监测监控系统讲义.ppt

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建筑物外部的电缆放电。雷击的影响及过电压行进波几乎以光速沿电缆线路扩散,危机每套电子系统。结果在听到打雷声之前,数据处理系统、计算机、仪表及控制系统等电子设备可能已损坏。 (3)感应雷 雷击在保护设备或线路的周围发生,闪电不直接对地放电只在云层之间发生放电现象。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上产生过电压,产生如前所述同样的后果。 (4)开关操作过电压 大型电感性或电容性负载的开关,供电网中接地故障或短路甚至电网停电后重新上电均可产生高压峰值。在此种情况下,虽然并不一定是雷电引起的故障,但对电子系统构成的影响是一样的。 监测系统防雷设计原则 根据防雷区的划分要求,可将一个典型监测系统划分为几个防雷区,中心站机房及井口外部是直接雷击的区域,在这个区域内的通信设备最容易遭受雷害,危险性最高,是暴露区域,为 0 区;建筑物内部及被屏蔽的机房和设备的金属外壳,所处的位置为非暴露区,可将其分为 1 区、2 区和 3 区等,越往内部,危险程度越低,雷电过电压主要是沿各类导线引入的雷电传导过电压和附近雷闪感应到各类导线及金属体上的过电压。保护区的界面通过外部的防雷系统、建筑物钢筋混凝土及由金属外壳等所构成的屏蔽层而形成,电气通道以及金属管道等则通过这些界面。穿过各级防雷区的金属构件必须在保护区的分界面做等电位连接(例如出入机房的缆线屏蔽层应在 0~1 分界面处的进线室接地,而在机房内仅在设备端做接地处理)。 监测系统防雷设计 1、缆线的选型及敷设 监测系统地面通讯线路电缆必须选用带屏蔽层的电缆,井下通讯电缆宜选用屏蔽电缆,出入机房、井口的电源电缆要采用金属铠装电缆,并将屏蔽层在机房、井口处接地。常用型号有PUYVR-P(147/0.43mm2)四芯屏蔽电缆。地面裸露的通讯及电源电缆处于危险最高的0区,因此要尽量减少地面敷设电缆的长度,地面电缆宜穿金属管或埋地,埋地深度不底于0.7m。严禁架空或与高压电源电缆并行。机房的进出线孔,各类缆线金属外护层的接地引入点也应避免在建筑物外侧柱内作为雷电引下线的柱子附近设立或引入。各类管线应在进人机房、井口前与地网就近焊接成一体。为了避免在各类信号线、控制线、通信线上感应各种干扰信号 和雷电脉冲,机房设计时,各类没有屏蔽的缆线应穿金属管布放,缆线竖井宜设立在建筑物中部,在机房的布线应离开建筑物雷电引下线的柱子。 2、机房、井口接地极 接地极长度应不大于 30m,盘卷埋入地下2m深以上,并添加降阻材料。接地极可采用热镀锌扁钢或铜排,截面积应不小40mm×4mm,接地引入线应避免从利用建筑物钢筋作为雷电引下线的柱子附近引入。接地线连接线截面积应不小于2.5mm2,长度应小于1m材料为多股铜线,且应就近接地。若接线上确有困难,可视具体情况适当放宽连接线长度,但其截面积应适当增大。接地电阻应小于4。 KBX通讯线路避雷器使用说明 工作原理:避雷器采用半导体放电管、间隙放电管、TVS和压敏电阻组成浪涌保护装置。半导体放电管可以看作一个无门电极的自由电压控制的可控硅,当电压超过它的雪崩电压时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到转折电压值之内。电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态。间隙放电管将线间和线路对地的静电电荷泄放掉。压敏电阻的作用相当于一个可变电阻,当元件两端的电压增大时,由于内部二极管达到崩溃电压使电阻减小,从而将过电压箝位在一定值。TVS二极管也是箝位类型过电压保护元件。 结构及安装 1 结构:避雷器板金结构,输入、输出分别接通过相应的喇叭口接入。 2. 安装 2.1开盖后对照接线标志接线。参见图1:A2、B2接室外,A1、B1接被保护设备。 避雷器接线示意图 2.2内外接地必须可靠,接地电阻≤2Ω。 2.3外接地线径≥2.5mm2,长度10m。 2.4裸露在地面的通讯线必须采用屏蔽线,并将屏蔽层接地。地面的通讯线应穿金属管,并埋入地下0.7m以上。 2.5接地极附近的土壤应保持湿润,应定期检查接地电阻。当接地电阻增大后,要及时采取措施。 故障处理 一、安全监控设备的日常维护 1、安全监测监控设备的日常维护 安全监测监控系统必须24h有人值班,每天检查煤矿安全监控系统及电缆的运行情况。监测作业人员使用便携式甲烷检测报警仪与甲烷传感器进行比照,并将记录和检查结果报地面中心站值班人员。当两者计数误差大于误差时,以读数最大值为处理依据,采取安全措施,并必须在8h内将两种仪器调准(目前服务站对各种仪器每隔10天进行检校)。 安全监控设备发生故障时,必须及时处理,在更换传感器和故障处理期间必须采取人工检测等安全措施,并填写故障记录。 电网停电后,备用电源不能保证设备连续工作1h时,应及时更换。 矿井应配备传感器、分站等安全监控设备备件,备用数量不少于应配

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