通信设备有哪些接地及测量方法?
在通信系统中,按照接地功能不同分为工作接地、保护接地和防雷接地。工作接地又可分为直流工作接地和交流工作接地。防雷接地也称为过电压保护接地。
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通信设备的接地系统是保障设备正常运行和人身安全的关键环节,主要包括以下类型及相应的测量方法:
一、主要接地类型
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防雷接地(Lightning Protection Grounding)
- 目的:引导雷电流安全泄放入地,保护设备免受雷击损害。
- 实现:通过避雷针、浪涌保护器(SPD)连接独立接地体,通常要求接地电阻≤10Ω(依据YD 5098-2005等标准)。
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工作接地(Functional Grounding)
- 目的:为设备提供零电位参考点,确保信号稳定传输(如交换机、传输设备)。
- 实现:设备机壳或直流电源正极接地,需低阻抗通路(接地电阻常要求≤4Ω)。
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保护接地(Safety Grounding)
- 目的:防止设备漏电导致人身触电。
- 实现:金属机柜、机架通过黄绿色导线连接接地排,强制接地电阻≤4Ω。
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屏蔽接地(Shield Grounding)
- 目的:消除电磁干扰(EMI),保障信号质量。
- 实现:电缆屏蔽层、金属导管单点接地至专用接地排。
二、接地电阻测量方法
-
三极法(Fall-of-Potential Method)
- 原理:在接地极(E)和电流辅助极(C)间施加电流,测量电压极(P)与E的电位差。
- 步骤:
(1) 电极间距:E与C距离≥20m,P置于E与C中点(62%法可精确定位)。
(2) 使用接地电阻测试仪(如Fluke 1625)直接读取阻值。 - 适用:所有独立接地体测量,最准确但需较大场地。
-
钳形接地电阻测试法(Clamp-On Method)
- 原理:通过互感器测量接地回路总阻抗,无需断开连接。
- 限制:仅适用于多点接地系统(如共用接地网),单点接地无效。
- 优势:快速、无需辅助电极。
-
双钳形表法
- 原理:一钳表发射电流,另一钳表测量回路电流,直接计算电阻。
- 适用:并行接地导体的现场测试,高效但精度略低于三极法。
-
土壤电阻率测量(Wenner四极法)
- 公式:
ρ = 2πaR(a为电极间距,R为测量值) - 步骤:四根等距电极插入地表,外侧通电,内侧测压,推算土壤电阻率。
- 公式:
三、关键测量规范
- 断开连接:测量前断开接地体与设备连接,避免并联影响。
- 电极位置:辅助极垂直于接地体方向,避开金属管道。
- 多次测量:改变电流极位置(如C极距离的40%、60%处),验证结果一致性。
- 温湿度校正:土壤湿度显著影响结果(干燥季节电阻升高)。
四、标准参考
- 国内标准:
- YD/T 1429-2006《通信局(站)防雷接地设计规范》
- GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》
- 国际标准:
- IEEE Std 81-2012(接地测试指南)
- ITU-T K.56(通信设备接地建议)
五、注意事项
- 防雷与工作接地关系:现代通信机房常采用联合接地(所有接地共用接地网),但防雷引下线需独立路径入地。
- 定期检测:接地电阻宜每年雨季前复测(土壤变化可能导致阻值上升)。
- 等电位连接:确保设备机架、走线架等通过接地排等电位互联,减小电势差。
总结:通信设备接地需分层设计(防雷/工作/保护/屏蔽),测量时优先选用三极法确保精度。对于复杂场景(如城市基站),可结合钳表法快速筛查,异常点再用三极法确认。实际工程中务必结合最新行业标准,并考虑当地土壤环境综合设计接地系统。
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