[銅包鋼絞線]基站的集成防雷保護
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本文檔從介紹基站的雷電開始,總結了基站的雷電防護要點,并給出了基站網絡的具體設計圖,信令點,內部和外部接地,接地收集線,光纜肋和屏蔽層以及外部電源線。保基站設備以及建筑物和站點人員的安全和正常運行。年來,隨著基站容量的增加,防雷對基站的重要性也增加了。據中國移動通信集團公司的統計,全省基站每年遭受大量雷擊,例如五年內全省基站閃雷40次以上,對設備的正常運行影響巨大,也給運營商帶來了麻煩。
失。此,為了提高基站的防雷能力,防止對移動通信基站的破壞,確保該站設備的安全和正常運行,為了確保建筑物和基站人員的安全,必須為每個基站實施一個綜合的防雷項目。對于設備制造商和運營商都非常重要。
多數基站都位于高浮雕位置,并且沒有被高樓大廈包圍。站的塔也是閃電尖端的設備。此,基站通常容易受到直接雷擊的傷害。果基站的接地電阻高,面積小,接地不理想,雷電電流將不能被地面緩慢釋放到地面。
面網絡。潛力持續很長時間,這對于人員和設備而言極為重要。險的。此,接地網的整流和基站的接地是基站的主要防雷措施。電感應的雷擊機理如下:當云中的電荷積累時,由于靜電感應,附近的接地導體上感應出相反的電荷。暴風云放電時,暴風云中的電荷迅速被中和,最初被雷云電場捕獲的導體電荷將沿著導體流動,以找到釋放通道,從而在電波中形成浪涌波。輸線和各種信號線分散在城鄉地區,閃電產生的感應浪涌將沿著傳輸線和信號線侵入配電設備,信號線甚至數千個家庭,從而造成災難。雷電流進入地面時,接地電位會增加,并且在不同的接地點之間會形成高電位差。種過電壓會通過接地設備反擊設備,或者通過設備之間的互連反擊其他設備。雷電放電期間,電磁感應可能會在環路和線路上感應出瞬態過電壓。磁感應的存在大大增加了電子電力設備遭受雷擊的風險。此,您必須給予足夠的重視。
合模式是電感耦合和電容耦合。擊主要導致電子設備損壞。于電子設備,特別是微電子設備,使用大量的集成電路,因此這些設備及其內部設備不能承受過電壓和過電流,并且對雷電電磁脈沖特別敏感。電的電磁脈沖可以通過各種方式侵入電子設備。究表明,暴風云的放電會在半徑為1000 m的導體上感應出危險的電壓。果設備通過電纜連接到外部(例如,銅包鋼絞線通信站外部連接的各種長距離電纜,則可能在更大范圍內感應雷電)。電纜的通信站幾乎沒有衰減,并且引起雷擊的可能性大大增加。于接入網絡機房,感應雷擊的可能性比直接雷擊的可能性大得多。據規范,必須將基站的地面網絡,鐵塔的地面網絡和變壓器的地面網絡盡可能地連接到地下室,以形成地面網絡。見,因此可能會產生對地電位的反擊。塔架遭受直接雷擊時,如果接地網絡的電阻值高且表面不充分,則雷電流無法沿接地線快速放電到地面。架接地網的高電位很長,雷電流可以沿著接地網絡。向機房,然后侵入機房,造成財產損失。時,塔網的高電位過長,階躍電壓可能會威脅到地面上的生物。為通過基站釋放雷電流的主要通道,基站的地面網絡必須達到一定的電阻值,為了便于釋放雷電流,有必要擴展地面網絡的表面。時,地面網絡的整流也有利于固定技術室和塔架的接地點,并減少因接地點調整不當而引起的對地電位的反擊。
體做法:用于水平質量體的40×4 mm熱浸鍍鋅扁鋼和用于垂直接地體的50×50×5mm熱浸鍍鋅鋼(可以使用可選的低阻接地體)作為垂直的接地體以減小對地球的阻力)。直接地體在地面上的驅動力低于0.7 m。
直接地體與水平接地體依次焊接形成閉合環。此,銅包鋼絞線可以很好地保護密封件免受腐蝕和腐蝕。直接地體之間的距離優選為5米。站室內外接地點的合理設置,不僅可以較好地釋放雷電流,還可以避免地電位的反擊。際上,在許多基站中發生雷擊是由于基站內部和外部的接地點設置不佳所致。果將室內和室外接地連接到同一點,則直接將塔架擊中雷電時,會沿著避雷針的線釋放大量的雷電流,并且雷電流沒有通過接地網絡拒絕接地,并且接地導入機房,導致內部設備損壞甚至人員傷亡。體實踐:將塔架接地點,室外電源線的接地點和室內主接地點連接到接地網中的不同位置。持至少5米的距離。
纜的金屬增強芯的接地點必須連接到接地網絡,而不是連接到零件的主線然后進入地面。此,必須可靠地使電纜的屏蔽層接地并通過電纜的金屬加強芯使其靠近地面。體實踐:在基站的新接地網絡的內環網側安裝熱浸鍍鋅扁鋼,作為光纜的特殊接地點。入點應與內圈地面上的其他引入點保持大于5米的距離。果場地難以建造,則必須至少3米長。熱浸鍍鋅扁鋼引入基站后,將其與銅鐵密封件焊接在一起,以方便銅線的連接。后使用6mm2銅線將光纜的金屬增強芯線連接到特殊的金屬增強芯接地,然后使用35mm2銅線將金屬增強芯線直接連接到金屬增強芯。地條。圖如圖2所示。據規范的規格,供應管道需要三個接地點:第一個接地在塔架頂部,第二個接地在電源線的分離點相對于塔架的主體,第三個連接到電源線,第三個連接到地面,并帶有專用的外部電源線。(如果發生盜竊等情況,可以在內部設置電源線)。材料是銅或扁鋼。40×4 mm熱浸鍍鋅扁鋼可靠地連接到接地網絡,并且連接點與其他接地點相距一定距離。雷措施旨在確保所有基站系統都能正常運行而不會受到干擾或雷電損壞。文介紹了幾種特定的設計方案,這些方案可以改善移動基站的集成防雷保護并防止其受到損壞。
本文轉載自
銅包鋼絞線 http://www.bjzljg.cn
失。此,為了提高基站的防雷能力,防止對移動通信基站的破壞,確保該站設備的安全和正常運行,為了確保建筑物和基站人員的安全,必須為每個基站實施一個綜合的防雷項目。對于設備制造商和運營商都非常重要。
多數基站都位于高浮雕位置,并且沒有被高樓大廈包圍。站的塔也是閃電尖端的設備。此,基站通常容易受到直接雷擊的傷害。果基站的接地電阻高,面積小,接地不理想,雷電電流將不能被地面緩慢釋放到地面。
面網絡。潛力持續很長時間,這對于人員和設備而言極為重要。險的。此,接地網的整流和基站的接地是基站的主要防雷措施。電感應的雷擊機理如下:當云中的電荷積累時,由于靜電感應,附近的接地導體上感應出相反的電荷。暴風云放電時,暴風云中的電荷迅速被中和,最初被雷云電場捕獲的導體電荷將沿著導體流動,以找到釋放通道,從而在電波中形成浪涌波。輸線和各種信號線分散在城鄉地區,閃電產生的感應浪涌將沿著傳輸線和信號線侵入配電設備,信號線甚至數千個家庭,從而造成災難。雷電流進入地面時,接地電位會增加,并且在不同的接地點之間會形成高電位差。種過電壓會通過接地設備反擊設備,或者通過設備之間的互連反擊其他設備。雷電放電期間,電磁感應可能會在環路和線路上感應出瞬態過電壓。磁感應的存在大大增加了電子電力設備遭受雷擊的風險。此,您必須給予足夠的重視。

合模式是電感耦合和電容耦合。擊主要導致電子設備損壞。于電子設備,特別是微電子設備,使用大量的集成電路,因此這些設備及其內部設備不能承受過電壓和過電流,并且對雷電電磁脈沖特別敏感。電的電磁脈沖可以通過各種方式侵入電子設備。究表明,暴風云的放電會在半徑為1000 m的導體上感應出危險的電壓。果設備通過電纜連接到外部(例如,銅包鋼絞線通信站外部連接的各種長距離電纜,則可能在更大范圍內感應雷電)。電纜的通信站幾乎沒有衰減,并且引起雷擊的可能性大大增加。于接入網絡機房,感應雷擊的可能性比直接雷擊的可能性大得多。據規范,必須將基站的地面網絡,鐵塔的地面網絡和變壓器的地面網絡盡可能地連接到地下室,以形成地面網絡。見,因此可能會產生對地電位的反擊。塔架遭受直接雷擊時,如果接地網絡的電阻值高且表面不充分,則雷電流無法沿接地線快速放電到地面。架接地網的高電位很長,雷電流可以沿著接地網絡。向機房,然后侵入機房,造成財產損失。時,塔網的高電位過長,階躍電壓可能會威脅到地面上的生物。為通過基站釋放雷電流的主要通道,基站的地面網絡必須達到一定的電阻值,為了便于釋放雷電流,有必要擴展地面網絡的表面。時,地面網絡的整流也有利于固定技術室和塔架的接地點,并減少因接地點調整不當而引起的對地電位的反擊。

體做法:用于水平質量體的40×4 mm熱浸鍍鋅扁鋼和用于垂直接地體的50×50×5mm熱浸鍍鋅鋼(可以使用可選的低阻接地體)作為垂直的接地體以減小對地球的阻力)。直接地體在地面上的驅動力低于0.7 m。
直接地體與水平接地體依次焊接形成閉合環。此,銅包鋼絞線可以很好地保護密封件免受腐蝕和腐蝕。直接地體之間的距離優選為5米。站室內外接地點的合理設置,不僅可以較好地釋放雷電流,還可以避免地電位的反擊。際上,在許多基站中發生雷擊是由于基站內部和外部的接地點設置不佳所致。果將室內和室外接地連接到同一點,則直接將塔架擊中雷電時,會沿著避雷針的線釋放大量的雷電流,并且雷電流沒有通過接地網絡拒絕接地,并且接地導入機房,導致內部設備損壞甚至人員傷亡。體實踐:將塔架接地點,室外電源線的接地點和室內主接地點連接到接地網中的不同位置。持至少5米的距離。


纜的金屬增強芯的接地點必須連接到接地網絡,而不是連接到零件的主線然后進入地面。此,必須可靠地使電纜的屏蔽層接地并通過電纜的金屬加強芯使其靠近地面。體實踐:在基站的新接地網絡的內環網側安裝熱浸鍍鋅扁鋼,作為光纜的特殊接地點。入點應與內圈地面上的其他引入點保持大于5米的距離。果場地難以建造,則必須至少3米長。熱浸鍍鋅扁鋼引入基站后,將其與銅鐵密封件焊接在一起,以方便銅線的連接。后使用6mm2銅線將光纜的金屬增強芯線連接到特殊的金屬增強芯接地,然后使用35mm2銅線將金屬增強芯線直接連接到金屬增強芯。地條。圖如圖2所示。據規范的規格,供應管道需要三個接地點:第一個接地在塔架頂部,第二個接地在電源線的分離點相對于塔架的主體,第三個連接到電源線,第三個連接到地面,并帶有專用的外部電源線。(如果發生盜竊等情況,可以在內部設置電源線)。材料是銅或扁鋼。40×4 mm熱浸鍍鋅扁鋼可靠地連接到接地網絡,并且連接點與其他接地點相距一定距離。雷措施旨在確保所有基站系統都能正常運行而不會受到干擾或雷電損壞。文介紹了幾種特定的設計方案,這些方案可以改善移動基站的集成防雷保護并防止其受到損壞。
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