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微波站防雷設施改善及完備
[ 通信界 / 中國電力通信網 / m.sese521.com / 2004/5/30 ]
 

  微波通信站的防雷,是一個比較棘手的問題,它主要是微波通信站鐵塔的高度要高出周圍其它建筑物的高度,極易遭到雷擊;再一個是微波站內通信設備電子器件多,抗過電壓沖擊能力差,一旦遭受雷擊就會造成設備損壞,通信中斷。

1.小二樓型微波站

  這種類型的微波站通常都是有人值守型微波站。在土建施工時機房內都未做環型接地母線,僅留有一、二點接地點。對于這種類型的微波站,在做環型接地母線時我們采用了室內室外二種方式。

 。1)室內敷設環型接地母線的方式。在室內房間間隔較少,便于室內施工的微波站,我們盡量采用室內敷設環形接地母線的方式。通常是在室內一、二層距地20~30cm高的位置敷設環形接地母線,然后將一、二樓的環形接地母線四角與地下(埋在地下)的接地帶相連接,接地點處采用焊接或搭接(采用防腐措施)。環形接地母線做好后,將室內所有用電設備及金屬門窗、暖氣、自來水管道等與環形接地母線相連接。

 。2)室外敷設環型接地母線的方式。對于室內房間間隔較多,敷設室內環型接地母線比較困難的小二樓型微波站,我們采用了在室外一、二層位置敷設環型接地母線的方式。在小二樓型微波站的室外墻壁上,距室內地面20~30cm的位置,分別敷設固定環型接地母線,環型接地母線采用40mm×4mm的鍍鋅扁鋼(抗銹蝕),然后根據室內房間間隔大小,分別從室外環型接地母線引進1~2根接地線,同室內的用電設備及金屬構件相連接。室外環型接地母線在四角處與室外屋頂上的均壓帶、鐵塔棧橋等相連接,然后在對稱四點與微波站地下接地帶相連接。

 。3)對于孤立的小二樓型微波站的接地網,在做好鐵塔同微波樓之間兩點以上的接地就可以了。而對于處在變電所內或附近的微波站,由于微波站的自來水管道、暖氣管道、電源線、音頻電纜等都與變電所有聯系,一但變電所遭受雷擊或單相接地等過電壓發生時(若兩個接地網之間沒有做好連接),就會在兩個地網之間發生電位差,對微波站的人員和設備構成威脅。因此,一定要接好微波站與變電所之間的等電位連接,通常采用的方法是用一根40mm×4 mm的鍍鋅扁鋼分別把兩個地網連接起來,以保證2個地網處于等電位狀態。

2.高山無人值守型微波站

  高山無人值守型微波站,都處在當地最高點的位置,相對于平原地區的微波站更容易遭受雷擊,而雷電流侵入的兩條主要途徑就是微波鐵塔和交流輸電線路。

  在鐵塔上對高頻饋線外導體采用2~3點接地,高頻饋線進機房后,就近與室內接地環母線相連,在交流輸電線路上,采用了輸電線路上增設避雷線的方式。通常是在離微波站附近的輸電線路的電線桿上加裝防雷保護線,每一空桿的避雷線都要接地。在山上微波站的電源變壓器,高低壓側都要加裝避雷器。在交流電源線穿鐵管地埋(深度1m,長度要大于10m)進入機房后,再串接1:1的電源隔離變壓器,以提高雷電流入侵機房的隔離度。然后在交直流配電屏通信設備電源入口端,分配加裝防雷組件及壓敏電阻等。由于電源系統采用了多級防雷保護措施,所以該方案在改進和完善工作中實施后,從未發生一起因電源系統遭雷擊而損壞通信設備的事故。

3.塔樓式微波站

  這種類型的微波站通常是同辦公室及其它專業機房設在一個樓內,而微波鐵塔都在樓的頂部,對于這類微波站主要是做好高頻饋線的防雷接地、塔燈電源的接地。由于塔樓型微波站的鐵塔相對比較矮,通常在塔上饋線做兩點接地就可以了。饋線進入機房后,一定要就近與環型接地母線連接,以保證感應雷電過電壓進入高頻饋線后迅速通過接地點泄放掉。塔燈的電源線采用鉛皮或鎧裝電纜,電纜要直接敷設固定在鐵塔上,保證電纜外皮與鐵塔多點連接。塔燈電源的室內部分,加裝防雷組件以防止雷電流通過塔燈電源線串入室內電源盤。

  微波機房室內部分,可以機房內四周敷設環型接地母線,或將接地母線鋪設在環型的地溝中,然后將設備就近接地,金屬門窗等也就近與環型接地母線相連。由于塔樓型微波站通常是有人值守型微波主站、中心站或總站,對于數字微波的監控系統的防雷顯得更為重要。在不影響傳輸監控信號的同時,可在數據監控通道加裝防雷器件,這樣防雷效果會更好。

  需要指出的是對于塔樓型微波站(微波站在辦公大樓里),由于樓內有計算機機房、遠動機房、交換機機房等其它專業機房,所以要求微波機房防雷接地與辦公樓的建筑鋼筋、原土建時的預留接地點等,多點相連保證其等電位形成一個完整的“法拉第籠”。同時也要做好微波機房的接地系統與計算機、遠動、交換機等機房的等電位,因為微波機房與這些機房聯系較多,各種音頻電纜、同軸電纜,相互之間的連接復雜,一旦某個機房的電位升高都會對其它的機房造成威脅,因而與其它專業機房的連接擬采用專門敷設2條接地線為好。而對于專業機房要求接地系統必須獨立成網的情況時,微波機房與這樣的專業機房(如計算機機房)地網之間宜采取相應的措施,如在微波機房的接地網與專業的接地網之間采用二極管隔離措施,防雷元件隔離措施等。做到正常時,兩個地網之間相互隔離,互不干擾。一旦某個地網地電位升高,將會擊穿兩個地網之間的隔離二極管或防雷組件,使兩個地網的地電位又達到等電位的目的。

4.無源轉接微波站

  由于我省山區較多,地理結構復雜,對于無源轉接微波站的防雷接地如何做,一直未得到比較明確的答復,對地理結構比較正常的無源轉接站,接地電阻可做到10Ω以下時,通常是按照其它有源微波站的防雷接地措施做就行了。對于周圍都是巖石的山頂,接地引下線要引出上百米再做接地體的無源轉接站來說,這樣的接地效果并不好而且費用高,我們認為它既然是無源轉接微波站,根本就沒有用電設備,所以也就不存在雷電擊壞設備的可能。即便雷電真的擊中鐵塔上的避雷針,也不會對天線構成威脅。因此在對微波站的防雷系統改進和完善過程中,對于高山上的無源轉接站防雷接地問題根本沒有考慮,而且經過幾年的實際運行證明,無源轉接站未發生雷擊事故。

5.綜合實例分析

  我省電力系統微波電路,從單一的哈爾濱-齊齊哈爾的國產模擬微波電路,發展到哈爾濱-牡丹江、哈爾濱-長春-沈陽、哈爾濱-佳木斯-雙鴨山、哈爾濱-大慶-齊齊哈爾-伊敏等進口數字微波電路。由于微波電路具有容量大、通信質量好、可靠性高、抗自然災害能力強等優點,所以微波通信已經成為我省電力系統業務及行政聯系的主要通信手段。正是由于數字電路的發展,大規模集成電路的采用,相應地也帶來了通信設備電子元件抗雷電沖擊能力下降,很容易造成通信設備及電源系統的損壞。我省各地區的雷電日通常在26~33日/年,與全國其它省份相比屬偏少地區,但在防雷設施改進和完善工作實施之前,每年都有微波站遭受雷擊,造成微波站通信設備損壞或電路中斷的事故。在哈爾濱-牡丹江微波電路中,尚志微波站由于遭受雷擊造成用戶板、接口板等復接器設備損壞。該站屬于典型的小二樓型微波站,處在尚志變電所外,該地區屬半山區平坦地帶,塔高84m,接地電阻1.5Ω。遭雷擊損壞設備后,經現場測試分析認為,遭受雷擊引起復接器設備損壞的主要原因是,微波站與變電所之間的地電位不平衡,雷電通過微波站與變電所之間的音頻電纜串入通信設備,是造成復接器損壞的直接原因。因而我們在防雷設施改進和完善工作中,對于這種處于變電所內或附近的微波站(小二樓型),在保證微波塔接地電阻盡量小的同時,主要是做好微波站與變電所之間的電氣回路、音頻回路、自來水管道、暖氣管道等的兩端接地,保證至少2條鍍鋅扁鋼做為變電所和微波站兩個地網之間的可靠連接(焊接)。

  在哈爾濱-牡丹江微波電路中,九江微波站也曾遭受雷電沖擊,造成電源盤、整流器等設備損壞。該站位于山區屬當地最高點,塔高30m鐵塔接地電阻10Ω以下為無人值守型微波站。從該站遭受雷擊損壞電源系統的情況分析,雷電流主要是從輸電線路引入的。該站的電源變壓器是安裝在山下,距山上微波站1km處的位置。由于低壓輸電線路較長,直擊雷落到輸電線路上或落地雷在輸電線產生的感應過電壓,經過輸電線路直接串入微波站,擊壞微小站的電源系統。因而在微波站防雷接地系統的改造過程中,對于這一類的高山無人值守型微波站在降低鐵塔接地電阻的同時,主要是采取一些相應的措施堵住雷電流通過辦電線路進入微波站。主要采取的措施是,在輸電線路進入微波站之前,在輸電線路的上方增設避雷線,避雷線要多點接地。

 

作者:中國電力通信網 合作媒體:中國電力通信網 編輯:顧北

 

 

 
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