摘要:[摘要]:雷電干擾和電力系統故障引起的地電位升高會對通信設備造成危害。大氣過電壓保護目前已形成了多種方式和多級結構,本文討論多種保護方案的具體設計和實現,重點研究工頻過電壓的防護問題。在夏季多雨天氣,一些丘陵地帶經常出現雷電干擾,一旦雷電串入通信系統會造成設備的損壞和故障,帶來直接或間接的經濟損失。此外,位
[摘要]:雷電干擾和電力系統故障引起的地電位升高會對通信設備造成危害。大氣過電壓保護目前已形成了多種方式和多級結構,本文討論多種保護方案的具體設計和實現,重點研究工頻過電壓的防護問題。
在夏季多雨天氣,一些丘陵地帶經常出現雷電干擾,一旦雷電串入通信系統會造成設備的損壞和故障,帶來直接或間接的經濟損失。此外,位于電力網變電站樞紐附近的通信設備還可能受到另外一種強干擾的影響,即工頻過電壓。這種由變電設備故障引發的過電壓干擾,能量比雷電干擾要強得多,一旦串入用戶設備,后果不堪設想。如何有效地預防和避免這兩種干擾的影響,對于保障通信設備穩定可靠地運行,有著極其重大的意義。
一、通信系統中強干擾的特點
通信系統設備可能碰到的過電壓一般分為大氣過電壓和工頻過電壓兩大類。兩種過電壓都大大超過了正常通信線路所能承受的電壓值。
1.大氣過電壓干擾
大氣過電壓是由于雷擊或感應雷引起,它們通過交換設備之間的中繼連接線或用戶線串入系統內部。該干擾的主要特點是直接作用于交換和通信設備上,如保護不當,瞬間就可能燒壞設備。
在日常生活中,雷電一閃即過,持續時間很短,但能量巨大,是一種非常強大的脈沖干擾。經過多年的研究,CCITT制定了K20檢測規范標準,對抗雷擊干擾和220V、600V工頻線路搭接進行模擬測試。這種檢測對保護設備是一種行之有效的方法。雷電干擾可以等效為引入線上的電脈沖,干擾能量在10μs時達到最大值(一般參考為電壓1500V、電流40A),在1000μs時衰減為50%,然后逐步衰減為零。用戶設備經過防護設計,能有效地承受這一脈沖干擾。
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