。是以,出入信號樓、通信樓的電力電纜(線)、通信纜線、信號電纜應采用金屬護套電纜或敷設在金屬管內,纜線金屬護套或金屬管應在頂部及進入機房入口處的外側就近分袂接地;進入信號樓、通信樓低壓電力電纜宜全程埋地引入,其電纜埋地長度不應小于 15m;微波鐵塔上架設的同軸電纜應穿在金屬管內,金屬管應分袂在上下端接地;進入機房的電纜橋架應樊籬接地。(2) 信號樓、通信樓應采用共用接地系統(gb5005794第6.3.3條)。是以,一棟樓內的電子設備應共用一組接地裝配,應按均壓、等電位的原理,將任務地、保護地和防雷地構成一個聯合接地網。站內各類接地線應從接地挨近線或接地網上分袂引入。通信樓的接地裝配應憑證yd5068—98(移動通信基站防雷與接地方案規范)的要求予以改善。2. 信號樓雷擊電磁脈沖防護信號樓重要蘊含微機聯鎖設備、無線列調及平面調車車站電臺、盤算機辦事器、站場廣播機及車站數字通信分系統等設備。前導發軔:中邦交通技術網