为了防雷需要,对于有金属护套、金属加强芯及铜线的直理光缆的接头(终端)处,其电气连接有三种方式。
一、局内接地方式
光缆中金属体在接头部位均连通,使中继段光缆的加强芯、防潮层和铠装层保持连通状态即全程连通;在两端局(站)内的铠装层、加强件也接地、防潮层通过避雷器接地或直接接地。这种连接方法有利于光缆中的感应雷电流迅速入地。但这样做也有许多弊端,例如接地装置多、工程费用高及维护工作量大等。
二、系统接地方式
每2KM处断开铠装层(接头部位),作为一次保护接地,即接头位置引出一组接地线。缆内加强件、铝铂层分连通和断开两种。目前在工程施工中一般要求断开处理。
断开处理方法为:光缆接头处两侧的金属护套及金属加强芯电气上互不连接,并在光缆接头的A端或B端处将金属护套与金属加强芯在电气上互相连接后作接地处理。这种方法也可避免雷感应电流在光缆中的长距离积累,并可将感应电流迅速引导入地。但是,这样做同样也存在着接地装置多的问题。
三、对地电位悬浮式接续方式
光缆接头处两端及光缆终端的金属护套及金属加强芯在电气上互相绝缘,且都不接地(对地均呈绝缘状态),这种连接方式就是所谓的对地电位悬浮接续方式。这种连接方法可避免光缆中感应雷电流的积累,也可以避免由于防雷排流线和光缆金属构件对地回路阻抗差异而导致大地中雷电流由接地装置引入光缆。
在强电危险影响的地段,还可避免磁感应电动势在光缆中长距离积累及地电流所构成的危险影响。这种方式简化了接续工作,也节省了接地装置,可以大大减少工程费用和维护工作量。这种对地电位悬浮式的处理方法,更适合于无金属芯线的金属护套光缆.
上述前两种连接方式都是通过接地装置与大地保持紧密电气连接,其接地装置应离开光缆15m以上。光缆与接地装置用16mm2的绝缘铜线连接,各连接线部位均应焊接牢固。接地装置的接地电阻一般要求不超过5Q。
第三种处理方法可以减少很多接地装置,从而大减少了工程费用和维护工作量,因此,目前采用对地电位悬浮方式比较多。但具体采用哪种方式,还是应该以线路设计为准。