本实用新型涉及一种新型通信基站接地线连接器。
背景技术:
在接地系统中,较容易出现问题的是接地引下线和地网连接处,在以往的接地施工中,接地引下线通过铜线耳直接连接到地网的扁钢上,众所周知,铜和钢属于不同材质的金属,通过螺栓机械连接在一起,虽然可以形成电气导通,但铜和钢间接触电阻是很大的,当有大的浪涌电流通过时,就势必会形成“堵车”现象,造成浪涌电流长时间加在设备上,则会造成设备的损坏。此外,与铜线耳相连的钢片是裸露在外的,是极易被氧化而生锈的,钢片一旦生锈了就和铜线耳接触不良,接地引下线与地网间就如同断路,这对设备的安全是毫无保障的,如有浪涌电流加在设备上且超过设备的承受水平,就会损坏设备。
技术实现要素:
本实用新型的目的在于提供一种新型通信基站接地线连接器,实现了通信设备接地线与地网间的接触电阻最小化,保证浪涌电流泄放通道的畅通,以及良好的防腐特性;同时扁铜上预制有多种规格螺丝孔供通信设备连接,实现了接地线连接器的多功能化。
为实现上述目的,本实用新型的技术方案是:一种新型通信基站接地线连接器,包括长条形扁铜、热镀锌扁钢、几字形固定连接件、绝缘柱;所述长条形扁铜通过绝缘柱与几字形固定连接件的顶部连接,并通过几字形固定连接件的底部固定于墙体/楼板/屋面/地板上,使得长条形扁铜朝向墙体/楼板/屋面/地板的一面与墙体/楼板/屋面/地板相互平行,所述长条形扁铜的一端与所述热镀锌扁钢的一端沿长度方向相向固定连接,所述长条形扁铜上还设置有若干用于供通信设备连接的螺丝孔。
在本实用新型一实施例中,长条形扁铜与热镀锌扁钢的结合部分外层涂覆有绝缘抗氧化层。
在本实用新型一实施例中,所述热镀锌扁钢的另一端连接至联合接地网接地引上扁钢。
在本实用新型一实施例中,所述热镀锌扁钢的另一端与联合接地网接地引上扁钢通过螺栓、焊接方式中的一种或两种结合的方式连接。
相较于现有技术,本实用新型具有以下有益效果:本实用新型实现了通信设备接地线与地网间的接触电阻最小化,保证浪涌电流泄放通道的畅通,以及良好的防腐特性;同时扁铜上预制有多种规格螺丝孔供通信设备连接,实现了接地线连接器的多功能化。
附图说明
图1是本实用新型新型通信基站接地线连接器的主视图。
图2是图1的俯视图。
图3是图1的右视图。
图中:1-长条形扁铜,11-M6六角螺栓,2-热镀锌扁钢,21-M12六角螺栓及螺母,3-几字形固定连接件,31- M6六角螺栓,4-绝缘柱,5-螺丝孔,6-绝缘抗氧化层。
具体实施方式
下面结合附图,对本实用新型的技术方案进行具体说明。
如图1-3所示,本实用新型的一种新型通信基站接地线连接器,包括长条形扁铜1、热镀锌扁钢2、几字形固定连接件3、绝缘柱4;所述长条形扁铜1通过绝缘柱4(长条形扁铜1与绝缘柱4通过M6六角螺栓11连接)与几字形固定连接件3的顶部连接,并通过几字形固定连接件3的底部固定于墙体/楼板/屋面/地板上(几字形固定连接件3的底部通过M6六角螺栓31固定于墙体/楼板/屋面/地板上),使得长条形扁铜1朝向墙体/楼板/屋面/地板的一面与墙体/楼板/屋面/地板相互平行,所述长条形扁铜1的一端与所述热镀锌扁钢2的一端沿长度方向相向固定连接,所述长条形扁铜1上还设置有若干用于供通信设备连接的螺丝孔5。长条形扁铜1与热镀锌扁钢2的结合部分外层涂覆有绝缘抗氧化层6。
所述热镀锌扁钢的另一端连接至联合接地网接地引上扁钢。所述热镀锌扁钢的另一端与联合接地网接地引上扁钢通过螺栓(M12六角螺栓及螺母21)、焊接方式中的一种或两种结合的方式连接。
以下对本实用新型结构进行具体讲述。
本实用新型的新型通信基站接地线连接器,由一块扁铜1、一块热镀锌扁钢2,以及固定用的螺栓(M6六角螺栓11、31,M12六角螺栓及螺母21)、几字形固定连接件3、绝缘柱4等组成,通过特殊的加工工艺(铆钉连接加焊接(用钨极氩弧焊,加铜焊丝)工艺)将扁铜1和热镀锌扁钢2紧密的融合在一起,形成一个牢固的结合体,在扁铜1和热镀锌扁钢2结合部分外层涂敷特殊绝缘抗氧化层6材料,使铜和钢间形成可靠的电气连接。实现了通信设备接地线与地网间的接触电阻最小化,保证浪涌电流泄放通道的畅通,以及良好的防腐特性。同时扁铜上预制有多种规格螺丝孔供通信设备连接,实现了接地线连接器的多功能化。
扁铜可以预制有若干类型螺丝孔5(如M6、M10、M12等),适用于不同通信设备接地需求;
热镀锌扁钢支持采用螺栓机械连接、焊接、螺栓机械连接与焊接共用三种方式。预制M12螺丝孔,供接地线连接器与联合地网机械连接。
以上是本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型技术方案所作的改变,所产生的功能作用未超出本实用新型技术方案的范围时,均属于本实用新型的保护范围。