ФЕРм 10-02-030-05
Грозозащита для воздушных абонентских линий — компл
Ресурсы:
| Код | Наименование | К-во | Ед. |
|---|---|---|---|
| Затраты труда рабочих (Средний разряд — 4) | 3 | ||
| Канифоль сосновая | 0.01 | ||
| Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | 0.01 | ||
| Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12×70 мм | 0.1 | ||
| Скобы металлические, монтажные, однолапковые СО для крепления труб и кабелей, диаметр закрепляемого кабеля 6 мм, вид климатического исполнения У3, размер 4,2×5,0x19,0 мм | 1 | ||
| Шурупы с полукруглой головкой 4×40 мм | 0.00001 | ||
| Гипс строительный Г-3 | 0.0001 | ||
| Проволока черная, диаметр 1,1 мм | 0.001 | ||
| Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм | 0.001 | ||
| Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | 0.00002 | ||
| Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III | 0.001 | ||
| Подрозетники деревянные | 0.01 | ||
| Лак электроизоляционный 318 | 0.01 |
Добавьте в избранное
Сравнить расценки
Вы можете сравнивать 2 или 3 расценки из одной базы. Перейдите на страницу нужной расценки и нажмите кнопку «Добавить» — будет сформирована кнопка на страницу с результатом.
Все Расценки Таблицы
Таблица 10-02-030. Аппараты телефонные
| Номер расценки | Наименование и характеристика работ и конструкций |
|---|---|
| Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настольный — шт | 0.72 |
| Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: настенный — шт | 0.72 |
| Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях — шт | 0.82 |
| Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах — компл | 2.1 |
| Грозозащита для воздушных абонентских линий — компл | 3 |
Сборник сметных цен на Машины и механизмы
| Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |
| Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |
| Краны башенные, грузоподъемность 8 т |
| Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |
| Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |
Сборник сметных цен на Материалы
| Доводчик дверной DS 73 BC «Серия Premium», усилие закрывания EN2-5 |
| Вода |
| Светильник потолочный GM: A40-16-31-CM-40-V с декоративной накладкой |
| Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 |
| Пена для изоляции № 4 (для изоляции 63-110 мм) |
Грозозащита для воздушных абонентских линий что это
Сертификаты и декларации соответствия на оборудование
Каталог оборудования
2023
Устройства защиты телекоммуникационного оборудования

Устройства защиты телекоммуникационного оборудования Zelax УЗ-4-М

Устройства защиты УЗ-х-М предназначены для защиты телекоммуникационного и абонентского оборудования от повреждения высоковольтными импульсами напряжения, возникающими в физической линии связи под воздействием ударов молнии, и от протекания больших токов при возникновении аварийного электрического контакта проводов линии связи с проводами силовых линий электропередач.
Устройства Zelax УЗ-х-М (грозозащита сетей) предназначены для защиты телекоммуникационного оборудования от повреждения опасными электрическими воздействиями, например, высоковольтными импульсами напряжения, возникающими в физической линии связи под воздействием ударов молнии.
Устройства Zelax УЗ-х-М обеспечивают также защиту оборудования от протекания больших токов при возникновении аварийного электрического контакта проводов линии связи с проводами силовых линий электропередач.
- защита одной, двух или сразу четырех портов телекоммуникационного оборудования
- многоступенчатая схема защиты, высокое быстродействие (грозозащита сетей тем эффективнее, чем выше скорость реакции на перенапряжение в линии)
- отсутствие влияния на передаваемый (полезный) сигнал
- дополнительная защита от статического электричества
- долговечность — элементы защиты не деградируют со временем
- надежность — используются качественные комплектующие, в том числе — самовосстанавливающиеся предохранители
- самовосстанавливающиеся предохранители — ограничивают ток, протекающий в линии
- газонаполненные разрядники — защищают от импульсов высокого напряжения и больших токов
- быстродействующие тиристоры — защищают от кратковременных (менее 50 мкс) импульсов большого напряжения и тока
- УЗ-х-12-М — защита линий G.703/E1 и DSL (защита портов модемов, мультиплексоров и т.п.)
- УЗ-х-200-М — защита телефонных линий (защита телефонов, защита портов АТС)
Устройство защиты устанавливается в разрыв линии связи, при этом его обязательно нужно подключать к специальному грозозащитному заземлению.
Преимущества
- защита одной, двух или четырёх двухпроводных линий
- быстрое время реакции на перенапряжение в линии
- малая ёмкостная нагрузка на линию
- малое ослабление полезного сигнала
- самовосстанавливающиеся предохранители
- гарантия 1 год
Защита оборудования (грозозащита сетей) на линиях G.703/E1 и DSL
(защита портов модемов, мультиплексоров и т.п.)

Защита оборудования (грозозащита сетей)
на телефонных линиях (защита телефонов, защита портов АТС)

Максимально допустимое значение импульса тока
- 8 х 20 мкс — 10 кА
- 10 х 700 мкс — 500 А
- время реакции на перенапряжение: 2 .
Условия эксплуатации
- диапазон рабочих температур: +5. +85 °С
- относительная влажность воздуха: до 95%, при t°=30 °С.
Габаритные размеры
- Сообщить об ошибке
Грозозащита для воздушных абонентских линий что это
Защита оборудования АТС по вторичному питанию осуществляется установкой защитных устройств с рабочими напряжениями 48 или 60 В. Места установки и количество устройств защиты выбираются с учетом типа оборудования, условий прокладки шин вторичного питания по объекту. На рисунке 11 место установки варисторного УЗИП РIII-60 показано на DIN-рейке выпрямителя. Последовательно с УЗИП включен предохранитель с номиналом 63 А gG для защиты выхода 48 VDC выпрямителя от режима короткого замыкания в варисторе при его аварии.

Рис.11 Схема защиты ЭПУ контейнерного объекта связи по цепям постоянного тока
со стороны линий огней СОМ.
На рисунке 11 так же показана схема защиты ЭПУ контейнерного объекта связи со стороны ввода электропитания, а так же от заноса перенапряжения со стороны линии питания 220 В огней светового ограждения (СОМ) антенно-мачтового сооружения (АМС) при помощи защитного щитка ЩСЗ.
Защита радиопередающего оборудования
Защита радио оборудования подразумевает целый комплекс мероприятии, согласно стандартам IЕС (МЭК). стандартам ЕТSI (Европейского Телекоммуникационного Стандарта) и рекомендациям ITU (Международного Союза Электросвязи).
Для уменьшения вероятности выхода из строя радиооборудования при прямых или близких попаданиях молнии в АМС рекомендуется:
– тщательно отнестись к вопросу проектирования и монтажа на объекте молние защитного заземляющего устройства антенно-мачтового сооружения;
– предусматривать способ его соединения для выравнивания потенциалов с защитным заземляющим устройством электропитающей установки объекта;
– осуществлять заземление экранных оболочек коаксиальных высокочастотных кабелей на тело мачты (токоотвод системы молниезащитного заземления) как минимум в следующих основных точках:
• возле антенного устройства;
• при изгибах кабеля на угол 90 градусов и более;
• при вводе в техническое здание (контейнер);
– в месте ввода высокочастотных коаксиальных кабелей в помещение базовой станции устанавливать защитные устройства на разрядниках или четвертьволновых заглушках.
На рисунке 12 показано (с точки зрения стандарта IЕС 61312-1 «Защита от электромагнитных импульсов при ударе молнии. Часть 1. Общие принципы») процентное соотношение токов растекания при прямом ударе молнии (импульс 10/350 мкс) в антенно-мачтовое сооружение.
Методика расчета токов растекания приведена в ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98). ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Для определения распределения токов между металлическими элементами конструкции объекта при попадании молнии в АМС, необходимо рассчитать сопротивления заземляющих устройств, трубопроводов (если это техническое здание, а не контейнер), электропитающего ввода, ввода кабелей связи и т.п.
В случаях, когда трудно осуществить точный расчёт, осуществляется так называемая квалифицированная оценка, исходящая из следующих рассуждений:
– расчет производится для пикового значения тока Iimp, взятого из таблицы 2.3 (Инструкции СО-153-34.21.122-2003) в соответствии с выбранным уровнем защиты от ПУМ. Например, для объектов с первым уровнем защиты Iimp = 200 кА (10/350 мкс)
– 50% от общего тока 1^ = 200кА (10/350) —> IS1 = 100 kA (10/350) отводится в землю через заземляющее устройство системы внешней молниезагциты;
– 50% от общего тока Iimp = 200кА (10/350) —>IS2 = 100 kA (10/350) разделится равномерно (приблизительно по 25%) между наружными вводами в объект, например, двух основных видов коммуникаций: кабелей связи и проводников ввода электрического питания 220/380 В.
Величина тока проходящего через отдельные вводы обозначается как Ii, при этом:
Ii = IS2/n
где n равняется числу вводов. Для оценки тока IV в отдельных жилах неэкранированного кабеля, ток в кабеле делится на количество проводов m:
IV = Ii /m
Для правильного выбора типа защитных устройств и их основных параметров целесообразно руководствоваться следующим правилом:
Расчет необходимо производить исходя из максимального значения грозового тока 1[тр (10/350 мкс) в зависимости от уровня защиты объекта от прямого удара молнии. Далее, определить (по приведенной выше методике) для каждого провода системы электропитания значение импульсного тока формы (10/350 мкс), который может в нем протекать и который должно гарантированно отвести защитное устройство класса I. После этого выбрать защитное устройство с некоторым запасом (20 — 30 %), учитывая возможную неравномерность растекания токов по различным проводникам.
В случае изменения исходных данных, т.е. числа вводов в объект, типа системы электропитания, количества проводов в кабеле и т.д., итоговые значения также могут существенно измениться. При этом изменения могут произойти как в сторону уменьшения импульсных токов, так и в сторону их возрастания. В случае применения экранированных кабелей большая часть токов растекается через экранные оболочки, что лишний раз подтверждает необходимость применения данных кабелей на объектах с повышенными требованиями к защищенности от удара молнии.
Приведенные выше заключения истинны для объектов связи, оборудованных системой внешней молниезащиты и имеющих кабельный подземный ввод электропитания. Ситуация может серьезно усложниться в случае наличия воздушного ввода электропитания. Элементарный расчет показывает, что при прямом попадании молнии с током 1]тр = 200 ЬА (10/350 мкс) и при условии его равномерного распределения по четырем проводам системы ТМ-С, импульсные токи в каждом проводе будут иметь значения около 50 кА. Стекание этих токов на землю будет осуществляться в две стороны: через оборудование низковольтной стороны подстанции и элементы электроустановки объекта в примерном соотношении 1 : 1. Таким образом, в каждом проводе на вводе электропитающей установки объекта мы будем иметь ток величиной 25 кА (10/350 мкс). Если предположить, что равномерного растекания токов по какой-то причине не произошло, то это значение может возрасти до 45-50 кА и более.
УЗИП на базе варисторов обеспечивают качественную защиту при их применении в 1-ой ступени при амплитудах величиной Iimp = 20 кА (10/350 мкс), что в большинстве случаев является достаточным даже для случая воздушного ввода электропитающей линии в объект. Если требуется стойкость защитного устройства к более высоким амплитудам грозовых токов, рекомендуется применить разрядники искрового типа, которые могут иметь значение Iimp = 50 — 100 кА (10/350 мкс). При выборе искрового разрядника необходимо, однако, уделять внимание такому параметру как сопровождающий ток If (параметр для УЗИП на базе разрядников). Сопровождающий ток – это ток, который протекает через разрядник после окончания импульса перенапряжения и поддерживается самим источником тока, т.е. электроэнергетической системой. Фактически значение этого тока стремится к расчетному току короткого замыкания (в точке установки разрядника для данной конкретной электроустановки). Поэтому для установки в цепи «L-N; L-РЕ» нельзя применять газонаполненные (и другие) разрядники со значением If равным 100 — 400 А. В результате длительного воздействия сопровождающего тока они будут повреждены и могут вызвать пожар! Для установки в данную цепь необходимо применять разрядники со значением If, превышающим расчетный ток короткого замыкания, т.е. желательно величиной от 2 — 3-х кА и выше!

Рис. 12 Вариант распределения токов молнии при прямом ударе в объект
Защита линейных сооружений связи
Защита кабельных линий от импульсных перенапряжений требует больших материальных и временных затрат. Простои линии связи, связанные с неисправностями в кабельном хозяйстве, обходятся значительно дороже, чем простои, связанные с поломкой оконечного оборудования (требуется выезд ремонтной бригады на место повреждения, доставка техники, кабеля, муфт, рабочих для вскрытия и закрытия кабельной трассы). По самым скромным подсчетам простой линии связи при повреждении кабеля измеряется сутками, а при распутице это время многократно увеличивается.
Повреждения кабелей происходят как при ударе молнии непосредственно в кабель, так и при ударах в землю, деревья, опоры линий электропередачи или связи, антенно-мачтовые сооружения и т. д., находящиеся рядом с проложенным кабелем. Обычно повреждения возникают на расстоянии до 10-15 метров. Однако наблюдались отдельные случаи. когда повреждение кабеля происходило при ударе молнии в АМС находящееся в 70 м от кабеля.
При ударе молнии в землю в зоне прокладки кабеля возникают пробои земли от точки удара до металлического покрова кабеля. Это может привести к его повреждению. В точке входа тока молнии повреждения могут носить следующий характер: образование вмятин на свинцовой или алюминиевой оболочке кабеля, расплавление оболочки кабеля, разрыв кабельной брони, обугливание изоляции.
Повреждения, обусловленные появлением высокой разности потенциалов между жилами кабеля и его оболочкой:
– пробои изоляции между жилами, расплавление,
– обрыв или короткое замыкание жил кабеля,
– оплавление оболочки с внутренней стороны.
Подобные повреждения наиболее многочисленны и могут появляться на расстоянии до 10 км от места удара молнии. Повреждения аналогичного характера может вызвать и молния между двумя облаками. Высотный разряд вызывает возникновение индукционных токов в оболочках и жилах кабелей.
Количество и объем повреждений, возникающих на подземном кабеле, зависят от ряда факторов:
– Интенсивности грозовой деятельности в данном районе.
– Конструкции кабеля и его грозостойкости.
– Удельного сопротивления и геологического строения грунта.
– Рельефа местности и наличия вблизи трассы кабеля высоких предметов.
Интенсивность грозовой деятельности определяется по удельной плотности ударов молнии в грунт. Ширина эквивалентной полосы, удары в которую вызывают повреждение кабеля, в среднем равна 30 м с кабелем по середине.
Степень грозостойкости кабеля определяется его добротностью: отношением максимального импульсного напряжения на жиле кабеля к омическому сопротивлению металлического покрова на длине 1 км. Размерность определяется в кА/км.
Поражаемость кабеля в различных грунтах не одинакова. Наиболее не благоприятны в этом отношении грунты с большим удельным сопротивлением, слоистые и многолетнемерзлые грунты. С точки зрения геологического строения не благоприятны для прокладки кабеля районы тектонических разломов и контакты различных геологических пород. В этих районах наблюдается наибольшая плотность наземных разрядов.
Защитные мероприятия
Снизить вероятность поражения подземных металлических кабелей связи от ударов молнии можно следующим образом:
– путем прокладки специальных грозостойких кабелей с повышенной проводимостью оболочки.
– с помощью проложенных в земле параллельно кабелю медных, биметаллических или стальных оцинкованных проводов, шин, торсов.
– с помощью действующей воздушной линии связи, проходящей параллельно кабелю и оборудованной искровыми разрядниками с выносными заземлениями,
– с помощью разрядников, включенных между жилами и оболочкой в муфтах.
Защита оборудования линейного тракта систем передачи от опасных
электромагнитных воздействий.
Проблема повреждения регенераторов грозовыми разрядами и наводками при коммутации в сетях ЛЭП стоит перед многими операторами связи. Повреждения влекут за собой материальные и трудовые затраты, а также перерыв в передаваемом трафике. Все это приводит к значительным финансовым потерям.
Для повышения устойчивости регенераторов к воздействию перенапряжений необходимо провести ряд мероприятий, включающий в себя: установку специальных защитных устройств, правильное проведение монтажа внутри защищаемого объекта грамотное заземление. Иными словами необходимо выполнить требования зоновой концепции защиты, о которой говорилось в начале статьи.
Что касается схем защитных устройств, то существуют как однокаскадные. так и многокаскадные схемы защиты. Первый каскад традиционно собирается на трехэлектродном металлокерамическом газонаполненном разряднике. Второй и последующие каскады собираются на варисторах или полупроводниковых элементах, таких как стабилитроны, супрессорные диоды и т.п.
Как показала практика, для надежной защиты отечественных регенераторов, при условии выполнения рекомендаций по установке устройств защиты, вполне достаточно однокаскадной схемы, так как стойкость к электромагнитным воздействиям самого оборудования превышает стойкость элементов второго каскада. Поэтому двухкаскадные схемы защиты рекомендуется использовать только для высокочувствительной к импульсным воздействиям аппаратуры.
Защита оборудования АТС
Эффективная защита оборудования объекта связи от перенапряжений и опасных то
ков возможна только при комплексном подходе к данной проблеме. Рассмотрим более подробно построение защиты различных частей данного оборудования.
Защита оборудования АТС со стороны абонентских линий
Защита оборудования АТС, в основном абонентских комплектов, производится при помощи установки на кроссе специальных защитных устройств. Кроссовые защитные устройства подразделяются на три вида.
– Защита по напряжению применяется для абонентских линий подверженных по условиям прокладки влиянию удаленных разрядов молнии и влиянию ЛЭП. По условиям прокладки на эти линии не возможно попадание сетевого напряжения.
– Защита по току применяется для абонентских линий, на которые возможно попадание сетевого напряжения (пересечения, совместная прокладка с сетевыми кабелями и т. п.). По условиям прокладки (кабельная канализация в городской застройке) эти линии слабо подвержены влиянию удаленных разрядов молнии и ЛЭП.
– Комплексная защита применяется для абонентских линий подверженных влиянию, как по току, так и по напряжению.
Конкретная конструкция кроссовой защиты определяется типом плинтов или рамок кросса. Элементная база определяется условиями прокладки абонентской линии — воздушная ЛС (ВЛС) или кабельная ЛС (КЛС) типом АТС (электромеханическая, электронная). В любом случае, при заказе кроссовой защиты АТС необходимо проконсультироваться у специалистов.
Отдельно следует сказать о варианте выноса части защиты за пределы кросса. Это следует делать при наличии воздушных (ВЛС) и смешанных абонентских линий. На последней опоре ВЛС монтируется УКС — устройство кабельное соединительное. УКС предназначен для соединения ВЛС и КЛС, кроме того, в УКС размешаются устройства защиты. Устройства защиты УКС так же предназначены для предотвращения пробоев в кабельной части смешанной абонентской линии и предотвращения повреждений в распределительных шкафах при приходе с ВЛС мощного импульса перенапряжения.
Применение абонентских защитных устройств (АЗУ)
Распространенное мнение о том, что АЗУ предназначено только для защиты аппаратуры абонента совершенно ошибочно. Прежде всего, АЗУ препятствует попаданию сетевого напряжения из квартиры абонента (при наличии у него сложной аппаратуры питаемой из сети) в абонентскую линию и далее в аппаратуру АТС.
Грозозащита слаботочных сетей (poe / ethernet)

Развитие современных технологий ведёт к росту количества, длины и пропускной способности слаботочных сетей в наших домах. Являясь составной частью инженерных систем здания, они определяют его структуру безопасности и информационного обеспечения, работу телекоммуникационных комплексов и качество связи. Слаботочной называется сеть, кабелям которой протекают информационные токи напряжением от 12 В до 24 В.
Слаботочные сети используются для создания:
- сетей связи (интернет, телевидение, радио, оповещение);
- систем контроля доступа (видеонаблюдение, охранная сигнализация, система контроля и управления доступом (СКУД));
- систем пожарной безопасности;
- систем диспетчеризации и управления инженерными системами и механизмами;
- автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП);
- систем антитеррористической защищённости и безопасности объекта капитального строительства.
Основными требованиями для слаботочных сетей является высокая надёжность, масштабируемость, бесперебойная работа и экономичность при монтаже и эксплуатации.
Риски повреждения слаботочных сетей и подключенного к ним оборудования
Выделяют следующие причины перенапряжения слаботочных сетей во время грозы:
- непосредственный удар в них молнии;
- попадание разряда рядом с домом или в систему его внешней молниезащиты.
Грозозащита слаботочных сетей от внешних проявлений молнии необходима в случаях, когда они выведены за пределы дома. Примерами могут служить: телевизионная антенна, соединенная с приемно-передающим оборудованием, а так же кабели, проложенные для соединения отдельных строений с домашней компьютерной сетью, управления автоматическим поливом или организации системы видеонаблюдения. Рассчитанная на приём высокочастотного сигнала, антенна выступит приёмником электромагнитных импульсов, вызванных разрядом молнии. При монтаже сети под землей, прямого попадания в неё молнии удастся избежать.
Однако, такой способ молниезащиты слаботочных сетей не спасет от вторичного воздействия в виде электромагнитного поля, возникающего при ударе в непосредственной близости от объекта защиты.
Помимо кондуктивных импульсов во время грозы, перенапряжения слаботочных сетей может возникать по причине индуктивных наводок на длинные линии. При изменении тока в одном из проводников, имеющим электрическую связь с другими проводниками, в них возникает индуктивное напряжение. Индуктивная наводка имеет прямую зависимость от длины линии сети. В целях её уменьшения, применяют скручивание и экранирование пары сигнальных проводов, с заземлением самих экранов. В случаях, когда слаботочная сеть соединяет объекты с разными, независимыми друг от друга, системами заземления, протекание по ней уравнивающего тока от одной системы к другой, в результате короткого замыкания питающей электросети одного из объектов, может привести к повреждению не только оборудования, но и самой линии. При небольшой разности потенциалов между отдельными системами заземления, их длительность может быть весьма значительна.
Требования к грозозащите слаботочных сетей
Грозозащита слаботочных сетей подразумевает организацию внешней системы молниезащиты для оборудования, находящегося за пределами строения и внутреннюю – для защиты от импульсного перенапряжения коаксиальных цепей внутри.
Во избежание повреждения оборудования, вынесённого за пределы строения, устанавливают возвышающийся над ним молниеотвод таким образом, чтобы защищаемый объект находился в зоне его защиты. Основание оборудования заземляют, соединяя его с молниеотводами.
Выполняя внутреннюю молниезащиту слаботочных сетей, необходимо оборудовать все входящие/выходящие из дома кабели специальными приборами защиты, предохраняющими от возникновения импульсных перенапряжений. Применение устройств защиты от импульсного перенапряжения (УЗИП) позволяет эффективно обезопасить слаботочную сеть и подключенное к ней оборудование, предупредить аварийную ситуацию и максимально снизить повреждения, даже при прямом попадании разряда молнии. Для этого устройства защиты должны: обеспечивать требуемое остаточное напряжение, выдерживать импульсный ток заданной формы и безопасно отводить грозовой разряд. Надежную защиту обеспечит только то устройство защиты, которое выбрано и установлено в строгом соответствии с нормативными требованиями.
Российских стандартов по применению УЗИП для грозозащиты слаботочных сетей на сегодняшний день пока не разработано, поэтому можно воспользоваться международными (см. Приложение № 1). Если защитные устройства силовых линий устанавливают параллельно цепи, то для коаксиальных монтируют на вводе в здание или в разрыв кабеля, либо непосредственно возле оборудования. Обязательным условием является организация в доме системы заземления. Для примера, разберём грозозащиту системы видеонаблюдения. Видеокамеры зачастую находятся на значительном расстоянии от концентратора, а кабели проходят по воздуху, за счёт чего наведённые импульсные токи на них имеют значительную величину: проход импульса по одной из линий приведёт к выходу из строя всей системы. Поэтому слаботочные УЗИП устанавливают около видеооборудования, монтируя их с обоих концов кабеля.