Защита от молнии и перенапряжения для кабельных сетей и антенн для телевидения (часть 1)

Защита от молнии и перенапряжения для кабельных сетей и антенн для телевидения (часть 1)
Защита от молнии и перенапряжения для кабельных сетей и антенн для телевидения (часть 1)
Anonim
Image
Image

Защита от молнии и перенапряжения для кабельных сетей и антенн для телевидения (фото by dipolnet.com)

Защитные механизмы

IEC 60728-11 соответствует современному уровню техники и предлагает простые, стандартизированные и эффективные защитные механизмы против воздействия ударов молнии на антенны.

Антенны, установленные в соответствии с этим стандартом, не увеличивают вероятность того, что молнии ударят по рассматриваемому объекту. Кроме того, антенная система не установлена в соответствии с этим стандартом, заменителем системы молниезащиты здания или сооружения.

Этот стандарт относится к требованиям безопасности для стационарных систем и устройств и, если применимо, также применим для мобильных и временных систем (например, для кемпинга, транспортных средств для отдыха). Диапазон действительности включает сети кабельного телевидения (сети CATV) и спутниковые антенные телевизионные системы, а также индивидуальные принимающие сети.

Рисунок 1 - Горизонтальные и вертикальные расстояния антенных устройств, не требующих заземления

Наружные антенны, установленные на уровне более 2 м ниже кровли или края крыши и на расстоянии менее 1, 5 м от здания (рис. 1), а также антенные системы внутри здания, исключаются из следующих мер, Однако настоятельно рекомендуется, по крайней мере, подключение экранов коаксиальных кабелей к эквипотенциальному соединительному проводнику.

Все взаимосвязанные, проводящие и осязаемые компоненты установки должны быть интегрированы в эквипотенциальное соединение.

Антенны не должны устанавливаться на здания с легковоспламеняющейся кровлей (например, соломой или аналогичными материалами). Антенные кабели и заземляющие проводники не должны проходить через те секции комнат, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы, такие как сено, солома или аналогичные, или в которых может возникнуть потенциальная опасность возникновения взрывоопасной атмосферы.

Эквипотенциальный соединительный проводник должен быть механически твердым с сечением меди минимум 4 мм 2. Щиты коаксиальных кабелей, идущих внутрь или из здания, должны быть соединены с эквипотенциальным соединительным проводником и самым коротким маршрутом с общим уравнительным стержнем выравнивания потенциалов.

Провод заземления, способный выдерживать ток молнии, может представлять собой сплошную сплошную проволоку, имеющую минимальное поперечное сечение 16 мм 2 изолированной или оголенной меди или изолированный алюминий из алюминиевого сплава 25 мм 2 или 50 мм 2 (чтобы не быть прямым установлен на штукатурке или на ней или на ней или на ней) или из стали 50 мм 2, предпочтительно для внешней установки.

Природными компонентами, которые могут быть использованы, являются, например:

  • металлическая рама здания или конструкции,
  • взаимосвязанная арматурная сталь здания или конструкции,
  • фасадов, перила и подконструкций металлических фасадов при условии, что
  • их размеры отвечают требованиям систем нижнего проводника, а их толщина составляет не менее 0, 5 мм,
  • обеспечивается их электропроводность в вертикальном направлении (эти постоянные соединения должны выполняться пайкой, сваркой, прессованием, завинчиванием или клепанием) или расстояние между металлическими конструкциями не превышает 1 мм, а перекрытие двух структурных элементов менее 100 см2.

МЭК 62305-3 больше не предусматривает такую возможность перекрытия листового металла, за исключением того, что субструктура постоянно проводящая в вертикальном направлении. Если нет, перекрывающиеся листовые металлы должны быть надежно соединены в соответствии с требованиями МЭК 62305-3.

Рисунок 2 - Примеры разрешенных заземляющих электродов

Внимание: следует избегать формирования петель.

Система заземления должна быть сконструирована в соответствии с одним из следующих способов (рисунок 2):

  1. Соединение с внешней системой молниезащиты здания или сооружения.
  2. Соединение с системой заземления здания или сооружения.
  3. Соединение с по меньшей мере двумя горизонтальными заземляющими электродами, имеющими минимальную длину 2, 5 м, устанавливается под углом> 60 °, глубиной не менее 0, 5 м и не ближе 1 м к основанию, или соединено с одним вертикальным или наклонным заземляющим электродом, а не менее 2, 5 м или два вертикальных заземленных электрода не менее 1, 5 м, установленных на расстоянии 3 м друг от друга и не ближе 1 м к фундаменту.

Минимальное поперечное сечение каждого заземляющего электрода должно составлять 50 мм 2 меди или 80 мм 2 стали.

Могут также использоваться природные компоненты, такие как взаимосвязанное укрепление бетона или других подходящих подземных металлических конструкций, встроенных в фундамент здания, размеры которых соответствуют вышеуказанным предельным значениям. Также допускается использование другой системы заземления в соответствии с IEC 62305-3.

Если дополнительный заземляющий электрод установлен рядом с системой заземления здания, заземляющие электроды должны быть соединены друг с другом.

В случае зданий без системы молниезащиты (LPS) мачта с заземляющим проводником должна соединяться по кратчайшему маршруту с помощью заземляющего электрода. Провод заземления должен устанавливаться прямо и вертикально. Коаксиальные экраны кабелей должны быть соединены с мачтой с помощью эквипотенциальных соединительных проводников (рис. 3).

Рисунок 3 - Заземление и эквипотенциальное склеивание антенн на зданиях без внешней системы молниезащиты

В случае зданий с системой молниезащиты (ЛПС) антенны предпочтительно должны быть установлены в защитном диапазоне воздушно-концевой системы, что означает в диапазоне существующих защитных зон или изолированными системами воздушного охлаждения.

Только если это невозможно, необходимо выполнить прямое соединение с внешней системой молниезащиты. В этом случае отдельные частичные токи молнии через коаксиальные проводники должны учитываться индивидуально.

Для проводников, идущих в здание, должно выполняться уравнивание потенциалов молнии.

Продолжение следует очень скоро

,

Ссылка: Руководство по защите от молнии - DEHN Inc. (dehn.de)