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1 总则 2通信、信息系统综合防雷设计(完整版)资料(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)2 术语 33 雷电防护区 53.1 地区雷暴日等级划分 53.2 雷电防护区划分 54 雷电防护分级 64.1 一般规定 64.2 按雷击风险评估确定雷电防护等级 64.3按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级 75 通信机房外部防护 85.1 机房外部防护措施 85.2 避雷网、避雷带的设置 85.3 引下线的设置 85.4 通信机房地网的设置 95.5 通信铁塔的接地与防护 11 铁塔地网 11 铁塔直击雷防护 11 馈线的室外防护 126 通信机房内部防护 126.2 接地汇集线的设置要求 126.3 室内等电位连接 146.4 线缆的屏蔽及合理布设 157 浪涌保护器 167.1 SPD的部署 16 电源SPD的部署 16 信号SPD的部署 187.2 SPD的选型 22 电源SPD的选型 22 信号SPD的选型 267.3 SPD的安装要求 27 电源SPD的安装要求 27 信号SPD的安装要求 298 设备类型的规划 308.1 通信综合防雷柜类型的规划 309 参考规范 31

1 总则为防止和减少雷电对铁路通信设备造成的危害,统一铁路防雷、电磁兼容及接地工程设计、施工和施工质量验收技术标准,使工程设计、施工符合安全可靠、技术先进、经济合理的要求,确保人员安全和铁路通信系统的正常运行,制定本规定。本规定适用于新建铁路,即有线改造中的通信防雷设计级通信防雷系统改造。新建、改建铁路通信系统,必须统筹设计铁路通信设备雷电综合防护。对于隐蔽工程应严格执行监理和随工验收制度,确保工程质量。通信机房(楼、站、机械室,以下均统称通信机房)应采用外部防雷与内部防雷相结合,即直击雷防护、联合接地、等电位连接、线缆屏蔽与合理布设、安装浪涌保护器等。通信机房的雷电过电压保护设计,应根据当地雷电活动情况和通信机房性质,选择合理的保护措施,同时也应防止过度保护造成不必要的浪费。通信机房所在地雷暴日应根据当地气象部门提供的数据确定。通信机房接地应采用共用接地系统方式,即建筑物防雷系统的接地装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、防静电接地以及通信设备的工作接地、保护接地、防雷接地等连接在一起构成共用的接地系统。当条件具备时应接入铁路综合接地系统。通信机房的通信电源系统,应采取适当、有效的雷电过电压分级保护措施。邻近信号机房的通信接地系统应充分利用信号机房既有的雷电综合防护装置(避雷网、避雷带、引下线以及接地网)。位于非通信机房(信号、信息、电力等机房)中的通信设备应与建筑物内其他系统公用接地装置,该共用接地装置的接地电阻值应符合设计规定。当通信机房与其他专业机房不共地时,两者之间的数字通信电缆(端口)应进行光电隔离。2 术语雷暴日(ThunderstormDay) 一天中可以听到一次以上的雷声则称为一个雷暴日。直击雷(DirectLightningFlash) 直接击在建筑物或防雷装置上的闪电。非直击雷(IndirectLightningFlash) 击在建筑物附近的大地,其他物体或与建筑物相连的引入设备的闪电。雷电过电压(LightningOvervoltage) 因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压。雷电感应(LightningInduction) 雷电放电的强大电磁场作用在邻近的导线或电子、电气设备系统内产生 的静电过电压和过电流以及电磁感应过电压和过电流。雷电波入侵(LightningSurgeOnIncomingServices) 由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线入侵 建筑物内,危及人身安全或损坏设备。综合接地系统(IntegratedEarthingSystem) 将铁路沿线的牵引供电回流系统、电力供电系统、信号系统、通信及其 他电子信息系统、建筑物、道床、站台、桥梁、隧道、声屏蔽等需接地 的装置通过贯通地线连成一体的接地系统。共用接地系统(CommonEarthingSystem) 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、设备工 作地和保护地、屏蔽体接地、防静电接地等连接在一起的接地系统。贯通地线(RunthroughEarthCable) 沿铁路敷设的连接各种设备、设施的接地导体。2.0.10 接地装置(Earth-terminationSystem) 接地线和接地极的总和。2.0.11 自然接地体(NaturalEarthingelectrode) 具有兼作接地功能的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的 各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的非预应力钢筋、埋地金属管 道和设施等的统称。电位连接(EquipotentialBonding) 设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气相接。号传输线(信号线)(SignalTransmissionLine) 指铁路通信系统、信号系统及各种电子信息系统的信息传输线。浪涌保护器(SurgeProtectiveDevices,SPD) 通过抑制瞬态过电压以及旁路浪涌电流来保护设备的装置,它至少含有 一个非线性元件。开关型(间隙型)浪涌保护器(SwitchingtypeSPD) 无浪涌时呈高阻状态,对浪涌响应时突变为低阻的一种SPD。常用器件 有气体放电管、放电间隙等。限压型浪涌保护器(VoltagelimitingtypeSPD) 无浪涌时呈高阻状态,但随着浪涌的增大,其阻抗不断降低的SPD。常 用器件有氧化锌压敏电阻、瞬态抑制二极管等。两端口多级集成电源SPD(TwoPortIntegratedMultiSPD,IMP) 多级集成SPD将级联的SPD与串联阻抗在内部配合,组成新的两端口 浪涌保护器。可以保证传输到设备的能量被减小到最小。残压(Residualvoltage,Ures) 雷电电流通过SPD时,其端子间呈现的最大电压。电压保护水平(VoltageProtectionLevel,Up) 表征SPD限制接线端子间电压的性能参数,其值可从优选值的列表选择。 该值应大于限制电压的最高值。称放电电流(Nominaldischargecurrent,In) 流过SPD具有8/20s波形的电流峰值,用于SPD的Ⅱ级试验以及Ⅰ级、 Ⅱ级试验的SPD的预处理试验。最大放电电流(Maximumdischargecurrent,Imax) 流过SPD,具有8/20s波形电流的峰值,其值按Ⅱ级动作负载试验的程序 确定。Imax大于In。最大持续工作电压(Maximumcontinuousoperatingvoltage,Uc) 可连续施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电压值。过电流保护(Overcurrentprotection) 安装于SPD回路,作为电器装置一部分的过电流保护装置(如:断路器 或熔断器)。3 雷电防护区3.1 地区雷暴日等级划分 地区雷暴日等级应根据年平均雷暴日数划分。 地区雷暴日等级宜划分为少雷区、多雷区、高雷区,并符合下列规定: 1 少雷区:年平均雷暴日在20天及以下的地区; 2 多雷区:年平均雷暴日20大于天,不超过40天的地区; 3 高雷区:年平均雷暴日大于40天,不超过60天的地区; 4 强雷区:年平均雷暴日超过60天以上的地区。 地区雷暴日数按国家公布的当地年平均雷暴日数为准,见附录D。3.2 雷电防护区划分 雷电防护区的划分是将需要保护的控制雷电电磁脉冲环境的建筑物,从 外部到内部划分为不同的雷电防护区(LPZ)。 1直击雷非防护区(LPZ0A):电磁场没有衰减,各类物体都可能遭到 4

直击雷防护区(LPZ0B):电磁场没有衰减,各类物体很少遭受直接 雷击,属充分暴露的直击雷防护区。 5

第一防护区(LPZ1):由于建筑物的屏蔽措施,流经各类导体的雷 电流比直击雷防护区(LPZ0B)减小,电磁场得到了初步的衰减,各类 物体不可能遭受直接雷击。 6

第二防护区(LPZ2):进一步减小所导引的雷电流或电磁场而引入 的后续防护区。 7

后续防护区(LPZn):需要进一步减小雷电电磁脉冲,以保护第三 度水平高的设备的后续防护区。4 雷电防护分级4.1 一般规定 建筑物电子信息系统的雷电防护等级应按防雷装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级。 雷电防护等级应按下列文法之一划分: 1按建筑物电子信息系统所处环境进行雷击风险评估,确定雷电防护等 级 2

按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护等级。4.2 按雷击风险评估确定雷电防护等级 按建筑物年预计雷击次数N1和建筑物入户设施年预计雷击次数N2确定N(次/年)值,N=N1+N2。 建筑物电子信息系统系统设备,因直击雷和雷电电磁脉冲损坏可接受的年平均最大雷击次数NC可按下式计算:NC=5.8×10-1.5/C(次/年)。 将N和NC进行比较,确定电子信息系统设备是否需要安装雷电防护装置: 1当N<NC时,可不安装雷电防护装置; 2 当N>NC时,应安装雷电防护装置。 按防护装置拦截效率E的计算公式E=1-NC/N确定其雷电防护等级: 1当E>0.98时 定为A级 2当0.90<E≤0.98时 定为B级 3当0.80<E≤0.90时 定为C级 4当E≤0.80时 定为D级4.3按建筑物电子信息系统的重要性和使用性质确定雷电防护分级雷电防护等级电子信息系统A级大型计算机中心、大型通信枢纽、国家金融中心、银行、机场、大型港口、火车枢纽站等。甲级安全防范系统,如国家文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。大型电子医疗设备、五星级宾馆。B级中型计算机中心、中型通信枢纽、移动通信基站、大型体育场(馆)监控系统、证券中心乙级安全防范系统,如省级文物、档案库的闭路电视监控和报警系统。雷达站、微波站、高速公路监控和收费系统。中型电子医疗设备。四星级宾馆C级小型通信枢纽、电信局。大中型有线电视系统。三星级以下宾馆。D级除上述A、B、C级以外一般用途的电子信息设备铁路供配电系统的电子信息系统的雷电防护等级应按防护装置的拦截效率划分为A、B、C、D四级。划分时应考虑系统所处环境和重要性及使用性质两方面因素。当按重要性及使用性质分级时。宜按下列原则确定: 1 A级 特殊重要或大型远动调度中心等; 2 B级 远动调度中心等; 3 C级 微机控制保护的变配电所等; 4 D级 零星弱电监控设备。5 通信机房外部防护5.1 机房外部防护措施5.1.1 通信机房外部防护措施包括安装避雷网、避雷带、引下线(或利用建筑物内主钢筋)、设置地网以及通信铁塔的接地与防护。5.2 避雷网、避雷带的设置5.2.1 通信机房直接类防护采用避雷网、避雷带。既有通信机房应采用在顶部明装避雷网、带,新建通信机房可按相关设计文件要求暗敷。5.2.2 明装避雷带网由不大于3m×3m的方形网格构成,并将各端点与避雷带焊接连通。网格由不小于40mm×4mm的热镀锌扁钢交叉焊接构成,热镀锌钢材的镀层厚度为20-60μm。焊接部位必须进行防腐处理。明装避雷网须采用有效措施,防止损坏屋顶防水层并避免避雷网浸泡在水中。5.2.3 避雷带采用不小于Ф8mm热镀锌圆钢沿屋顶周边设置一圈,避雷带转角处应为圆弧形,弯曲半径不小于90mm。距墙体高度0.15m,并用相同规格的热镀锌圆钢均匀设置避雷带支撑柱,支撑柱间距不大于1m。5.3 引下线的设置5.3.1 引下线是避雷带与接地装置的连接线,是雷电流泄放入大地的通道。5.3.2 既有机房建筑物5 引下线应沿机房建筑物外墙均匀垂直敷设,数量不小于4根,宜保证每个外屋角设置一根,间距应不大于18m,安装应平直,并与其他电气线路距离大于1m。引下线的固定卡钉布置应均匀牢固,间距宜小于2m。5 引下线应采用不小于40mm×4mm热镀锌扁钢,或不小于Ф8mm的热镀锌圆钢,上端与避雷带焊接连通,下端与地网焊接,焊接处的弯曲半径不小于90mm,焊接部位必须进行防腐处理。5 建筑物外的引下线敷设在人员可停留或经过的地点时,应采用下列一种或多种方法防止接触电压和旁侧闪络电压对人员造成伤害: (1)外露引下线在高2.7m以下部分穿不小于3mm厚的交联聚乙烯管,该 管应能耐受100KV冲击电压(1.2/50μs波形)。 (2)应设立阻止人员进入的护栏或警示牌。护栏与引下线水平距离不应小 于3m。5当既有建筑物为钢筋混凝土结构或框架结构时,可利用建筑物内主钢筋作为引下线,此时引下线应与接地装置、避雷带焊接,并进行防腐处理。5.3.3 新建机房建筑物5 新建机房建筑物房屋结构应采用钢筋混凝土框架结构。在混凝土框架内应设置不小于Ф12mm的圆钢为主钢筋,主筋间用相同规格的圆钢相互焊接成不大于5m×5m的网格,并保证电气连接的连续性。主筋作为自然引下线,上端必须与避雷带焊接,下端必须就近与基础接地网焊接。5 新建通信机房可在墙体内用钢筋网设置屏蔽层。钢筋网应采用不小于Ф8mm的圆钢焊接成不大于600mm×600mm网格,并与主筋焊接连通,窗户设有防盗网的还应与防盗网钢筋焊接。5.4 通信机房地网的设置5.4.1 通信机房地网由各接地体、建筑物四周的环形接地装置、建筑物基础钢筋构成的接地体相互连接构成。5.4.2 新建建筑物混领土基础的钢筋必须焊接成基础接地网,网格宽度不大于3m;既有建筑物为钢筋混凝土基础的,可利用混凝土基础钢筋作为基础接地网,此时应保证接地电阻值符合规定。5.4.3 新建建筑物的环形接地装置必须与建筑物四脚的主筋焊接,并应在地下每隔5-10m就近与建筑物基础接地网钢筋焊接一次。5.4.4 既有砖混结构建筑物应在其四周环形接地装置。环形接地装置一般由水平接地体和垂直接地体组成,应沿建筑物散水外,环绕建筑物外墙闭合成环,受条件限制时可不环周敷设,但应尽可能沿建筑物周围设置,以便与帝王连接的各种引线就近连接。5.4.5 水平接地体与建筑物外墙的间距不小于1m,埋深不小于0.7m,在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。5.4.6 水平接地体可采用以下材料: (1)镀层厚度大于20~60μm的40mm×4mm热镀锌扁钢; (2)镀层厚度大于250μm、直径大于14mm的镀铜圆钢; (3)不小于50mm2铜带或缠绕的电缆; (4)与贯通地线材质相同。5.4.7 避雷带引下线与水平接地体的连接点处应设垂直接地体,垂直接地体必须与水平接地体可靠焊接。接地电阻不满足要求时,可增设垂直接地体,其间距宜为垂直接地体长度的2倍,并均匀布置。5.4.8 垂直接地体可采用石墨电极、铜铸钢、铜材、热镀锌钢材(钢管、角钢、圆钢、扁钢)或离子接地体等新型接地装置,电力牵引区段宜采用石墨接地体。 (1)采用热镀锌钢管时,钢管壁厚度不小于3.5mm,长度宜为2.5m; (2)采用热镀锌角钢时,角钢不小于50mm×50mm×5mm,长度宜为2.5m。5.4.9 在接地装置拐角及尽头处的地面上设置永久性走向标志。5.4.10 接地电阻难以达到要求时,可采取深埋接地体、设置外延接地体、换土、在接地体周围添加经环保部门认可的降阻剂或其他新技术、新材料等措施。5.4.11 接地体难以避开污水排放和土壤腐蚀性强的地点时,垂直接地体应采用石墨接地体应采用石墨接地体。水平接地体应选用耐腐蚀性材料,采用热镀锌扁钢时,镀层不宜小于60μm。5.4.12 对既有建筑进行地网改造时,应了解建筑物结构、原有防直击雷装置、原有接地网和接地体的分布等。5.4.13 接地电阻值要求5通信机房所在建筑物的地网接地电阻值应不大于1Ω 。5接入综合接地系统或贯通地线条件的通信机房,接地电阻应不大于1Ω。5 不具备接入综合接地系统或贯通地线条件的基站、区间中继设备和漏泄同轴电缆的接地电阻值应不大于4Ω。5 与机房地网相连的铁塔接地电阻应不大于1Ω;不与机房地网连接的铁塔、电杆单独设置防雷接地体时,接地电阻应不大于10Ω。5.4.14 通信地网与贯通地线的连接5 各类通信机房、区间的通信电缆、铁塔等设施,当其距离贯通地线在20m以内时,宜就近与贯通地线引接线等电位连接,接入铁路综合接地系统中。当距离大于20m时,可不与贯通地线连接。5贯通地线在通信机房建筑物一侧每隔2-3m用50mm2的裸铜线与环形接地装置连接,两侧各连接两次。 贯通地线与设备接地端子的连接线应采用25mm2的裸铜线焊接或压接,焊接或压接,焊接时焊接长度不小于100mm,并套150mm长热熔热缩带防护。5.4.15 通信基站专用电力变压器设置在通信机房外,且距通信机房地网边缘30m以内时,应用不小于1根的水平接地体将电力变压器的地网与通信机房地网焊接连通。距地网边缘大于30m时,可不与地网连通。5.5 通信铁塔的接地与防护5.5.1 铁塔地网5 铁塔地网应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢,将铁塔四个塔脚地基内的金属构件焊接连通,铁塔地网的网格尺寸应不大于3m×3m。5 铁塔地网与机房地网边缘距离大于15m时,铁塔地网与机房地网宜相互独立,分开设置。 铁塔地网与机房地网边缘距离在15m以内时,应采用不少于2根40mm×4mm的热镀锌扁钢,在底下将铁塔地网与机房外环形接地体焊接连通。热镀锌扁钢上应均匀设置垂直接地体,间距宜为垂直接地体的长度的2倍,以利于雷电流的充分泄放。 机房被包围在铁塔四脚内时,铁塔地网与机房的基础地网应联为一体,机房外设环形接地体应在铁塔地网外敷设,并与铁塔地网多点焊接连通。机房被包围在铁塔四脚内时,机房顶可不再敷设避雷网、带。 当铁塔地网的接地电阻值达不到要求时,可敷设辅助地网,适当扩大地网的面积。即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔5m相互焊接连通一次;也可在铁塔四角设置辐射式接地体,延伸接地体的长度宜限制在10-30m以内。环形接地装置的周边可根据地形、地质状况决定其形状。5.5.2 铁塔直击雷防护5 通信铁塔的避雷针应将机房和塔上通信设备置于保护范围内,应使用40mm×4mm的热镀锌扁钢设置专门的铁塔避雷针雷电引下线,接入铁塔的地网。5 铁塔位于建筑物屋顶时,铁塔四脚应利用建筑物柱内的钢筋作雷电引下线,或与楼(房)定避雷带就近不少于两处焊接连通。5.5.3 馈线的室外防护5铁塔上架设的馈线及其他同轴电缆金属外护层应分别在天线处、离塔处以及机房入口处外侧就近接地(天线处、离塔处工艺做法为从馈线的地线卡子引出线就近接引至铁塔塔身,应确保接地卡子与天馈线连接处防水、防渗漏良好);当馈线及其他同轴电缆长度大于60m时,宜在铁塔中部增加一个接地点,接地连接线应采用截面积不小于10mm2的多股铜线,室外走线架始末两端均应接地。及其他同轴电缆在机房馈线入口处接地时,应接入室外接地汇集线。6 通信机房内部防护6.1 通信机房内部防护措施内部防护措施主要包括设置接地汇集线、等电位连接、线缆屏蔽及合理布线以及加装浪涌保护器(SPD)等防护项目。6.2 接地汇集线的设置要求 接地汇集线是用以完成等电位连接的金属带,也称公共接地母线、等电位接地端子板、地线排、接地母板、接地汇流条等,所有接地线均从接地汇集线上引出。接地汇集线宜采用截面积不小于30mm×3mm的铜排,并用截面积不小于50mm2(或2×25mm2单点冗余连接)的有绝缘护套多股铜缆就近与通信机房地网作可靠连接。新建建筑物施工时,应在机房四周室内、室外距地面0.3m处预留与混凝土框架内主筋连接的接地汇集线各不少于4块,室外接地汇集线应与环形接地装置连接。既有建筑物新设环形接地装置时,接地汇集线应就近从室外环形接地装置引接。引接线的长度不宜超过30m。通信机房的接地汇集线可分为设置于室内的工作接地汇集线、保护接地汇集线、电源防雷接地汇集线,以及设置于室外通信线路入口处的室外接地汇集线。其中,工作接地汇集线与保护接地汇集线宜合设,成为工作保护接地汇集线;电源防雷接地汇集线宜独立设置,受条件限制时,可与室外接地汇集线合设。通信机房接地汇集线示意见图二。电源防雷接地汇集线用于连接由室外引入的第一级交流电源浪涌保护器的PE线及防雷箱外壳。工作保护接地汇集线用于连接直流电源系统的正极、机房内的设备机柜外壳(包括长途电缆配线柜)、室内电缆屏蔽层、防静电地板金属支架(或支架下的铜箔带)、室内电缆桥梁等。当工作汇集线和保护汇集线分设时,工作汇集线仅用于接直流电源系统的正极。室外接地汇集线用于连接外部入室电缆(包括天馈线)的屏蔽层或保护钢管。根据现场条件,可设置在光电缆线路的引入口附近,安设于户外的室外接地汇集线应做防护箱体防护。 严禁在接地线中加装开关或熔断器。 接地汇集线一般采用铜排或热镀锌扁钢,不同金属连接点应防止电化腐蚀。接地汇集线的截面积应根据最大故障电流或材料机械强度来确定,一般应采用截面积不小于160mm2的铜排,高层建筑物的垂直接地主干线应采用截面积不小于300mm2的铜排。 垂直接地主干线(VR),应贯穿于通信局(站)建筑物各层,其下端连接在建筑物底层的环形接地汇集线上,同时与建筑物各层钢筋(或均压带)连通。当机房采用星形等电位连接方式时,各楼层汇流排(FEB)就近与垂直接地主干线(VR)连接,如使用多根垂直接地主干线(VR)时,每条VR应与楼层均压网相互连通。 当各层机房使用网状或网状-星形混合结构等电位连接方式时,应使用多根垂直接地主干线,垂直接地主干线与每层机房的水平接地汇集线连通。当建筑物的钢筋结构符合GB50057《建筑物防雷设计规范》中“第二类防雷建筑物”利用建筑物钢筋作防雷装置的规定时,可不设垂直接地主干线(VR),直接利用其建筑钢筋结构作为接地装置。 使用网状或网状-星形混合结构时,水平接地汇集线应根据通信设备的分布分层设置,并应充分利用机房内楼柱的预留接地端子多点接地。各类通信设备的接地线应就近从水平接地汇集线或局部汇流排引入。6.3 室内等电位连接6.3.1 通信机房室内接地系统的等电位连接,应采用星形接地结构。6.3.2 各室内接地汇集线与室外环形接地装置单点冗余连接,同时室内接地汇集线与室内各设备单点连接,各接地线间不宜闭合成环。6.3.3 接地汇集线宜采用截面积不小于30mm×3mm的铜排,可相互连接成条状、环状或网格状,不得构成闭合回路。 接地汇集线受制造长度限制需使用多根铜排时,铜排间直接连接的接触部分长度不少于60mm,接触面打磨后用3个铜螺栓双螺帽连接。 接地汇集线、接地汇集线之间的连接线以及接地汇集线与室外环形接地装置的连接线必须与墙体及地面绝缘。接地汇集线一般在距地面200-300mm(踢脚线紧上方)处设置;有防静电地板的机房,接地汇集线可在地板下方距地面30-50mm处设置,距墙面宜为100-150mm;也可在地板下方设成条状或网格状。 室内同一排不同的金属机架、柜之间也可用不小于16mm2的铜缆或铜排栓接后,再用不小于50mm2的铜缆或铜排就近与接地汇集线连接。 机房面积较大或机柜设备较多时,可设置与地网单点冗余连接的总接地汇集线,同时分列或分区域设置分接地汇集线,分接地汇集线分别与总接地汇集线单点连接,也可相互连接后与总接地汇集线单点连接两级接地汇集线间采用截面积不小于50mm2的多股铜缆相连。 机房分布在几个楼层时,各楼层可设置总接地汇集线,总接地汇集线间应采用50-95mm2的有绝缘外护套的多股铜缆焊接或加线鼻栓接。 对于高层通信楼,可在竖井内设置一根或多根垂直接地主干线。垂直接地主干线应采用截面积不小于300mm2的铜排。同时在各楼层设置总接地汇集线,与垂直接地主干线就近相连。 各接地汇集线与室外环形接地装置的连接线,在室外环形接地装置上的连接点之间的距离宜大于5米。避雷带的引下线、铁塔在环形接地装置上的连接点与各接地汇集线在环形接地装置上的连接点间距应大于5米。 建筑内所有不带电的自来水管、暖气管道等金属物体都必须与建筑物钢筋或环形接地装置做等电位连接。 直流电源系统机柜外壳与直流电源系统的正极母线不应在设备侧直接连通,不论保护接地汇集线与直流工作接地汇集线是否合设,直流电源系统机柜外壳与直流电源系统的正极母线均分别接入接地汇集线。 第二级以下的电源浪涌保护器和通信线缆浪涌保护器的地线以及室内电缆屏蔽层宜就近与机柜的保护地线(排)连接。 一般设备的接地线,应使用截面积不小于16mm2的多股铜线。 数据服务器、环境监控系统、数据采集器等小型设备的接地线,应采用截面积不小于6mm2多股铜线连接到本机架的汇集线,然后用16mm2的多股铜线就近连接到机房接地汇集线上。6.4 线缆的屏蔽及合理布设6.4.1 进出建筑物的电力线、通信线宜采用屏蔽电缆埋地敷设,电缆屏蔽层宜 在两端接地,其中一端为通信机房入口处;采用非屏蔽电缆时,必须穿金属管埋地敷设。电力电缆埋地长度应大于15m。电气化区段或接地系统有较大干扰时,电缆屏蔽层或金属管应只在机房入口处一端接地。电气化铁路区段,通信电缆进入通信机房前,屏蔽层应可靠断开,并做接地处理,使室内、外的金属护套及金属加强件彼此绝缘,以保证牵引电气化感应电流不进入通信机房影响设备及人身安全。电缆的备用余长不得环形盘绕,宜采用“S”形敷设。电气化铁路区段,长途通信电缆及光电综合缆线路,其金属护套应设专用的屏蔽地线。屏蔽地线间距不宜大于4Km。地区及站场电缆与电气化铁路平行接近长度超过2Km时,其主干金属护套电缆(或平行接近段)两端应设屏蔽地线。电气化铁路区段直埋光缆不设屏蔽地线,但街头两侧的金属护套及金属加强件应相互绝缘,光缆引入通信机房室内宜换接室内光缆。当光缆引入中间站时,可用本缆直接引入,在进入通信机房前均应做绝缘接头,使室内、外的金属护套及金属加强件彼此绝缘。室外光缆的金属护套及金属加强件使用截面积不小于16mm2的过股铜线引到机房室外接地汇集线上。包含通信设备的箱、盒、柜等壳体应具有良好的电气贯通和电磁屏蔽性能,壳体内应设专用接地端子(板)。室外通信设备的金属箱、盒壳体(区间通话柱、室外交接箱等)必须接地。进出金属箱、盒的电源线、通信线宜采用屏蔽电缆或非屏蔽电缆穿钢管埋地敷设,屏蔽电缆的金属屏蔽层或钢管应接地。太阳能电池的馈电线应采用金属护套电缆,其金属护套在机房入口处应就近接地。机房内的通信线缆宜敷设在密闭的金属线槽或金属管内。电源线与通信信号线、高频线与低频线、进线与出线必须分开敷设。室内信号传输线路与电力线路平行靠近敷设时,其间距及敷设方式应符合下表要求。条件不许可时,应采用屏蔽电缆,电缆护套和电缆屏蔽层应接地,电力电缆与通信信号电缆接近距离见表一。表一:电力电缆与通信信号电缆接近距离类别与通信信号电缆接近的情况最小净距380V电力电缆<2KVA与线缆平行敷设130有一方在接地的金属线槽或钢管中70双方都在各自的接地的金属线槽或钢管中10380V电力电缆2KVA-5KVA与线缆平行敷设300有一方在接地的金属线槽或钢管中150双方都在各自的接地的金属线槽或钢管中80380V电力电缆>5KVA与线缆平行敷设600有一方在接地的金属线槽或钢管中300双方都在各自的接地的金属线槽或钢管中1507 浪涌保护器7.1 SPD的部署电源SPD的部署 在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处应安装通过I级分类试验的浪涌保护器或Ⅱ级分类试验限压型浪涌保护器作为第一级保护;第一防护区之后的各分区(含LPZ1区)交界处应安装Ⅱ级分类试验 220/380V信号电源线的防护应满足以下要求: 1 雷电防护等级为A、B级的电子信息系统应采用三级防护,浪涌保 护器(SPD)分别设置在电力总配电柜(箱)内、电源设备前及计算机 设备前。B级继电电气设备及C级电子信息系统应采用二级防护,浪涌 保护器(SPD)分别设置在电力总配电柜(箱)内、电源设备前。 4 中继设备电源引入端应设浪涌保护器(SPD)防护,也可增设防雷型 或隔离变压器防护。中继设备信号线的输入、输出端应设浪涌保护器。 浪涌保护器(SPD)的选用应满足以下要求: 1 浪涌保护器的冲击通流容量应根据雷电防护水平(LPL)所在地区雷 电活动情况确定;保护电压水平(Up)应与被保护设备的绝缘相匹配。 2 浪涌保护器的外壳必须采用阻燃材料。工作电压在110V以上电 源浪涌保护器应有劣化或损坏指示,并有故障自动脱离装置。 3 铁路信号浪涌保护器宜选用气体放电管和压敏电阻器等串联构 成的浪涌保护器。 综合通信大楼电源雷电过电压保护应参照以下要求: 1 综合通信大楼交流供电系统的第一级SPD(I/B级),可根据实际情 况选择在变压器低压侧或低压配电室电源入口处安装。 2 交流次级保护SPD(II/C级),可以选择在后级配电室、楼层配电箱、 机房交流配电柜或开关电源入口处安装。 3 交流精细保护SPD(III/D级),可选择在控制、数据、网络机架的 配电箱内安装或使用拖板式防雷插座。 4 直流保护SPD可选择在直流配电柜、列头柜或用电设备端口处安 装; 5 直流集中供电或UPS集中供电的通信综合楼,在远端机房的(第一 级)直流配电屏或UPS交流配电箱(柜)内,应分别安装SPD,集 中 供电的输出端也需安装SPD; 6 向系统外供电的端口,以及从外系统引入的电源端口必须安装SPD; 室外站、边界站、直放站的交流输入端,应安装冲击通流容量大于100kA两端口MOV与滤波器组成的混合型两端口多级SPD,其SPD的安装方式应采取3+1方式。 对建筑物上的彩灯、航空障碍灯以及其它楼外供电线路,应在机房输出配电箱(柜)内加装最大通流容量50kA的SPD。 当低压配电系统采用多个配电室配电时,如总配电屏与分配电屏之间的电缆长度大于50m,应在分配电室电源入口处安装最大通流容量不小于60kA的限压型SPD。 室内多级交流配电屏(箱、柜)之间的电缆线长度超过30m或长度虽然未超过30m,但等电位情况不好或用电设备对雷电较为敏感时,应安装最大通流容量不小于25kA的限压型SPD。 直流配电屏(箱、柜)之间的电缆线长度超过30m或长度虽然未超过30m,但等电位情况不好或用电设备对雷电较为敏感时,应安装最大通流容量不小于25kA的限压型SPD。 对贵重设备和重要设备(如防护等级为A、B级),靠近设备的SPD应选协调配合好的两端口的多级集成(IMP)的SPD。信号SPD的部署 信号线路的防雷与接地应符合下列规定 1 进、出建筑物的信号线缆,宜选用有金属屏蔽层的电缆.并宜埋 地敷设.在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护 区(LPZl)交界处.电缆金属屏蔽层应做等电位连接并接地。电子信息系 统设备机房的信号线缆内芯线相应端口,应安装适配的信号线路浪涌保 护器,浪涌保护器的接地端及电缆内芯的空线对应接地。 3 天馈线路浪涌保护器,宜安装在收/发通信设备的射频出、入端 口处。 4 具有多副天线的天馈传输系统,每副天线应安装适配的天馈浪涌 保护器。当天馈传输系统采用波导管传输时,波导管的金属外壁应与天 线架、波导管支撑架及天线反射器作电气连通。并宜在中频信号输入端 口处安装适配的中频信号线路浪涌保护器,其接地端应就近接地。 程控数字用户交换机线路的防雷与接地应符合下列规定: 1 程控数字用户交换机及其他通信设备信号线路,应根据总配线架 所连接的中继线及用户线性质,选用适配的信号线路浪涌保护器。

2 浪涌保护器对雷电流的响应时间应为纳秒(ns)级.标称放电电流 应大于或等于0.5kA,并应满足线路传输速率及带宽要求。

3 浪涌保护器的接地端应与配线架接地端相连,配线架的接地线应 采用截面积不小于16mm2的多股铜线,从配线架接至机房的局部等电位 接地端子板上。配线架及程控用户交换机的金属支架、机柜均应做等电 位连接并接地。 计算机网络系统的防雷与接地应符合下列规定: 1 进、出建筑物的传输线路上浪涌保护器的设置: (1)A级防护系统宜采用2级或3级信号浪涌保护器; (2)B级防护系统宜采用2级信号浪涌保护器; (3)C、D级防护系统宜采用1级或2级信号浪涌保护器。 各级浪涌保护器宜分别安装在直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷 防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)及第一防护区(LPZ1)与第二防护 区(LPZ2)的交界处。 2 计算机设备的输入/输出端口处,应安装适配的计算机信号浪涌 保护器。 安全防范系统的防雷与接地应符合下列规定: 1 置于户外的摄像机信号控制线输出、输入端口应设置信号线路浪 涌保护器。 2 主控机,分控机的信号控制线、通信线、各监控器的报警信号线, 宜在线路进出建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区 (LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处装设适配的线路浪涌保护 器。 建筑设备监控系统的防雷与接地应符合下列规定: 1 监控系统的各种线路,在建筑物直击雷非防护区(LPZ0A)或直击 雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZl)交界处应装设线路适配的 浪涌保护器。 有线电视系统的防雷与接地应符合下列规定: 1 进出建筑物的信号传输线,宜在入、出口处装设适配的浪涌保护 器。 2 有线电视信号传输线路,宜根据其干线放大器的工作频率范围、 接口形式以及是否需要供电电源等要求,选用电压驻波比和插入损 耗小的适配的浪涌保护器。 3 进出前端设备机房的信号传输线,宜装设适配的浪涌保护器。机 房内应设置局部等电位接地端子板,采用截面积不小于16mm2的铜芯 绝缘导线并穿管敷设,就近接至机房外的等电位连接带。 通信基站的防雷与接地应符合下列规定: 4 通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进人机房.并应在入户配线架 处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护接地。站区 条第4款的规定。 5 基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50m。电源 进线处应安装电源线路浪涌保护器。 信号传输线防护应满足以下要求: 1 浪涌保护器(SPD)应集中设置在LPZ0A或LPZ0B区与LPZ1区的界 面至分线间(盘)或引入架处。 2 在中雷区及以上地区,当有屏蔽穿铁管信号传输线或无屏蔽信号线 在室内水平距离小于10m,应在设备的一段接口安装浪涌保护器(SPD); 当大于10m时,宜在设备的两端接口处安装浪涌保护器(SPD) 4 中继设备电源引入端应设浪涌保护器(SPD)防护,也可增设防 雷型或隔离型变压器防护。中继设备信号线的输入、输出端应设浪涌保 护器。对多雷区通信局(站)内的计算机网络干线(两端设备在同一机房内除外),以及引到建筑物外的线路,其线路两侧的设备输入口处均应 安装SPD。位于联合地网外或远离视频监控中心的摄像机,应分别在控制、电源、视频线两端安装SPD,云台和防雨罩必须就近接地。移动基站内的2Mb/s传输接口,可根据机房的等电位连接情况,选择安装SPD。移动基站的直流供电系统,可根据机房的等电位连接情况,选择开关电源直流屏或设备端安装SPD。通信局(站)中对计算机网络及信号线进行过电压保护时,SPD部署位置可参照表选取,工程中可根据实际电磁环境和机房等电位连接情况进行必要调整,确保系统安全。表要求类型安装要求SPD类型标称放电电流(kA)通流容量(kA)雷暴日网络数据线楼内用户>30m一段安装GDT+SAD或SAD≥3kA或≥300A≥8kA或≥800A>40楼外用户线两端安装楼外网络设备两端安装楼内网络设备间距在30m以上两端安装信号线用户话路信号线入口处安装GDT+PTC≥3kA≥8kA<40SAD+PTC≥300A≥800A>40PCM传输信号>30m两端安装GDT+PTC≥3kA≥8kA网管监控线>30m两端安装同轴天馈线在机房入口处安装SPDGDT型滤波器型I/4λ≥5kA≥10kA>25 说明: 1.GAS表示气体放电管;SAD表示半导体放电管;PTC表示热敏电阻。 2.雷暴日小于40天,但局(站)设备的数据、信号端口有雷害故障发生 时,也应考虑安装保护器 3.“一端安装时”,SPD应安装在网络设备端,用户端不安装。 地处少雷区、中雷区的交换局,总配线架可采用由气体放电管或半导体放电管(SAD)与正温度系数热敏电阻(PTC)组成的保安单元。 地处多雷区和强雷区的交换局,总配线架必须采用由半导体放电管(SAD)与高分子PTC组成的保安单元。7.2 SPD的选型电源SPD的选型

雷电保护分级LPZ0区与LPZ1区交界处LPZ1与LPZ2、LPZ2与LPZ3区交界处直流电源标称放电电流(kA)第一级标称放电电流(kA)第二级标称放电电流(kA)第三级标称放电电流(kA)第四级标称放电电流(kA)10/350μs8/20μs8/20μs8/20μs8/20μs8/20μsA级≥15≥80≥40≥20≥10≥10B级≥10≥60≥40≥20直流配电系统中根据线路长度和工作电压选用标称放电电流≥10KA适配的SPDC级≥7.5≥50≥20D级≥7.5≥50≥10根据我国目前的实际情况,交流配电系统的限压型浪涌保护器,其标称导通电压宜取Un=2.2U(U为最大运行工作电压)。在电源SPD的引接线上,应串接保护保险丝,防止SPD 故障时引起系统供电中断。保护保险丝的标称电流不应大于前级供电线路保险丝的1/1.6倍。保险丝应使用质量可靠、符合防雷要求的产品。 电源用第一级模块式SPD应具有劣化指示、损坏告警、热熔保护、过流保护、遥信等功能,并可根据实际需要选择雷电记数功能。电源用第一级箱式SPD应具有劣化指示、损坏告警、热熔保护、过流保护、保险跳闸告警、遥信等功能,并可根据实际需要选择雷电记数功能。严禁将C级40kA模块型SPD进行并联组合作为80kA或120kA的SPD使用。间隙型或间隙组合型保护器不得在通信局(站)使用。当存在以下不利因素时,应提高交流电源第一级SPD的最大通流容量: 1 局(站)设在高层建筑、山顶、水边、矿区和空旷高地。 2 局(站)设有铁塔或塔楼。 3 无专用变压器; 4 虽然地处少雷区或者中雷区,根据历年统计,时有雷击发生; 5 交流供电线路无法按要求埋地引入。 6 大地电阻率较高致使站内接地电阻偏大。 7 综合通信大楼电源浪涌保护器的最大通流容量气象因素环境因素最大通流量交流第一级平原有不利因素100kA无不利因素60kA丘陵有不利因素100kA无不利因素60kA交流次级—40kA交流精细—10kA直流保护—15kA 气象因素环境因素最大通流量安装位置交流第一级平原有不利因素60~80kA交流配电箱无不利因素60kA丘陵有不利因素80kA无不利因素60kA山区有不利因素100kA无不利因素80kA交流二级—40kA开关电源直流保护—15kA视具体情况 说明: 1.城市指市区内一般公共建筑物、专用机房; 2.郊区指包括城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及 无专用配电变压器供电的基站; 3.山区指包括丘陵、公路旁、农民房、水田旁的易遭受雷击的机房。

气象因素环境因素最大通流量安装位置交流第一级城区有不利因素80kA交流配电箱(柜)无不利因素60kA郊区有不利因素100kA无不利因素60kA山区有不利因素80~110kA无不利因素80kA交流二级—40kA开关电源直流保护—15kA视具体情况 漏电开关防雷性能(10/700us)模块式防雷器隔离变压器标称放电电流(8/20us)最大持续运行电压是否带热脱扣功能功率要求功耗初、次级烧组耐压能力(10/700us)工作环境温度一般基站主控站≥2kV≥10kA≥385V(L-N-PE)是≥300W≥400W≤10W≥25kV-20~80℃ 室外站、边界站、直放站的交流输入端,应安装冲击通流容量大于100kA两端口MOV与滤波器组成的混合型两端口多级SPD,其SPD的安装方式应采取3+1方式。 对建筑物上的彩灯、航空障碍灯以及其它楼外供电线路,应在机房输出配电箱(柜)内加装最大通流容量50kA的SPD。当低压配电系统采用多个配电室配电时,如总配电屏与分配电屏之间的电缆长度大于50m,应在分配电室电源入口处安装最大通流容量不小于60kA的限压型SPD。15室内多级交流配电屏(箱、柜)之间的电缆线长度超过30m或长度虽然未超过30m,但等电位情况不好或用电设备对雷电较为敏感时,应安装最大通流容量不小于25kA的限压型SPD。16 -48V直流电源浪涌保护器的标称工作电压应在65V~90V之间。17直流配电屏(箱、柜)之间的电缆线长度超过30m或长度虽然未超过30m,但等电位情况不好或用电设备对雷电较为敏感时,应安装最大通流容量不小于25kA的限压型SPD。信号SPD的选型表-1 信号线路(有线)浪涌保护器参数缆线类型参数要求参数名称非屏蔽双绞线屏蔽双绞线同轴电缆标称导通电压≥1.2Un≥1.2Un≥1.2Un测试波形(1.2/50μs、8/20μs)混合波(1.2/50μs、8/20μs)混合波(1.2/50μs、8/20μs)混合波标称放电电流(kA)≥1kA≥0.5≥3注:Un——最大工作电压。表-2信号线路、天馈线路浪涌保护器性能参数名称插入损耗≤(dB)电压驻波比≤响应时间≤(ns)平均功率(W)特性阻抗(Ω)传输速率(bps)工作频率(MHz)接口型式数值0.501.310≥1.5倍系统平均功率应满足系统要求应满足系统要求应满足系统要求应满足系统要求程控数字用户交换机线路的防雷与接地应符合下列规定: 1 程控数字用户交换机及其他通信设备信号线路,应根据总配线架 所连接的中继线及用户线性质,选用适配的信号线路浪涌保护器。 2 浪涌保护器对雷电流的响应时间应为纳秒(ns)级.标称放电电流 应大于或等于0.5kA,并应满足线路传输速率及带宽要求。 3 浪涌保护器的接地端应与配线架接地端相连,配线架的接地线应 采用截面积不小于16mm2的多股铜线,从配线架接至机房的局部等电位 接地端子板上。配线架及程控用户交换机的金属支架、机柜均应做等电 位连接并接地。一般计算机网络接口可选择不小于3kA的SPD。高速网络接口可采用由半导体器件组成的小通流量的SPD。移动基站的馈线SPD,最大放电电流应不小于15kA(8/20μs),插入损耗应小于等于0.5dB,驻波比不大于1.2,输入功率应能满足发射机最大输出功率的要求。7.3 SPD的安装要求电源SPD的安装要求 1 电子信息系统设备由TN交流配电系统供电时,配电线路必须采 用TN—S系统的接地方式。 2 浪涌保护器连接导线应平直,其长度不宜大于0.5m。当电压开关型 浪涌保护器至限压型浪涌保护器之间的线路长度小于l0m、限压型浪涌 保护器之间的线路长度小于5m时,在两级浪涌保护器之同应加装退耦 装置。当浪涌保护器具有能量自动配合功能时.浪涌保护器之间的线路 长度不受限制。浪涌保护器应有过电流保护装置,并宜有劣化显示功能。 在使用分级保护时,各级浪涌保护器之间应保持必要的退耦距离或增设退耦器件,以确保各级浪涌保护器协调工作。氧化锌SPD与氧化锌SPD之间退耦距离(电缆长度)应不小于5m。在通信局(站)的建筑设计中,应在SPD的安装位置预留接地端子。铜线截面积S(mm2)配电电源线S≤16S≤70S>70引接线S1616接地线S≥1635使用模块式SPD时,引接线长度应小于1m,SPD接地线的长度应小于1.5m。使用箱式SPD时,引接线和接地线长度均应小于1.5m。SPD的引接线和接地线,必须通过接线端子或铜鼻连接牢固,防止雷电流通过时产生的线芯收缩造成连接松动。铜鼻和缆芯连接时,应使用液压钳紧固或浸锡处理。SPD的引接线和地线应布防整齐,在机架应绑扎固定,走线应短直,不得盘绕。 (3+1)连接方式 四线对地连接方式 信号SPD的安装要求 天馈线路浪涌保护器接地端应采用截面积不小于6mm2的多股绝 缘铜导线连接到直击雷非防护区(LPZ0A)或直击雷防护区(LPZ0B)与第一防护区(LPZl)交界处的等电位接地端子板上。同轴电缆的上部、下部及进机房入口前应将金属屏蔽层就近接地。2 程控数字用户交换机线路的防雷与接地应符合下列规定: 1 程控数字用户交换机及其他通信设备信号线路,应根据总配线架 所连接的中继线及用户线性质,选用适配的信号线路浪涌保护器。 2 浪涌保护器对雷电流的响应时间应为纳秒(ns)级.标称放电电流 应大于或等于0.5kA,并应满足线路传输速率及带宽要求。 3 浪涌保护器的接地端应与配线架接地端相连,配线架的接地线应 采用截面积不小于16mm2的多股铜线,从配线架接至机房的局部等 电位接地端子板上。配线架及程控用户交换机的金属支架、机柜均 应做等电位连接并接地。 4 系统的接地 (1)机房内信号浪涌保护器的接地端,宜采用截面积不小于 1.5mm2的多股绝缘铜导线.单点连接至机房局部等电位接地端子板上; 计算机机房的安全保护地、信号工作地、屏蔽接地、防静电接地和浪涌 保护器接地等均应连接到局部等电位接地端子板上。 (2)安防系统的接地应采用共同接地。主机房应设置等电位连接网络, 连接线不得形成封闭回路,系统接地干线宜采用截面积不小于16mm2的 多股铜芯绝缘导线。 (3)监控系统中央控制室内,应设等电位连接网络。室内所有设备金 属机架(壳)、金属线槽、保护接地和浪涌保护器的接地端等均应做等电 位连接并接地。3 有线电视系统的防雷与接地应符合下列规定: 1 进出建筑物的信号传输线,宜在入、出口处装设适配的浪涌保护 器。 2 有线电视信号传输线路,宜根据其干线放大器的工作频率范围、 接口形式以及是否需要供电电源等要求,选用电压驻波比和插入损 耗小的适配的浪涌保护器。 3 进出前端设备机房的信号传输线,宜装设适配的浪涌保护器。机房 内应设置局部等电位接地端子板,采用截面积不小于16mm2的铜芯绝缘 导线并穿管敷设,就近接至机房外的等电位连接带。4各类端口SPD的接地线,应就近由被保护设备的接地汇流排(端)接地。5位于联合地网外或远离视频监控中心的摄像机,云台和防雨罩必须就近接地。5通信局(站)中对计算机网络及信号线进行过电压保护时,安装要求8 设备类型的规划8.1 通信综合防雷柜类型的规划T-A型:适用于如下情况:通信机房的外电引入电缆自室外引入,从LPZ0B区进入LPZ1区,电源防雷宜采用多级防护,最后一级提供良好的残压性能和与负载相当的响应时间。主要为GSM-R基站及既有线改造的车站。T-B型:适用于如下情况:通信机房的外电引入电缆自楼内配电室或配电箱引入,通信机房配电箱属交流第二级,可采用多级防护,也可采用单级防护,最后一级提供良好的残压性能和与负载相当的响应时间。主要为客站的车站(通信机房和电力配电机房均设于站房内)和既有线信号楼(外电引入楼内设总配电箱,由总配电箱分别给通信、信号配电,或外电引入信号配电箱,由信号配电箱给通信配电)。X-A型:适用于如下情况:信息机房的外电引入电缆楼内电力机房配电柜引入,机房配电箱属交流第二级,可采用多级防护,也可采用单级防护,最后一级提供良好的残压性能和与负载相当的响应时间;信号线缆很多。主要为特大、大中型站房的信息主机房。X-B型:适用于如下情况:信息机房的外电引入电缆楼内信息机房配电柜引入,机房配电箱属交流第三级,采用单级防护,最后一级提供良好的残压性能和与负载相当的响应时间;信号线缆较多。主要为特大、大中型站房的信息配线间、小型站房的主机房。9 参考规范1.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)2.《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005)3.《铁路通信设备雷电综合防护实施指导意见》(铁运[2021]144号)4.《铁路电力设计规范》(TB10008-2006/J660-2007)5.《雷电防护第4部分:建筑物内电气和电子系统》(GB/T21714.4-2021/IEC62305.4)目录摘要 1引言 11.需求分析 21.1系统的设计目标 21.2需要解决的关键问题 21.3系统规划 22.数据库设计 32.1数据库分析 32.2数据库概念设计和表结构 43.系统功能与实现 43.1分模块详述系统各部分的实现方法 43.2程序流程 64.系统测试 64.1测试过程 64.2测试环境与测试条件 84.3性能分析及要求 85.总结 8参考文献 10致谢 11Abstract 12图书管理信息系统学生姓名:呼**学号:2021********计算机科学系网络工程摘要:随着信息技术在管理上越来越深入而广泛的应用,图书管理信息系统的实施在技术上已逐步成熟。图书借阅管理系统可以有效地管理图书资源,控制图书借阅的流程,对高校图书馆的管理有很大的帮助。本系统是应用VisualStudio2005(C#)和MicrosoftSQLSERVER2005数据库共同完成,可以更加方便、快捷地处理图书信息、读者信息,提高效率,减轻工人人员以往繁忙的工作,减小出错的概率。关键字:信息;图书管理;技术;效率;系统引言在当今飞速发展的信息时代里,各行各业中都离不开信息处理,这正是计算机被广泛应用于信息管理系统的原因。计算机的最大好处在于利用它能够进行信息管理,使用计算机进行信息控制,不仅提高了工作效率,而且大大的提高了其安全性,尤其是对于复杂的信息管理,计算机能够充分发挥它的优越性,计算机进行信息管理与信息管理系统的开发密切相关,系统的开发是系统管理的前提,本系统就是为了更好的管理好图书馆信息而设计的。近年来,图书馆提供的物质资源越来越丰富,如何高效准确地对图书馆中图书资料进行整理、借还,成为困扰图书馆管理人员的问题。图书管理信息系统使用先进的技术,为图书馆提供了全新模式,降低了管理人员的劳动强度,大幅提高了图书总结及图书整理效率,使图书的查找变得更为快捷便利;同样也使读者进出更加自如,有效简化了读者借还书手续,提高了图书借阅率,避免了读者与管理人员之间发生不必要争执,融洽了读者与管理人员之间的关系,我相信该系统将会得到了广大图书管理人员的喜欢。该系统可以实现对图书的增加、删除、更改、查询,以及对管理者的增加、删除、更改。1.需求分析1.1系统的设计目标学校图书馆,书目繁多,用户的信息冗杂,且信息数据在每天变化,如果采用人工方式进行管理控制,不仅工作量庞大,耗费时间,而且容易出错。针对这样的情况,采用ASP.NET和SQLSERVER2005技术,让一切图书信息的查询、维护和管理都在图书管理员的掌控之中。建立图书管理信息系统可以采用常用的技术平台——VisualStudio2005,用MicrosoftSQLSERVER2005数据库完成。管理上:系统简单易操作,只要对图书管理员简单培训,并设定相应规章制度,即可实行。相应的需求有:1.能够存储一定数量的图书信息,并方便有效的进行相应的书籍数据操作和管理,这主要包括:1)图书信息的录入、删除及修改;2)图书信息的多关键字检索查询;3)图书的出借、返还和资料统计;2.能够对一定数量的读者进行相应的信息存储与管理,这其中包括:1)读者信息的登记、删除及修改;2)读者资料的统计与查询;3.能够对需要的统计结果提供列表显示输出。4.能够提供一定的安全机制,提供数据信息授权访问,防止随意删改,同时提供信息备份的服务。1.2需要解决的关键问题1.SQL数据库设计问题;2.页面的设计等等;3.数据库表中各字段的类型;4.数据库与页面之间的连接。1.3系统规划做一个完美的系统设计,需要先确定开发的总目标,给出计划开发的软件系统的功能、性能、可靠性以及接等方面的设想。因此,图书管理信息系统的周期分为以下几个阶段:1.用户需求分析阶段认真细致地了解用户对数据的加工要求,确定系统的功能与边界。本阶段的最终结果,提供一个可作为设计基础的系统说明书,包括对软硬件环境的要求和一整套完善的数据流程图。2.设计阶段把需求分析阶段所确定的功能细化,主要工作是概念设计阶段、逻辑设计阶段、物理设计阶段,然后,对每个阶段内部设计详细的流程。3.程序编制阶段以一种或几种特定的程序设计语言表达上一阶段确定的各模块控制流程。程序编制时应遵循结构化程序设计方法。4.调试阶段对已编好的程序进行单元调试,整体调试和系统测试(验收)。5.维护阶段对自己所做的系统要做定期的维护,及时处理出现的错误信息,以确保系统的安全性、稳定性。2.数据库设计MicrosoftSQLServer2005是一个高性能的客户端/服务器结构的关系数据库管理系统,是为支持高容量的事务处理和决策支持系统而设计的。能够为其他的Microsoft操作系统提供很多客户端工具和网络接口。使用它可以完成事务处理、存储和分析数据。其中SQLServer2005负责维护数据库中数据的安全,确保正确的存储数据和不违反定义数据之间的规则,汇集各种信息以供查询、存储和检索。数据库在该图书管理信息系统中占有非常重要的地位,数据库结构设计合理可以提高数据存储的效率,报填数据的完整和一致,有利于程序的实现。2.1数据库分析针对图书管理信息系统的需求通过对工作过程的内容和数据流程分析,设计数据库中的字段和字段类型,根据本系统运行管理,确定为本系统设计一个数据库,其下分设读者信息表、管理员登记表、还书信息表、图书信息表。1.读者信息表包括的字段有:读者编号,读者姓名,性别,部门,;2.管理员登录表包括的字段有:管理员和密码;3.还书信息表包括的字段有:图书编号,读者编号,还书日期;4.图书信息表包括的字段有:图书编号,图书名称,出版社,图书价格,借阅次数,存放位置,库存数量等。2.2数据库概念设计和表结构根据上节各表中让你涉及到人字段,可以设计出能够满足用户需求的各种实体以及它们之间的关系,为后面的逻辑结构设计打下基础。以下就是图书信息表为例的一个表结构:表1图书信息表图书信息表nvarchar(10)图书编号varchar(20)图书名称varchar(20)出版社varchar(20)图书价格varchar(20)借阅次数varchar(20)存放位置nchar(10)库存数量int3.系统功能与实现3.1分模块详述系统各部分的实现方法图书信息管理系统需要实现的功能主要有四大块:“日常工作管理”、“基本资料维护”、“查询”和“系统管理”模块。其中日常工作管理和基本资料维护是整个系统的核心。1.“日常工作”模块:1)借书处理:主要功能是记录借阅证编号和图书编号,进行借书过程。在数据库中插入一条借书记录,该记录包括读者ID、图书ID、借出日期、还书期限、操作员姓名。2)还书处理:主要功能是输入借阅证编号、图书ID,在借阅登记表中找到相应的记录,将该记录的相应数据插入到还书记录中,同时将借书记录删除,并保存在借阅历史记录表中。2.“基本资料维护”模块:1)图书资料维护:包括新书的入库,以及现有书籍资料的修改和删除;2)读者资料维护:包括新会员的资料入库,以及会员资料的修改和删除。3.“查询”模块:1)图书资料查询:根据相应的图书信息对所有书籍进行所需查询。此查询包括:‘图书分类’、‘图书编号’、‘图书名称’、‘作者’、‘出版社’。2)读者资料查询:根据相应的读者资料进行所需查询。‘借阅证编号’、‘读者姓名’、‘身份证编号’以及‘止借标志’。3)借阅历史记录查询:根据相应的借阅信息进行所需查询。此查询包括:‘借阅证编号’、‘图书编号’、‘借书日期’、‘还书日期’。4.用户登录界面技术代码:Privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse)Privatevoidbutton1_Click(objectsender,EventArgse){Stringconnstr=@"DataSource=.;InitialCata

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