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        數(shù)字微波接地系統(tǒng)及降阻措施研究

        2012-10-16 08:13:26王勝利
        科技傳播 2012年22期
        關鍵詞:降阻劑外延電阻率

        王勝利

        山西省呂梁市龍山電視轉(zhuǎn)播臺,山西呂梁 033000

        0 引言

        為了避免影響建設微波塔或者對微波塔的高度有所影響,大多基地選擇在山區(qū)建設微波站,但是由于山區(qū)的地形復雜,再加上具有土壤電阻率高等特點,無論是微波站地網(wǎng)的設計還是施工,都存在較大難度,如果不能周全考慮,可能造成接地電阻不達標或者通信設備防雷保護措施不到位等問題。對于微波機房的接地建設來說,涉及到安全接地、工作接地或防雷接地等諸多類型,如果各個地網(wǎng)之間形成電位差,對設備和人體造成威脅。對于微波通信設施來說,具有較強的干擾敏感性,而微波通信站的地勢較高,其微波通信塔也較高,容易受到雷電沖擊;如果不能妥善做好接地處理,一旦發(fā)生雷電入地就會形成“反擊”或者地電位干擾,對微電子設備造成損壞。近年來,山區(qū)微波通信站的雷擊事故時常發(fā)生,大多為雷電流入地過程引發(fā)地電位干擾或者電源干擾問題,對微波設備造成損壞。因此強化數(shù)字微波接地系統(tǒng)的降阻措施,具有重要意義。

        1 數(shù)字微波接地系統(tǒng)存在的問題

        對于數(shù)字微波站的運行來說,為了更好地滿足通信需要,大多在山區(qū)空曠地區(qū)建設;而考慮到山區(qū)的雷電活動較為激烈,因此對如何防雷接地提出較高要求;再加上土壤中也具有極高的電阻率,給控制接地電阻帶來困難,造成微波站雷害事故多發(fā)。其存在的問題與原因可分析如下:

        1)建設地形較為復雜

        對于山區(qū)來說,土壤的電阻率較高,再加上地勢復雜,給接地設計與施工帶來難度;如果所處地區(qū)的土壤干燥,其導電能力也會降低,這是由于大地的導電是通過離子導線形式實現(xiàn),而只在有水的情況下,無機鹽才可以離解成導電金屬離子,因此高山地區(qū)建設數(shù)字微波接地系統(tǒng),電阻往往偏高。對于避雷系統(tǒng)的接地裝置來說,應該是接地的電阻越小越好,那么土壤的電阻率就對接地電阻的大小起到?jīng)Q定性作用;根據(jù)土壤性質(zhì)、溫度、含水量及物理性質(zhì)、化學成本等不同,土壤電阻率也有所區(qū)別。

        2)采用了錯誤的降阻方法

        在采用降阻方法時,數(shù)字微波站的接地檢查過程中,發(fā)現(xiàn)了一些問題:其一,采用外延接地的方法不正確。在微波機房中,為了能夠控制接地電阻,在一定范圍內(nèi)設置外延接地模式,雖然這種方法在工頻接地電阻中較為有效,但是由于微波站采用接地手段的主要目標在于防雷擊,也就是減少沖擊接地電阻,考慮到接地體自身產(chǎn)生的電感作用,如果外延過長,必將對沖擊接地電阻造成影響;其二,利用化學降阻劑、食鹽或者木炭等實行降阻,這種方法雖然可以在短時間內(nèi)發(fā)揮作用,但是隨著水土流失的推進,化學降阻劑、食鹽或者木炭等就會失效,并且造成接地體的腐蝕問題。

        3)運行維護措施不到位

        首先,如果接地體發(fā)生腐蝕作用,那么就可能由于腐蝕電位差的存在而造成電化學腐蝕,甚至由于腐蝕斷裂問題而造成設備“失地”;其次,由于接地體的埋深度不足,采用碎石或者砂子進行回填,此時土壤中的含量相對較高,那么接地體就可能出現(xiàn)吸氧腐蝕問題,并且由于腐蝕而造成接地體和周圍土壤的接觸電阻增大,甚至在焊接位置發(fā)生斷裂現(xiàn)象,增大了桿塔接地電阻;再次,與微波鐵塔靠近的位置,由于山坡的坡度較大,再加上雨水沖刷作用,發(fā)生水土流失問題,一旦接地體外露就會直接和大地接觸。

        2 數(shù)字微波接地系統(tǒng)的降阻措施

        2.1 合理確定接地方法

        在數(shù)字微波接地系統(tǒng)中,可以考慮適當?shù)卦黾拥鼐W(wǎng)面積;以微波塔、機房為中心位置,設置以水平接地為主的環(huán)形地網(wǎng);如果接地電阻值不達標,則應適當擴大面積,具體做法如下:在地網(wǎng)的外圍設置1-2圈的環(huán)形接地,包括水平接地體與垂直接地體,以此控制沖擊接地電阻,但同時也對接地體的長度提出了要求,如果接地體過長,可能由于受到電感影響而弱化接地電阻;對于水平接地體來說,應該結合現(xiàn)場的地形、地勢以及沿著微波站向四周放射的方法,在周邊采取封閉模式,保持水平接地體和地網(wǎng)的同一水平面,而環(huán)形接地裝置和地網(wǎng)之間則需要焊接連通,一般將延伸的接地體長度控制在100m左右。

        2.2 優(yōu)化采用接地原材料

        對于埋設地網(wǎng)的材料來說,大多以鍍鋅管為主。鍍鋅管材料不容易腐蝕或者生銹,接地電阻相對較小,并且不會隨著時間變化、氣候變化等有所影響,使用壽命長,可有效降低材料成本。同時,在埋設地網(wǎng)過程中,應注意避免使用鐵屑或者鹽,只埋設鋸糠、木炭或者降阻荊即可,有效避免鍍鋅管腐蝕生銹,確保其使用壽命。一般情況下,采取鍍鋅扁鋼作為避雷材料,在屋頂形成2m×2m范圍內(nèi)的網(wǎng)格,將網(wǎng)格和屋面的金屬構件實行電氣連接處理,構成具有多道屏蔽措施的防雷體系。通過這種方法,可以避免由于雷擊作用而對室內(nèi)設備造成損壞,也可減少電磁干擾作用;如果在微波接地系統(tǒng)的重要部位,也可選擇銅板作為接地材料,在條件允許的情況下,選擇扁平銅帶作為地線引出線,室內(nèi)則可采取扁平鍍銀銅網(wǎng)線,保障接地效果。

        2.3 有針對性地選擇降阻劑

        當前,在避雷接地的添加材料中大多采用降阻劑,主要具備如下優(yōu)勢:其一,降阻劑中涉及到多種成本,包括潤滑劑、固化劑、電解質(zhì)、填充材料等,具有一定吸水性和保水性;在接地體與土壤之間使用降阻劑,既可以實現(xiàn)和金屬接地體的有效結合,進而形成有效的電流流通面,也可以逐漸滲透到周圍,對周圍土壤的電阻率實行控制;在接地體的周圍,形成了一個平緩過渡的低電阻區(qū)域,進而實現(xiàn)控制電阻值的作用;其二,通過應用電阻劑,不僅自身不會發(fā)生腐蝕作用,也可緩解金屬的腐蝕性,將土壤中含有的有害成分隔離,并且在金屬表面形成了一層鈍化保護膜;其三,在大電流的沖擊作用下,降阻劑不會自燃、熾熱或者產(chǎn)生揮發(fā)物,可發(fā)揮反復流通、耐受沖擊的作用。因此在施工過程中,應該添加一定量的降阻劑。在凍土層以下需要埋設水平接地體,并且將埋深控制到0.6m之下;采用細土作為回填土,實行分層夯實方法,不得采用沙子或者碎石進行回填。由于采用的降阻劑大多具有較高的腐蝕電位,因此所有接地體都應該均勻的包裹到降阻劑中,不得出現(xiàn)脫節(jié)或者接地體外露問題,避免由于腐蝕電位差的不同而造成電化學腐蝕作用。

        在降阻劑使用過程中,還涉及到以下問題:其一,穩(wěn)定性問題。對于一些化學降阻劑來說,雖然在短時間內(nèi)的降阻效果良好,但是性能并不穩(wěn)定,隨著降阻劑的不斷滲透或擴散,尤其是雨水的流失,對降阻效果造成影響;其二,腐蝕性問題。一些降阻劑的腐蝕性較強,可能對剛接地體造成腐蝕;其三,實效性問題。對于降阻劑的應用效果來說,主要強調(diào)自身的電阻率、保水性及滲透性等。因此在選擇降阻劑時,必須確保其性能良好、穩(wěn)定,可延長使用壽命。

        2.4 選擇恰當?shù)耐庋咏拥匦问?/h3>

        結合機房的地理地貌、位置來看,應適當修改外延接地;對于降阻措施來說,外延接地簡單、有效,也是使用最多的措施之一;在確定外延接地過程中,應結合外延接地的地形、面積、接地裝置以及土壤電阻率大小等,確定外延接地的大小。在外延接地部分,接地電阻的面積表達公式為:

        應該注意的是,在該公式中的地網(wǎng)網(wǎng)格如果達到一定密度,則可以達到該值目標,否則不能達到該數(shù)值。在條件允許的情況下,方可采用該公式對外延接地的數(shù)值進行確定。如果外延接地以水平地網(wǎng)形式為主,并且邊緣屬于閉合狀態(tài),則從以下公式分別獲得接地地網(wǎng)帶寬、邊緣閉合接地的接地電阻、工頻接地系數(shù)和工頻接地電阻。

        在該公式中,B代表接地地網(wǎng)的帶寬;α1代表工頻接地技術;h代表水平接地體埋深(m);S代表地網(wǎng)面積(m2);L代表水平接地體總長度(m);L0代表接地網(wǎng)外延的長度(m);ρ代表平均土壤電阻率(Ω);d代表水平接地極直徑(m);Rg代表等值方形地網(wǎng)的接地電阻(Ω);Re代表閉合接地因的接地電阻(Ω)。

        由上可見,在數(shù)字微波接地系統(tǒng)運行中,防雷是最重要的目標,因此在設置接地形式、選擇設備接地方法過程中,應充分考慮降阻措施的合理性、有效性,盡量減少沖擊接地電阻,一般不考慮采取較長的外延接線或者深井接地方法。結合現(xiàn)場實際情況,可采取深埋接地或放射形接地等,既要滿足技術要求,又要考慮經(jīng)濟性,最終提出合理的設計方案,加強維護手段,提高防雷效果。

        [1]張亞軍,陳時敏,王魯寧.可靠性實驗室接地技術研究[J].艦船電子工程,2012(7).

        [2]徐梁.數(shù)字通信電纜屏蔽技術的應用及其原理[J].電線電纜,2010(5).

        [3]潘立福,董建國.提高數(shù)字微波通信系統(tǒng)性能方法分析[J].信息技術,2009(9).

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