MDF行业标准中华人民共和国通信行业标准YD/r694-200X(以下简称行标)《总配线架》(maindistributionframe)中的第3.1条定义总配线架(MDF)为.夕线侧连接铜芯双绞线市话通信电缆,内线侧连接电信交换或接入设备的用户电路,可通过跳线进行线号分配且具有过电压过电流防护功能及测试端口的配线架.第3.7条定义保安单元(protectiveunit):为防止局内设备和操作者人身遭受过电压过电流危害的第一级保护(primaryprotection)装置第3.9条定义"过电压过电流"为:出现在设备上的超过设备本身正常工作范围的外来干扰电压和电流。
针对MDF总配线架而言过电压过电流指:
①外线上或外线附近雷击造成的电涌;
②外线附近的电力线或电力装置和铁路电气化系统发生故障时,在外线上感应出的交流电压;
③外线与220v电力线直接相碰.
新制订的YIV1694-200X《总配线架》针对老标准YIVr694-99《总配线架》中存在许多不适应现代电信运维机制的条款,为更好地让MDF保安单元起到过电压过电流防护,确保通信局站人员与设备的安全,在保安单元安全防护性能方面做了修改或增加.
主要条款如下:
1)删除了 Fs 失效告警中的时间要求.
2)增加了过电流热稳定性条款,要求保安单元应能承受110vAC线阻160欧4小时实验,保安单元应不起火不变形.
3)增加了对地电容测试项目,要求a,b线对地电容200PF(用于ADSL线路的保安单元的对地进线aR1电容至31PF).
4)修改了电力线碰触实验,要求在10欧档电力线碰触时1小时被试单元应不着火尤其应将外线输入端开路或将输入电流限制在50mA以下.
5)修改了限流元器件动作时间标准,相对原标准动作时间缩短了1倍以上.如I=IAt由原标准的1.5s缩短到0.4s.
MDF保安单元的原理:根据定义,总配线架的保安单元必须在外线电路或用户端设备遭受过电压过电流危害时动作,起保护作用.防止人身和设备遭受过电压过电流伤害,并且在遭受持续过电压过电流危害时能够发出声光告警信号,以便维护人员迅速排查故障.其工作原理。
MDF保安单元原理其中RI和R2为线路电阻,其阻值由线长和线径及材料决定.R3和R4为配线架过流保护元件正温度系数热敏电阻PTCRFSI和FS2为保安单元放电管失效保护装置KI和K2为FS1FS2联动的放电管失效保护告警开关Gl和G2为放电管.2.1防雷击工作原理当线路遭受雷击危害(以峰值电压 4000V10/200us试验波形为例)配线架的保安单元过电压保护器件(放电管)能在us级响应(气体放电管)或者以ns级响应(固定放电管)对地放电.根据行标5.4.7.2经过保安单元一级防护后,被试保安单元输出端电压水平被控制在800v以内.2.2防电力线感应工作原理当线路遭受电力线感应时,假定线路电阻RI40R2均为600欧(0.4电缆按300km计算约2km距离).遭遇的感应电压为600v时,感应电流I=帆,I不会大于1A,则放电管侧电压峰值一般不会超过100v此时,放电管不会动作.如感应电压持续时间达到0.4s(采用PTC作为过流保护器件的保安单元)或0.005s(采用半导体过流保护装置的新型保护单元)则R3R4动作呈高阻感应电流同时被限制mA级以下.放电管两侧电位立即上升到电力线感应电压600v左右.峰值可达到800多伏,大大超过了放电管直流击穿电压并将放电管击穿,便感应过电压对地泄放2.3防电力线碰触工作原理当线路遭到220v电力线碰触危害时,过电流约为220v/JR1+R3+RS).R5为局用交换机用户板电第1期MDF保安单元原理及其应用路中的限流元器件当R1线路电阻越小,220v碰触电缆地点与交换机房越近(300g~ckm0.4200kln0.5)R1越大220vAC碰触电缆地点离交换机房越远.即便R1仅为几十欧,放电管两侧电位也有可能达不到放电管的直流击穿电压值.当过电流持续时间长达规定值PrC动作呈高阻,放电管两侧电位上升到300多伏放电管被击穿,使得过电压kln0.5)R1越大220vAC碰触电缆地点离交换机房越远.即便R1仅为几十欧,放电管两侧电位也有可能达不到放电管的直流击穿电压值.当过电流持续时间长达规定值PrC动作呈高阻,放电管两侧电位上升到300多伏放电管被击穿,使得过电压2.4放电管失效保护工作原理由于放电管被击穿,使得过电压对地泄放,放电管放电发热持续一段时间(如I=2.5At<15s)将使Fs装置的低熔点元件受热熔化.令 Fs开关闭合.使过电压经Fs开关短路对地泄放,放电流不再流经放电管:与此同时.与Fs 开关联动的失效保护告警装置K1,K2闭合,发光二极管灯亮,并通过S信号告警系统发出声光告警信号.
MDF保安单元应用分析:根据以上原理分析MDF保安单元主要起过电流过电压防护作用,其主要原器件由放电管PrC告警开关装置,金属接插件,塑壳等组成.而作为主要原器件的放电管.PTC则是保安单元质量好坏的关键而且前广泛使用的气体放电管与P1℃存在以下缺陷.
1)气体放电管存在慢性漏气,光敏效应,离散性较大,造成长时间使用后可靠性降低.笔者曾对5年以上的气体放电管进行了抽测测试样品200只,不合格率达到32%.
2)由于MDF总配线架向高密度,小型化的发展趋势,迫使保安单元体积减小,气体放电管安装空间越来越小.小管径的气体放电管面临耐流能力的降低给保安单元质量造成隐患.
3)旧式熔丝,热线圈,熔丝加热线圈等方式的过流元器件已不符合新的行标,目前大部分在用的Frc也存在着响应速度与交换机二级防护不匹配的问题,现有多数总配线架保安单元的PTC限流动作时间均不能保证快于各种交换机的 PTCR.当过电流过电压危害发生时,交换机二级防护元器件动作,保安单元则形同虚设.造成交换机用户电路的P1'C 更易于被损坏.
4)除以上情况外.保安单元还存在老化,过电流过电压防护完全失效的现象:无告警输出现象:气体管长时问处于弧光放电状态导致MDF总配线架起火现象:塑料壳变形,阻燃剂挥发,阻燃性能下降现象;电容值过大影响ADSLISDN等数据业务开展;误告警现象等.
选购指南:常规选择、JPX01型、
审核编辑 黄宇
-
配线架
+关注
关注
0文章
200浏览量
8204
发布评论请先 登录
相关推荐
评论