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第六讲

通信局站的接地与防雷本章内容重难点本章内容:1、接地概念、接地系统的作用及分类2、接地电阻、土壤电阻率3、雷电产生及雷击形式,通信局(站)的防雷、防雷器种类本章重难点:1、接地系统的作用及分类2、接地电阻测量方法及降低接地电阻的方法3、通信局(站)的防雷6.1接地系统6.1.1概述

1什么叫接地?“接地”:就是为了工作或保护的目的,将电气设备或通信设备中的接地端子,通过接地装置与大地作良好的电气连接,并将该部位的电荷注入大地,达到降低危险电压和防止电磁干扰的目的。2地的物理含义(1)电气地是指大地,又称为电气地。(2)逻辑地将电子设备中的适当金属作为参考零电位,这个电位称为逻辑地。逻辑地可与大地相接,也可不相接。(3)地电位电位为零的电气地,在工程上就叫地电位。3接地的重要性防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏,防止雷击,防止静电损害,提高通信和电子设备的屏蔽效果,保障电源系统和通信系统正常运行。4.接地分类及作用1按用途分:2按带电性质:工作接地:保护接地:防雷接地交流接地直流接地防静电接地:是将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。交流工作接地交流保护接地定义:目的:定义:目的:在低压交流电网中就是将三相电源中中性点直接接地。

就是将受电设备在正常情况下与带电部分绝缘的金属外壳部分与接地装置作良好的电气连接。将三相交流负荷不平衡引起的在中性线上的不平衡电流泄放于地,以及减小中性点电位的偏移,保证各相设备的正常运行。变压器100kVA以下时,接地电阻应不大于10Ω;变压器100kVA以上时,接地电阻应不大于4Ω。防止设备因绝缘损坏而遭受触电危险的目的。(导电但不带电部分接地)(人身伤亡、设备击穿损坏)交流接地系统直流工作接地直流保护接地定义:目的:定义:目的:在通信电源的直流供电系统中,为了保护通信设备的正常运行、保障通信质量而设置的电池一极接地。可减少由于用户电话线路对地绝缘不良而引起的串话;在某些通信回路中,可利用大地完成通信信号回路。在通信系统中,将直流设备的金属外壳和电缆金属护套等部分接地。包括屏蔽接地和信号接地。注意:通常情况下,直流的工作接地和保护接地是合二为一的。但随着高频化发展和设备对电磁屏蔽等要求的提高,有分开的趋势。直流输出的某一极接地直流接地系统(1)利用大地作良好的参考零电位,保证在各通信设备间甚至各局(站)间的参考电位没有差异,从而保证通信设备的正常工作。(2)减少用户线路对地绝缘不良时引起的通信回路间的串音。通信局(站)直流电源的一极接地(例如-48V系统电源正极接地),称为直流工作接地。可减少由于用户电话线路对地绝缘不良而引起的串话;在某些通信回路中,可利用大地完成通信信号回路。

直流工作接地(1)防止直流设备绝缘损坏时发生触电危险,保证维护人员的人身安全。(2)屏蔽接地:用于将电气干扰源引入大地,保证系统电磁兼容性的需要。减小设备和线路中的电磁感应,保持一个稳定的电位,达到屏蔽的目的,减小杂音的干扰,以及防止静电的发生。(3)信号接地是为了保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地。直流保护接地在通信局(站)中,通常有两种防雷接地:(1)一种是为保护建筑物或天线不受雷击而专设的避雷针防雷接地装置,这是由建筑部门设计安装的;(2)另一种是为了防止雷击过电压对通信设备或电源设备的破坏需安装避雷器而埋设的防雷接地装置。如高压避雷器的下接线端汇接后接到接地装置。防雷接地所有接地体与接地引线组成的装置,称为接地装置,把接地装置通过接地线与设备的接地端子连接起来就构成了接地系统。如图所示。①接地体②接地引线③接地线排④接地线⑤配电屏地线排⑥去通信机房汇流排⑦接地分支线⑧设备接地端子5.接地系统的组成6.2联合接地系统6.2.1分设、合设接地系统1、分设的接地系统一个通信局(站)的交流接地系统、直流接地系统和防雷接地系统分别安装设置,互不连接,称为分设的接地系统,又称分散接地。并要求彼此相距20m。分设接地系统分设接地系统的缺点:(1)侵入的雷浪涌电流在这些分离的接地之间产生电位差,使装置设备产生过电压。(2)由于外界电磁场干扰日趋增大,无法满足通信的电磁兼容标准的要求。(3)接地装置数量过多,受场地限制易造成接地系统间相互干扰。(4)配线复杂,施工困难。2、合设的接地系统新建局(站)应采用联合接地。6.3联合接地系统6.3.1什么是联合接地联合接地是统一考虑各个系统、各种设备(通信的、电力的、建筑的),把工作接地、保护接地和建筑防雷接地在地下共用同一地网的接地方式。其接地电阻应该很小。6.3.2联合接地示意图采用联合接地方式,在技术上使整个大楼内的所有接地系统联合组成低接地电阻值的均压网,具有下列优点:①地电位均衡,同层各地线系统电位大体相等,消除危及设备的电位差。②公共接地母线为全局建立了基准零电位点。③消除了地线系统的干扰。④电磁兼容性能变好。6.3.3联合接地系统优点6.3.4联合接地系统组成

联合接地系统由接地网、接地引入线、接地汇集线、接地线所组成。①接地网为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体,称为接地体。接地网由一组或多组接地体在地下相互连通构成,为电气设备或金属结构提供基准电位和对地泄放电流的通道。接地网由两部分组成,即建筑物基础部分混凝土内的钢筋和围绕建筑物四周敷设的环形接地极(包括垂直电极和水平电极);将它们相互焊接组成一个整体,构成接地网(地网)。接地体的埋深(指接地体上端)一般不小于0.7m。在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。接地体地网(接地线网络有树干形接地地线网,多点接地地线网,一点接地地线网。)接地体材料应采用热镀锌钢材垂直接地体:可采用直径为50mm壁厚3.5mm的钢管或50mm*50mm*5mm的角钢水平接地体和接地引入线:可采用40mm*4mm或50mm*5mm的扁钢。垂直接地体长度为1.5~2.5m,垂直接地体间隔为其自身长度的1.5~2倍。接地体上端距地面不小于0.7m,且应在冻土层之下。接地体:常规材料接地体的埋设接地体的焊接②接地引入线从接地体连接到地线总汇流排的导线称为接地引入线。接地引入线的长度不宜超过30m,③接地汇集线接地汇集线指与各通信机房接地线相连的接地干线,是指作为接地导体的条状铜排(或热镀锌扁钢等),是通信局(站)内接地系统的主干,即接地母线,可以敷设成环形或线形。接地汇集线分为垂直接地总汇集线和水平接地分汇集线两部分。接地汇集线的截面积应根据最大故障电流和材料的机械强度来确定,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。接地汇流排是与接地母线相连,并作为各类接地线连接端子的矩形铜排。它是过渡母排,可按需设置。④接地线各类设备的接地端与接地汇集线或接地汇流排之间的连接导线,称为接地线。接地线不准使用裸导线布放,不得使用铝材。6.4移动通信基站的接地系统6.4.1基站地网(1)移动通信基站地网的组成1)接地网移动通信基站的接地网是由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互连通组成的一个共用地网,如图所示。当电力变压器设置在机房内时,其地网可合用机房地网;当铁塔建于机房屋顶时,铁塔地网与机房地网合为一个地网。铁塔位于机房旁边时,应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢,在地下将铁塔地网与机房外环形接地体焊接连通。铁塔地网与机房地网之间可每隔3m~5m相互焊接连通一次,且连接点不应少于两点。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,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。2)移动通信基站接地引入线其材料为40mm×4mm的热镀锌扁钢,或截面积为95mm2的多股铜缆。接地引入线应从机房地网环形接地体引到机房环形接地汇集线或总接地汇流排。接地引入线与地网的连接点,宜避开避雷针、避雷带的雷电流引下线与地网的连接点及铁塔塔脚,其间距应大于5m,条件允许时,宜取10~15m。接地引入线出土部位应有防机械损伤和绝缘防腐的措施。3)基站接地汇集线及接地汇流排①室内等电位连接的基本知识将不同的电气装置、导电物体等,用接地导体或浪涌保护器以某种方式连接起来,以减小雷电流在它们之间产生的电位差,称为等电位连接。通信局(站)室内接地系统的等电位连接结构类型有网状、星形和网状-星形混合型接地三种结构。②移动通信基站机房内的等电位连接形式移动通信基站当机房内的等电位连接采用网状接地结构时,应在机房内沿走线架或墙壁置环形接地汇集线。环形接地汇集线应多点就近与地网连通,站内设备由环接地汇集线就近接地。站内连接方法参照图执行。移动通信基站当机房内的等电位连接采用星形接地结构时,设置总接地汇流排,应采用小于400mm×100mm×5mm的铜排,并预留相应的螺孔以便连接。基站的总接地汇流排应在配电箱和第一级电源SPD(浪涌保护器)附近,开关电源以及其他设备的接地排母线均由总接地汇流排引接。如设备机架与总汇流排相距较远,可以采用两级汇流排,第一级电源防雷箱、交流配电箱及光纤加强芯和金属护层的接地线,应从总接地汇流排接地;站内其它设备从第二级汇流排接地。中国移动通信企业标准《基站防雷与接地技术规范》中指出:机房内的等电位连接宜采用星形接地方式。4)接地线对移动通信基站的接地线有以下要求:①接地线应采用多股铜芯绝缘导线布放(不准使用裸导线布放),线芯的截面积,应根据最大故障电流和机械强度选择。②各设备的保护地线,应单独从接地汇集线或接地汇流排上引入,严禁复接。③一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm2的多股铜线。④开关电源系统的直流工作地线,应采用不小于70mm2的多股铜导线,单独从接地汇集线或接地汇流排上引入。⑤严禁在接地线中加装开关或熔断器。⑥接地线应尽量短、直,多余的线缆应切断,严禁盘绕。⑦一般接地线宜采用外护套为黄绿相间的电缆,大截面积电缆应保证接地线与汇流排(汇集线)的连接处有清晰的标识牌。5)馈线接地排机房馈线口的室外侧设置馈线接地排,作为馈线接地点,即室外汇流排。6.5接地电阻

6.5.1概念接地装置的接地电阻是指电气设备接地部分的对地电压与接地电流之比。6.5.2接地系统的电阻接地系统的电阻是以下几部分电阻的总和:(1)土壤电阻;(2)土壤电阻和接地体之间的接触电阻;(3)接地体本身的电阻;(4)接地引入地线、地线盘或接地汇流排、接地汇集线和接地线的电阻。影响接地电阻的主要因素是土壤电阻。6.5.3土壤电阻率土壤的电阻率是衡量土壤电阻大小的物理量,是表示土壤导电状况的一个重要参数。表示符号为ρ,单位为Ω·m或Ω·cm。土壤的电阻率主要与以下因素有关。1、不同的土质的土壤电阻率土壤的类型对电阻起重要的作用,不同的土质,土壤电阻率不同。2、含水量对土壤电阻率的影响影响土壤电阻率最主要因素是土壤含水量。含水量增加,土壤的电阻率急剧下降,当土壤含水量达到一定程度(20%~25%以上)时,电阻率呈饱和状态,将保持稳定。3、温度对土壤电阻率的影响土壤电阻率随着温度的下降而升高。在摄氏零度以下时,土壤中的水分开始结冰,电阻率随着温度下降急剧上升。4、季节对土壤电阻率的影响一般冬季土壤电阻率最大,夏季最小。5、化学成份对土壤电阻率的影响当土壤中含有盐、酸、碱成分时,电阻率会显著下降。6、物理性质对土壤电阻率的影响土壤中的物理因素可使电流密度分布的情况改变,尤以含有金属成份的影响最大。此外,土壤本身的颗粒越紧密,电阻率就越低。6.5.4通信局站对接地电阻的要求移动通信基站对接地电阻的要求随着移动通信服务区不断向边远地区以及山区延伸,基站所处地理环境越来越恶劣。由于山区基站的土质较差,很多是碎石土壤、风化岩或花岗岩石,有些表面土壤仅十几至几十厘米厚,甚至是光凸凸的岩石,土壤电阻率很高,因此要使基站的地网接地电阻做小极为困难。根据以上情况,YD5098—2005中将移动通信基站地网的工频接地电阻要求,由原来的5Ω放宽到10Ω。6.5.5人工降低接地电阻的方法采用人工降低接地电阻的办法即增大地网面积、置换土壤、埋深电极、使用降阻剂、地网外引到附近土壤电阻率较低的地带等方法来改善接地条件。1、换土法2、层叠法3、化学降阻剂法化学降阻剂的种类很多,可以分为两大类:高分子树脂类和无机化合物类。6.6通信局站防雷基本知识6.6.1为什么要防雷现代的通信网络,大规模采用了计算机和集成电路技术,抗干扰能力特别是抗瞬变干扰能力和临界损坏能量大大降低,其可靠性直接威胁到网络全程全网的畅通。近年来,愈来愈多地出现了电子设备的损坏问题,发生的部位大多集中在线路与设备的结合部、数据输入输出部:如计算机系统的接口、MODEM、路由器;交换机的用户板、电源板;与天馈线相连的无线设备机架、PCM通路盘;传输设备的光电接口、用户交接箱;配线架保安单元等。电源系统遭受雷击甚至引起全局性的瘫痪,给通信行业带来难以挽回的社会和经济损失。采取有效的防护措施和防护手段势在必行。19501960197019801990干扰变量/设备内置电子元件数量时间抗干扰能力真空管晶体管集成电路2000个人电脑6.6.2雷电的产生及雷击形式1、雷电的形成过程\雷电是雷云与雷云之间或雷云与大地之间的放电现象。2、雷电的参数(1)雷电电流雷电流幅值的变化范围很大,其典型值为18kA,变化范围为2~300kA。强雷电波形模拟-40-2000200400600800t(µs)100300500700900经过几毫秒(ms)首次雷击后续雷击

实测的雷电流脉冲波形

雷电流脉冲模拟波形,10/350µsIimp1100I(kA)(2)雷暴日年平均雷暴日数是衡量一个地区雷电活动频繁程度的一个参数。在一天内,只要听到雷声(一次或一次以上)就称为一个雷暴日。雷暴日通常用“d”表示。少雷区:年平均雷暴日不超过25天的地区;中雷区:年平均雷暴日在25~40天的地区;多雷区:年平均雷暴日在40~90天的地区;强雷区:年平均雷暴日超过90天的地/区称为。3雷电特点雷电流具有两大特点,一是幅值大,二是持续时间短。由雷电流产生的磁场是一瞬变的电磁场,这一瞬变磁场的幅射对在一定范围内的微电子设备造成干扰,又因瞬变磁场产生的电磁感应对电压与雷电流的大小及变化速率成正比,并与雷击处的距离成反比,由于雷电流极大的幅值和陡度,其感应电压可达相当高的幅值,是对微电子设备安全运行的最大威胁,其也可沿着传输线、供电线侵入、干扰甚至损坏设备。

1)直击雷2)感应雷直击雷击中线路并沿导线或电缆流过大量的雷电流,同时引起几千伏的过电压直接加到线路装置和电源设备上感应雷通过雷云之间或雷云对地的放电,在附近的线缆或用电设备等导体上产生过电压4雷击危害形式

直击雷电流脉冲波形,10/350µs

感应浪涌电流波形,8/20µs感应雷波形3)雷电过电压侵入因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压,称为雷电过电压。通信系统的外引线在距离通信局(站)稍远的地方遭到雷击,部分雷电过电压将沿这些外引线进入到机房设备中。雷击发生时产生极大峰值和陡度的雷电流雷电流在周围空间产生强大的变化磁场磁场中的导体感应出较大的过电压感应过电压通过传导线击毁设备感应雷电造成机房设备损坏的原因6.6.3防雷区的划分1)通信电源系统的防雷保护原则采用分区保护和多级保护措施。2)防雷区(LPZ)的划分LPZ0A区:本区内的各物体都可能遭受直接雷击和导走全部雷电流,本区的雷电电磁场没有衰减。LPZ0B区:本区内的各物体在接闪器保护范围内,不可能遭受直接雷击,但本区内的雷电电磁场的量级与LPZ0A区一样。LPZ1区:本区内的各物体因在建筑物内,不可能遭受直接雷击,流经各导体的电流比LPZ0B区更小,本区内的雷电电磁场可能衰减,这取决与屏蔽措施。。后续防雷区LPZ2等:当需进一步减小雷电流和电磁场时,应引入后续防雷区,并按照需要保护的系统所要求的环境选择后续防雷区的要求条件。6.6.4防雷器的种类、指标1、什么是避雷器?保护电气设备免受高瞬态过电压损坏,并限制续流持续时间且有的可限制续流幅值的器件。2、通信局(站)的电源及其他通信设备防雷保护一般采用浪涌保护器。3、浪涌保护器(SPD)类型(1)、开关型SPD:一般用在LPZ0B~LPZ1区,可疏导10/350μs的模拟雷电电流。(2)、限压型SPD:一般用在LPZ1和LPZ2区至n区,可疏导8/20μs的模拟雷电电流。(3)、混合型SPD:,一般由氧化锌压敏电阻与滤波器或半导体放电管与氧化锌压敏电阻等电路组成。6.6.5通信局站防雷措施

通信局(站)的防雷装置包括外部防雷装置和内部防雷装置。外部防雷装置由接闪器(包括避雷针、避雷带、避雷网以及用作接闪的金属屋面和金属构件等)、引下线和接地装置组成,主要用于直击雷的防护。内部防雷装置由等电位连接系统、接地系统、屏蔽系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流产生的电磁危害。防雷保护设施主要包括建筑物顶端的避雷针、避雷网和通信局(站)的联合接地系统。对于通信电源设备而言,防雷保护主要是对感应雷的防护。6.6.3遭受雷击的局站规律架空缆线进局;局(站)建筑在该地区高度突出;较为孤立;地处江、河、池、湖边等局(站);以前曾遭受雷击的局站;山区、风口等位置处的局站易受雷击。6.6.4通信电源系统的防雷保护1防雷的总体原则与概念1)通信局(站)的雷击防护、防雷改造是一项系统工程,必须综合防护、整体实施;2)必须结合建筑物的结构并做好系统的分级防护;3)没有任何一种产品可以全面防止雷击造成的所有危害,因此,防雷改造需考虑经济性和可靠性的最佳化,安装保护设备的部位应有所选择,重点对雷击容易损坏的部位进行保护,做到有的放矢;根据设备的重要程度和地理位置进行有重点、有层次的保护。4)雷电过电压保护应建立在联合接地的基础上。5)贯彻内外防雷策略:引、均、分、屏、地、保六字。2雷电的入侵途径雷电可以通过通信铁塔、天馈线、电力电源线、进出局信号线、光缆、空间电磁场感应等进入通信局(站),对通信设备造成破坏。1电源系统的防雷据统计,约有50%以上的雷电入侵波来自于电力传输线。因此对电源系统的防雷保护是重点。对此应采取层层设防、多级保护的原则,对电源系统进行完整的五级防护。即在:电力变压器的高压侧低压配电系统进线柜的输入端交流配电屏的输入端整流器输入端通信设备直流输入端分别加装相应电压等级、容量等级的过电压保护器、直流浪涌吸收装置等。1)电力变压器的防雷电力变压器高、低侧都应装避雷器,如图所示。2)低压供电系统的防雷一般采用四级防雷保护。(1)第一级防雷——低压电力电缆防雷保护(2)第二级防雷——交流屏内防雷保护(3)第三级防雷——整流器防雷保护(4)第四级防雷——直流电源线防雷保护除了在设备上进行防护以外,对于局站内的架空交流引入线应一律改为地埋方式;并应采用铠装电缆或普通电缆穿金属管保护、两端接地处理的方式进行改造。这样就从供电线路和电源设备上有效阻止了雷电流的入侵。

引入基站的交流低压电力电缆和信号电缆宜从地下敷设。交流电力电缆应采用铠装电缆或穿金属管埋地后进入机房,电缆或金属管两端应作良好接地。2)交流和信号线的防雷与接地馈线的金属外护层应在:铁塔顶部平台处(A点)馈线离开塔身至天桥转弯处上方0.5~1米范围内(B点)进入机房入口处外侧(C点)作“三点接地”。ABC3)天馈线系统的防雷与接地EGB馈线的金属外护层应在:当铁塔高度超过60米时,还应在中部增加一处接地。ABC>60mD馈线进入机房后与基站收发信机连接前应安装馈线避雷器,以防来自天馈线引入的感应雷。避雷器接地端子应与室外的接地排EGB相连。EGB馈线避雷器4)传输系统的防雷需对出入局站的传输中继线采取如下的措施:(1)尽可能采用全线直埋方式,或者至少在入局站前直埋。埋地光(电)缆的金属屏蔽层或金属管道在两端接地,光缆金属加强芯也一并接地。(2)根据中继线的传输速率、工作电压选择合适的信号避雷器,安装在传输线缆与设备连接之前的线路中。5)计算机网络的防雷计算机网络中由于大量使用集成电路芯片等微电子元器件,对感应雷、静电干扰、电磁辐射干扰等引起的瞬间过电压及浪涌电压的承受能力大为减弱。因此必须在信号线中串入信号避雷器:如RS232串口保护器、RJ11或RJ45接口保护器、同轴网络保护器等,从而保证计算机网络系统的正常工作。66四、通信局(站)的防雷与接地系统的维护1.基本要求通信局站的防雷接地包括地网、避雷针(避雷带)、动力系统防雷、监控系统防雷、设备地线等方面。防雷设备的维护主要要求是维持防雷设备指示正常、无发热异常现象。接地装置和避雷针的维护主要要求是维持焊接质量稳定可靠、连接牢固有效、能承受大电流冲击。设备维护中心(或类似机构)负责对电信网上各专业防雷接地系统提出要求。对所发生雷击损坏事故,负责牵头组织查找事故原因,研究整改对策,写出整治需求报告。67四、通信局(站)的防雷与接地系统的维护2.局站防雷装置的维护2.1通信局站的地网的维护1、通信局站的接地应采用联合接地。联合接地的基本原则是各种通信系统设备的保护地、工作地以及局站防雷地联合接成一个公共地网。联合地网的结构应该以环绕主机楼建筑的环形接地体作为互连总线。2、局站内各种电源设备及铁件均应接地,接地线采用多股铜线,截面符合要求,连接可靠。接地线严禁加装开关或熔断器。3、检查局站内各种通信系统的保护地、工作地是否要接在同一个总接地汇流排上。若原来通信系统有自己独立地网,则应检查是否在地下与其他地网(或联合地网)做多处互连,而不是在地面上或在总地排做互连。4、定期检查并确保每个地网之间已经在地下互联,确认方法是在不同地线引出端测试地网之间的环阻。对于确实有规定不能直接连在一起的通信系统地网,也应检查是否利用等电位连接器将该地网与建筑基础地网连接起来。68四、通信局(站)的防雷与接地系统的维护2.局站防雷装置的维护2.1通信局站的地网的维护5、独立于主楼的变配电室,应检查在室外是否有地网,并确保于主楼地网在地面下多线互连成大联合地网。6、定期检查并确保地网接地电阻值符合设计要求,确保地网地线没有受外力破坏、地线引出线和连接点没有腐蚀生锈。测试接地电阻应选择没有下雨的天气进行。7、对于接地电阻值已超出通信局站接地规范要求的局站地网应及时整治地网或者建新地网;对于已经使用十年以上的重要通信枢纽局站的地网或十五年以上一般通信局站的地网,即便接地电阻值还能符合要求,考虑到钢铁金属长时间被腐蚀损耗,也应增设新的接地网,新地网应符合要求,并与原有地网在地下多线多点相连接。69四、通信局(站)的防雷与接地系统的维护2.局站防雷装置的维护2.2通信局站直击雷防护设施的维护1、通信局站楼顶或塔顶应有防直击雷装置,包括避雷带或者避雷针。定期检查并确保天面上所有裸露的金属物体均与楼顶避雷带焊接在一起,避雷带下地导体无断裂或者腐蚀锈断。还应检查雷害对人身安全有影响地方的安全隐患。2、对天面或塔顶上有独立于天面上其他金属物体的避雷针系统,则应定期检查并确保独立式避雷针系统的接闪体连接牢固可靠、无生锈腐蚀损坏;还应确保独立式避雷针系统的绝缘外壳无破损、开裂、老化变形问题。70四、通信局(站)的防雷与接地系统的维护2.局站防雷装置的维护2.2通信局站直击雷防护设施的维护3、对天面或塔顶上有传统富兰克林式避雷针,则应定期检查避雷针和避雷带是否具有多线多点互联,针体金属杆是否牢固可靠,无生锈腐蚀问题。4、从天面或塔顶直接引下的避雷引下线应单独下联合地网,检查专门避雷引下线下地网位置离机房通信设备接地引入点是否超过5米。检查与设备总地线平行的避雷针专门引下线的隔距是否超过5米。71四、通信局(站)的防雷与接地系统的维护2.局站防雷装置的维护2.3设备地线系统的维护1、定期检查设备地线包括防雷保护地线和工作地线是否接在机房总地排上,交流零线的接地应在靠近变压器的低压配电室;若变压器和低压配电都在远离主楼的其他楼房,应检查零线是否就近接在该建筑物外的联合地网上。2、检查第一级大电流避雷器的地线是否直接接在总地排上;但若第一级大电流避雷器在远离主楼的独立变压和低压配电房时,则应检查其地线是否就近接在该建筑物外的联合地网。3、定期检查并确保地排上接线端子连接可靠、无松动现象,电缆头的标识清楚、准确;确保新增加设备地线的连接符合标准要求。

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