GB T 21545-2008 通信设备过电压过电流保护导则.pdf
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1、lCS 33020M 40 a目中华人民共和国国家标准GBT 2 1 54512008ITU-T K11:I 993通信设备过电压过电流保护导则Principles of protection against overvoltages and overcurrents2008-03-31发布(ITUT K11:1993,IDT)2008-1 1-01实施宰瞀鳃鬻瓣訾糌瞥星发布中国国家标准化管理委员会促19前言“1 总则11 危险过电压和过电流的起源12保护方法13保护器件的类型14残余影响15危险性的评估-16关于保护的决策2线路的保护21除导线自身以外的保护措施22特种电缆23保护器件的使用
2、24保护器件的安装一25工作规划26建议采用的保护措施3交换和传输设备的保护31设备所需的外部保护一32设备所需的最低电气强度一33交换状态的影响一4用户终端设备的保护41“暴露”程度-42介电强度一43保护器的使用44公用接地45高绝缘技术46国家规程47维护用户装置的昂贵费用附录A(规范性附录) 防护术语定义A1初级保护A2二级保护A3多级保护-A4固有保护目 次GBT 21545-2008ITU-T K11:19931111234445555555666666777788888前 言GBT 21545-2008ITU-T K11:1993本标准等同采用ITUT K11:1993过电压和过
3、电流防护的原则。本标准的附录A为规范性附录。本标准由中华人民共和国信息产业部提出。本标准由中国通信标准化协会归口。本标准起草单位:中国电信集团公司(广州研究院)、广东天乐通信设备有限公司。本标准主要起草人:刘裕城、陈健儿、陈少川、田继清、张锦肠、石莹、付皓。1 总则GBT 21545-2008ITU-T K1 1:1993通信设备过电压过电流保护导则11 危险过电压和过电流的起源111直接霄击直接臂击会引起数千安的电流,沿导线或电缆流动,持续若干微秒。这可能发生物理损伤,而且数千伏的过电压冲击会对线路设备和终端设备的电介质构成威胁。112临近雷击云对地或云对云间流动的雷电电流,会在雷击点附近的
4、架空或地下线路中产生过电压。在大地电阻率高的地区,受影响的面积很大。113电力线路(包括电气化铁路在内)故障电流所产生的感应电力系统发生接地故障时,沿电力线路将有很大的不平衡电流流动,使附近与它平行的电信线路上产生感应过电压。这种过电压的幅值可能上升到数千伏,依电力线路所使用的故障解除系统的不同,其持续时间在200 ms1 000 ms范围内(有时甚至更长)。114与电力线路接触当电力线路和电信线路受到当地自然灾害,如暴风雨、火灾的破坏时,或者在没有采用正常的隔离和绝缘等安全防范措施的情况下,电力线路与电信线路有可能发生接触。在正常配电电压为220 v(交流有效值)的地区,如果发生故障,可能很
5、长时间后才能发现故障。在使用较高配电电压例如2 kV的地区,如果发生故障,电力线路的保护设施通常能保证在短时间内将电压切断。过电压可能产生过大的电流沿线路流向交换机的接地点,会造成设备损坏和危及人身安全。115地电位升高电力系统的接地故障在土壤中所产生的电流会使故障点和电源接地电极附近的电位升高(也见ITU-T K9)。这种地电位可通过两个途径影响通信设备:a) 通信信号系统接地电极埋设处的土壤相对于远地的电位升高即使小于5 V,也可能使信令系统误动作。这种低电压可能是由电力系统中的小故障引起的,这种小故障可能长期存在而不能被检测出来。b)较高的地电位升高能使受影响区域内的工作人员有危险,或者
6、在极端情况下,地电位升高还足以将通信电缆的绝缘击穿,引起大范围的损坏。12保护方法121本标准第2章中所述的有关线路的某些保护措施,其作用是降低过电压和过电流起源处的过电压、过电流值,从而减小对系统所有部分的危害。122本标准第2章、第3章、第4章中所述的适用于系统特定部分的其他保护措施,可归纳成两类:a)使用保护器件转移能量(例如放电间隙)或断开线路(例如熔丝),以阻止过大的能量到达易受害的部分Ib)使用具有适当介电强度、载流容量和阻抗的设备,使之能承受所施加的条件。13保护器件的类型131碳或金属电极的空气间隙保安器这种保安器通常连接在线路的每条导线和地之间,能限制保安器电极间出现的电压。
7、这种保安器的价格便宜,但在反复动作后,其绝缘电阻会有可觉察到的下降,因此需要经常更新。1GBT 21545-2008ITU-T K1 1:1993132气体放电管放电管通常接在线路的每条导线与地之间,或者将三电极放电管接在一对导线与地之间。为了满足系统的要求,可以对它们的特性规定一些精确的极限值。这种保安器是小型的,能够频繁动作。关于气体放电管的详细要求可参见ITU_T K12。133半导体保护器件随着半导体保护器件技术的发展,已经能生产可用作“一次保护”的元件和只用于“二次保护”的元件。“一次保护”与“二次保护”始终应进行正确的协调。a)一次保护器件用半导体保护器件替代碳精电极保安器和气体放
8、电管的试验正在广泛地进行。这些试验的结果可能取决于技术上的和商业上的因素。一般地说,它在消除电路噪声和较低的动作电压方面比碳精电极保安器好,而缺点是成本较高,自电容较大,耐电流能力较小。与气体放电管相比,半导体器件的优点是消除了点火放电现象,其缺点是自电容较大,耐电流能力较小。半导体器件试验仍在继续进行,此项技术有可能进一步发展。b)二次保护器件根据二次保护器件在电路中的位置,它们的过电压动作量级可设计成低至l V。这种器件的动作电压精确而且动作快。但是如果协调的不合适,有可能被过大的电流损坏。134熔丝熔丝串接在电路的每根导线上,当流过的电流过大时就熔断。简单的熔丝是一根均匀的可熔金属丝。慢
9、动作熔丝包括一根大电流流过时迅速熔化的均匀金属丝和一个弹簧的可熔部件,此部件在长时间内有小电流流过时逐渐熔化直至熔断。典型的动作电流为:大电流为2 A,而持续的小电流为250 mA。熔丝动作后不应有持续的电弧。熔丝对雷电冲击不能起保护作用,而且在经常有雷电冲击的地区,有必要设置额定电流大的(直至20 A)熔丝,以免熔丝失效引起麻烦。这种熔丝不能为电力线接触故障提供适当的保护。熔丝也可能是产生噪声和断线故障的根源。135热线圈热线圈串接在线路的每根导线上。它可使线路断开或接地,或者既使线路断开又使线路接地。热线圈设有某种可熔部件,一般当500 mA电流流过200 s时就动作。136自恢复限流器件
10、熔丝和热线圈的缺点是,当它们动作时会使电路永久地中断,然后必须由人工去更换。某些可变阻抗器件是可以利用的,当过载电流流过而受热时其电阻增加至很高的数值。当过载电流消除后,这种器件的电阻将恢复到正常的低阻值。应该注意这些器件的响应时间和耐压能力。137可熔连接线在通信线路与电力配电线路长时间接触故障中,借助可熔连接线来防止安装在通信线路上的无熔丝过电压保安器组件产生过热的危险。可熔连接线通常由与通信线路相串连的绝缘导线组成,并安装在受电力线路影响的通信线路与保安器组件之间。这些导线比终接在保安器组件上的导线上的导线线径一般至少要小两个线材号数,而且要有适当的长度,以避免在电力系统不能迅速断电但导
11、线已经熔断的情况下产生持续的电弧。如果可熔连接线或它的一部分安装在建筑物中或其它可能出现火灾危险的场所,则应将可熔连接线密封在电缆护套、接头盒或其他合适的盒子中,以抑制导线熔断时可能引起的电弧。14残余影响采取保护措施的根本目的在于保证由于干扰引起的大部分电能不耗散在设备的易损坏部件中,且不扩延到人身。然而,没有一种器件具有能理想地消除所有干扰电压或电流的特性,其理由如下。2GBT 21545-2008ITU-T K1 1:1993141残余过电压应考虑到:a)保护器件未起作用时的电压,因为它低于保护器件的动作电压;b)在器件动作之前所通过的瞬变电压;c)器件动作后所保持的残余电压;d)器件动
12、作时所产生的瞬变电压。142横向电压同一线对两根导线上的保安器有可能不同时动作,因而可能产生横向电压脉冲。在某些情况下,特别是被保护设备的阻抗如果较低时,两个保护器中的一个动作可能阻止另一个保护器动作。因此,只要线路上存在纵向电压,横向电压就会继续存在。143对电路正常工作的影响一协调设计保护器件的动作电压与正常运行期间线路上产生的最高电压之间应有足够的裕度。同样,保护元件的特性(内阻抗)必须与被保护装置的性能相适应。144状态变化影响保护器件可能使线路的一部分得到保护,而另一部分却被牺牲。例如:如果总配线架(MDF)的熔丝由于接触电力线路而熔断,使通信的接地被断开时,线路上的电压可能上升至电
13、力线路的全电压。同样地,由于某一个保护器动作,与设备相连的有关电路的等效内阻抗可能大大降低,于是产生可能造成损坏的环流。145一次保护与二次保护的协调为了保护敏感设备,有时有必要使用几种保护器件。例如t快速动作的小电流器件(如半导体器件)和稍慢动作的大电流器件(如气体放电管)。在这种情况下,必须采取几个步骤以保证在万一有持续的过电压时,小电流器件不会妨碍大电流器件的动作。这是因为假如这种情况一旦发生,小电流器件就可能被破坏,或者内部连接线路会通过过大的电流。146温升设计和安装保护部件时,应考虑使它们在动作时所引起的温升不致于破坏其特性或危及人身安全。147电路可用性当保护器件动作时,被保护电
14、路的业务可能会临时或持久地中断。148故障的后果使用保护器件后,由于器件不可靠,会引起需要维修的问题。此外,保护器还可能会妨碍对某些线路和设备进行测试。15危险性的评估151 与过电压有关的通信系统性能取决于t周围环境,即与系统相关的线路网中产生的过电压值及其概率;线路网的构成方法,见第2章I系统中设备的耐过压能力;一一所提供的保护器件;为使保护器件动作而设置的接地系统质量。152环境在评估周围环境时,应考虑本标准11中所提到的若干因素。在不同的地点,由雷电引起的过电压的严重性有很大的差别。在高雷电和高土壤电阻地区,遭受直接雷击和附近雷击的危险性增加。同时,由于雷电是大部分电力系统故障的原因,
15、因此感应和地电位升高的影响也随着增加。另一方面,直埋金属设施如水管、铠装电缆等对电话电缆起屏蔽作用,大大降低了雷电或感应所产生的过电压。3GBT 21545-2008I11I-T K11:1993在城市中心和雷电活动少的地区,经验证明。其过电压很少超过保护器件的残余电压,这种环境称为“非暴露”环境。ITU-T K20和ITuT K21规定了用于“非暴露”环境中且无保护的设备应该进行的试验,这些试验说明了可以视为“非暴露”的最恶劣的环境。所有其他环境均称为“暴露”环境。当然。这种环境条件的范围相当宽,其中包括某些只有采取所有可使用的保护措施才能取得满意的业务质量这样的异常暴露环境。在出现感应电压
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