淺談通信站用的浪涌保護器選型

                        時間: 2021-11-24 8:52:25 發布者: admin

                        通訊站在長時間的作業過程中遭到雷擊事端的影響,關于體系的安全功用帶來了較大的要挾,需求采用有用的方法進行防護。運用電磁兼容的原理,可以對通訊站進行有用地過電壓保護,作為多級雷電過電壓保護重要防備方法,浪涌保護器的防雷效果明顯,前進了通訊體系的安全功用。

                        1浪涌保護器的首要內容

                        1.1浪涌保護器的作業原理

                        作為一種重要的防雷方法,浪涌保護器的運用規劃正在不斷地擴大。它本質上是避雷器,通過可靠的現代防雷技術效果,可以對某些設備作業時電路上發生的浪涌、瞬時電壓等進行有用地按捺,然后前進設備工作的安全性。浪涌保護器簡稱SPD,在通訊站防雷過程中起著重要的保證效果。浪涌保護器的合理選擇和設置,避免了通訊體系或許通訊設備在瞬間健壯電流效果下被擊穿現象的發生。不同類型的浪涌保護,首要是由齊納二極管、氣體二極管、壓敏電阻等元件組成。實踐運用中首要依靠的對錯線性的電子元件,可以在必定的時間段內開釋浪涌電流,并對浪涌電壓進行必要地限制。通過這些舉措的有用運用,可以保護通訊站體系的正常工作,增強各種通訊設備的安全功用。這些內容首要針對的是接在通訊保護設備兩頭的浪涌保護器。當這種保護器接在被保護的電路中時,保護電路是否會遭到浪涌保護器的影響,首要與線路中是否存在瞬間電涌有關。當線路中不存在這種電流時,保護電路與浪涌保護器之間沒有必定的聯絡。當線路中存在瞬間電涌時,被保護電路處于正常作業情況的條件是需求浪涌保護器在最短的時間內快速地發揮出自身的保護效果,避免通訊體系中的相關設備遭到雷電的影響,增強設備運用的安全可靠性。常見的SPD體系結構示意圖如圖1所示。

                         

                        1.2浪涌保護器的分類和首要參數

                        為了增強浪涌保護器的安全功用,需求對不同品種的浪涌保護器有著充分地了解,確認出這種保護器的首要參數。浪涌保護器的首要參數包括:照應時間、殘壓、標稱導通電壓、沖擊通流容量、標稱通流容量、最大持續作業電壓。

                        依據作業原理及用處的不同,可以對浪涌保護器進行科學地分類。常見的混合型、限壓型及開關型的浪涌保護,首要是從其作業原理方面進行分類的。這三種浪涌保護器有著各自一起的優勢,運用中可以依據通訊站的實踐要求進行選擇。開關型的浪涌保護器在不存在電涌時首要存在的是高阻抗,存在電涌時可以及時將此時的阻抗轉變為低阻抗,可以有用地消除雷電事端發生過程中的安全隱患。通訊站不同建筑物內部可以裝置限壓型的浪涌保護器,并對可能發生的雷電沖擊電流進行有用地防備,引導電流的時間為8~20us?;旌闲偷睦擞?/span>保護器包括的成分較多,習慣性強。

                         

                        2通訊站電源體系浪涌保護器的選擇

                        2.1選擇中的防雷保護準則

                        通訊站體系在雷雨氣候中進行正常的作業時,簡略發生雷擊事端,影響設備的實踐效果效果。因此,通訊站的電源配電體系需求充分地考慮各種存在的影響要素,運用過電壓的保護方法對體系進行多級保護。在配電壓室、直流配電體系、配電變壓器的不同側等進行深入地分析,保證配電站的通訊體系可以長時間處于穩定、高效的作業情況。

                        通訊站將浪涌保護器作為首要的防雷方法時,需求對這種設備可能遭到的影響要素進行充分地考慮。當浪涌保護器長時間與空氣直接接觸時,簡略出現腐蝕的現象,影響著設備的運用壽數。在雨水等天然要素的效果下,浪涌保護器運用中可能會存在著短路的安全隱患,關于技術人員完結相關操作有著必定的危害性。當這種保護器的外殼掉落時,將會弱化它對體系中其它電子設備的保護效果。因此,可以選擇新型的帶支架浪涌保護器外殼的保護器作為通訊站的首要防雷方法。這種保護器的操作相對簡略、運用壽數長、安全穩定性出色,可以對體系中的通訊設備起到必要的保護效果。選擇帶支架的浪涌保護器外殼,降低了保護器漏電對人體構成傷害現象發生的幾率。這種保護器與現有技術比較,首要的優勢體現在:①運用三角支架增強了減震效果,避免了保護器振動過程中掉落現象的發生;②避免了保護器因雨水效果而構成短路現象的出現;③采用了先進的磁鐵吸附式擋板,方便了浪涌保護器的裝置和拆開,操作過程相對簡略。

                        2.2通訊站電源體系浪涌保護器選擇的方法

                        通訊站電源體系的組成結構復雜,不同結構中選擇浪涌保護器時需求考慮各方面的影響要素,最大限度地增強保護器的實踐效果效果。具體的選擇方法體現在以下方面:

                        (1)高壓引進端浪涌保護器的選擇。依據防雷規范法則的具體要求,10k V通訊站中高壓電力線引進時應該選擇屏蔽電纜,減少天然要素的煩擾。引進后的電纜既可以選擇全埋式,也可以選擇架空式。架空的過程中應該與周圍的變壓器堅持必定的距離,最大不應該超越500m ,架設中添加必定數量的避雷線,合理控制接地電阻的數量。

                        (2)榜首級雷電防護中SPD的選擇。為了更好地按捺雷電波的侵入,選擇帶三角支架的SPD,需求對通訊站中·的配電體系設置松散控制模塊,并設置榜首級的防護方法。此時可以運用氧化鋅電源防雷箱的效果,對線路上的最大電流和電壓進行有用地控制。

                        (3)第二級雷電防護SPD的選擇。當通訊站低壓電纜的電壓為380V左右時,進入通訊站后需求進行必要地屏蔽,并與交流配電屏有用地結合。架空時應該將其間的金屬保護層進行接地處理,并用可靠的絕緣材料作為電纜的表層。帶有支架的浪涌保護器外殼存在,可以增強二級雷電防護的實踐效果效果,并對1500V左右的殘壓進行合理地控制。

                        (4)第三級雷電防護SPD的選擇。當通訊站的電能通過交流配電屏逐漸地進入相關的電源設備和體系時,因為帶支架浪涌保護器的外殼自身具有出色的防雷效果,可以保證電能質量。但是,屏蔽方法運用中兩頭有必要接地,對應的開關電源應該與體系的雷電防護機制堅持一致性。

                        (5)第四級雷電防護SPD的選擇。當通訊站體系中的一切設備接收到電能時,需求對其間的電纜采用有用的屏蔽方法。此時SPD的防護在直流或許交流中都有出色的適用性。交流設備中參與浪涌保護器時,最大持續的相電壓應該堅持在380V以上,殘壓堅持在1550V左右。直流列頭中的浪涌保護器運用中最大的作業電壓不超越100V ,可以有用地處理電流抬升的問題。

                        3端口防雷浪涌保護器的選擇

                        當通訊站的傳輸線路是2M ,為例保證監控傳輸通道的作業功率,可以將帶支架的浪涌保護器合理地運用在體系中。此時對應的最大通流量對應的是8~20us的波形,電流在75kA 以上。一起,浪涌保護器作業時線路的電壓應該堅持在10V左右,線損率及對應的通頻帶頻率有必要控制在合理的規劃內。在以太網數據接口浪涌保護器選擇的過程中,可以結合尋呼基站及服務器的效果對保護器進行合理地設置。此時浪涌保護器的最大通流量應該堅持在7.5kA以上,刺進的損耗應該在3dB以下。選擇帶支架的浪涌保護器器外殼,可以減少振動對浪涌保護器的影響,避免了這種保護器在長時間裸露作業環境中遭到雨水腐蝕而構成的短路現象的出現,有利于延伸保護器的運用壽數。一起,帶支架的浪涌保護器距離簡略、安全高效,具有出色的適用規劃。

                        4總結

                        通訊站用浪涌保護器選擇的過程中,技術人員應該對通訊站的實踐概略及浪涌保護器的作業原理有著充分地了解,前進體系工作的功率,為通訊設備運用壽數的延伸提供可靠地保證。選用帶支架的浪涌保護器外殼,可以增強體系工作中的穩定性,習慣不同的天然條件。文中通過對浪涌保護器作業原理及分類方法的具體分析,客觀地說明了它對通訊站正常作業的重要性。

                         

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