[銅包鋼絞線]雷電預警技術在通信站防雷中的應用
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近年來,雷電活動頻繁發生,雷電災害日益普遍:約占自然災害的60%,對人們的日常生活和生產構成嚴重威脅。對這一問題,探討雷電預警技術在通信站防雷中的應用是十分必要的。文介紹了雷電預警技術在山地微波站防雷中的應用原理,實用方法和效果。示了使用雷電警告技術進行電路控制的應用過程。
[關鍵詞]雷電預警技術防雷處理站隨著通信技術的快速發展,方便應用,模擬微波元件通信設備開始逐步被取代通過數字微波通信設備。字微波通信設備高度集成和微電子,使其在應用過程中容易受到雷擊。程微波通信的傳輸決定了大多數微波骨干通信站必須建在山區。此,通信站的雷電警告系統的設置是至關重要的。空微波站防雷技術分析近年來,受雷擊影響的高原站的統計和研究得出結論,山地微波站具有以下特點:以下:具有高雷電頻率的高空微波站通常是地理位置。
然是巖石的地質構造,微波站接地裝置等防雷措施的實施比較高,效果一般不是最優的。博站建筑物通常在模擬微波通信期間建造。房的建筑結構和保護效果無法滿足數字通信設備的防雷要求;即使原有建筑物重建,效果也非常有限。
電波通常通過380 V的低壓線進入通信室,一般雷電流相對較大。合上述分析和山地微波站多年的防雷經驗,采用了高雷電頻率的高空站,完全基于常規防雷措施實施雷電預警措施。前尚不清楚多年微波站的雷電災害統計數據是否足以充分顯示新型380V低壓道路的雷電通道能否有效通過防止,通信設備的防雷保護可以獲得兩倍于減少一半的努力所獲得的結果。波站每天24小時都在運行,值班人員在雷擊之前手動斷開微波電源與微波電站的連接,從而隔離了微波線與微波爐之間的連接。
波站的低壓電源和通信設備,防止雷電波下沉到站內。起到了一定的作用。而,2008年,雷電預警系統正式啟動并應用于山區微波站,實現了該地區電力線與通信設備之間的自動隔離和恢復。電環境。電預警系統采用雷電預警技術,雷電預警裝置首先通過預測雷電靜電場的演變來選擇雷電裝置。氛。
本技術原理是建立靜電場的電荷:雷暴發生在風暴云內,準確地檢測空間中的靜電場變化,銅包鋼絞線間接包括混濁電荷的累積。合來自世界各地的氣象數據記錄多年,閃電仍然需要一定的條件,總的來說,它仍然顯示出一種模式。離地面1.5米,在無云天氣的情況下,平均場強約為250V / m,當場強大于2KV / m時,雷云有實際上是在這個地方生產的。果場強不斷增加,閃電現象可能會超過90%。發生雷擊時,場強通常會瞬間增加到14KV / M或更高。常,單獨的Thundercloud或Thundercloud生成需要至少20分鐘。于上述原則,設計了雷電預警系統,可以實時監測現場的靜電場強度,消除其他非雷云電廠的干擾。現閃電預測。
后的系泊。電預警系統保護系統雷電預警保護系統由雷電,主機,探頭和雷電預警系統組成。
UPS。主要功能是檢測雷電信號的變化。動控制單元是來自控制低電壓的預警裝置的主機信號的轉換。力線路短路開關屬于自主研發的產品遠程監控部分主要包括橋接,信號接口,傳輸線路,網絡交換機,PC終端等等閃電的功能是信號變化和低壓電力線的短路。換機被傳送到計算機通信系統以供遠程使用。統運行當雷擊前10到30分鐘時,雷電報警系統可以控制開關當雷電消失10到30分鐘時,雷電報警裝置的輸出用于關閉斷路器所以恢復機房。前:整個系統運行情況可以通過遠程監控發送到中央區域通信服務中心。波山地通信站電池的放電容量通常在48小時內配置,并且閃電警告系統消耗非常少的電力。雷電預警系統斷路器無法關閉時,可通過中央計算機房進行終端控制,并從遠處強行關閉照明系統斷路器。
一方面,如果微波站斷電,雷電預警系統保護功能可以正常工作,微波站電池可以提供直流電源和相應的微波配置。頻器電源系統確保系統正常供電。論本文分析了雷電預警技術在通信站防雷中的應用,分析了雷電防雷在防雷中的應用現狀。信站并總結了通信站防雷中的雷電預警技術。用必須具備應用于通信站防雷的功能或雷電預警技術問題,并提出相應的標準和要求,希望能成為過程中的問題。信站警示雷電技術的應用。進的解決方案提供了更有效的建議,可以為同一部門的發展提供有用的參考,并保證閃電警告技術的應用對于防雷通信站的保護可以是在實踐中更有效地應用,并可在災害預測和減災中發揮作用。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn

[關鍵詞]雷電預警技術防雷處理站隨著通信技術的快速發展,方便應用,模擬微波元件通信設備開始逐步被取代通過數字微波通信設備。字微波通信設備高度集成和微電子,使其在應用過程中容易受到雷擊。程微波通信的傳輸決定了大多數微波骨干通信站必須建在山區。此,通信站的雷電警告系統的設置是至關重要的。空微波站防雷技術分析近年來,受雷擊影響的高原站的統計和研究得出結論,山地微波站具有以下特點:以下:具有高雷電頻率的高空微波站通常是地理位置。
然是巖石的地質構造,微波站接地裝置等防雷措施的實施比較高,效果一般不是最優的。博站建筑物通常在模擬微波通信期間建造。房的建筑結構和保護效果無法滿足數字通信設備的防雷要求;即使原有建筑物重建,效果也非常有限。
電波通常通過380 V的低壓線進入通信室,一般雷電流相對較大。合上述分析和山地微波站多年的防雷經驗,采用了高雷電頻率的高空站,完全基于常規防雷措施實施雷電預警措施。前尚不清楚多年微波站的雷電災害統計數據是否足以充分顯示新型380V低壓道路的雷電通道能否有效通過防止,通信設備的防雷保護可以獲得兩倍于減少一半的努力所獲得的結果。波站每天24小時都在運行,值班人員在雷擊之前手動斷開微波電源與微波電站的連接,從而隔離了微波線與微波爐之間的連接。
波站的低壓電源和通信設備,防止雷電波下沉到站內。起到了一定的作用。而,2008年,雷電預警系統正式啟動并應用于山區微波站,實現了該地區電力線與通信設備之間的自動隔離和恢復。電環境。電預警系統采用雷電預警技術,雷電預警裝置首先通過預測雷電靜電場的演變來選擇雷電裝置。氛。
本技術原理是建立靜電場的電荷:雷暴發生在風暴云內,準確地檢測空間中的靜電場變化,銅包鋼絞線間接包括混濁電荷的累積。合來自世界各地的氣象數據記錄多年,閃電仍然需要一定的條件,總的來說,它仍然顯示出一種模式。離地面1.5米,在無云天氣的情況下,平均場強約為250V / m,當場強大于2KV / m時,雷云有實際上是在這個地方生產的。果場強不斷增加,閃電現象可能會超過90%。發生雷擊時,場強通常會瞬間增加到14KV / M或更高。常,單獨的Thundercloud或Thundercloud生成需要至少20分鐘。于上述原則,設計了雷電預警系統,可以實時監測現場的靜電場強度,消除其他非雷云電廠的干擾。現閃電預測。

后的系泊。電預警系統保護系統雷電預警保護系統由雷電,主機,探頭和雷電預警系統組成。
UPS。主要功能是檢測雷電信號的變化。動控制單元是來自控制低電壓的預警裝置的主機信號的轉換。力線路短路開關屬于自主研發的產品遠程監控部分主要包括橋接,信號接口,傳輸線路,網絡交換機,PC終端等等閃電的功能是信號變化和低壓電力線的短路。換機被傳送到計算機通信系統以供遠程使用。統運行當雷擊前10到30分鐘時,雷電報警系統可以控制開關當雷電消失10到30分鐘時,雷電報警裝置的輸出用于關閉斷路器所以恢復機房。前:整個系統運行情況可以通過遠程監控發送到中央區域通信服務中心。波山地通信站電池的放電容量通常在48小時內配置,并且閃電警告系統消耗非常少的電力。雷電預警系統斷路器無法關閉時,可通過中央計算機房進行終端控制,并從遠處強行關閉照明系統斷路器。

一方面,如果微波站斷電,雷電預警系統保護功能可以正常工作,微波站電池可以提供直流電源和相應的微波配置。頻器電源系統確保系統正常供電。論本文分析了雷電預警技術在通信站防雷中的應用,分析了雷電防雷在防雷中的應用現狀。信站并總結了通信站防雷中的雷電預警技術。用必須具備應用于通信站防雷的功能或雷電預警技術問題,并提出相應的標準和要求,希望能成為過程中的問題。信站警示雷電技術的應用。進的解決方案提供了更有效的建議,可以為同一部門的發展提供有用的參考,并保證閃電警告技術的應用對于防雷通信站的保護可以是在實踐中更有效地應用,并可在災害預測和減災中發揮作用。
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