一、雷击对光缆的影响及其防护(论文文献综述)
苏林柏,夏贵进,王宁燕,王锋,吕佼珂[1](2020)在《浅析光缆线路防护》文中研究表明光缆线路长期处于自然环境中,容易受到各种恶劣条件的影响。这些不可预测的因素会造成线路故障,严重影响光缆的使用寿命,并导致通信质量下降或通信中断。文章分析了雷击、强电、腐蚀和洪水等因素对光缆线路的危害,归纳总结了针对不同危害应采取的防护措施以提高光缆线路运行的可靠性,为光缆线路设计和施工提供参考。
沈雁涛[2](1994)在《雷击对光缆的影响及其防护》文中研究表明本文主要叙述雷击对光缆的影响和计算方法以及光缆的防雷措施.
孟伟[3](2014)在《光缆线路防雷措施的研究》文中提出现代光纤通讯技术的发展已经进入一个崭新的时期。光纤通信是利用光波在光导纤维中传输信息的一种通信方式,它不受外界电磁波的干扰影响,但由于光缆内存在金属加强芯、金属挡水层以及钢带铠装层,这些金属构件在强电及雷电波的影响下,仍将产生感应耦合影响。当感应电压超过它的耐压指标,对地绝缘就可能被击穿而影响光缆的使用寿命,甚至损坏光缆,因此,研究光缆的防雷具有十分重要的意义。本文首先介绍了传统光缆线路的防雷技术和方法,并结合相关防雷原理和经验,根据实际调查数据,对雷击类型和形式进行了统计和分析,研究了光缆线路的雷害规律、特点和现有技术存在问题。在此基础上,本文针对以往的防雷措施的不足,进行深入的研究和探讨,提出了在光缆易受雷击地区敷设消弧线、排流线的方法,并通过软件程序对光缆是否遭受雷击进行准确的判定。该方法能快速准确的找出雷击位置,在实际的应用中大大降低了企业的各项成本,弥补了传统光缆防雷措施的不足之处。以河北沧州大航通信公司光缆近年实际运营情况为依据,对比了2012年到2014年全年的光缆维修费用、抢修车出车总次数、光缆损坏的米数、动用挖掘机次数。采用本文所提出的光缆防雷措施后,光缆维修维护费用、抢修次数明显减少。实际结果表明,本文提出的加设消弧线、排流线的方法可以有效提高企业竞争力,降低了设备和人员的损耗。此外,现场应用证明该方法防护效果好、施工维护方便、经济合理,加强了光缆线路的维护管理,保证了通信的畅通。
庄丽[4](2010)在《雷击时地下电缆过电压的仿真研究》文中认为自古以来,雷击事故经常发生。随着人类科技的进步,各类传输设备和电子设备、建筑物等层出不穷,伴随着雷电的发生,这些物体或多或少的受到不同程度的影响。很多国内外文献对遭受到雷击的不同物体做了大量的理论研究,研究方法一般从“场”或“路”的角度入手,从而得出相应的计算公式。对于人们常见的电缆,其也易受到雷电的影响。国内在研究电缆雷电感应电压时,一般是“路”的方法,即将电缆分段等效为带有电阻、电感、电容和电导的电路,结合对雷电电磁场、一些数学公式、物理公式和工程公式的分析,然后得出相应的方程,最后对方程进行求解。另外,有的文献直接给出计算公式,然后通过判断的方法来判定电缆是否会遭受雷击的危害。本文在总结这些理论研究的基础之上,对通信电缆,建立了它的埋地位置与雷电通道的几何关系模型,分析了雷电感应过电压的计算公式,列出了公式的编程流程图,用FORTRAN语言对公式进行了编程计算,并用MATLAB进行了仿真,列举实例,对比、分析了计算结果和仿真结果,讨论了影响雷电感应过电压的各种因素,提出了通信电缆的防雷措施。对光缆,建立了它的埋地位置与雷电通道的几何关系模型,列出了在发生雷电时,它的外护套是否可能被击穿及其是否会遭受到雷电放电破坏的流程图,并且用FORTRAN程序来实现这些判断流程,提出了光缆的防雷措施。对电力电缆,建立了不同接地方式模型,分析了护层过电压的产生机理及护层过电压的计算公式,列出了公式的编程流程图,用FORTRAN语言对公式进行了编程计算,列举实例,分析结果,验证了结果的正确性。并针对电力电缆的故障提出预防措施。这些仿真研究为防雷系统的开发奠定了一定的基础,此外,列出的一系列措施为电缆能更好的运行提供了参考。
二、雷击对光缆的影响及其防护(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、雷击对光缆的影响及其防护(论文提纲范文)
(1)浅析光缆线路防护(论文提纲范文)
1 光缆线路防护 |
1.1 强电对光缆的影响及其防护措施 |
1.1.1 强电对光缆的影响 |
1.1.2 光缆线路的防强电措施光缆线路防强电的措施如下: |
1.2 雷击对光缆的影响及其防护措施 |
1.2.1 光缆线路落雷的原因及造成的影响 |
1.2.2 光缆线路的防雷措施 |
1.3 腐蚀对光缆的影响及其防护措施 |
1.3.1 光缆腐蚀的原因及造成的影响 |
(1)机械损伤 |
(2)鼠蚁啃咬 |
(3)强化学腐蚀和老化 |
1.3.2 光缆线路的防腐蚀措施 |
1.4 洪水对光缆的影响及其防护措施 |
1.4.1 洪水对光缆的影响 |
1.4.2 光缆线路的防洪措施 |
2 结束语 |
(3)光缆线路防雷措施的研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 研究目的及意义 |
1.2 国内外光缆线路防雷措施研究现状 |
1.2.1 国外研究状况简介 |
1.2.2 国内研究状况简介 |
1.3 本论文主要研究工作 |
第二章 光缆和雷电 |
2.1 光缆 |
2.1.1 光缆的种类和结构 |
2.1.2 光缆的机械物理性能 |
2.2 雷电 |
2.2.1 雷电的形成与发展过程 |
2.2.2 雷电分类 |
2.3 雷电参数 |
2.3.1 雷暴日与雷暴小时 |
2.3.2 我国雷电活动的特点 |
2.3.3 地面落雷密度 |
2.3.4 雷电流/ 电压标准波形 |
第三章 雷电对光缆通信线路的危害与干扰影响机理 |
3.1 光缆线路雷击的原因 |
3.2 光缆线路遇到雷击产生的故障类型 |
3.3 雷云间放电对光缆通信线路的干扰影响 |
3.4 雷击对光缆影响的计算 |
第四章 光缆线路防雷措施 |
4.1 方法的选择 |
4.2 PE 护层的完善 |
4.3 回路的切断 |
4.4 合理选择防雷措施 |
4.5 技术的彼此配合 |
第五章 光缆线路防雷措施的有效结合 |
5.1 架空光缆线路防雷 |
5.1.1 光缆线路间隔接地改进 |
5.1.2 空旷区域的光缆防雷合理措施 |
5.2 直埋光缆线路的改进措施 |
5.2.1 消弧线 |
5.2.2 防雷排流线 |
5.2.3 避雷针的合理选择 |
5.3 软件设计快速查找雷击点 |
5.4 成果对比 |
第六章 结论 |
致谢 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表的论文 |
(4)雷击时地下电缆过电压的仿真研究(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 课题背景及目的意义 |
1.2 国内外研究概况 |
1.3 主要研究内容 |
2 雷电及雷电流 |
2.1 雷电的形成及现象 |
2.2 雷电的种类 |
2.3 雷电的危害 |
2.4 雷电计算模型 |
2.5 雷电流的特点 |
2.6 雷电流的数学表达式 |
3 地下通信电缆雷电感应过电压的仿真计算 |
3.1 雷电对地下通信电缆的影响 |
3.2 地下通信电缆护芯间雷电感应过电压的计算 |
3.3 输入界面的研发 |
3.4 计算程序框图 |
3.5 实例计算和仿真结果分析 |
3.6 通信电缆的防雷措施 |
4 雷击光缆的分析与判定 |
4.1 雷击光缆的原理 |
4.2 光缆遭受雷害的判定流程图及算例分析 |
4.3 雷击光缆规律及雷电对光缆的影响 |
4.4 光缆的防雷措施 |
5 电力电缆的过电压及故障 |
5.1 电力电缆的接地方式 |
5.2 电力电缆过电压产生的机理 |
5.3 电力电缆金属护套的过电压 |
5.4 计算框图和算例 |
5.5 电力电缆的故障 |
6 结论 |
致谢 |
参考文献 |
附录1 作者在攻读硕士期间发表的论文 |
附录2 判断光缆的外护套是否可能被雷电击穿及光缆是否会遭受到雷电放电破坏的FORTRAN 程序 |
附录3 计算电力电缆护层过电压的FORTRAN 程序 |
四、雷击对光缆的影响及其防护(论文参考文献)
- [1]浅析光缆线路防护[J]. 苏林柏,夏贵进,王宁燕,王锋,吕佼珂. 电脑与信息技术, 2020(02)
- [2]雷击对光缆的影响及其防护[J]. 沈雁涛. 电信工程技术与标准化, 1994(01)
- [3]光缆线路防雷措施的研究[D]. 孟伟. 西安石油大学, 2014(07)
- [4]雷击时地下电缆过电压的仿真研究[D]. 庄丽. 华中科技大学, 2010(07)