通信基站防雷方案
《通信基站防雷方案》课件
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
通信基站防雷工程施工方案
一、项目背景随着通信技术的快速发展,通信基站已成为现代社会不可或缺的基础设施。
然而,由于我国地域辽阔,气候条件复杂,通信基站在运行过程中易受到雷击等自然灾害的影响,导致设备损坏、通信中断等问题。
为保障通信基站的安全稳定运行,降低雷击风险,特制定本防雷工程施工方案。
二、施工原则1. 遵循国家标准和行业标准,确保工程质量;2. 以预防为主,综合治理,降低雷击风险;3. 因地制宜,根据基站实际情况选择合适的防雷措施;4. 确保施工安全,遵守施工现场安全管理规定。
三、施工内容1. 避雷针安装(1)选择合适的避雷针类型,如滚球法、保护角法等;(2)根据基站周围环境,确定避雷针安装位置,确保其能够有效保护基站;(3)按照设计要求,安装避雷针,并进行接地处理。
2. 引下线安装(1)选择合适的引下线材料,如镀锌扁钢、圆钢等;(2)根据设计要求,确定引下线安装路径,确保其与避雷针、接地体连接;(3)按照规范要求,进行引下线安装,并进行接地处理。
3. 接地体施工(1)根据基站实际情况,选择合适的接地体材料,如接地棒、接地网等;(2)按照设计要求,确定接地体安装位置,确保其与引下线连接;(3)按照规范要求,进行接地体施工,并进行接地电阻测试。
4. 接地网施工(1)根据基站实际情况,设计接地网布局,确保其能够覆盖基站周边区域;(2)按照设计要求,选择合适的接地网材料,如接地网线、接地网棒等;(3)按照规范要求,进行接地网施工,并进行接地电阻测试。
5. 防雷设备安装(1)根据基站实际情况,选择合适的防雷设备,如浪涌保护器、电源防雷器等;(2)按照设计要求,确定防雷设备安装位置,确保其能够有效保护基站设备;(3)按照规范要求,进行防雷设备安装,并进行功能测试。
四、施工进度安排1. 施工前期准备:1周;2. 避雷针、引下线安装:2周;3. 接地体、接地网施工:3周;4. 防雷设备安装:1周;5. 系统调试及验收:1周。
五、施工质量控制1. 严格按照施工图纸和规范要求进行施工;2. 对施工材料进行严格检验,确保材料质量合格;3. 定期进行施工质量检查,发现问题及时整改;4. 施工完成后,进行系统调试和验收,确保工程质量符合要求。
通信基站防雷方案设计
根据基站布局和雷电活动规律,合理确定避雷针 的安装位置,以最大限度地提高防雷效果。
3
避雷针连接方式
采用可靠的连接方式,将避雷针与基站建筑物、 接地系统等进行连接,确保电流能够迅速导入大 地。
浪涌保护器的选择与配置
浪涌保护器类型选择
01
根据基站的雷电防护需求和设备耐压水平,选择合适的浪涌保
引下线设计
引下线材料
选用导电性能良好的材料 作为引下线,如铜线、钢 绞线等。
引下线长度
根据基站建筑物的结构和 防雷等级要求,设计引下 线的长度。
引下线布设方式
考虑引下线的布设方式, 包括明敷、暗敷等,以实 现最佳的引雷效果。
接地电阻设计
接地电阻值
根据基站的防雷等级和相关规范 ,确定接地电阻的阻值要求。
06
案例分析与应用
基站防雷工程案例一
• 背景介绍:某移动基站位于山区,雷雨天气频繁,时常遭受雷 击,设备损坏严重。为了解决这一问题,该基站进行了防雷改 造与优化。
基站防雷工程案例一
防雷设计
1. 直击雷防护:安装避雷针、避雷带等直击雷防护装置,确保基站主体及天线等重 要设施免遭直击雷损害。
2. 雷电感应防护:敷设接闪器、接地装置,将雷电感应电流引入大地,确保设备安 全。
根据基站所在地区的气候特点、雷暴活动规律和设备状况,制定详 细的日常巡检计划,包括巡检周期、巡检内容、巡检人员等。
检查防雷设施
对防雷设施进行外观检查,查看防雷器、接地线、等电位连接等是 否完好无损,有无松动、脱落或老化现象。
设备运行状态检查
检查防雷设备的运行状态,如工作电压、电流是否正常,显示面板是 否有异常指示等。
接地电阻降阻措施
联通通信基站整体的防雷设计方案
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目录
• 引言 • 基站雷电防护方案 • 基站接地系统设计 • 基站防雷器选择与配置 • 雷电预警及应急响应方案 • 设计总结与展望
01
引言
背景介绍
联通通信基站在现代通信中扮演着重要角色,由于其分布广泛且多数位于室外环 境,因此容易受到雷电的影响。
06
设计总结与展望
设计总结
防雷方案设计
01
本设计采用了避雷针、接地网、浪涌保护器等防雷设备和措施
,有效地降低了基站遭受雷击的风险。
雷电防护等级确定
02
根据基站所在地的雷电活动情况和基站的重要性,确定了合理
的雷电防护等级。
雷电风险评估
03
对基站进行了全面的雷电风险评估,识别出了可能存在的雷电
安全隐患。
机房防雷
在机房入口处安装浪涌保 护器,防止感应雷进入机 房。
雷电电磁脉冲防护方案
浪涌保护器
在基站电源系统、信号线 路和机房入口处安装浪涌 保护器,防止雷电电磁脉 冲对设备的影响。
合理布线
对基站内的电缆、电线进 行合理布线,避免线路之 间的相互干扰。
接地处理
对基站内的设备进行接地 处理,确保电流能够迅速 导入大地,防止雷电电磁 脉冲对设备的影响。
接地电阻及电阻要求
确定接地电阻值
根据基站的防雷等级和当地地质 条件,确定合理的接地电阻值。
降低电阻措施
采取降低土壤电阻率的方法,如 使用降阻剂、更换土壤等,以确
保接地电阻符合要求。
接地电阻监测
定期监测接地电阻值,及时发现 并解决超标问题。
接地体的选择与施工
选择接地体类型
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、八、亠刖言随着社会的进步,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2.1直接雷击2.2感应雷击2.3电磁脉冲辐射2.4 雷电过电压侵入2.5反击2、移动通信基站整体防雷探讨1基站铁塔部分1.1天线1.2馈线13 其它设施2基站电力传输部分21高压架空线22变压器23低压输电线3基站机房部分3.1机房3.2电源系统33信号系统34其它设施35设备接地和防雷接地4.基站地网部分4.1铁塔地网和机房地网42 联合地网3 移动通信基站防雷设计1外部防雷设计11接闪器设计12引下线设计13地网设计2内部防雷设计21 过电压保护22等电位连接4 设计依据5 总结1、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。
通信基站防雷设计与接地方案分析
通信基站防雷设计与接地方案分析早晨的阳光透过窗帘,洒在键盘上,手指轻轻敲击,关于通信基站防雷设计与接地的方案在我脑海中逐渐浮现。
这十年来,我见证了无数项目的诞生,每一个方案都是一场思维的盛宴。
让我们一起探讨这个话题。
一、通信基站防雷设计的重要性想象一下,如果没有防雷设计,通信基站就像一个毫无防护的婴儿,暴露在风雨之中。
一旦雷击发生,整个基站都可能瘫痪,造成巨大的经济损失。
防雷设计,就是为基站穿上坚实的盔甲,确保通信的稳定与安全。
二、通信基站防雷设计的具体措施1.避雷针安装避雷针是防雷设计的核心。
我们需要根据基站的具体位置和周围环境,合理选择避雷针的高度和位置。
就像给基站戴上一顶帽子,既能保护基站,又不影响其正常工作。
2.等电位连接3.防雷模块应用在基站内部,我们可以安装防雷模块,就像给基站装上“防火墙”。
这些模块能够在雷击发生时迅速响应,将多余的电流引导至地面,保护基站设备免受损害。
三、通信基站接地设计接地设计是防雷设计的延伸,也是保证基站安全的重要环节。
1.接地装置选择接地装置的选择至关重要。
我们需要根据基站所在地的土壤电阻率、地质条件等因素,选择合适的接地装置。
就像为基站打造一双“铁鞋”,确保其稳定地站在大地上。
2.接地电阻测量接地电阻是衡量接地效果的重要指标。
我们需要定期测量接地电阻,确保其符合国家标准。
就像给基站做“体检”,确保其健康状况良好。
3.接地系统维护接地系统的维护是长期的工作。
我们需要定期检查接地装置的完整性、接地线的连接情况等,确保接地系统的稳定可靠。
四、通信基站防雷设计与接地方案的实施1.前期调研在实施防雷设计与接地方案前,我们需要对基站所在地的气候、地质、环境等因素进行详细的调研,确保方案的科学性和可行性。
2.设计方案根据前期调研的结果,制定具体的防雷设计与接地方案。
方案要充分考虑基站的特点和实际需求,确保方案的实用性和针对性。
3.施工实施在施工过程中,我们要严格按照设计方案进行,确保施工质量。
通信基站防雷地网施工方案
通信基站地网施工方案一、工程概况1、工程简介及特点1.1工程简介该项目为通信基站新建地网工程。
施工总平面图如下:2、施工条件基站塔基已完工、机房基础已完成,道路通畅,具备地网进场施工的条件。
3、施工要求与技术保证条件3.1施工要求(1)严格遵循我国现行施工有关规范、标准规定的内容和设计文件的要求。
遵照施工图纸、技术规范、现场实际情况和业主要求。
(2)根据场地、气候等实际情况,结合公司的人力、物力、财力、科学合理的组织施工。
(3)进行施工管理和质量控制,建立健全质量保证体系,强化安全措施,使各项工作落到实处,为本标段施工的顺利、高效进行,创造良好的条件。
(4)组成强有力的施工组织机构、组成专业队伍,对工程质量、进度、安全进行全面负责,直接对业主和监理工程师负责。
(5)在机械及检测仪器配置方面立足高效的机械化作业及现代化的检测手段,为保证质量、保证工期提供有力的物资保证。
(6)在工期安排上充分考虑各分项工程及单位工程的施工工期,立足于合理化,精心安排各分项工程的施工顺序,避免不合理的安排造成的施工相互干扰及窝工现象。
(7)不断优化施工方案,力求做到规范化、标准化施工,推广选用先进的施工工艺,确保工程质量、施工安全、缩短工期、降低工程成本。
3.2 技术保证条件(1)加强技术管理项目总工在施工前组织工程技术人员学习、熟悉图纸、有关技术规范、标准和操作规程,明确安全防护措施,做好开工前的技术准备和技术交底工作,做好岗前工人技术培训工作。
(2)加强现场安全管理由项目副经理负责现场管理,施工点有安全员监督,严格按操作规程施工;特殊工种人员持证上岗;认真做好施工日志、填好施工原始记录。
专职安全员进行巡查,并做好安全巡查记录和安全日志。
项目定期及不定期组织安全大检查,对发现的问题责成现场负责人和作业班组及时整改。
(3)加强材料质量控制项目部各部门之间密切配合,严格要求进场材料的质量,试验室要对进场材料的类别、型号规格、数量和质量指标等进行验证和检验,并按规定要求进行抽检,杜绝不合格品进入施工现场。
通信基站防雷措施
通信基站防雷措施
随着通信行业的高速发展,通信基站也越来越多地出现在我们的生活中。
但是,一旦遭遇雷击,通信基站很可能受到损害,从而导致通信信号不稳定或中断。
因此,必要的防雷措施非常重要,以下是几种通信基站防雷措施:
1. 避雷针
避雷针是防止建筑物被雷击的一种常见防雷设施。
在通信基站上安装避雷针可以分散雷击的能量并将其导向地面,保护通信设施不受雷击的破坏。
2. 接地系统
对于通信基站来说,接地系统是非常重要的防雷设施。
它能够帮助通信设备与地面建立稳定的电气接触,分散大量电流,以保证通信设备的安全运行。
3. 避雷盒
避雷盒是集中存放与分布防雷器的通信设备。
在雷击的情况下,避雷盒能够起到隔离作用,避免雷击电流通过通信设备交换机等进
入其他线路,保护通信设备的安全运行。
4. 防雷地线
防雷地线是通信基站实现接地系统的重要组成部分。
通信设施
的各种金属构件通过防雷地线连接在一起,帮助雷电电流在设备或
建筑物之间流动,分散雷击的电流,保护设备的安全运行。
总结来说,对于通信基站而言,避雷针、接地系统、避雷盒和
防雷地线等多种防雷措施都具有非常重要的作用,这些措施的有效
实施,能够保证通信设施的安全稳定运行。
通信基站防雷接地设计方案
通信基站综合防雷接地方案编制依据工程涉及的产品规范与标准;工程施工涉及的规范、标准及验收规范、标准等须完全满足所有中华人民共和国的规范、标准,包括(但不限于此):《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》YD5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》YD/T5175-2009《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)《建筑物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)《电气装置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和绝缘配合》(DL/T 620-1997)1联合接地在整个防雷系统中接地系统是一个基本前提,只有具备了良好的接地系统,防雷设备才能真正发挥作用。
所以,接地系统的建设是所有防雷工作的基础。
1.1接地的目的1)接地是为了防止电磁干扰起屏蔽作用;2)接地是为了泄放过电压以保护设备和人身安全;3)接地是为了起着工作回路的作用;4)接地是为了给通信设备提供零电位参考点。
5)在受到雷击时以供大电流泄放入地,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与接地设计规范YD5068中规定:1)移动通信基站应按均压、等电位的原理,将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网。
站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。
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物的基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其他金属设施作为接地体的一部分。
当铁塔设在机房房顶,电力变压器设在机房楼内时,其地网可合用机房地网。
图1移动通信基站地网示意图3)机房地网组成:机房地网应沿机房建筑物散水点外设环形接地装置,同时还应利用机房建筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房地网。
移动通信基站防雷整治项目防雷整改方案
中国移动通信基站防雷整治项目防雷击整改方案整改方案(一)变压器部分1、变压器地网整改用40×4的热镀锌扁钢在变压器处增加一个10m×10m的环形地网,并在地网四个角的边上再用扁钢引出10~20m,再埋设华炜品牌HWG-M-I型接地模块。
扩大泄放面积,让变压器的避雷器有效地泻放雷电流。
变压器地网整改后接地电阻值要求比机房电阻小,最好能达到4欧。
具体施工见下图:2、变压器避雷器安装在变压器高压进线端安装一组(3个)HY5WZ-17/45避雷器,把变压器的N线或者外壳接地的;HY5WZ-17/45避雷器最大残压低于45KV,也就是低于变压器的绝缘的,所以它能保护变压器。
HY5WZ-17/45避雷器主要技术参数:1、避雷器额定电压:17KV2、避雷器持续运行电压:3、标称放电电流:≥10KA4、4/10μS冲击电流(kV) ≤65 KA5、雷电冲击电流下残压:≤45KV图片说明:高压侧增加高压避雷器3、当变压器离机房的距离大于300米时应在变压器低压端安装一组(4个)MYN2-1KV/50KA低压高能避雷器。
MYN2-1KV/50KA避雷器主要技术参数:1、标称电压:1000V±10%2、标称放电电流:≥50KA3、漏电流:≤20µA4、能量耐量(2ms):≥100KJ5、限制电压:≤2500V低压侧增加低压高能阀式避雷器(二)终端杆到机房部分在终端杆或者机房进线配电柜前安装一组MYN2-1KV/50KA 低压高能避雷器,主要作用在于吸收线路的长波过电压的能量,起到第一道闸门的作用。
MYN2-1KV/50KA避雷器主要技术参数:1、标称电压:1000V±10%2、标称放电电流:≥50KA3、漏电流:≤20µA4、能量耐量(2ms):≥100KJ5、限制电压:≤2500V终端杆增加管式避雷器(三)机房地网部分在机房地网接地电阻达不到10欧以下要求的情况下,首先要改造机房地网,由于高山基站开挖条件有限,无法大面积开挖,具体的做法是在原地网的基础上在四个角处各用40×4的热镀锌扁钢外引10m,各再埋设华炜牌HWG-M-I型接地模块一套。
通信基站设备的防雷措施
通信基站设备的防雷措施下面是本店铺给大家带来关于通信基站设备的防雷措施的相关内容,以供参考。
基站选址时为了获取更好的通信效果,地势通常要高于周围的环境,相应的基站受到雷击的概率也大大增加。
因此做好通信基站的防雷措施有着重要现实意义。
下面本店铺为您分析雷电的基本形式与入侵途径,并从内部、外部、其它部位等三个方面分别讨论通信基站设备的防雷措施。
第一、雷电的基本形式按照雷电形成的方法可以将其分为直击雷、感应雷以及球形雷三种。
其中直击雷是指带电的云层与大地上某点发生瞬时放电现象,直击雷的危害主要针对室外物体,比如天馈、空调室外机以及室外变压器等等。
通常我们把防直击雷的系统称为外部防雷系统,一般采用避雷针、避雷带等传统的避雷设备,规范设计、合理安装实现有效防御直击雷的目的。
所谓感应雷是指雷电与雷云之间、雷云对地放电过程中,附近的各类连接线上会产生电磁感应,比如传输信号线路、电力传输线路以及基站内部各类设备的连接线等等,这种电磁感应可能会侵入到设备中,对串联在线路中的或者终端的电子设备造成损害。
一般情况下一次雷闪击的影响范围较大,可能会造成若干电子设备同时产生感应雷过电压的现象,并且这种感应高压会被基站的供电线、信号中继线等引入系统中,并传送至很远的距离,进一步扩大雷害的范围。
基站供电线路、馈线、光缆等均可能引入感应雷产生的感应电压,对交流配电箱、开关电源、传输设备、监控设备等产生破坏。
因此防护感应雷击可以从上述入侵通道着手,采取措施将雷电过电压、电流泄放入地,常见的防护措施包括安装浪涌保护器、屏蔽、接地等方法。
对于球形雷而言,通常某些特殊的地理环境或者地理位置才可能发生球形雷,其不具代表性,此处不做赘述。
第二、雷电的入侵途径强雷电流会通过移动通信基站建筑物金属体、通信设备金属外壳的电气连接等直接流入通信设备内部,损坏通信设备;强雷电流脉冲流经基站柱或者梁金属体时会向机房空间发出雷电磁脉冲,机房内电缆线、通信设备上耦合产生感应电压损坏通信设备;雷电直击楼顶铁塔时,一些雷电流会直接流到天馈线并沿着天馈线涌入通信机房而损坏通信设备;还会通过基站建筑物的地线下地,由于地网中有相应数值的接地电阻,所以雷电流就会在地网上产生很高的地电位升,通信网络设备会由于不同地点的电位差过高最终被损坏。
移动通信基站综合防雷方案
(4)非金属低电阻接地模块
中光ZGD型低电阻接地模块,是一种以非金属材料为主体的接地体,它
由导电性、稳定性较好的非金属矿物和电解物质组成,通过大量工程实践应用效果较好。传统的接地体多为金属材料,有角钢、圆钢、钢管、铜材料、扁钢等,当建造接地装置时,用料多、耗资大、寿命短、稳定性差。在高土壤电阻率地区使用效果不好,难以满足现代接地技术要求。而采用ZGD型低电阻接地模块则用料少、寿命长、稳定性好。特别适合高土壤电阻率地区用来解决一些接地工程中的困难问题,以满足现代接地技术的要求。ZGD低电阻接地模块之所以能够降低接地电阻,是因为低电阻接地模块体中包含的低电阻率,吸湿能力强的非金属材料和电解物质与土壤中的天然含水量共同作用,使其常处于湿润状态,改善了散流环境,从而获得小的接地电阻;低电阻接地模块的非金属材料的结构组成与土壤很相近,不仅具有良好的稳定性、导电性,而且吸附性好,颗粒细腻,利用这种亲合关系,减小了接地模块与土壤间的接触电阻;低电阻接地模块在结构设计上,通过增大几何尺寸使散流面积增大,从而减小了接地电阻。低电阻接地模块具有吸湿性好、保湿性好,与土壤接触好,导电性好、抗腐蚀性好、稳定性好、经大电流冲击后,工频接地电阻基本不变,保持相对稳定。
为了防止移动通信基站遭受雷害,确保移动通信基站内设备的安全和正
常工作,确保构筑物、站内工作人员的安全,应对每个基站实施综合防雷工程。凡实施了综合防雷工程的基站,其防雷效果都较好,保证在雷雨季节正常通信起了重要作用。
2、依据
GB50057-2000 《建筑物防雷设计规范》
YD/T5098-2001 《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
通信基站防雷标准【通信基站及机房防雷设计】
通信基站防雷标准【通信基站及机房防雷设计】【关键词】通信基站;高铁通信机械室;防雷地网;保护1.雷电的基本知识1.1雷电的形成雷电是伴有闪电和雷鸣的一种雄伟壮观而又有点令人生畏的放电现象。
雷电一般产生于对流发展旺盛的积雨云(雷云)中,因此常伴有强烈的阵风和暴雨,有时还伴有冰雹和龙卷。
积雨云顶部一般较高,可达20公里,云的上部常有冰晶。
冰晶的凇附,水滴的破碎以及空气对流等过程,使云中产生电荷。
云中电荷的分布较复杂,但总体而言,云的上部以正电荷为主,下部以负电荷为主。
因此,云的上、下部之间形成一个电位差。
当电位差达到一定程度后,就会产生放电,这就是我们常见的闪电现象。
雷云的产生必须具有以下三个基本条件:a.空气中应有足够的水蒸气。
b.有使潮湿的空气能够开始上升并开始凝结为水珠的气象条件或地形条件。
c.使气流能强烈持续上升的物理条件。
雷云是在某些适当气象和地理条件下,由强大的潮热气流不断上升进入稀薄大气冷凝的结果。
大多数雷电发电发生在云间或云内,只有小部分是对地发生的。
在对地的雷电放电中,雷电的极性是指雷云下行到地的电荷的极性。
根据放电电荷量进行的多次统计,90%左右的雷是负极性的。
1.2雷电的参数1.2.1雷电流幅值的积累概率雷电流幅值与雷云中电荷多少有关,也与主放电形成过程有关,是一个随机变量,他与雷电活动的频繁程度相关。
1.2.2雷电通道的波阻抗Z对雷电的研究,特别是雷电防护的研究,主要关心的是主放电通道的波阻抗。
在主放电时,雷电通道每米的电容和电感取C=14.2PF/m,L=1.84uH/m,算出雷电通道波阻抗Z=■=359(欧姆)。
波速v=1/■=0.65C(C为光速)注:C、L的估算值是以圆柱长导体为模型。
2.铁路通信机房及通信基站防雷设计随着铁路建设的快速发展,铁路客运专线运营里程不断增加,目前我国投入运营的高速铁路已达到7055公里,我国高速铁路运营里程居世界第一位,正在建设之中的高速铁路有1万多公里。
移动通信基站防雷电的防护方案
移动通信基站防雷电的防护方案
随着移动通信技术的不断发展,移动通信基站的防雷电工作变得越来越重要。
由于雷电的威力巨大,一旦基站受到雷击可能会导致严重的设备损坏和通信中断,给用户带来极大的不便和经济损失。
因此,为了确保通信网络的稳定运行,必须采取有效的防雷电措施。
针对基站防雷电的需求,我们提出以下防护方案:
1. 安装避雷针
避雷针是基站防雷电的最基本手段,通过将避雷针安装在基站的高处,将雷电引向地面,避免直接击中基站设备。
在安装避雷针时,要注意与设备的距离,保证避雷针的有效性。
2. 接地保护
基站设备需要接地保护,以避免因雷电冲击而产生高电压,导致设备损坏。
在接地保护方面,需要采用符合标准的接地网,将设备接地。
3. 安装防雷器
防雷器是一种能够在雷电影响下自动切断电路的保护设备。
它的作用是在雷电来袭时,将电路与设备隔离,防止高电压对设备产生损害。
在基站中,需要安装符合标准的防雷器,以确保其正常工作。
4. 安装UPS
UPS是不间断电源的缩写,通过将UPS安装在基站中,可以避免因电力系统故障而导致的停电,保证设备的稳定运行。
5. 定期检查维护
无论采取什么样的防雷电措施,都需要定期检查维护。
定期检查可以发现设备的潜在问题,及时进行处理,避免设备受损。
综上所述,移动通信基站的防雷电工作是非常重要的。
采取有效的防护措施,可以保障设备的安全运行,确保通信网络的正常运转。
我们需要针对不同的设备进行综合考虑,制定出符合实际情况的防护方案。
通信基站防雷设计与接地方案分析
通信基站防雷设计与接地方案分析【前言】随着科技进步和信息化时代的到来,现代人们的生活已经和电子设备和无线通信紧密相连。
通信基站是现代通信的重要组成部分之一。
通信基站的建设离不开雷电保护技术,通信基站防雷设计与接地方案分析也是通信基站建设的必要内容。
【主体】一、基站防雷设计的必要性通信基站设备非常敏感,一旦受到雷击,会对设备带来严重的损害,甚至可能烧毁设备,威胁到人命安全。
因此,对于通信基站,进行防雷设计非常必要。
二、基站防雷设计的原则通信基站防雷设计应该遵循以下原则:1.设备的内部接口与外部的接地通过各种电源中继装置连接在一起,保证外界电势的耦合性。
2.在传输线路外及建筑物不利地形上采取有效的防雷保护措施以保证设备和信息安全。
3.在接地电阻和接触电阻的条件下,保持铁塔的电位于自然电势的有效范围内。
三、基站防雷设计的考虑因素1.站址的选址和土壤特点。
2.塔面的大小、材质和形状,以及塔与地面的距离。
3.设备的安装方式和位置,以及设备与外部的接口和传输线路的情况。
四、基站接地方案的分析接地是防雷设计的关键环节,通信基站的稳定性和安全性与接地有着密切的关系。
1. 接地电极的选择选择接地电极需要考虑以下因素:短暂接地电流抗能力,应满足雷击电流要求。
电极容积,能够承受大量瞬态电荷。
接地电阻,应满足设备的要求,最好达到小于5欧的要求。
2.接地电极的埋设电极埋设需注意以下事项:选用地质结构比较好的区域,必要时加固地基。
地基必须干燥,松软,避免潮湿。
电极深度的要求是1.5~2.0米,越深的接地电阻越小。
5、电极之间的距离应不小于两倍的最大深度。
3. 接地系统的接线在接线方面需要注意以下几个问题:接入地网应通过电电阻验收,要求地网阻抗不大于5欧。
地线控制阻值不得超过0.05欧每米,最好是0.01欧每米。
接地系统的防腐手段:如选择镀锌铁线,减小腐蚀对接地电阻的影响。
【结论】综上所述,通信基站防雷设计和接地方案是通信基站建设的重要组成部分。
2024年移动基站防雷与接地技术规范 移动通信基站的防雷与接地要求(大全4篇)
2024年挪动基站防雷与接地技术标准挪动通信基站的防雷与接地要求(大全4篇)挪动基站防雷与接地技术标准挪动通信基站的防雷与接地要求篇一1.1.1 室外走线架材料宜采用40mm×40mm×4mm 的热浸锌角铁和扁铁。
室外走线架宽度宜为 400mm,横挡间距宜为400mm,支架间距宜2000mm 左右均匀排列,支架在楼顶设置时应垫黑胶板。
1.1.2 从增高架或桅杆到馈线孔应有连续地走线架。
1.1.3 室外走线架安装应结实、顺直程度偏向应不大于2%;垂直偏向不大于1.5%。
连接件应为镀锌件。
如需焊接必须作防腐防蚀处理。
1.1.4 室外爬墙走线架支撑应结实。
宜采用角铁制作直角担为支撑架,用膨胀螺栓固定。
1.1.5 所有支撑加固用的膨胀螺栓余留长度应一致。
〔紧固后,螺帽余留5mm左右〕1.1.6 严禁在楼顶防水层上打眼加固走线架。
1.1.7 室外走线架在楼顶平面水泥墩和墙面上固定应稳固,与楼顶平面或墙面平行。
砖垫的部分应用水泥墩固定。
1.1.8 基站外接交流电引入,检查缆线的规格,敷设方式及路由,和电配电箱空开负荷,安装接入操作必须由专职电工进展。
1.1.9 多雷暴地区应采用铠装电缆,地埋进机房,低压电缆入机房时,埋地长度应大于15米,且电缆两端铠装层接地。
1.1.10 缆线严禁系挂在避雷网或避雷带上。
1.1.11 穿墙入室时要使用专用开孔工具开孔,并注意留回水弯和做好防水处理。
入室动力电缆制止走馈线窗。
1.1.12 线径规格应符合设计要求,线径应符合要求,至少应大于16平方毫米。
挪动基站防雷与接地技术标准挪动通信基站的防雷与接地要求篇二观看基站心得体会今天通过实地观看基站,懂得了新建一个基站的根本流程和建立的标准,根本流程为先土建、安装高危杆、引入市电安装变压器、做地网防雷、埋光缆到位、安装设备、跳纤、开通设备做基站端的数据。
做到这样一个基站就差不多可以投入使用了。
土建的时候应该注意一些隐蔽工程的旁站,比方地网、水泥平台钢筋的使用。
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二、基站的防雷
C、联合地网
通信站机房、变电房、铁塔的接地极应连接起来,组成联合地网, 如果是框架结构的机房,建筑物的基础钢筋是优良的环型接地网,应利 用。联合地网是通信站内所有设备共用的接地装置。
二、基站的防雷
E、接地汇集线的布置
接地汇集线(汇流排)应布置在靠近避雷器的地方,以使避雷器的 接地连接线最短,各楼层的分汇集线应直接与楼底的总汇集线相连,这 样能保证实现单点接地方式,当楼层高于30米时,高于30米部分的分汇 集线应与建筑物均压环相连,以防止侧击。
近年来IEC的研究认为:接地汇集线的多重互连是有益的,但部标 尚未采纳。
通信基站线缆防护图
二、基站的防雷
D、设备接地
通信站内所有设备的金属外壳都应接地,金属走线架、水管等金属 物也必须接地。站内金属物良好的接地不但是用电安全的要求,也是屏 蔽雷电感应、均衡设备电位的重要措施。
接地有单点接地、多点接地和混合接地三种方式。从抗干扰的角度 讲:低频通信设备宜用单点接地,高频通信宜用多点接地,高、低频混 合通信设备宜采用混合接地。但目前部标统一规定各种通信站都用单点 接地方式,接地线的要求是粗、短、直,要兼顾到泄放设备短路电流和 泄放雷电流的能力。设备短路电流由电源电压和接地阻抗决定,部标推 荐用35-95平方毫米的多股铜线。而泄放雷电流只需大于16平方毫米的 铜线即可。
二、基站的防雷
A、电源防护
信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种基站的电源防 雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必 须埋地进出通信站。二是在电源上逐级加装电源避雷器,实现多级防护。 即在变压器的高压端加装高压避雷器,低压侧加装低压避雷器,在交流 配电屏和直流配电屏分别加装交、直流避雷器。
二、基站的防雷
1、直击雷的防护 虽然有不少专家学者在努力的研究有效的防止直击雷的方法,但直 到今天我们还是无法阻止雷击的发生。实际上现在公认的防直击雷的方 法仍然是200年前富兰克林先生发明的避雷针。
A、接闪器
避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。历 史上对接闪器防雷原理的认识产生过误解。当时认为:避雷针防雷是因 为其尖端放电综合了雷云电荷从而避免了雷击发生,所以当时要求避雷 针顶部一定要是尖端,以加强放电能力。后来的研究表明:一定高度的 金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量 越大的雷就越易被金属导体吸引。这样接闪器的防雷是因为将雷电引向 自身而防止了被保护物被雷电击中。现在认为任何良好接地的导体都可 能成为有效的接闪器,而与它的形状没有什么关系。
通信基站地网图
二、基站的防雷
B、引下线
引下线的作用是将接闪器接闪的雷电流安全的导引入地,米,重要通信局和100米及以上的电信楼其引下线的间距应不大于12 米。引下线接长必须采用焊接,引下线应与各层均压环焊接,引下线采 用10毫米的圆钢或相同面积的扁钢。对于框架结构的建筑物,引下线应 利用建筑物内的钢筋作为防雷引下线。
二、基站的防雷
有铁塔的基站铁塔本身就是良好的接闪器,如果铁塔在建筑物顶应 将铁塔四周与屋顶避雷带作好电气连接。铁塔在通信站附近的可在建筑 物顶部设避雷带,并校核铁塔和避雷带联合防雷的保护范围。方法见国 标《建筑物防雷设计规范》(GB50057--94)。
基站附近无铁塔的宜优先采用避雷网、作为建筑物的接闪器,如果 屋面有天线等通信设施可在局部加装避雷针保护,这样接闪器的高度不 会太高,不会增大通信站的雷击概率。避雷网的网格尺寸应不大于10m X10m,避雷针应与避雷网可靠连接。
接地电阻是地网的一个重要指标,部标对不同类型的通信站作了具 体规定,其阻值为1到20欧。其依据是早期单线通信设备需要用大地做回 路,不控制地电阻就无法通信。现在的通信设备不需要大地做回路了, 但没有研究阻值可放宽到何种程度,所以就沿用了过去的规定。从防雷 技术的角度看,地电阻的要求已不那么严格,而是强调接地系统的布置 ,这在《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)中已有体现。
一、总则
1、 寻呼通信系统的雷电过电压及电磁场干扰防护是保护寻呼通信 线路、设备及人身安全的重要手段,是确保通信线路、设备运行不可缺 少的技术环节,是传呼通信网建设及运行管理工作的重要组成部分。
2、 本方案的制定目的在于阐述寻呼系统通信基站的防雷设计方案 及运行维护管理解决方案,供从事寻呼台建设及维护人员参考。
防雷讲座题纲
通信基站防雷解决方案
[推荐] 深圳计通 刘刚奎
目录
一、总则 二、基站的防雷
1.直击雷的防护 A. 接闪器 B. 引下线 C. 接地体
2. 感应雷的防护 A. 电源防护 B. 传输线防护 C. 联合地网 D. 设备接地 E. 接地汇集线布置
三、接地连线
前言
通信站的雷电防护问题过去一直都存在,由于近年来大量采用了 高可靠性的先进设备,加上运维水平的提高,通信站的运行可靠性也 极大地提高,而现代的电信设备对雷电较敏感,这样雷害问题就日益 凸显出来。九十年代是防雷工作大发展的十年,国际上国际电工委员 会颁布了IEC系列防雷标准,国内也颁布了基于IEC标准的国标,各相 关行业也将防雷要求列入标准。邮电部作为最早在国内开展弱电系统 防雷的行业,也颁布了许多关于通信站防雷的新标准。由于防雷牵涉 的范围很广,必须系统考虑才能取得经济有效的成果。
二、基站的防雷
B、传输线防护
电信局内的低频传输线大量是用户线和中继线,目前采用保安单 元基本有效,如果采取进一步的防雷措施会急剧增大投资,目前尚无 推广方案。
光纤的防雷主要是针对其金属护皮和金属芯线,从线路防护的要 求看这些金属应接地,最好在埋地进局时接在底楼的接地汇接排上, 而不要接在设备机架上。
二、基站的防雷
感应雷可以通过电力电缆、通信电缆、光纤和天馈线侵入通信站, 由于电力电缆的距离长且对雷电波的传输损耗小,所以由电源侵入的感 应雷造成的危害十分突出,按原邮电部的统计约占了通信站雷击事故的 80%。因此,对通信站进行感应雷防护时,电源是重点。
感应雷还可以通过空间感应侵入通信站的内部线路,虽然经过建筑 物和机壳的屏蔽衰减后其能量大为减小,但站内许多电信设备的抗过压 能力也很弱,如果处理不当也可能造成设备故障。
采用多根引下线不但提高了防雷装置的可靠性,更重要的是多根引 下线的分流作用可大大降低每根引下线的沿线压降,减少侧击的危险。 目的是为了让雷电流均匀入地,便于地网散流,以均衡地电位。同时, 均匀对称布置可使引下线泻流时产生的强电磁场在引下线所包围的电信 建筑物内相互抵消,减小雷击感应的危险。
二、基站的防雷
C、接地体
接地体是指埋在土壤中起散流作用的导体,接地体应采用: 钢管 直径大于50毫米,壁厚大于3.5毫米; 角钢 不小于50X50X5毫米 扁钢 不小于40X4毫米。
应将多根接地体连接成地网,地网的布置应优先采用环型地网,引 下线应连接在环型地网的四周,这样有利于雷电流的散流和内部电位的 均衡。垂直接地体一般长为1.5-2.5米,埋深0.8米,地极间隔5米,水 平接地体应埋深1米,其向建筑物外引出的长度一般不大于50米。
3、 本方案中的所采用的过电压保护产品是ZYSPD系列避雷器。 4、 本方案的制定依据IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》、VDE0675 《过电压保护器》、GB50057-94《建筑物防雷规范》、GA1731998《计 算机信息系统防雷保安器》等相关标准。 5、 本防雷设计方案具有一般指引作用,对特殊场合应视具体情况 专门设计。
二、基站的防雷
天馈线防雷主要是针对同轴电缆,接地的波导管本身就有良好的防 雷作用不需再加避雷器。同轴电缆天馈线应加装相应的高频避雷器,避 雷器的地线应就近与机房的接地汇接排相连。天馈线的顶端应通过铁塔 接地,在入局处应接到机房汇接排。如果天馈线较长在其中间应每隔25 米与走线架或铁塔相连。
移动通信设备与光端机、微波、交换机相联的PCM、DDF线线宜采 用同轴电缆,可加装相应的避雷器。
二、基站的防雷
早期的通信站建设中往往采用分离地网,要求交流地、直流地、保 护地、数据地、防雷地等都采用单独的接地装置。其目的是想避免各系 统的干扰通过地网耦合,但现在认为联合地网更经济有效。这是因为分 离地网要求的条件太苛刻,地网须相距20米以上才认为实现了分离,而 现代通信站需要五、六个这样的独立地网,在寸土寸金的年代很难办到 。另外,从技术角度看,分离地网在泄放雷电流时因接地线和接地电阻 的不同,各接地系统会产生电位差,反而可能危害相互连接着的通信设 备。联合地网通过合理的布置接地线可以实现通信设备间的等电位。
二、基站的防雷
3. 避雷器的防雷能力与安装方式有密切关系,主要是引线电感会产 生额外的残压,应尽可能地缩短电力线与避雷器的连线和避雷器与接地 汇接板连线的长度。
4. 多级布置避雷器可减小引线电感带来的额外残压,因为前级避雷 器已将大部分雷电流泄放入地,在后级的避雷器只泄放少部分雷电流, 雷电流的减小必然导致引线上的附加残压减小。为保证避雷器由前到后 顺序泄放,避雷器的动作电压应是后级不低于前级。避雷器之间的电力 电缆长度不小于15米。
通信电源防护应注意以下问题:
二、基站的防雷
1. 进局电力电缆的防雷容易引起重视,而其它进出通信站的电力线 常常被忽视,如照明路灯线、塔灯电力线、非电信设施租用电信电力线 等。现在宜采用太阳能塔灯,可减少一个雷击入侵渠道。其它出局电力 线应在防雷系统的保护范围内,否则应采取专门的防雷措施。
2. 装直流避雷器是最近发布的防雷标准中才提出的,因为直流避雷 器的残压大大低于交流避雷器,因此能有效地提高通信站内敏感设备抵 御雷电电磁脉冲的能力。
三、接地连线
通信站的种类很多,但其防雷思想是一致的,就是努力实现等电位。 绝对的等电位只是一个理想,实际中只能尽量逼近,目前是综合采用分 流、屏蔽、箝位、接地等方法来近似实现等电位。由于电信设备种类繁 多,且新产品层出不穷,它们的耐过压能力也有差别,目前在这方面的 量化研究尚未普遍开展,因此,防雷的等电位理论还主要停留在定性上 。现在这些措施经多年的实践证明是行之有效的,但并不表示采取了这 些措施就万事大吉。我们还需在实践中不断地研究新问题、解决新问题 ,才能将通信站的防雷工作推向一个新水平。