某移动通讯基站防雷接地方案展示
移动通信基站防雷与接地设计及维护解决方案
![移动通信基站防雷与接地设计及维护解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/20914f4a7ed5360cba1aa8114431b90d6c85893d.png)
移动通信基站防雷与接地设计及维护解决方案编制:_________________________审核:_________________________审批:_________________________202x年xx月目录一、前言 (3)二、方案设计依据: (3)三、方案设计 (3)3.1、供电系统的防雷与接地 (3)3.2、铁塔的防雷与接地 (5)3.3、抱杆天线的防雷 (5)3.4、天线端位于铁塔上馈线接地 (6)3.5、信号线路的防雷与接地 (6)一、前言1.1移动通信基站的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人生安全的重要技术手段,是确保通信线路及设备运行不可缺少的技术环节,也是通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。
1.2制定本方案的目的在于阐述移动系统移动基站的防雷措施,及运行和维护管理。
1.3本方案中的过电压保护器采用符合国际IEC 、德国VDE标准的德国OBO BETTERMANN 公司生产的OBO品牌之过电压保护器。
二、方案设计依据:2.1 、建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)2.2、雷电电磁脉冲的防护(IEC 61632-1,2,3)2.3 、过电压放电保护器(VDE0675-6)2.4、过电压保护器的安装(VDE0100-534)2.5、移动通信基站的防雷设计规范(YD5068-98)三、方案设计3.1、供电系统的防雷与接地3.1.1 对于新建的移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线(TN-S)制供电方式(如图,附录1,TN-S传输方式)3.1.2 对于采用租赁商品房的三相四线制的供电,宜采用TT供电方式,(见附录1之TT供电方式)3.1.3 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘套电缆穿钢管埋地移入基站机房,电力电缆金属护套或钢接地。
3.1.4 当电力变压器设在站内时,接地。
3.1.5 当电力变压器设在站内时,其高压电力线采用就近接地。
《通信基站防雷方案》课件
![《通信基站防雷方案》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/f633683ca517866fb84ae45c3b3567ec102ddc36.png)
目录
• 通信基站防雷方案概述 • 雷电对通信基站的危害 • 通信基站防雷措施 • 防雷设备的选择与安装 • 防雷设备的维护与检测
01
通信基站防雷方案概述
通信基站防雷的必要性
通信基站的设备昂贵,一旦遭受 雷击,将造成重大经济损失。
通信基站承担着重要的通信任务 ,雷击可能导致通信中断,影响
接地电阻的检测
定期检测接地电阻,确保接地良好 ,将雷电引入大地。
接地线的维护
定期对接地线进行检查和维护,确 保其完好有效。
04
防雷设备的选择与安装
防雷设备的选择
01
02
03
04
避雷针
用于接闪雷电,将雷电引入地 下。
浪涌保护器
用于限制瞬态过电压和泄放浪 涌电流,保护设备免受瞬态过
电压的破坏。
接地电阻测试仪
社会正常运转。
防雷是保障通信基站正常运行的 重要措施,可以减少设备故障和
维修成本。
防雷方案的目标和原则
目标
提高通信基站的防雷能力,降低 雷击风险,保障设备的正常运行 。
原则
科学合理、经济实用、安全可靠 、技术先进。
防雷方案的主要内容
直击雷防护
安装避雷针、避雷带 等直击雷防护设施, 将雷电引入地下。
防雷设备的日常维护
防雷设备的日常检查
每天对防雷设备进行外观检查,确保设备无损坏、无锈蚀、无灰 尘等。
防雷设备的运行状态监测
通过防雷设备自带的监测功能或专用的监测设备,实时监测防雷设 备的运行状态,确保设备正常工作。
防雷设备的清洁与保养
定期对防雷设备进行清洁和保养,保持设备的良好工作状态。
防雷设备的定期检测
通信基站防雷接地设计方案
![通信基站防雷接地设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/6f7d700942323968011ca300a6c30c225901f095.png)
通信基站综合防雷接地方案编译依据项目涉及的产品规格和标准;工程建设所涉及的规范、标准和验收规范、标准必须完全符合中华人民共和国的各项规定和标准,包括(但不限于):《交通局(站)防雷接地工程设计规范》 YD5098-2005《交通局(站)防雷接地工程设计规范》 GB50689-2011《通信局(站)防雷接地工程验收规范》 YD/T5175-2009《建筑物防雷设计规范》( GB50057-2010 )《建筑电子信息系统防雷技术规范》( GB50343-2012 )《交流电气装置的接地》( DL/T621-1997 )《电气安装安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006 )《交流电气装置的过电压保护与绝缘配合》( DL/T 620-1997 )1联合地面接地系统是整个防雷系统的基本前提。
只有良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。
因此,接地系统的建设是一切防雷工作的基础。
1.1接地目的1)接地是为了防止电磁干扰屏蔽;2)接地是为了泄放过电压,以保护设备和人身安全;3)接地是起到工作电路的作用;4)接地是为通讯设备提供零电位参考点。
5)在发生雷击时,它用于向地面释放大电流,以保护设备和人身安全。
1.2地网的组成根据移动通信基站防雷接地设计规范YD5068 :1 )移动通信基站应按照均压、等电位的原则,由工作地、保护地和防雷地组成联合接地网。
站内各类接地线应与接地集线或接地网分开引入。
2 )移动通信基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。
地网的组成如图1所示。
基站地网应充分利用机房建筑的基础(包括地桩)、铁塔基础中的主要钢筋等地下金属设施作为接地体的一部分。
当铁塔位于机房屋顶,电源变压器位于机房大楼内时,其地网可与机房地网共用。
铁塔地网机房地网变压器地网图1 移动通信基站地面网络示意图3 )机房地网的组成:机房地网应沿机房建筑物的水点设置环形接地装置,同时,两根以上主钢筋在机房建筑基础的水平和垂直梁中,应采用形成机房地网。
基站防雷接地工程施工方案
![基站防雷接地工程施工方案](https://img.taocdn.com/s3/m/f498965211a6f524ccbff121dd36a32d7375c7ec.png)
基站防雷接地工程施工方案一、前言随着移动通信技术的快速发展,基站建设已经成为现代社会通信网络的重要组成部分。
然而,基站设备在使用过程中常常会受到雷击等自然灾害的影响,因此基站防雷接地工程显得尤为重要。
正确的防雷接地工程可以有效保护基站设备免受雷击的危害,确保通信网络的正常运行。
本文将针对基站防雷接地工程的施工方案进行详细的介绍,以期为相关工程人员提供一定的参考。
二、工程背景基站防雷接地工程主要是为了防止雷击对基站设备造成损害,保障通信系统的正常运行。
在基站建设过程中,通常会涉及到雷击风险评估、基站设备的综合接地系统设计、接地设施的施工等环节。
因此,合理的防雷接地工程施工方案对基站建设工程的成功完成至关重要。
三、施工前准备工作1.组建施工管理团队在进行基站防雷接地工程施工之前,需要组建专业的施工管理团队,确保施工过程中的各项工作得以顺利进行。
施工管理团队应包括项目经理、工程监理、施工队长、技术员等人员,每个人都要有明确的工作任务和责任。
2.开展勘察工作在进行基站防雷接地工程施工之前,需要对施工现场进行全面的勘察工作,包括地形地貌、土壤情况、附近建筑物等,以确保施工过程中的安全和顺利进行。
3.准备施工材料和设备在进行基站防雷接地工程施工之前,需要充分准备施工所需的材料和设备,包括导体、接地体、电焊机、铲车、吊车等设备,以确保施工过程中不会出现材料和设备不足的情况。
4.制定施工计划在进行基站防雷接地工程施工之前,需要制定详细的施工计划,包括施工进度计划、施工队伍调配计划、施工安全计划等,以确保施工过程中的各项工作有序进行。
四、施工流程1.施工现场准备在进行基站防雷接地工程施工之前,首先需要对施工现场进行准备工作。
包括清理施工现场、设置安全警示标志、确保施工现场通风、照明等设施的完善,以确保施工过程中的安全和有序进行。
2.导体铺设导体的铺设是基站防雷接地工程的重要环节。
在进行导体铺设工作时,需要根据设计要求将铜排、铜线等导体进行合理的敷设和连接,确保导体的良好导电性能。
移动基站整体防雷解决方案
![移动基站整体防雷解决方案](https://img.taocdn.com/s3/m/0e09dbbe580216fc710afd08.png)
移动基站整体防雷解决方案目录一、前言二、基站基本防雷设施情况简介三、设计指导思想和理论依据四、基站整体防雷总述五、电源系统的避雷与过压保护六、天馈线系统的过压保护七、中继传输系统的过压保护八、接地系统的改造一、前言移动通信基站通常处于易遭受雷害的环境,为了防止移动通信基站遭受雷害,确保基站内设备的安全和正常工作,确保建筑物、站内工作人员的安全,提高网络运行的安全系数,实施移动通信基站的整体防雷与接地工作是十分重要的。
二、基站基本防雷设施情况简介我公司工程技术人员利用长期为移动通信服务的机会,勘察了相当部分有代表性的基站现场,结合移动公司提供的资料和现场勘察调研的情况,将基站的防雷基本现状总结如下:1、外部防雷系统和接地系统全部基站应建有外部防雷系统,包括富兰克林接闪体和引下线,符合规范要求并处在正常工作状态。
接地系统需符合行业标准。
2、机房内的接地线路在机房内设立接地汇流排,分别连接到开关电源的直流参考地、设备及走线架保护地、交流地和馈线屏蔽接地。
3、电源系统高山站和郊区站的电力线多为架空引入,交流屏和整流器经常被雷击。
开关电源配套相应的电源电涌保护器。
4、天馈系统和数字中继系统基站包括TACS、GSM900和GSM1800三种类型,依照行业规范要求应作好馈线屏蔽层三点接地,一般基站只作了首末两端接地。
几乎所有的馈线均未安装馈线电涌保护器。
基站的数字中继系统分为光纤传输、微波传输、PCM同轴电缆传输三种方式,需安装了信号电涌保护器。
5、基站情况完善基站的外部防雷和接地系统,应根据实际情况进行综合治理,相应增加对感应雷的防护措施。
三、设计指导思想和理论依据移动基站的整体防雷工程是一项要求高、难度大的综合工程,涉及多方面的因素,需要针对不同的系统分别加以保护,又要考虑多个系统的协调工作,在工程中不能造成对系统的任何影响。
因此,在遵守国家和信息产业部有关规范的基础上,引入国际电工委员会的先进防雷技术和标准要求,以达到更好的防护效果。
移动基站的电源防雷方案
![移动基站的电源防雷方案](https://img.taocdn.com/s3/m/7256b86f82c4bb4cf7ec4afe04a1b0717ed5b304.png)
移动基站的电源防雷方案一想到移动基站,脑海中就浮现出那些高高耸立的通信塔,它们像是一道道连接天地的桥梁,承载着无数人的通信需求。
然而,在这些高科技设备的背后,隐藏着一个不容忽视的问题——电源防雷。
今天,就让我们一起探讨一下移动基站的电源防雷方案。
1.雷电灾害的严重性雷电灾害是一种自然灾害,具有突发性、破坏性、广泛性等特点。
据统计,每年我国因雷电灾害造成的经济损失高达数十亿元,人员伤亡更是无法估量。
移动基站作为通信设施的重要组成部分,一旦遭受雷击,不仅会导致通信中断,还可能引发火灾等安全事故。
2.移动基站电源防雷的必要性移动基站位于室外,容易受到雷击。
一旦电源系统遭受雷击,可能会导致基站设备损坏,甚至影响整个通信网络的正常运行。
因此,确保移动基站电源的防雷安全至关重要。
3.移动基站电源防雷方案设计(1)电源防雷器选型高性能:电源防雷器应具备较高的保护水平,确保基站电源系统在遭受雷击时能够得到有效保护。
小型化:电源防雷器应具备较小的体积,便于安装和维护。
(2)电源防雷器安装位置安装在电源系统前端,靠近基站设备输入端。
安装在电源线路较长、容易遭受雷击的位置。
安装在电源线路分支处,以减少雷击对整个电源系统的影响。
(3)电源防雷器接线方式串联接线:将电源防雷器串联在电源线路中,确保雷电流能够通过防雷器导入大地。
并联接线:将电源防雷器并联在电源线路中,以分担雷电流,降低电源系统承受的雷击压力。
(4)电源防雷器维护与检测定期检查电源防雷器的接线是否牢固,接触是否良好。
定期检查电源防雷器的性能指标,如保护水平、响应时间等。
定期清洁电源防雷器,确保其表面无灰尘、污垢等。
定期对电源防雷器进行检测,发现问题及时处理。
4.移动基站电源防雷方案的实践与应用某地移动基站,在遭受雷击后,电源系统得到了有效保护,基站设备正常运行。
某地移动基站,通过安装电源防雷器,避免了雷击造成的设备损坏和通信中断。
某地移动基站,在电源防雷器的保护下,连续多年未发生雷击事故。
基站防雷接地规范
![基站防雷接地规范](https://img.taocdn.com/s3/m/ea7794fdd5bbfd0a795673ea.png)
基站防雷接地规范(2006年试行V3.5)为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。
一.基本原则实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则:1.防止异常电流进入机房。
2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。
3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。
二.电力引入2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。
2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。
2.32.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。
一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。
一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。
一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。
安装位置如图一所示。
一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。
图一内置避雷器AC屏的安装位置2.4.1电源避雷器的要求:2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求:(1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线;响应时间≤100ns,3+1的保护模式(2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量:L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。
移动基站防雷方案
![移动基站防雷方案](https://img.taocdn.com/s3/m/6003a046aaea998fcd220e46.png)
防雷工程设计方案工程名称:移动基站综合防雷工程建设单位:湖南移动常分公司设计单位:湖南普天科比特防雷技术有限公司设计负责人:编号:日期:一、概述移动通信基站的主要设备一般分为以下几个系统:传输系统,包括SDH设备,光缆,电缆等等;动力系统,蓄电池,市电等等;动环监控系统;天馈系统;基站收发信台BTS(包括收发信机无线接口TRI、收发信机子系统TRS等设备);以及其他辅助设备,如空调,防盗门等等。
基地站的配电电压为26.4v。
通常是由主干电力线路经AC/DC变换器得到的。
当主干线路发生故障时,备用电池将能在一定时间内向基地站供电。
移动通讯基站多位于地势较高的多雷雨地带,气候条件恶劣,夏季通讯机房设备及发射铁塔遭遇雷击的概率较高。
基站建设的基础部分多为岩石结构,基本无土层,接地电阻很难保证在1 Ω以下,在此条件下给雷电的泄放带来很大困难。
电源采用架空线上山,基站交流供电线路较长,同线路上用电负载比较复杂,大型用电设备启动或停止瞬间会产生很大的冲击电压干扰,严重影响通讯组合电源的使用安全。
基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。
再者基站重要设备都是微电子设备,由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。
如果防护措施不力,随时可能遭受重大损失。
二、雷电引入途径分析移动基站防雷的主要保护对象是在机房中的通信设备,保障这些通信设备的正常运行。
雷电损坏设备通常是它在通过带电或非带电的导体对地泄放的过程中,由于电荷运动产生的一些物理效应,比如热效应、磁效应等,改变了在雷电泄放通道中所涉及设备的基本性能,从而使设备不能正常运行或被损坏。
因此我们需要对雷电的入侵途径进行仔细分析,发掘出雷电可能的入侵途径,并在雷电流到达设备前改变其对地泄放途径,保障设备的安全运行。
移动通信基站整体的防雷设计方案
![移动通信基站整体的防雷设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/aef4f7c603d8ce2f01662344.png)
移动通信基站整体的防雷设计方案前言随着社会的进步,移动通信迅猛发展,遍及全国每一个角落,而移动通信基站能否正常运行是移动通信的关键。
基站的设备大部分是微电子设备,它的电磁兼容能力低,抗雷电、抗电磁干扰能力弱。
基站在建设时虽然已安装了一些避雷装置,但往往还是因雷击而造成通讯中断,给人们的生产和生活带来了巨大的损失。
因此,如何做好基站的综合防雷,保障通信系统的安全,显得尤为重要。
随着移动通信的应用范围不断地扩大,移动通信系统的类型也越来越多。
基站防雷是一个系统性的复杂工程,其防雷措施是一个讲究整体防御性的工作,需要各个环节紧密配合。
基站主要由通信和供电设施组成,其中,通信设施包括天线、馈线和通信设备,供电设施包括电力传输线、变压器和电源设备,各个设备之间紧密联系,共同构成了基站系统。
从防雷的角度讲,这些设备引入雷电的危害形式并不单一,主要包括了直接雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击,一旦某一设施遭受雷电袭击,必然会直接影响到与它相连的其它设施,造成破坏。
针对基站遭受雷害的情况,本文简单地将基站的组成概括为基站铁塔、基站电力传输和基站机房三个部分来讨论基站的整体防护,着重阐述了每一组成部分各设施的具体防雷措施。
并应用这些方法,对基站进行了防雷方案设计,与此同时,我们也看到了现有的防雷理论还不够完善,还需大家在今后的实际工作中,不断地摸索,总结经验,争取将雷击损害降低到最小程度。
目录1、雷电对移动通信基站的危害、1雷电成因2 雷电对基站的危害形式⒉1 直接雷击⒉2感应雷击⒉3电磁脉冲辐射⒉4雷电过电压侵入⒉5 反击2、移动通信基站整体防雷探讨1 基站铁塔部分⒈1 天线⒈2馈线⒈3 其它设施2 基站电力传输部分⒉1 高压架空线⒉2 变压器⒉3 低压输电线3 基站机房部分⒊1机房⒊2 电源系统⒊3 信号系统⒊4其它设施⒊5 设备接地和防雷接地⒋基站地网部分⒋1 铁塔地网和机房地网⒋2 联合地网3 移动通信基站防雷设计1外部防雷设计⒈⒈接闪器设计⒈2 引下线设计⒈3地网设计2 内部防雷设计⒉⒈过电压保护⒉2等电位连接4 设计依据5 总结ﻬ1、雷电对移动通信基站的危害1雷电成因当天空中有雷云的时候,因雷云带有大量电荷,由于静电感应作用,雷云下方的地面和地面上的物体都带上与雷云相反的电荷。
移动基站防雷方案
![移动基站防雷方案](https://img.taocdn.com/s3/m/eab228d276a20029bd642d36.png)
移動基站防雷方案目 錄 一、 前言二、 基站基本防雷簡介三、 設計依據四、 基站整體防雷總述五、 電源系統的避雷與過壓保護六、 天饋線系統的過壓保護七、 中繼傳輸系統的過壓保護八、 接地系統的改造一、前言廣西是雷暴日較高的地區,為了防止移動通信基站遭受雷害,確保基站內設備的安全和正常工作,確保建築物、站內工作人員的安全,提高網路運行的安全係數,實施移動通信基站的整體防雷與接地工作是十分重要的。
二、基站基本防雷簡介勘察了相當部分有代表性的基站現場,並結合區移動公司提供的資料和現場勘察調研的情況,將基站的防雷基本現狀總結如下:1、外部防雷系統和接地系統全部基站建有外部防雷系統,包括佛蘭克林接閃體和引下線,符合規範要求並處在正常工作狀態。
接地系統大多數符合郵電行業標準,有個別基站接地電阻值偏高。
2、機房內的接地線路基本符合規範在機房內設立了接地彙集排,分別連接到開關電源的直流參考地、設備及走線架保護地、交流地和饋線遮罩接地。
3、電源系統高山站和郊區站的電力線多為架空引入,交流屏和整流器經常被雷擊。
少量開關電源已配套國產或進口電源避雷器。
4、天饋系統和數位中繼系統基站依照行業規範要求應作好饋線遮罩層三點接地,一般基站只作了首末兩端接地。
幾乎所有的饋線均未安裝饋線避雷器。
基站的數位中繼系統分為光纖傳輸、微波傳輸、PCM同軸電纜傳輸三種方式,除新建站通信系統的DF架部分已安裝了信號避雷器,其餘均無保護裝置。
5、基站情況總結移動下屬基站的外部防雷和接地系統已較為規範,應根據實際情況進行綜合治理,相應增加對感應雷的防護措施。
三、設計依據移動基站的整體防雷工程是一項要求高、難度大的綜合工程,涉及多方面的因素,需要針對不同的系統分別加以保護,又要考慮多個系統的協調工作,在工程中不能造成對系統的任何影響。
因此,在遵守國家和資訊產業部有關規範的基礎上,引入國際電工委員會的先進防雷技術和標準要求,以達到更好的防護效果。
國際電工委員會過電壓技術委員會(IEC/TC-81)是權威的國際性標準組織,其防雷技術綜合了各國防雷技術的精華,制訂的防雷規範對世界各國具有指導意義。
《移动基站防雷方案》word版
![《移动基站防雷方案》word版](https://img.taocdn.com/s3/m/66c05bc602020740bf1e9bac.png)
防雷工程设计方案工程名称:移动基站综合防雷工程建设单位:湖南移动常分公司设计单位:湖南普天科比特防雷技术有限公司设计负责人:编号:日期:一、概述移动通信基站的主要设备一般分为以下几个系统:传输系统,包括SDH设备,光缆,电缆等等;动力系统,蓄电池,市电等等;动环监控系统;天馈系统;基站收发信台BTS(包括收发信机无线接口TRI、收发信机子系统TRS等设备);以及其他辅助设备,如空调,防盗门等等。
基地站的配电电压为26.4v。
通常是由主干电力线路经AC/DC变换器得到的。
当主干线路发生故障时,备用电池将能在一定时间内向基地站供电。
移动通讯基站多位于地势较高的多雷雨地带,气候条件恶劣,夏季通讯机房设备及发射铁塔遭遇雷击的概率较高。
基站建设的基础部分多为岩石结构,基本无土层,接地电阻很难保证在 1 Ω以下,在此条件下给雷电的泄放带来很大困难。
电源采用架空线上山,基站交流供电线路较长,同线路上用电负载比较复杂,大型用电设备启动或停止瞬间会产生很大的冲击电压干扰,严重影响通讯组合电源的使用安全。
基站的接地系统在设计时也没有得到足够的重视,极易遭受直击雷、感应雷及电源操作等多种过电压的侵袭。
再者基站重要设备都是微电子设备,由于微电子设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性,这就使其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感。
如果防护措施不力,随时可能遭受重大损失。
二、雷电引入途径分析移动基站防雷的主要保护对象是在机房中的通信设备,保障这些通信设备的正常运行。
雷电损坏设备通常是它在通过带电或非带电的导体对地泄放的过程中,由于电荷运动产生的一些物理效应,比如热效应、磁效应等,改变了在雷电泄放通道中所涉及设备的基本性能,从而使设备不能正常运行或被损坏。
因此我们需要对雷电的入侵途径进行仔细分析,发掘出雷电可能的入侵途径,并在雷电流到达设备前改变其对地泄放途径,保障设备的安全运行。
移动通信基站综合防雷设计方案
![移动通信基站综合防雷设计方案](https://img.taocdn.com/s3/m/bae8fd0080eb6294dc886ccb.png)
移动通信基站综合防雷设计方案摘要移动通信基站是电源系统、接收/发射系统、天馈线系统以及中继传输系统等构成的一个综合系统。
为了提高基站的防雷能力,防止移动通信基站遭受雷击,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确保建筑物、站内人员的安全,根据建筑物防雷设计规范和通信行业标准微波站防雷与接地设计规范对移动通信基站进行综合防雷设计。
该设计针对移动通信基站的特点,从控制雷击点、安全引导雷电流入地网、加设完善的低阻抗地网、进行等电位连接、避免地电位反击、防护电源浪涌冲击、防护通信线及信号线的浪涌冲击等方面进行了综合防护,并在基本方案的基础上根据不同基站的差异性通过技术、经济分析而得到实际可行的解决方案,可适用于不同环境下的通信基站,对工程实际有一定的参考价值。
关键词:移动通信基站;综合防雷;联合接地The Design of Comprehensive Thunder Prevention tothe Mobile Base StationsAbstractMobile Base Station is an integrated system of the power system, antenna and feed wire system and the receiving / delivery system and so on. In order to enhance the capability to prevent the damage caused by thunder to the mobile base station, and to ensure the equipment within it safety and normal working, and also to ensure the security of the buildings and the staff of the station, this article introduces the design of comprehensive thunder prevention based on Code for Design of Lightning Protection of Buildings and Specifications on Lightning Protection and grounding Design for Mobile Communication Base Stations. According to the feature of the Mobile Base Station, this design carries on a comprehensive prevention for it including grounding equipment, the connection of equal electric potential, direct thunder protection system, induction thunder protection system and so on. On the basis of the basic program, through the analysis of the technical and Economic factors, according to the differences of the stations, this article gets a practical solutions which can be applicable to the different environment .this design has some reference value to the actual project.Key words:Mobile Base Stations;Comprehensive Thunder Prevention; Joint Grounding目录论文总页数:30页1引言 (6)1.1 课题背景 (6)1.2 选题意义 (6)1.3 设计思想 (6)1.3.1通信基站的特点 (6)1.3.2基站综合防雷设计思想 (6)1.4 设计方案 (7)2雷电基本理论与避雷原理 (8)2.1 雷电基本理论 (8)2.1.1雷击 (8)2.1.2雷电的电流参数 (8)2.2 避雷器原理与要求 (9)2.2.1避雷器保护原理 (9)2.2.2对避雷器的基本要求 (10)3直击雷防护设计 (11)3.1 接闪器原理 (11)3.2 避雷针保护范围计算 (13)3.3 直击雷防护检测 (15)3.4 避雷针选择 (15)4防感应雷和防雷电波入侵 (18)4.1 电源系统防护 (19)4.1.1第一级保护 (19)4.1.2第二级保护 (20)4.1.3第三级保护 (21)4.2 天馈系统防雷 (22)4.2.1天馈系统防雷设计 (22)4.2.2SPD选择 (24)4.3 信号系统防雷 (25)5联合接地 (25)5.1 接地的目的 (25)5.2 地网的组成 (26)5.3 接地体 (27)5.4 接地线与接地引下线 (28)5.5 接地汇集线 (29)5.6 接地电阻 (29)5.7 接地体布置 (29)5.8 移动基站接地网接地电阻值的测量 (30)5.9 充分理解基站,因地制宜实施防雷接地工程 (33)5.9.1铁塔建在建筑物顶部 (33)5.9.2独立铁塔 (36)5.9.3没有设铁塔的移动基站 (37)5.10 困难地网的改造 (38)结论 (39)参考文献 (39)致谢 (41)声明 (42)1引言1.1课题背景随着基站容量的不断增大,基站防雷的重要性日益增强。
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移动通信基站防雷与接地设计及维护解决方案
一、前言
1.1移动通信基站的雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人生安全的重要技术手段,是确保通信线路及设备运行不可缺少的技术环节,也是通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。
1.2制定本方案的目的在于阐述移动系统移动基站的防雷措施,及运行和维护管理。
1.3本方案中的过电压保护器采用符合国际IEC 、德国VDE标准的德国OBO BETTERMANN 公司生产的OBO品牌之过电压保护器。
二、方案设计依据:
2.1 、建筑物防雷设计规范(GB 50057-94)
2.2、雷电电磁脉冲的防护(IEC 61632-1,2,3)
2.3 、过电压放电保护器(VDE0675-6)
2.4、过电压保护器的安装(VDE0100-534)
2.5、移动通信基站的防雷设计规范(YD5068-98)
三、方案设计
3.1、供电系统的防雷与接地
3.1.1 对于新建的移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线(TN-S)制供电方式(如图,附录1,TN-S传输方式)
3.1.2 对于采用租赁商品房的三相四线制的供电,宜采用TT供电方式,(见附录1之TT供电方式)
3.1.3 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘套电缆穿钢管埋地移入基站机房,电力电缆金属护套或钢接地。
3.1.4 当电力变压器设在站内时,接地。
3.1.5 当电力变压器设在站内时,其高压电力线采用就近接地。
3.1.6 移动通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线避雷器。
3.1.7 进入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下重复接地。
3.1.8 移动通信基站的分级防护装置。
交流屏、整流屏(或高频开关电源)应分别设有OBO的分级防护措施。
(见附录2,配电系统防雷图)
3.1.9 有关OBO电源避雷器之技术参数及符合耐雷电冲击指标的测试报告。
(见附录3)
3.1.10 OBO防雷器的第一级V25-B安装。
(见附录5)
3.1.11 一级与二级防雷器间的距离。
3.1.12 机房内部接地示意图如下:
GSM-RBS系统接地网络
3.2.1 铁塔顶部天线平台处,塔身中部及塔基处应预留接地孔,或将附近塔身坚固螺栓改用加条坚固螺栓作接地点。
3.2.2 因铁塔较高,相邻两接地点之间距离超过60米时,需在该网点之间增加一个接地点。
对于采用塔灯的铁塔,其塔灯电源线应采用金属外护层的电缆,电缆的金属外护层在塔顶及机房入口处的外侧就近接地。
塔灯的电源线的在机房入口处对地加装OBO之V20-C/1+NPE避雷器。
3.2.3 铁塔为楼顶雷电。
3.2.4 铁塔为落地塔时,其铁塔地网与机房地网之间,应每间隔3-5米相互焊接连通一次。
铁塔四脚应与其他地网就近焊接连通。
其地网面积应延伸四脚处1.5米以外的范围。
网格尺寸应不大于3×3米,其周边为封闭式。
3.3、抱杆天线的防雷
不建铁塔,在楼顶上直接采用抱杆安装天线时,接闪器应设置专用雷电流引下线,材料采用40mm×4mm的镀锌扁钢。
每根抱杆应分别接至楼顶避雷带,同时馈线也在这点接地。
天馈线的第一接地点可利用固定抱村的膨胀螺钉接头加梅花垫圈连接于避
雷针的支撑杆,并做好防锈蚀处理。
楼顶避雷带有严重锈蚀损坏,或其引下线、地网情况无设计资料依据时,必须另设有地网和避雷引下线。
3.4、天线端位于铁塔上馈线接地
3.4.1 馈线屏蔽层应在塔顶(A点),馈线离开塔身至机房转变处上方0.5-1米处(B点),进入机房入口处的接地就近与地网引出的接地线妥善连通。
3.4.2 同轴电缆馈线进入机房后与通信设备连接处安装OBO DS-N馈线避雷器,以防天馈线引入的感应雷。
(DS-N防雷器技术参数见附录6)
3.5、信号线路的防雷与接地
3.5.1 信号电缆由地下进出移动通信基站,避雷器和电缆内的零线对均应作保护接地。
信号电缆线中电话线在进站处配线架上加装OBO RJ45-Tele/4-F防雷器,而微波电缆在接入微波控制单元时,应采用OBO DS-BNC防雷器接入。
如采用光纤接入,则将光缆埋入引入即可。
3.5.2 对于地处年雷暴日大于20天,大地电阻率大于100Ω,m地的新建信号电缆,宜采取在电缆上方布放排流线或采用有金属外护套的电缆,以防雷击。