GB 50689-2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范(完整正版、清晰无水印).pdf

GB 50689-2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范(完整正版、清晰无水印).pdf
积分0.00
特惠
积分0
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:7 M
标准类别:电力标准
资源ID:258691
VIP资源

标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

GB 50689-2011 通信局(站)防雷与接地工程设计规范(完整正版、清晰无水印).pdf

强雷区为一年平均雷暴日数超过

thunderstorm da

keraunic zones

根据年平均雷暴日的多少LD/T 71.24-2019 轨道交通装备制造业劳动定额 专用齿轮滚齿加工,分为少雷区、中雷区、多雷区和强 需区

2.0.8雷击风险评估

evaluationoflightning strikerisk

根据雷击的各种因素,综合评估因雷击大地导致局(站)损害 程度确定防护等级、类别的一种方法。

2.0.10直击雷保护

direct lightningflash

击在建筑物或防雷装置上的闪电!

direct stroke protection

2. 0. 11接闪器

接接受雷击的避雷针、避雷带(线)

2. 0.12 滚球法

2. 0. 13 引下线

接接闪器与接地装置的金属导体

rolling sphere method

与雷电放电相联系的电磁辐射。所产生的电场和磁场能够耦 合到电气或电子系统中,产生破坏性的浪涌电流或浪涌电压。 .0.15外部防雷装置 externallightningprotectionsystem 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护 装置

与雷电放电相联系的电磁辐射。所产生的电场和磁场能够耦 合到电气或电子系统中,产生破坏性的浪涌电流或浪涌电压。

2.0.15外部防雷装置

由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护 装置。

2.0.16土壤电阻率

earthresistivity

表征土壤导电性能的参数,它的值等于单位立方体土壤相对 两面间测得的电阻,单位为Q·m

2. 0.17 工频接地电阻

工频电流流过接地装置时,接地体与远方大地之间的电阻。 其数值等于接地装置相对远方大地的电压与通过接地体流入地中 电流的比值。

将通信局(站)各类通信设备不同的接地方式,包括通信设备 的工作接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、信息设备逻辑地 等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、防雷器的保护接地连接 在一起,并与建筑物防雷接地共同合用建筑物的基础接地体及外 设接地系统的接地方式

earth electrode

为达到与地连接的自的,一根或一组与土壤(大地)密切接 并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体

2.0.20接地引人线

earthing connection

earthingsystem

系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件,包括 埋在地中的接地体、接地线、与接地体相连的电缆屏蔽层及与接地 体相连的设备外壳或裸露金属部分、建筑物钢筋、构架在内的复杂 系统。

由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地体,为电气 设备或金属结构提供共同的地。

接地线和接地体的总和。

2.0.24等电位连接

eguipotential bonding

将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或防雷器连接 起来以减小雷电流在它们之间产生的电位差。

2.0.25等电位连接网络

将一个系统的诸外露可导电部分做等电位连接的导体所 的网络。

2.0.26接地参考点

2.0.27接地汇集线

mail earthingconductor

指作为接地导体的条状铜排或扁钢等,在通信局(站)内通常 作为接地系统的主干线,按敷设方式可分类为水平接地汇集线、垂 直接地汇集线、环形接地汇集线或条形接地汇集线。

接地线的连接端子或接地排。

earthing termina

earthing bar

与接地母线相连,并作为各类接地线连接端子的矩形铜排。

用于将各类接地线连接到接地装置的接地排,是系统的算 级接地排,

2.0.31楼层接地排

建筑物内,楼层设置的接地排,供局部等电位接地排作等 连接用。

2.0.32局部接地排

2.0.33电缆入口接地排

可以通过接地排将电缆入口设施各个户外电缆与总接地打 环形接地体进行连接的接地排

2.0.34电缆入口设施

将电缆内接地和金属外皮连接接地根据实际情况尽可能 户外电缆的人口处的设施,

2.0.35公共直流回流系统

直流回流导体与周围的连接网进行多点连接的一种直流日 系统。

2.0.36隔离直流回流系

2.0.37公共连接网

通信局(站)内实施连接和接地的主要手段,它是一组被特 意互连或者偶然互连的金属部件,用以构成大楼的主要连 接网。

2.0.38垂直主王接地线

一组在电信设备和主接地端子间提供工程低电阻路径的垂直 华体,垂直贯穿于通信局(站)建筑体各层楼的接地用主干线

2.0.39雷电过电压

因雷电放电,在系统端口上出现的瞬态过电压。

surge protectivedevices(SP

在通信局(站)用于各类通信系统对雷电过电压、操作过电压 等进行保护的器件。

voltage limiting type SPD

限压型SPD一般由金属氧化物压敏电阻或半导体保护器件 等元器件组成,通信局(站)必须使用限压型SPD

限压型SPD一般由金属氧化物压敏电阻或半导体保护器件 等元器件组成,通信局(站)必须使用限压型SPD。 2.0.42最大持续工作电压 maximum continuous operating voltage 一台洛持地施加在SPD上的是士态流由压左效或法中

2.0.42最大持续工作电压maximum continuousoperati

允许持久地施加在SPD上的最大交流电压有效值或直流电 压。其值等于额定电压。

residual voltage

施加规定波形和幅值的冲击电压时,在SPD接线端子间测得 的最大电压峰值,

2.0.45标称导通电压

在施加恒定1mA直流电流情况下金属氧化物压敏电阻的启 动电压。

2.0.46标称放电电流

表明SPD通流能力的指标,对应于8/20μs模拟雷电波的冲 击电流。

2.0.47最大通流容量

SPD不发生实质性破坏,每线(或单模块)能通过规定次数 规定波形模拟雷电波的最大电流峰值。最大通流容量为标称放电 电流的2.5倍

具有独立的输人输出端口的防雷器。在这些端口之间插人有 一个专门的串联阻抗。

2.0.49一端口防雷器

D与被保护电路并联。一端口能分开输人和输出端,在输

人和输出端子之间没有特殊的串联阻抗。 .0.50全球卫星定位系统globalpositioningsystem(GPS) 一种结合卫星及通信发展的技术,利用导航卫星进行测时和 则距。

人和输出端子之间没有特殊的串联阻抗

一种结合卫星及通信发展的技术,利用导航卫星进行测时和 测距。

3.1.4安装在民用建筑物上的各类无线站点应确保建筑物 电系统的安全

3.1.5雷电过电压保护设计应符合本规范第9章的有关规定,防 雷器安装应符合本规范附录C的有关规定,

3.1.5雷电过电压保护设计应符合本规范第9章的有关规定,防

3.2.1'通信局(站)的接地系统可按图3.2.1设计

3.2.1通信局(站)的接地系统可按图。 3.2.2接地汇集线、接地线应以逐层辐射方式进行连接,宜以逐 层树枝形方式或者网状连接方式相连,并应符合下列规定: 1垂直接地汇集线应贯穿于通信局(站)建筑体各层,其一端 应与接地引入线连通,另一端应与建筑体各层钢筋和各层水平分 接地汇集线相连,并应形成辐射状结构。垂直接地汇集线宜连接 在建(构)筑物底层的环形接地汇集线上,并应垂直引到各机房的 水平分接地汇集线上。 2水平接地汇集线应分层设置,各通信设备的接地线应就近 从本层水平接地汇集线上引人。

筋和围绕建筑物四周敷设的环形接地体,以及与之相连的电缆屏 蔽层和各类管线相互保持电气连接,

图3.2.1通信局(站)接地系统

3.3.1接地体上端距地面不宜小于0.7m。在寒冷地区接地体应 理设在冻土层以下。·在土壤较薄的石山或碎石多岩地区应根据具 体情况确定接地体理深。 3.3.2垂直接地体宜采用长度不小于2.5m的热镀锌钢材、铜 材、铜包钢等接地体,也可根据埋设地网的土质及地理情况确定 垂直接地体间距不宜小于5m,具体数量可根据地网大小、地理环 境情况确定。地网四角的连接处应埋设垂直接地体。 3.3.3,在大地土壤电阻率较高的地区,当地网接地电阻值难以满 足要求时,可向外延伸辐射形接地体,也可采用液状长效降阻剂、 接地棒以及外引接地等方式。

3.3.5水平接地体应采用热镀锌扁钢或铜材。水平接地体应 垂直接地体焊接连通。

1钢管的壁厚不应小于3.5mm。 2²角钢不应小于50mm×50mm×5mm。 3扁钢不应小于40mmX4mm。 4 圆钢直径不应小于10mm。 3.3.7 接地体采用铜包钢、镀铜钢棒和镀铜圆钢时,其直径不 应小于10mm。镀铜钢棒和镀铜圆钢的镀层厚度不应小于 0.254mm。

之间所有焊接点均应进行防腐处理

3.4.1接地引入线应做防腐蚀

3.4.2接地引人线宜采用40mm×4mm或50mm×5mm热镀 锌扁钢或截面积不小于95mm²的多股铜线,且长度不宜超过 30m。 3.4.3接地引入线不宜与暖气管同沟布放,埋设时应避开污水管 道和水沟,且其出土部位应有防机械损伤的保护措施和绝缘防腐 处理。

3.4.4与接地汇集线连接的接地引人线应从地网两侧就近

采用截面积不小于240mm²的多股铜线,并应从地网的两个不同 方向引接

4.6接地引人线应避免从作为雷电引下线的柱子附近引入。 .4.7作为接地引入点的楼柱钢筋应选取全程焊接连通的 风筋。

3.4.6接地引人线应避免从作为雷电引下线的柱子附近

3.4.6接地引人线应避免从作为雷电引下线的柱子附近

3.5.1接地汇集线宜采用环形接地汇集线或接地排方式。环形 接地汇集线宜安装在大楼地下室、底层或相应机房内,移动通信或 者其他小型机房可设置在走线架上,其距离墙面(柱面)宜为 50mm,接地排可安装在不同楼层的机房内。接地汇集线与接地 线采用不同金属材料互连时,应防止电化腐蚀。 3.5.2接地汇集线可采用截面积不小于90mm²的铜排,高层

3.5.1接地汇集线宜采用环形接地汇集线或接地排方

线采用不同金属材料互连时,应防止电化腐蚀。 3.5.2接地汇集线可采用截面积不小于90mm²的铜排,高层 建筑物的垂直接地汇集线应采用截面积不小于300mm²的 铜排。 3.5.3接地汇集线可根据通信机房布置和大楼建筑情况在相应

3.5.3接地汇集线可根据通信机房布置和大楼建筑情况在术 楼层设置。

3.6.1通信局(站)内各类接地线应根据最大故障电流值和材 料机械强度确定,宜选用截面积为16mm²~95mm²的多股 铜线。

3.6.2配电室、电力室、发电机室内部主设备的接地线

面积不小于16mm²的多股铜线,

3.6.3跨楼层或同层布设距离较远的接地线应采用截面积7

3.6.4·各层接地汇集线与楼层接地排或设备之间相连接的接 地线,距离较短时,宜采用截面积不小于16mm的多股铜线; 距离较长时,宜采用不小于35mm²的多股铜线或增加个楼 会接地排,应先将其与设备间用不小于16mm?的多股铜线连 接,再用不小于35mm²的多股铜线与各层楼层接地排进行

3.6.5数据服务器、环境监控系统、数据采集器、小型光传输设备 等小型设备的接地线,可采用截面积不小于4mm?的多股铜线;接 地线较长时应加大其截面积,也可增加一个局部接地排,并应用截 面积不小于16mm²的多股铜线连接到接地排上。当安装在开放 式机架内时,应采用截面积不小于2.5mm的多股铜线接到机架 的接地排上,机架接地排应通过16mm的多股铜线连接到接地汇 集线上。

3.6.6光传输系统的接地线应符合下列规定

1在接入网、移动通信基站等小型局(站)内,光缆金属加强 芯和金属护层应在分线盒内可靠接地,并应用截面积不小于 16mm的多股铜线引到局(站)内总接地排上。 2通信大楼、交换局和数据局内的光缆金属加强芯和金属护 层应在分线盒内或光纤配线架(ODF架)的接地排连接,并应采用 截面积不小于16mm的多股铜线就近弓1到该楼层接地排上;当离 接地排较远时,可就近从传输机房楼柱主钢筋引出接地端子作为 光缆的接地点。 3光传输机架设备或子架的接地线,应采用截面积不小于 10mm的多股铜线。

3.6.9由接地汇集线引出的接地线应设明显标

图3.7.1通信系统等电位连接结构 :建筑物的共用接地系统:等电位连接网;:设备; ERP.接地参考点;·:等电位连接网与共用接地系统的连接

3.8各类缆线的入局方式

3.8各类缆线的入局方式

3.8.1 各类缆线宜理地引入。 3.8.2无金属外护层的电缆宜穿钢管引人,且钢管两端应做接地 处理。 3.8.3.:出入通信局(站)的传输光(电)缆,各类缆线宜集中在进线

3.8.3出人通信局(站)的传输光(电)缆,各类缆线宜集中在进

室入局,且应在进线室用专用接地卡直接将金属铠装外护层做接 地处理,光缆应将缆内的金属构件在终端处接地,各类缆线的金属 护层和金属构件应在两端做接地处理,各类信号线电缆的金属外 护层应在进线室内就近接地或与地网连接。

3.8.4各类缆线金属护层和金属构件的接地点应避免在

3.9.1接地线与设备及接地排连接时,必须加装铜接线端子,并 应压(焊)接牢固。 3.9.2接线端子尺寸应与接地线径相吻合。接线端子与设备及 接地排的接触部分应平整、紧固,并应无锈蚀和氧化。 3.9.3接地线应采用外护层为黄绿相间颜色标识的阻燃电缆,也 可采用接地线与设备及接地排相连的端头处缠(套)上带有黄绿相 间标识的塑料绝缘带

YS/T 12-2012 铝及铝合金火焰熔炼炉、保温炉3.10计算机网络接口、控制终端接口的保护

3.10.1计算机网络接口、控制终端以太网口、RS232、RS422、 RS485等各类接口和缆线,应按本规范第9章的有关规定加装 SPD。 3.10.2计算机接口、控制终端、网络数据线的SPD应满足各类 接口设备传输速率的要求,SPD接口的线位、线排、线序应与被保 护设备接口兼容。 3.10.3计算机控制中心或控制单元必须设置在建筑物的中部位 置,并必须避开雷电浪涌集中的雷电流分布通道,且计算机严禁直

3.10.3计算机控制中心或控制单元必须设置在建筑物的中部 置,并必须避开雷电浪涌集中的雷电流分布通道,且计算机严禁 接使用建筑物外墙体的电源插孔。

3.11.1在中雷区及以上雷电活动区,应采用抗浪涌耐受能力较

3.11.3雷击保护重点设备的接口应安装相应接口的SPD。 3.11.4监控线缆及线槽的布放应避免紧靠建筑物的立柱或横 梁。无法避免时,应减小沿立柱或横梁的布线长度。 3.11.5各类电缆的布放应远离铁塔等可能遭受直击雷的结构 物,不得沿建筑物的墙角布线。 3.11.6室内各种监控线缆的布放宜集中在建筑物的中部。 3.11.7各种监控线缆宜采用屏蔽电缆或穿金属管线。 3.11.8电缆屏蔽层、屏蔽套管或屏蔽槽等屏蔽体的两端应接地。 3.11.9电缆屏蔽层应保持全程电气连通,且宜多点就近接地,并 应做好屏蔽体接头和接缝处的连接,以及屏蔽体的接地

3.12.1局内射频同轴布线电缆外导体和屏蔽电缆的屏蔽层两端 应与所连接设备或机盘的金属机壳外表面保持良好的电气接触 3.12.2通信局(站)地处雷害易发区或临近有强电磁场干扰源 时GB/T 17215.647-2021 电测量数据交换 DLMSCOSEM组件 第47部分:基于IP网络的DLMSCOSEM传输层,机房内的架间布线宜采用金属槽道。 3.12.3当通信局(站)各类信号数据线垂直长度大于30m时,应 穿金属管或使用带屏蔽层的缆线,金属管两端、缆线的屏蔽层两端 应就近与楼层的均压网或接地网焊接。

3.12.1局内射频同轴布线电缆外导体和屏

©版权声明
相关文章