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文档简介

1、广播系统的防雷技术 一、雷电的破坏雷电在放电过程中,产生电磁感应过电压(雷电浪涌)。它不但对建筑物,架空线路,而且对调频、电视、中波发射机,卫星接收站、微波收发等电子设备造成一定的损害。通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。据资料记载,天津的年平均雷暴日为28.6天,因此有必要做好防雷工作。图1 我国一些重要城市的年平均雷暴日(td)城 市雷暴日城 市雷暴日城 市雷暴日北京36.7合肥30.1西宁3.9天津28.6福州57.6呼和浩特37.5石家庄31.5郑州22.6西安17.3太原36.4济南26.3兰州23.62、防雷现状近年来,我国的广播电视系统电子设备进行了大规模的更新换代。随着

2、现代电子技术的快速发展,大量采用集成化电路和大功率模块。电子设备中集成电路的工作电压越来越低,印刷电路板的线间距离越来越小,使得设备抗雷击能力越来越弱。它们普遍对电网电压的质量要求较高,对浪涌电压承受能力较弱,因此成为雷电浪涌电压侵入的薄弱环节。防雷保护问题日益成为我们迫切需要解决的课题。防雷系统包括避雷针、 引下线、 避雷带、 等电位联接体、 接地装置和浪涌保护器 ( s p d) 。广播系统的防雷主要包括两个方面,配电系统的防雷和电子设备的防雷。3、配电线路的防雷与接地措施配电线路的防雷,应根据线路的电压等级、负荷性质和系统运行方式,并结合当地雷电活动的强弱、及土壤电阻率高低等情况,通过技

3、术比较,采用经济合理的防雷方式 。低压配电线路应从变压器出口处安装低压避雷器或击穿保险 器 ,同时做好接地,接地装置的接地电阻不应大于 4。中性点直接接地的低压电力网中的中性线应在电源点接地。低压配电线路,在干线和分支线终端处应重复接地,重复接地装置的接地电阻应不大于 1 0 ,对于较长的线路,重复接地应不少于3处 。 现在广播工艺电的配电系统采用的是 t n- s方式 ( 三相五线制 ) , p e线和 n线分别引出,用电设备金属外壳接到 p e线 上, p e线上正常工作时不呈现电流,因此外壳不呈现对地电压 。 在 t n s方式下防雷地线应采用供电系统中地线,引出电源零线的同时,单独引出

4、地线作防雷接地干线 ,不宜另外单独再埋设 。单独埋设防静电接地体,一旦设备漏电 ( 且不足以使保护装置动作) ,会在漏电设备外壳和防雷地线之间产生电压 ,可能造成人 身伤害事故 。图 2 t n s方式下的接地保护4、电子设备的防雷措施室外设备的防雷:为了防止直击雷,室外可根据需要,安装一只或多只避雷针,计算其保护范围,以达到保护室外所有设备要求为原则。同时对变压器中性点应加装避雷器保护,室外做一接地网,所有设备的接地线都与该接地体焊接,以保证等电位。 为了防止雷击产生过电压,各种设备的绝缘水平应能满足电压对该设备的绝缘要求,按照规程要求确保设备绝缘耐压水平,以防雷电击穿。室内设备的防雷:室内

5、各种金属屏、机柜外皮应与底座槽钢可靠焊接或用螺栓连接,保证接触良好,同时槽钢应与电缆沟道内的电缆支架用镀锌扁钢焊接起来,形成一个整体,与室外接地网形成一个完整的大接地网。对于广播播出机房和网络机房, 等电位联接可以大大降低接触电阻, 是防雷和接地系统中的重要环节。如果设备与电源相距较远, 则电流保护动作时间和接触电压仍有可能超过规定的限值, 因而仍需与保护线路合理组合。局部等电位联结如图3 所示。其中: p e为接地导体; b i 、 b m为等电位联接线; 设备 1和设备2间连线为局部等电位联接。 合理布置各类接地。电子设备的接地系统一般可分为: 防雷保护地、交流电源工作地、直流工作接地等。 5、结束语广播系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据实际情况,采取切实可行的防雷方案,选用质量

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