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接地和连接手册
28 镁铝合金)提供的电子得到保护,也就是所谓的牺牲阳极法。 Zn ++ Zn ++ OH OH - - OH - OH - OH - H H H H + + + + H + O2 O2 e - e - e - e - e - e- 锌 e - (阳极) e - 钢 (阴极) Zn(OH) 2 图 5.19 – 使用牺牲性阳极的阴极保护示例 6 连接网的实施 6.1 简介 本章将结合 ITU-T 建议 K.27 和 K.35,说明在通信设施内连接网络的具体实施方法。为了便于实际应 用,将通信设施内的连接网络分为以下两类: 1)设备连接网(EBN):可以是隔离连接网(IBN),也可以是网状连接网(MBN),与通信设备、装置 及其直流导体相关; 2)公共连接网(CBN):由放置设备的建筑物或构筑物组成。 通信设施内,设备连接网 EBN(不论是 IBN 还是网状 BN)与 CBN 至少有一处的连接。虽然电磁能量不 区分是 CBN 还是 EBN,但还是建议将二者分开,其原因如下, 1)划清责任界线:设备供应商通常负责 EBN(尤其对于大型系统),而设施所有者则负责 CBN; 2)强调两种连接网在组成和目的上的不同。 为了确保连接网的功能,连接网必须具有一定的机械、电气和热力特性,其中的部分特性可利用适当 的连接导体、连接器及母线排来实现(4.2 节说明了连接导体在使用和连接方面的要求)。 合理的连接措施的实施主要包括以下几方面: 1)合理的 CBN。合理的 CBN 必须满足以下要求: ? ? ? 建筑物或构筑物可提供 4.3.2 节阐述的足够的屏蔽效能; 根据 4.3.9 部分所述,外来的金属导体在各入口设施处进行正确的连接; 具有垂直主干接地网或外围连接母线网; ? 支撑系统间金属链路以及电源线的金属支撑构件要保持电气连续。 2)合理的 EBN。 3)为直流供电系统相关设备的金属机框及机柜提供 PE 导体的 PE 网络。 6.2 连接导体 连接导体通过减小金属构件间的电压来提供屏蔽功能。为保证瞬态情况下的屏蔽功能,连接导体的电 感应尽量小,因此长度应尽量短。连接导体的电感还与下列因素有关:连接导体的直径、构成“回流路径” 的导体的位置。然而,这两个因素影响很小,因而,典型的连接导体的电感与其长度大约成比例关系,取 值范围为 0.5 到 1.5μH/m。 6.2.1 导体材料与截面积 由于铜能够抗腐蚀并避免低温流动1,因此铜是连接导体和接地导体的首选材料,尤其是作为设备间 连接的唯一导体;在某些实际应用中,如系统块内的信号参考平面,也可使用铝。连接导体可以是有绝缘 层的或无绝缘层的、实心的或多股绞合而成的、镀锡的或非镀锡的。 导体截面积的大小应根据其可能通过的最大电流负荷确定,为了保证其机械强度,截面积不宜小于 2 导体的截面积。特定的连接导体(如外围连接母线和垂直主干接地母线)的截面积应较大。 6.2.2 曲率半径 连接导体的曲率半径是必须考虑的一个重要问题。虽然直角弯曲不会增加导体的电感,但是增加了与 邻近导体在雷击时发生闪络的可能性。图 6.1 举例说明:与 CBN 部件(如走线架)平行的导体有直角弯曲, 该导体可能是连接导体,也可能是信号或者电力电缆的屏蔽层或金属管道,例如同轴电缆的外导体。如果 雷电流从导体或 CBN 流过,由于直角弯曲处构件的特性阻抗大大增加,雷电流将会在弯曲处反射,使弯曲 处的电压大大增加,使其成为最可能发生闪络的地方。为减小发生闪络的可能性,可将导体和走线架进行 连接(对于图 4.1 所示例子)。如果电缆没有金属屏蔽层,在 A 点无法连接,可沿 AB 方向增加一个金属架 子。 1 低温流动:(1)固体在常温下以黏状流动;(2)固体在持久压力下变形。这是由于导体变形,导致连接松动。 29 图 6.1 – 易导致闪络的直角弯曲及防护措施 6.2.3 连接工艺 由于铜和铝具有不同的金属特性,因此应合理的安装、使用连接装置。不宜将不同金属特性(如:铜 和铝、铜和铜包铝)的构件在一个端子或连接器处使用以避免发生物理接触,除非该构件有特殊目的或适 用于特殊条件。连接时使用的焊剂、抑制剂和化合物等材料应适当,且要求材料本身不会对导体、装置或 设备产生不良影响。 金属裸露表面在进行压接连接前应涂上适当的抗氧化剂。为保证完工时的美观,所有未电镀的连接器、 金属编织带和母线排应在进行连接前涂上抗氧化剂。镀锡、镀焊、镀银的连接器及其它电镀连接器表面可 不做这样的处理,但应保持其清洁,无污染物。所有电缆管道配件应拧紧,以提供永久的低阻抗路径。 一个螺钉不得用来固定多个接头。连接或接地装置上有非导电涂
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