GB T 19856.2-2005 雷电防护 通信线路 第2部分;金属导线.pdf
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1、ICS 33.040.5。如142 GB 中华人民共和国国家标准GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 雷电防护通信线路第2部分:金属导线Lightning protection-Telecomp1Unication lines一Part 2 : Lines using metallic conductors (lEC 61663-2: 200 1, IDT) 2005皿07-29发布2006-04-01实施中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员111111111111111111 GB/T 19856.2一2005/IEC61663-2
2、: 200 1 目次前言.皿引言.凹1 范围-2 规范性引用文件.3 术语和定义4 参考结构75 环境因子K.、安装因子K、屏蔽因子K,以及过踱点约定长度L口86 防护需求.107 防护措施M附录A(规范性附录)采用金属导线的通信线路和信号线路雷电防护措施需求的评估程序20附录B(规范性附录)通信线路沿线与地连接的电缆屏蔽层的电阻值.附录c(规范性附录)引起进入建筑物的通信线路受损的直击建筑物的雷电流I的估算23附录D(资料性附录)通信线路上的过电压、过电流及损害频度Fp 附录E(资料性附录)每次损害的预期损失相对量27附录F(资料性附录)保护需求的应用实例. . . . . . . . .
3、. . . 28 F.1 非暴露环境中的通信线路. . . . . . 28 F.2 暴露环境中的通信线路附录G(资料性附录)环境因子K. 附录H(资料性附录)损害风险Rp 图1参考结构图2参考结构的实例图3在非暴露和暴露环境中采用埋地屏蔽电缆,暴露环境中采用屏蔽和非屏蔽架空电缆通信线路的各个线段图4实际情况下屏蔽因子取值示例.图5直击建筑物的雷电流峰值的概率图6建筑物中正确安装SPD的例子(假定户内设施采用TN-S结构的供电系统)16图7进入暴露建筑物的通信线路的防护措施实例四图A.1采用金属导线的通信线路或信号线路是否需要雷电防护的评估程序图B.1在T4点安装SPDn图丑1暴露区域和非暴露
4、区域中的通信线路一一一采用埋地屏蔽电缆、屏蔽架空电缆及非屏蔽架空电缆的各线段m图F.2处在非暴露环境、暴露环境和特别暴露环境中的通信线路一一一各线段为埋地屏蔽电缆和架空屏蔽电缆n表1安装因子8表2固有屏蔽因子的典型测量值GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 表3埋地电缆防雷电直击措施的保护因子四表D.l常数的数值表D.2式(D.8)中常数b的数值表D.3雷电感应电流的峰值表F.l以式(22)和式(23)计算埋地屏蔽电缆过渡点约定长度的最大值28表F.2图F.l所示各过夜点的约定长度最大值30H GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2:20
5、01 前言本标准由以下两部分组成:雷电防护通信线路第1部分:光缆;雷电防护通信线路第2部分:金属导线。本部分是GB/T19856的第2部分,等同采用IEC61663-2:2001(雷电防护通信线路第2部分:金属线路(英文版)。在技术内容上和编写规则与上述IEC标准等同。本部分的附录A、B、C是规范性附录,附录D、E、F、G、H是资料性附录。本部分由全国雷电防护标准化技术委员会CSAC/TC258)提出井归口。本部分由清华大学负责起草,广东省防雷中心、湖南通信公司参加起草。本部分主要起草人:何金良、陈水明、曾蝶、杨少杰、黄智慧、张伟安、李冬根。m山GB/T 19856.2-2005/IEC 61
6、663-2:2001 sl 采用金属导线的通信线路的雷电防护,涉及雷电在通信线路产生的过电压及过电流的防护。过电压和过电流用诸如峰值、波前时间、半波时间及单位能量等参数表征。预期的过电压及过电流参数的数值变化很大,呈统计分布,取决于几方面的因素,如地理位置及线路特征。因此,遵照本部分采用的通信线路防雷措施不能绝对保证通信线路及所连设备的保护。然而,采用本部分会显著减小雷电引起的对线路及其连接设备的损害风险。N G/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 雷电防护通信线路第2部分:金属导线1 范围本部分适用于采用金属导线的户外通信线路(例如:网络、建筑物间的联络线路)
7、的雷电防护。这些线路涉及:一一连接交换机与网络终端(NTl)的通信线路;用于连接不同建筑物中的设备的通信线路或信号线路,例如,ISDN线路或计算机间的信号线。注:在本部分中,此类线路称之为通信线路。本部分的目标是通过将由这些线路上易于出现的过电压及过电流引起的损害风险限制到小于或等于容许损害风险,来实现通信线路及所连设备对雷电直接及间接效应的防护。详情见附录A。设备安装的实际布局及建筑物的类型也对通信线路的雷电损害风险评估有影响,但这些影响及其他类似因素的影响超出了本标准的范围,由相应的其他专门标准述及。内芯有金属线对的光纤遵循本标准的要求及IEC61663-1中所规定的要求进行保护。2 规范
8、性引用文件下列文件中的条款通过GB/T19856的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T 19271. 1-2003 雷电电磁脉冲的防护第1部分:通则(IEC61312-1: 1995 , IDT) GB/T 19856. 1-2005雷电防护通信线路第1部分:光缆(IEC61663-1: 1999 , IDT) IEC 60364-4-443: 1995建筑物的电气设施第4部分:安全防护第4
9、4章:过电压防护第443节:大气过电压或操作过电压的防护IEC 61024-1-1:1993建筑物防雷第1部分:通则第1章:指南A防雷装置保护级别的选择IEC 61662/TR: 1995 雷击损害风险的评估ITU-T K. 12: 1995 用于通信装置保护的气体放电管的特性ITU-T K. 20: 1996 通信交换设备耐过电压及过电流的能力ITU-T K. 21: 1996 用户终端设备耐过电压及过电流的能力ITU-T K. 22 :1 995 连接至ISDNT/S总线的设备的耐过电压能力ITU-T K. 27: 1996 通信建筑物内部的等电位连接结构及接地ITU-T K. 28:19
10、93 通信装置保护用的半导体避雷器的特性ITU-T K. 31:1993 用户建筑物内部通信装置的等电位连接结构及接地EN 50310: 1998 内有信息技术设备的房屋中的等电位连接及接地3 术语和定义以下术语和定义适用于GB/T19856的本部分。GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 3.1 3.2 每次雷击损害的预期损失expected loss per damage 由雷击引起的通信线路每次损害的预期服务损失的相对数量。雷电直击架空线路引起的每次损害的预期损失expected loss per damage caused by direct Iigh
11、t ning to aerial line . 雷电直击架空线路引起的每次损害的预期服3. 3 雷电直击埋地线路引起的每次ning to burred line b 雷电直击埋地通信线3. 4 3.5 雷电直击暴露3.6 等电位连接排EBB 用作公共参考电位(见GB/T19856. 1- 200 3. 7 3. 8 3.9 容许损害频度tolerable F. 无需采取附加保护措施,由直接画损害频度frequency of damage Fp 通信线路因雷电产生的预期损害的年平均出现次数。注:凡的倒数为损害出现的平均间隔时间,单位为年。mage caused by direct Iight-d
12、irect Iight-飞月J年平均损害频度的最大值。雷电直击架空线路引起的损害频度frequency of damage caused by direct Iightning to aerial line F ,. 架空通信线路因直接雷击造成预期损害的年平均出现次数。2 GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 3. 10 直击埋地线路引起的损害频度frequency of damage caused by direct lightning to buried line Fpb 埋设地下的通信线路由直接雷击产生预期损害的年平均次数。3.11 间接雷击通信线路引
13、起的损害频度frequency of damage caused by indirect lightning to telecom munication line Fpj 通信线路因间接雷击产生的预期损害的平均出现次数。Fps 有通信线路进入的暴rect lightning to exposed struc-3. 12 直击暴露建筑物引起的损害频ture 3. 13 直接雷击电流I 雷直击建筑物时电流峰值。3.14 故障电流1. 3. 15 导线故障电流Ic 3. 16 屏蔽层击穿电流I 在通信电缆屏蔽层中3. 17 个的用采明而m度也频害子损因算正估校守害保损vh为3. 18 环境因子env
14、ironmental factor K 考虑了线段安装区域对线段本身直接的和间接的雷电效应保护和屏蔽特性而采用的个因子。3. 19 安装因子installation factor K; 考虑线段的安装条件(如架空安装或埋地安装)而采用的一个因子。3 GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 3.20 保护因子protection factor Kp 考虑保护措施的作用而采用的一个因子。3.21 子因的征r特hA蔽阳屏唱缆仙电M的业段线子一因每蔽征屏vh表3.22 线段约定长度conventional line-section length L., 安装第i线段所
15、在区域的环境因子Ke!屏蔽因子KS!、安装因子Klt及第i线段的长度L,的乘积。L口=Ke, X K S! X K j, X L; 3.23 过渡点约定长度conventional transition point length LcT 与所涉过渡点相关的构成通信线路或通信线路的两部分的若干个线段约定长度之和。3.24 口接理n物。的m路m线MU险阳川通nLI H占/户端接终端路?以钱U用3.25 直击雷频度direct Iightning flash frequency Nd 对通信线路或通信线路在其中终止的建筑物的直击雷的预计年平均次数。3.26 地问密度ground flash dens
16、ity Ng 建筑物或通信线路所在区域的平均地闪密度,以每年每平方公里闪击次数表示(见IEC61024-1-1)。3.27 容许的损害凤险tolerable risk of damage R. 无需附加防护措施,由直接或间接雷击造成的损害风险的最大限度。3.28 损害凤险risk of damage Rp 通信线路因直接或间接雷击引起的预计每年的服务损失。3.29 雷电直击架空线路造成的损害凤险risk of damage caused by direct Iightning to aerial line Rp. 雷电直击架空通信线路引起的可能的年平均服务损失。4 G/T 19856.2-20
17、05/IEC 61663-2: 200 1 3.30 3.31 雷电直击埋地线路引起的损害凤险risk of damage caused by direct Iightning to buried line Rpb 雷电直击埋地通信线路引起的可能的年平均服务损失。间接雷击通信线路引起的损害凤险risk of damage caused by indirect Iightning to telecommunica tion line Rpi 间接雷击通信线路引起的可能的年平均服务损失。3.32 雷电直击暴露建筑物引起的损害风险risk of damage caused by direct Iig
18、htning to exposed struc-ture Rps 雷电直击有通信线路进入的暴露建筑物引起的可能的年平均服务损失。3.33 浪涌保护器surge protective device SPD 限制瞬态过电压以及分流浪涌电流的装置,它至少包含一个非线性元件。3.34 3.35 3.36 过渡点transition points T 在以下二者之间界面上的点:a) 外部线路与建筑物或空间之间:TE:交换机建筑物与通信线路之间的过渡点;Ts:用户建筑物与通信线路之间的过渡点。b) 埋地电缆和架空电缆之间或具有不同耐压的埋地电缆或架空电缆之间:T1:纸绝缘埋地电缆与塑料绝缘埋地电缆之间的过
19、技点;T2e:纸绝缘埋地电缆与塑料绝缘架空电缆之间的过渡点;T2p:塑料绝缘埋地电缆与塑料绝缘架空电缆之间的过夜点。c) 屏蔽电缆和非屏蔽电缆之间:T3 :屏蔽电缆(埋地或架空)和非屏蔽电缆(埋地或架空)之间的过渡点。d) 线路与网络中设备之间:TM:通信线路与网络中的设备之间的过搜点。e) 不同的环境之间:To:具有相同屏蔽因子和安装因子但有不同的环境因子的两相邻线段之间的过搜点。雷暴日thunderstorm day Td 从年平均雷暴日数分布图获得的每年雷暴日数(见IEC61024-1-1)。击穿电压breakdown voItage Ub 通信电缆内芯的金属导线与屏蔽层间的冲击击穿电压
20、。5 GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 3.37 损害damage 诸如导线绝缘层穿孔或导线熔化的通信线路电缆的破坏和/或与线路相连设备的损坏引起服务中止或服务降低至不能接受的限值以下的破坏。3.38 3.39 3.40 3.41 3.42 环境environment 安装了通信线路的城市或乡村区域。暴露建筑物exposed 诸如通信塔或高层建筑间接影晌在通信线路上线段Ke;以及电3.43 3.44 3.45 抵抗能力3.46 3.47 屏蔽电缆shielded cable 在所有的接头处屏蔽层均跨接而无间断的电缆。3.48 通信线路telecommun
21、ication line 可以置于不同建筑物中的设备之间通讯用的传输介质。3.49 通信交换telecommunication switch 采用电气元件/电子元件换接通信服务的系统。6 因子Kj;、环境因子特殊电缆。GB/T 19856.2一2005/IEC61663-2: 200 1 3.50 城市地区urban area 人口稠密的区域,该区域有大量金属管线布置于通信网络附近。4 参考结构通信线路可由若干不同线段组成,这些线段可使用:一-埋地电缆或架空电缆;屏蔽电缆或非屏蔽电缆;纸绝缘电缆或塑料绝缘图l示出通信线路的图中各元素2E 电信交换机或建筑物卫线路终端或建筑物M 设备,如多路转换
22、器、光网络单元LT 线路终端NT 网络终端MDF 总配线架TE 电信终端设备图2参考结构的实例7 GB/T 19856.2-2005/IEC 61663-2: 200 1 5 环境因子K.、安装因子Ki、屏蔽因子Ks以及过渡点约定长度L5. 1 环境因子K.GB/T 19856的本部分假定通信线路是由一个或多个线段组成(见图3)。暴露环境L3 L4 T, 一一一一一一-1一一一一一一一-. 非暴露环境: I T3 | 空气土壤LjT2 固3在非暴露和暴露环境中采用埋地屏蔽电缆,暴露环境中采用屏蔽和非屏蔽架空电缆通信线路的各个钱段注:图3和图4中所示的To点代表具有相同屏蔽因子和安装因子,但环境
23、因子不同的两相邻线段间的过渡点,在GB/T 19856的本部分中,对To是否需保护无需评估。每一线段安装在确定的区域且有特定的安装条件。安装线段的区域以下列环境因子表征:一一非暴露区域K.=O;暴露区域K.=lo网络操作人员或设施的所有者应评估线路是安装在非暴露区域还是暴露区域。如果不能作此评估,本部分建议城区可认为非暴露环境而乡村为暴露环境。注:附录F给出估算K.的一种经验方法。5.2 安装因子对架空或埋地的第i段线段,以安装因子Ki表征,与电缆的屏蔽特性无关。安装因子值示于表10表1安装因子Ki 0.5 5.3 屏蔽因子Ks8 采用屏蔽电缆以代替非屏蔽电缆是改进各个不同线段屏蔽因子的措施。
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