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通信基站防雷接地技术要求10

司公有限中国铁塔股份Q/ZTT 1009-2014

通信基站防雷接地技术要求)试行(

版本:V 1.0

2015-01 布发0-1-512006-08实施

中国铁塔股份有限公司发布

中国铁塔股份有限公司.

中国铁塔股份有限公司

前言

本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司建设实际情况,提出了中国铁塔股份有限公司在通信基站防雷接地建设上的技术要求,为防雷接地系统设计、施工、验收、维护提供技术依据。本技术要求适用于新建、扩建、改建通信基站工程。

本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。

本技术要求起草单位:中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司

I

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目录

1总则1 ...........................................................................................................................................

12术语...........................................................................................................................................

5 ................................................................................................................................... 基本规定3

53.1 ................................................................................................................................. 一般规定

6 ..................................................................................................................................... 接地体3.2

7 ............................................................................................................................. 3.3接地引入线

7 ............................................................................................................................. 接地汇流线3.4

8 ..................................................................................................................................... 3.5接地线84........................................................................................................ .通信基站的联合接地系统

8 ............................................................................................................. 通信基站的接地系统4.111非自建机

房的接地系统........................................................................................................ 4.241接地电阻

4.3 ...............................................................................................................................

.......................................................................................................... 145通信基站的防雷与接地

4 ........................................................................................................................... 5.11直击雷防护

45.2 ................................................................................................................... 1供电线路的防护61馈线的防护........................................................................................................................... 5.3

71 ........................................................................................ 5.4分布式基站直流拉远系统的防护715.5GPS系统的防护....................................................................................................................

815.6通信线路的防护...................................................................................................................

91.................................................................................. 基站智能动环监控单元(FSU)的防护5.7

95.8 ................................................................................................................... 1其它设施的防护

0 ................................................................................................................... 5.92彩钢板房的防护

0 ................................................................................................................... 25.10室外机柜的防护........................................................................................... 206通信基站防雷与接地工程的施工02室外工程............................................................................................................................... 6.132室内工程...............................................................................................................................

6.2.......................................................................................... 25 .附录A 全国年平均雷暴日数区划图........................................................................... 26.全国主要城市年平均雷暴日数统计表附录B.......................................................................................................... 28土壤电阻率参考值C附录...................................................................................................... 29D附录地网接地电阻的测量

II

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1总则

1.0.1为防止和降低中国铁塔股份有限公司通信基站因雷击造成的危害,确保人员安全和通信设备的安全和正常工作,制定本技术要求。

1.0.2本技术要求适用于中国铁塔股份有限公司通信基站防雷与接地系统的设计,系统工程建设、维护管理可参照执行。

1.0.3在执行本技术要求与国家标准及行业规范有矛盾时,应以国家标准及行业规范为准。

1.0.4通信基站防雷与接地工程涉及到其它领域的内容,尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.0.5通信基站防雷接地工程应建立在联合接地、均压等电位、分区保护的基础上,并应根据电磁兼容原理,按防雷区划分原则,对防雷器的安装位置进行合理规划。

1.0.6通信局(站)雷电过电压保护工程,必须选用经过国家认可的第三方检测部门测试合格的防雷器。

1.0.7通信基站的雷电过电压保护,应根据当地雷电活动情况和环境条件,选择合理防护措施的同时,也应防止过度保护造成不必要的浪费。

1.0.8通信基站所在地年雷暴日的确定,应依据当地气象部门提供的有关数据,或者参照本规范附录A和附录B的范围确定。

1.0.9下列国家标准及行业规范对于本技术要求的应用时必不可少。

《建筑物防雷设计规范》GB 50057。

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

2术语

2.0.1雷暴日(Thunderstorm Day)

一天中可听到一次以上的雷声则称为一个雷暴日。

2.0.2雷电活动区(Keraunic Zones)

根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区;少雷区为一年平均雷暴日数不超过25的地区;

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中雷区为一年平均雷暴日数在26~40的地区;

多雷区为一年平均雷暴日数在41~90的地区;

强雷区为一年平均雷暴日数超过90的地区。

2.0.3雷击风险评估( evaluation of lightning strike risk)

根据雷击的各种因素,综合评估因雷击大地导致局(站)损害程度确定防护等级、

类别的一种方法。

2.0.4直击雷(Direct Lightning Flash)

直接击在建筑物或防雷装置上的闪电。

2.0.5直击雷保护(direct lightning flash)

防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上的措施。

2.0.6雷电过电压(Lightning Over-voltare)

因雷电放电,在系统端口上出现的瞬态过电压。

2.0.7地(Earth,Ground)

大地或代替大地的某种较大导电体。

2.0.8接地(Earthing)

将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电流流入或流出大地(或代替大地的导电体)。

2.0.9接地系统(Earthing System)

系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接和器件,包括埋在地中的接地体、接地线、与接地体相连的电缆屏蔽层、及与接地体相连的设备外壳或裸露金属部分、建筑物钢筋、构架在内的复杂系统。。

2.0.10综合防雷(Synthetical Lightning Protection Technology)

对建筑物及内部电子信息系统进行直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护的系列措施。

2.0.11外部防雷装置(External Lightning Protection System)

由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用于防直击雷的防护装置。

2.0.12内部防雷设施(Internal Lightning Protection Facility)

由等电位连接系统、接地系统、屏蔽系统、浪涌保护器等组成,主要用于减少和防止雷电流产生的电磁危害。

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2.0.13接闪器(Air-terminal System)

直接接受雷击的避雷针、避雷带(线)、避雷网。

2.0.14引下线(Down-conductor System)

连接接闪器与接地装置的金属导体。

2.0.15接地体(Earth Electrode)

为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大地)之间的电气连接的导体。

2.0.16地网(Earth grid)

由埋在地中的互相连接的裸导体构成的一组接地体,用以为电气设备或金属结构提供共同的地。

2.0.17接地引入线(Earthing Connection)

接地体与总接地汇集排之间相连的连接线称为接地引入线。

2.0.18接地装置(Earth-termination System)

接地引入线和接地体的总和。

2.0.19基础接地体(Foundation Earth Electrode)

建筑物基础中地下混凝土结构中的接地金属构件和预埋的接地体。

2.0.20等电位连接(Equipotential Bonding)

将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或防雷器连接起来以减小雷电流在

它们之间产生的电位差。

2.0.21接地汇集线(Earthing Bus Bar)

用于连接各类接地线的条状母排,或线形或环形母线。

2.0.22总接地汇流排(Main Earthing Terminal,MET)

用于将各类接地线连接到接地装置的接地汇流排,是系统的第一级接地汇流排。

2.0.23馈窗接地汇流排(feeder window Earthing Terminal)

设置在馈窗口附近,用于入户馈线等接地的接地汇流排。

2.0.24土壤电阻率(Earth Resistivity)

表征土壤导电性能的参数,它的值等于单位立方体土壤相对两面间的电阻,常用单位是Ω?m。

2.0.25工频接地电阻(Power Frequency Earth Resistance)

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工频电流流过接地装置时,接地体与远方大地之间的电阻。其数值等于接地装置相对远方大地的电压与通过接地体流入地中电流的比值。

2.0.26联合接地(Common Earthing)

将基站内各类通信设备不同的接地方式,包括通信设备的工作接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、信息设备逻辑地等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、防雷器的保护接地连接在一起,并与建筑物防雷接地共同合用建筑物的基础接地体及外设接地系统的接地方式。

2.0.27浪涌保护器(Surge Protective Devices,SPD)

通过抑制瞬态过电压以及旁路浪涌电流来保护设备的装置。它至少含有一个非线性元件。

2.0.28开关型(间隙型)浪涌保护器(Switching type SPD)

无浪涌时呈高阻状态,对浪涌响应时突变为低阻的一种SPD。常用器件有气体放电管、放电间隙等。

2.0.29限压型浪涌保护器(Voltage Limiting type SPD)

无浪涌时呈高阻状态,但随着浪涌的增大,其阻抗不断降低的SPD。常用器件有氧化锌压敏电阻、瞬态抑制二极管等。

2.0.30混合型浪涌保护器(Combination type SPD)

由开关型和限压型器件组合而成的SPD。

2.0.31SPD残压(SPD residual Voltage)

雷电放电电流通过SPD时,其端子间呈现的最大电压.。

2.0.32标称导通电压(Nominal start-up voltage)

在施加恒定1mA直流电流情况下,氧化锌压敏电阻的启动电压。

2.0.33标称放电电流(Nominal discharge current,In)

表明SPD通流能力的指标,对应于8/20μs模拟雷电波的冲击电流。

2.0.34最大通流容量(Maximum discharge current,Imax)

SPD不发生实质性破坏,每线(或单模块)能通过规定次数、8/20μs模拟雷电波的最大电流峰值。最大通流容量一般大于标称放电电流的2.5倍。

2.0.35 8/20μs、10/350μs 冲击电流波形(Impulse Current Waveform)

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冲击电流波形s s、10/350μμ图 2.35 8/20基本规定3

3.1一般规定通信基站的防雷应根据地网的雷电冲击半径、浪涌电流就近疏导

分流、站内线3.0.1缆的屏蔽接地、电源线和信号线的雷电过电压保护等因素,选择技术经济比合理的方案。通信基站的地网设计应根据基站构筑物的形式、地理位置、周边环境、地质气3.0.2

候条件、土壤组成、土壤电阻率等因素进行设计,地网周边边界应根据基站所处地理环境与地形等因素确定其形状。通信基站的防雷与接地应从整体的概念出发将基站内几个孤立的子系统设备,3.0.3

集成为一个整体的通信系统全面衡量基站的防雷接地问题。 5

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3.0.4 通信基站的雷击风险评估、雷电过电压保护、SPD最大通流容量,应根据年雷暴日、海拔高度、环境因素、建筑物形式、供电方式及所在地的电压稳定度等因素确定,且应确保各级SPD的协调配合。

3.0.5通信基站必须采用联合接地系统。

3.0.6安装在民用建筑物上的通信基站应确保建筑物内供电系统的安全。

3.2接地体

3.2.1 接地体埋深(接地体上端距地面的距离)不宜小于0.7m。在寒冷地区,接地体应埋设在冻土层以下。在土壤较薄的石山或碎石多岩地区可根据具体情况决定接地体埋深,在雨水冲刷下接地体不应暴露于地表。

3.2.2 垂直接地体宜采用长度不小于2.5m(特殊情况下可根据埋设地网的土质及地理情况决定垂直接地体的长度)的热镀锌钢材、铜材、铜包钢等接地体。垂直接地体间距不宜小于5m,具体数量可以根据地网大小、地理环境情况来确定,地网四角的连接处应埋设垂直接地体。

3.2.3 在大地土壤电阻率高的地区,地网的接地电阻值难以满足要求时,可设置辐射型接地体,也可采用液状长效降阻剂、接地棒以及外引接地方式。

3.2.4 当城市环境不允许采用常规接地方式时,可采用接地棒接地的方式。

3.2.5 水平接地体应采用热镀锌扁钢。水平接地体应与垂直接地体焊接联通。

3.2.6 接地体采用热镀锌钢材时,其规格应符合下列规定:

(1)钢管的壁厚不应小于3.5mm。

(2)角钢不应小于50mm×50mm×5mm。

(3)扁钢不应小于40mm×4mm。

(4)圆钢直径不应小于10mm。

3.2.7接地体采用铜包钢、镀铜钢棒和镀铜圆钢时,其直径不应小于10mm。镀铜钢棒和镀铜圆钢的镀层厚度不应小于0.254mm。

3.2.8 除在混凝土中的接地体之间所有焊接点外,其他接地体之间所有焊接点均应进行防腐处理。

3.2.9 接地装置的焊接长度,采用扁钢时不应小于其宽度的2倍;采用圆钢时不应小 6

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于其直径的10倍。

3.3接地引入线

3.3.1 接地引入线应作防腐蚀处理。

295mm热镀锌扁钢或截面积不小于×5mm40mm×4mm或50mm3.3.2 接地引入线宜采用的多股铜线,且长度不宜超过30m。

3.3.3 接地引入线不宜与暖气管同沟布放,埋设时应避开污水管道和水沟,且其出土部位应有防机械损伤的保护措施和绝缘防腐处理。

3.3.4 与接地汇集线连接的接地引入线应从地网两侧就近引入。

3.3.5接地引入线应避免从利用建筑物钢筋作为雷电引下线的柱子附近引入。当需利用建筑物楼柱钢筋引入时,应选取建筑物内墙的全程连通的钢筋。

3.3.6 接地引入线与地网的连接点还应避开接闪杆、接闪带引下线及或铁塔塔脚,其间距应大于5m,条件允许时,宜取10~15m。

3.4接地汇流线

3.4.1 机房内宜采用环形接地汇集线。总接地汇流线应通过接地引入线与地网的环形接地体单点连接。总接地汇流线应设在配电箱和第一级电源SPD附近以便于供交流配电箱、埋地电力电缆金属铠装层或钢管以及第一级电源SPD的接地。3.4.2 总接地汇流线宜采用排状,并在机架上方走线架高度附近挂墙绝缘安装,材料2。接地汇集线可采用环形或线形,并在机架上方沿走线为铜材。截面积不

小于95mm架布设。

3.4.3 接地汇集线为设备与总接地汇流排相连时的过渡母线或母排,可按需设置。接地汇集线的安装位置应选择在设备密集的区域,以方便各设备的就近接地。3.4.4 为便于馈线等在机房入口处的接地,应在机房入口处设置馈窗接地汇流排。馈窗接地汇流排和总接地汇流排在地网上的引接点,应根据实际情况,尽量相隔一定的距离(一般情况下宜不小于5m)。

出于防盗等的需要,馈窗接地汇流排也可以设置在馈窗口的室内侧,但必须确保馈窗接地汇流排与包括走线架在内的其它金属体和墙体绝缘。

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4.4.5 接地汇集线与接地线采用不同金属材料互连时,应防止电化腐蚀。

3.5接地线

3.5.1 基站内的各类接地线的截面积,应根据最大故障电流和机械强度选择。

2的多股铜线。一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm3.5.2

2mm 并应用截面积不小于163.5.3 光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒内可靠

接地,的多股铜线引到总接地汇集线上。光传输机架设备或子架的接地线,应使用截面积不2的多股铜线。10mm小于

3.5.4 基站智能动环监控单元(FSU)、数据采集器、光端机、BBU等小型设备的

接地2多股铜线。当安装在开放式机架内时,线,当单独安装时,应采用截面积不小于4mm22的的多股铜线连接到本机架的接地汇集线,然后用应采用截面积不

小于2.5mm16mm多股铜线将机架接地汇集线连接到室内总接地汇流排。 3.5.5

接地线中严禁加装开关或熔断器。3.5.6 接地线布放时应尽量短直,多余的线缆应截断,严禁盘绕。3.5.7 接地线两端的连接点应确保电气接触良好。3.5.8 由接地汇集线引出的接地线应设明显标志。通信基站的联合接地系统4

4.1通信基站的接地系统

4.1.1 通信基站地网应由机房地网、铁塔地网或者由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。基站地网应充分利用机房建筑基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其它金属设施作为接地体的一部分。当电力变压器设置在机房内时,应共用机房地网;当铁塔建于机房屋顶时,铁塔地网与机房地网合为一个地网。4.1.2 机房地网的组成:机房地网由机房基础接地体(含地桩)和外围环形接地体组成。环形接地体应沿机房建筑物散水点外敷设(与机房外墙之间的水平距离宜为1m),并与机房基础接地体横竖梁内两根以上主钢筋焊接连通。机房基础接地体有地桩时,应将地桩主钢筋与环形接地体焊接连通。

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室外机柜等基础金属构件较少情况,应围绕室外机柜3m远范围设置封闭环形(矩形)接地体。

在土壤电阻率较高的地区,宜敷设多根辐射型水平接地体(简称辐射型接地体,下同)。在碎石多岩地区其外型也可根据地形设置。环形接地体每边长一般为

10~20m。辐射型接地体的长度宜20~30m,其走向为联合地网向外辐射方向,它也可在铁塔地网上敷设,在辐射型接地体终端附加垂直接地体。

4.1.3铁塔地网组成

4.1.3.1 角钢塔

铁塔地网应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢,将铁塔四个塔脚地基内的金属构件焊接连通,铁塔地网的网格尺寸不应大于3m×3m。铁塔地网的环形接地体宜沿铁塔外围水平距离1m处铺设。

4.1.3.2通信管塔(或杆塔)

通信管塔(或杆塔,下同)地网应围绕管塔3m远范围设置封闭环形(矩形)接地体,并与通信管塔地基钢板四角焊接连通。管塔地网的环形接地体宜沿管塔外围水平距离1m处铺设。

4.1.3.3变压器地网的组成:当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m 以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以组成一个周边封闭的地网。

4.1.3.4当地网的接地电阻值达不到要求时,可适当扩大地网的面积,即在地网外围增设1圈或2圈环形接地装置。环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,水平接地体与地网宜在同一平面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3~5m相互焊接连通一次;也可在铁塔远离机房侧的塔脚处设置辐射型接地体,其长度宜限制在10~30m以内。环形接地装置的周边可根据地形、地理状况决定其形状。

4.1.4地网形式

4.1.4.1 铁塔建在机房侧方的地网

应将机房、落地塔(包括角钢塔和钢管塔)、变压器地网相互连通组成一个共用地网。若落地塔设有接闪杆引下线时,其引下线应接至落地塔地网或环形接地装置远离机房一侧。机房内的接地引入线应接至机房环形接地体(或环形接地装置)远离落地塔的9

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一侧。

基站使用拉线塔,并设有接闪杆引下线时,其引下线(用塔身作雷电引下线时其塔身)必须接至机房环形接地体(或环形接地装置)远离机房一侧,且在途中与其它接地体不得连接并保持一定的间距。

基站使用钢管塔时,应从钢管塔基础敷设不少于两根辐射型接地体,辐射形接地体应根据周围的地理环境向远离机房方向敷设。钢管塔的地网应与机房地网在两侧用水平接地体可靠连通。

在设计地网时,对土壤电阻率较低区域,仅采用环形接地体即可。而土壤电阻率较高并需引外接地时,宜将引外接地体埋在低电阻率区域或土壤潮湿区域,同时应注意引外接地处与基站地网边缘距离不宜超过30m。

塔侧房地网示意图4.1.4.2 铁塔建在机房上的地网

当铁塔设在基站屋顶时,应利用建筑物四根立柱内的钢筋作为雷电流引下线。地网除利用建筑物基础接地体外,还应环绕机房设置环形接地体共同组成,并在地网四角设置辐射型接地体(对变压器地网与机房地网相连的基站,辐射型接地体可视情况处理)。若铁塔上设有接闪杆引下线时,该引下线应接至专设的接闪杆接地体,接闪杆接地体宜设在机房某侧环形接地体(或环形接地装置)向外延伸约10m远处。

馈窗接地汇流排的接地引入线应就近接至机房环形接地体上。

4.1.4.3 铁塔四角包含机房的地网

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铁塔四角包含机房是指基站机房建在铁塔四角塔脚之内,机房通常采用框架结构建筑。机房的基础接地体和铁塔地网应就近互连,并在铁塔四角外设环形接地体,三者共同组成共用地网,接地网的面积应不小于15m×15m。若土壤电阻率大于700Ω?m时,应在原地网的基础上增设辐射型接地体,对变压器地网与机房地网相连的基站,辐射型接地体敷设可根据实际情况处理。

当设有接闪杆引下线时,其接闪杆接地体的设置、接闪杆引下线的引接方式,以及机房内的接地引入线和馈窗接地汇流排的引接要求同于4.1.4.2。

塔下房地网示意图4.1.5地网宜在不同方向上至少设2个测试点,以便于测量,

并有明显的测试点标志。

4.2非自建机房的接地系统

4.2.1 对于利用非自建的建筑物作基站机房的,要了解原建筑物本身有无防雷设施和防雷设施的类型,对于原建筑物无防雷设施的,应设置确保原建筑物和基站共同安全的防雷接地系统。对于原建筑物有防雷设施的,应根据原建筑物防雷设施的类型,设置基站的防雷接地方式,以确保原建筑物和基站的共同安全。

4.2.2 建筑物雷电引下线分类

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4.2.2.1 专用引下线:雷电专用引下线不应少于两根,但周长不超过25m且高度

不超过40m的建筑物可只设一根引下线。引下线应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距不应大于25m。引下线宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。2,其厚度不应小于4mm。扁钢截面积不应小于50mm4.2.2.2 自然

引下线:可利用混凝土内钢筋、钢柱作为雷电自然引下线。

4.2.3 利用通信楼作基站的接地系统

4.2.3.1 对基站机房设在通信楼内、并使用落地塔时,其铁塔地网应与通信楼地

网在地下每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),共同组成一个环绕

通信楼四周封闭式的地网。若通信楼四周难以在地下敷设接地体时,可走墙根或线槽过渡到可以入地区域再埋地,从而形成沿通信楼四周的封闭环形接地装置。若铁塔上的接闪杆设有引下线时,应将其接至铁塔地网远离机房一侧。

4.2.3.2 对于天线支撑体设于通信楼屋顶的,天线支撑体(若有接闪杆引下线应

包括引下线)应在不同方向与通信楼接闪带多处焊接连通。

当通信楼的防雷设施采用专用引下线时,天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)及拉线塔的拉线等不能与除接闪带(网)外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)有电气连接。

当通信楼的防雷设施采用自然引下线时,天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)及拉线塔的拉线等不能与除接闪带(网)及楼顶外围柱子外的其它钢筋有电气连接。

4.2.3.3 基站机房的总接地汇流排的引接应按以下顺序处理:

1) 基站的总接地汇流排应首先考虑直接从通信楼机房的总接地汇流排上引接。

2) 当1)无法实现时,宜根据通信楼雷电引下线的类型处理:

I. 通信楼采用专用引下线:总接地汇流排应就近从地网或专用引下线接近地面处引接。

II. 通信楼采用自然引下线:

a)当基站机房设于通信楼底层时,总接地汇流排应就近从地网引接。

b)当基站机房设于通信楼顶层时,总接地汇流排宜从屋顶接闪带上引入,但其引接点应与天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)在接闪带上连接点的距离应相隔5m以上。当利用建筑物楼柱钢筋引入时,应选取建筑物内墙的全程连通的钢筋。

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4.2.3.4 基站机房的馈窗接地汇流排的引接按如下原则处理:

1) 通信楼采用专用引下线:

I. 馈窗接地汇流排应就近从地网或专用引下线接近地面处引接。

II. 当无法从地网或专用引下线接近地面处引接时,为防止在机房内形成直击雷电流的泄放通路,馈窗接地汇流排宜与基站机房的总接地汇流排共用同一接地引入线,或直接接到总接地汇流排上。

2) 通信楼采用自然引下线:

I. 当基站机房设于通信楼底层时,馈窗接地汇流排应就近从地网引接。

II. 当基站机房设于通信楼顶层时,为防止在机房内形成直击雷电流的泄放通路,馈窗接地汇流排的引入路由应与基站机房的总接地汇流排保持一致,即要么都从楼顶接闪带上引入,要么都从建筑物楼柱钢筋引入,或直接接到总接地汇流排上。

4.2.4 利用办公楼、大型建筑、居民住宅作基站的接地系统

4.2.4.1 对于利用办公楼、大型建筑和居民住宅(下通称商品房)作基站机房的,通常把天线支撑体设于屋顶(对于天线支撑体使用落地塔的,其地网的设置可参见4.2.3.1),基站的防雷接地系统应根据商品房有无防雷设施和原有防雷设施的类型进行设置。

1) 对无防雷设施的商品房

使用无防雷设施的商品房作基站机房时,通常应按专用引下线的方式设置防雷设施。即在商品房的屋顶四周设接闪带,并设专用引下线(设置要求参见4.2.2.1),接闪带与专用引下线焊接连通。同时围绕商品房在不同方向上设置两个地网,若商品房有基础接地体时,则地网应与基础接地体焊接连通;若商品房无基础接地体或地网无法与基础接地体相连时,应将两地网在地下焊接连通。专用引下线应以最短的途径与地网相连,引下线在地面上方1.7m至地下0.3m的一段接地线应采用绝缘套管防护。

设于商品房屋顶的天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)应在不同方向与接闪带多处焊接连通。同时,专用引下线、天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)及拉线塔的拉线等不能与除接闪带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)有电气连接。

总接地汇流排和馈窗接地汇流排均应就近从地网或专用引下线接近地面处引接。

2) 对防雷设施采用专用引下线的商品房

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当商品房的防雷设施采用专用引下线时,天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)、总接地汇流排和馈窗接地汇流排的接地引接方式等参见4.2.4.1“1)对无防雷设施的商品房”部分。

3) 对防雷设施采用自然引下线的商品房

当商品房的防雷设施采用自然引下线时,天线支撑体(若有接闪杆引下线应包括引下线)、总接地汇流排和馈窗接地汇流排的接地引接方式等参见第4.2.3节中有关通信基站的防雷设施采用自然引下线部分的要求执行。

4.3接地电阻

4.3.1 通信基站所在区域土壤电阻率低于1000Ω?m时,基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内;当土壤电阻率大于1000Ω?m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,此时地网的等效半径应≥10m,并在地网四角敷设20~30m的辐射型接地体。

4.3.2 地网增设辐射型接地体时,可根据周围的地形环境确定接地体的走向、埋深、长度和根数。

5通信基站的防雷与接地

5.1直击雷防护

5.1.1 通信基站的所有室外部分(含天线、GPS、馈线、走线架,及其它设备和走线等)均应在直击雷防护措施(如接闪杆)的有效保护范围之内。

5.1.2 基站天线安装在建筑物房顶时,如在建筑物接闪杆保护范围,不宜另外架设独立的接闪杆。如不在建筑物接闪杆保护范围内,应在抱杆(或增高架、铁塔,下同)上安装接闪杆,金属抱杆应与楼顶接闪带(网)焊接连通。

5.1.3 铁塔接闪杆应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢作为引下线,若确认铁塔金属构件电气连接可靠,可不设置专门的引下线。

5.2供电线路的防护

5.2.1 当基站采用TN交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN-S系统的接14

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地方式。当使用公用市电系统供电或使用专用电力变压器但离基站较远时,基站交流配电系统应采用TT系统的接地方式。

5.2.2 通信基站宜设置专用电力变压器,电力线应选用具有铠装层的电力电缆或护套电缆穿钢管埋地引入机房,电缆金属铠装层和钢管应在两端就近可靠接地。

5.2.3 当电力变压器设在基站外时,对于地处年雷暴日大于20天、土壤电阻率大于100Ω?m的暴露地区的架空高压线路,宜在其上方架设接闪线,其长度不宜

小于500m。电力线应在接闪线的25°角保护范围内。接闪线(除终端杆外)应每杆作一次接地。

为确保安全,宜在接闪线终端杆的前一杆上,增装一组避雷器。

若已建的架空高压电力线路防雷改造采用接闪线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各设一组氧化锌避雷器,同时在第三或第四杆增设一组高压保险丝。

接闪线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。

5.2.4 在山区,经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m 处同杆架设接闪线,接闪线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应与电力线一致。接闪线(除终端杆处)应每杆(当线路较长时,可每隔3~5杆)作一次接地,其地网的接地体宜设计成辐射形或环形。

5.2.5 当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于50m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装避雷器,电缆金属铠装层在两端应就近接地。

5.2.6 通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装避雷器,电力变压器的低压侧三根相线应分别对地加装避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电缆金属铠装层应就近接地。

5.2.7 对高压避雷器及变压器频繁受到雷击损坏的基站,可要求电力部门将变压器高压侧的5kA配电避雷器更换为强雷电负载避雷器。

5.2.8 低压电力电缆应从地下引入机房,其长度不宜小于50m(对于少雷区和雷暴强度较弱的地区可酌情减少,当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限)。当变压器或电力线路终端杆离机房较近时,可将电缆环绕机房或空旷区域迂回埋设。

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5.2.9 电力电缆在进入机房交流配电屏处引出的零线不得作重复接地。

5.2.10 站内、外使用的电源配电箱应安装断路开关,不得安装漏电开关。

5.2.11 通信基站供电设备的正常不带电的金属部分,均应作保护接地,严禁作接零保护。

5.2.12 对低压电力电缆引入未按第

6.2.8节实施或高雷暴日的区域,通信局(站)交流电源系统的雷电过电压保护,宜采用多级保护,逐级限压的方式。

5.2.13 对需要交流SPD的机房,为确保其保护效果,基站交流电源第一级SPD 应靠近机房总接地汇流排安装,其接地线就近接到总接地汇流排,接地线长度不宜超过1m。交流电源第一级SPD的最大通流容量,应根据局(站)性质、地理环境、和当地雷暴日大小来确定。其选用参考《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》。

5.3馈线的防护

5.3.1 铁塔或楼顶桅杆(抱杆)上架设的馈线应分别在天线处、离塔(杆)处以及机房入口处就近接地,天线侧馈线的接地可通过天线接地来实现。当馈线长度大于60m2的多股时,宜在铁塔中部增加一个接地点,接地连接线应采用截面积不小于10mm铜线。

5.3.2 对于分布式基站,当天线和RRU同杆(塔)时,馈线应两端接地。馈线两端的接地可分别通过天线和RRU来实施而无需附加接地处理。当天线和RRU

不同杆(塔)时,如果水平距离超过5m,宜在天线抱杆(塔)的离杆(塔)处增加一个接地点。

5.3.3 室外走线架始末两端均应接地。室外走线架在机房馈窗口处的接地应单独引接地线至地网,不能与馈窗接地汇流排相连,也不能与馈窗接地汇流排合用接地引入线。

5.3.4建在城市内孤立的高大建筑物或建在郊区及山区地处中雷区以上的基站,当馈线较长时,应在机房入口处安装馈线SPD,也可在设备中内置SPD,馈线SPD的接地线应连接到馈线窗接地排。

5.3.5基站设在办公大楼、大型宾馆、高层建筑和居民楼内时,其天馈线接地,应充分利用楼顶避雷带、避雷网、预留的接地端子以及建筑物楼顶的各类可能与地构成回路的金属管道。

5.3.6安装小微波的基站应将室内和室外单元可靠接地,内外单元之间射频线的金属护16

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层应在上部、下部就近与铁塔或地网连通,并应在进机房前可靠接地,接地连接线应2的多股铜线,室内单元2M10mm接口应安装保护器。为截面积不小于5.3.7 基站安装微波通信设备时,应将室内和室外单元可靠就近接地。内外单元之间的射频线的金属外护层,应在上部、下部就近与铁塔或地网相连(当射频线的金属外护层已通过天线或ODU接地时,无需另行接地),在进机房前应与馈窗接地汇流排可靠连接。

5.3.8 基站收发信机射频接口(含馈线)的雷电防护性能应满足《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》中的要求,即不小于5kA(8/20us)的雷电流防护能力。未能达到上述防护标准要求的,应敦促相关设备厂家进行完善、整改,或加装相同防护等级的馈线避SPD。

5.4分布式基站直流拉远系统的防护

5.4.1 直流拉远的电源线应采用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应两端接地。RRU侧可通过RRU或者防雷箱实现屏蔽层的接地,机房侧的屏蔽层的接地应在馈窗接地汇流排处实施。

5.4.2 当采用外置直流配电防雷箱时,防雷箱的安装位置应使得接地线尽量短。

5.4.3 当桅杆(抱杆)与楼顶接闪带(网)间具备良好的电气连接时,RRU、天线和室外直流防雷箱等的接地线可直接接在桅杆及抱杆上。

5.4.4 当桅杆(抱杆)与楼顶接闪带(网)间不具备良好的电气连接时,RRU、天线和室外直流防雷箱等的接地线应与接闪带(网)、楼顶接地端子等直接连通。

5.4.5当直流馈电线水平长度大于60m时,应在直流馈电线中部增加一个接地点。

5.4.6室外防雷箱与射频拉远单元固定在墙体或女儿墙上时,应引入接地线与防雷箱和射频拉远单元的外壳连接。

5.5GPS系统的防护

5.5.1 地面塔站的GPS天线宜安装在机房顶部,GPS天线仰角120o范围内应无遮挡。当安装在机房顶部时,GPS馈线的室外部分无需进行接地处理。

5.5.2 当地面塔站的GPS天线安装在铁塔顶部时,GPS馈线屏蔽层应分别在塔顶、机17

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房入口处就近接地;当在机房入口处安装了GPS防雷器时,可通过GPS防雷器来实现馈线屏蔽层的接地;当GPS馈线长度大于60m时,则宜在塔的中间部位增加一个接地点。

5.5.3 楼顶站时,GPS馈线的室外部分可不做接地处理。GPS馈线在楼顶布线应避免与接闪带缠绕。

5.5.4 GPS室内馈线应加装GPS防雷器保护,GPS防雷器独立安装时,其接地线应接到馈窗接地汇流排。当GPS馈线室外绝缘安装时,GPS防雷器的接地线也可接到室内接地汇集线(或总接地汇流排)。

5.5.5 当通信设备已内置GPS防雷器时,不应增加外置的同轴馈线GPS防雷器。

5.6通信线路的防护

5.6.1 光缆线路对机房设备造成的雷害通常是由通信光缆的金属体引起的。光缆的金属体包括金属中心加强件(如钢丝)和金属护层(如双面涂塑轧纹钢带、双面涂塑铝带等)。通信光缆进入机房可选用以下方式处理:

5.6.1.1 使用无金属光缆

光缆线路从末端接头盒至引入机房内的段落改用无金属光缆,但鼠害严重的地区慎用。

5.6.1.2 光缆以地埋方式进入机房

采用直埋光缆或普通光缆穿钢管埋地进入机房,埋地长度宜不小于50m(对于少雷区和雷暴强度较弱的地区可减小),一般可从线路终端杆开始埋设,直埋光缆的金属屏蔽层或钢管两端应就近可靠接地。

5.6.1.3 光缆架空进入机房

1) 光数混合架或光纤终端盒(分线盒)宜设置在光缆进口处。

2) 应将光缆金属体与光数混合架或终端盒(分线盒)内的专用接地汇流排可靠连接,2的多股铜线将该专用接地汇流当室外光缆布线规范时,宜使用截面积不小于16mm排接到室内总接地汇流排或接地汇集线;当室外光缆布线规范性较差时,宜将改专用2的多股铜线。接地汇流排接到馈窗接地汇流排。接地线应使用截面积不小于16mm此外,光缆金属体专用接地汇流排应与光缆终端盒体和机架内金属体进行电气隔离。

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机房内有多个光缆终端盒时,各光缆金属体专用接地汇流排与总接地汇流排或接地汇集线应单独连接,严禁复连。

5.6.2 进入机房的其它信号线路,如HDSL等,应选用铠装电缆或屏蔽电缆,电缆金属铠装层或屏蔽层两端应就近可靠接地,空线对应做接地处理。进入基站的PCM电缆的屏蔽层入室处应就近可靠接地,其空线对应就近接地。

5.6.3 无金属外护套的电缆宜穿钢管引入,且钢管两端应做接地处理。

5.6.4 各类缆线金属护层和金属构件的接地点应避免在作为雷电引下线的柱子附近设立或引入。

5.7基站智能动环监控单元(FSU)的防护

5.7.1 基站智能动环监控单元(FSU)的机壳、端口应具备与通信设备同等的抗扰性要求。

5.7.2 基站智能动环监控单元(FSU)的安装应按通信设备的安装规范实施。

5.7.3 基站智能动环监控单元(FSU)信号接口与通信系统接口相连时,监控设备信号接口的接地方式应与通信系统接口的接地方式一致。

5.7.4 各种监控线缆应采用屏蔽电缆或穿钢管,电缆屏蔽层或钢管两端必须接地。

5.7.5 监控缆线及线槽的布放应尽可能避免紧靠建筑物的立柱或横梁。在不可避免时,应尽可能地减小沿立柱或横梁的布线长度。

5.8其它设施的防护

5.8.1 通信基站铁塔上的航空障碍灯及其它用电设备的电源线,应采用有金属外皮的电缆。其金属外护套至少在上下两端各就近接地一次。

5.8.2 太阳能电池的馈电线应采用金属护套电缆,其金属护套在机房入口处应就近接地。

5.8.3 空调室外机应采用带保护地线电源线,并通过该保护地线接地。严禁将室外机机壳与接闪带、雷电引下线、塔体或室外接地排相连。

5.8.4 机房内走线架、吊挂铁架、机架或机壳、金属通风管道、金属门窗等均应与接地汇集线相连作保护接地处理,走线架各段应电气连通。室内走线架应与建筑物外墙19

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(包括立柱、梁、地板、屋顶)内的钢筋绝缘,也不得与室外馈线架直接连通。

5.9彩钢板房的防护

5.9.1 当天线支撑体采用落地塔时,塔身不能与彩钢板相连。

5.9.2 对建在屋顶的彩钢板房,其彩钢板宜与接闪带相连。在发生雷击时,严禁人员出入机房。

5.9.3 对包括走线架在内的机房内的保护接地、工作接地等,应与彩钢板隔离(包括与墙体连成一体的金属地面)。

5.9.4 彩钢板房的墙体应与基站地网连成一体。

5.10室外机柜的防护

5.10.1 室外机柜宜设置独立的接闪杆进行直击雷防护。

5.10.2 室外机柜各单元必须设置等电位连接。

6通信基站防雷与接地工程的施工

6.1室外工程

6.1.1 地网

6.1.1.1 水平接地体扁钢应垂直铺设在预先挖好的地沟内,遇到地下管线使扁钢

达不到要求的埋设深度时,扁钢必须铺设在其下部。在铺设地网连接线无法避开如阴井等情况时,必须穿PVC管。

6.1.1.2 垂直接地体在地沟内的打入深度应不小于2.5m,若地质较硬导致角钢无法打入到要求的深度,可以将角钢的多余部分去除。为了便于焊接,打入角钢的侧面应与垂直布放的扁钢相平行。

6.1.1.3 地网接地体之间的连接,应采用电焊或气焊连接,不宜采用螺钉连接或

铆接;无法使用电焊或氧焊的,建议使用热熔焊接。

6.1.1.4 地网沟应在建筑物散水点以外开挖,地网沟距离建筑物地基应该1m以上;

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当地网沟穿越围墙、地基、线缆沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的加固或保护措施。

6.1.1.5 接地体与埋地交流电缆、光缆、传输电缆交越或并行时,接地体与电缆之间的距离应不小于20cm;与高压埋地电缆交越时,接地体与高压电缆之间宜满足50cm的最小距离,并行时宜满足100cm的最小距离。地网沟内不允许并排布放其它进出基站的电缆或信号线路,如不得已要布放的,线缆宜做穿管等屏蔽处理。

6.1.1.6 地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m以下,并在适当位置作明显的标识。

6.1.1.7 垂直接地体使用机械钻孔深埋时,应距离基站建筑、铁塔、通信管塔等基础10m以上,距离电力变压器15m以上,距离架空高压线的垂直投影距离10m 以上。

6.1.1.8 地网施工中遇到各种入户金属管道时,对某些管道内已有电缆、光缆,焊接连通较难实施时,应用其它方法将其与联合地网作良好的电气连通。

6.1.1.9 为保证良好的电气连通,扁钢与扁钢(包括角钢)搭接长度为扁钢宽度的2倍,焊接时要做到三面焊接。圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时要做到双面焊接。圆钢与建筑物螺纹主钢筋搭接长度为圆钢直径的10倍,焊接时要做到双面焊接。

6.1.1.10 地网与建筑物主钢筋焊接连通时,无特殊情况主钢筋必须为大楼外围各房柱内的外侧主钢筋,并且焊接部位应位于地面以下30cm处。

6.1.1.11 新旧地网焊接连通前,应在焊接部位将原有地网表面氧化部分刮拭干净,.地网焊接时焊点不应有假焊,漏焊或夹杂气泡等情况。

6.1.1.12 地网施工中焊接部位,以及从室外联合地网引入室内的接地扁钢应作三层防腐处理,具体操作方式为先涂沥青,然后绕一层麻布,再涂一层沥青。6.1.2 基站的馈线接地排的安装应与室外走线架隔离。馈线接地排与接地引入线的扁钢之间的连接,应通过过渡铜铁排连接,过渡排宜固定良好,其高度宜不低于2.5m,固定螺栓紧固后与过渡铜铁排之间宜点焊。

6.1.3 地埋电力、通信电缆

6.1.3.1 室外电力电缆、通信电缆采用铠装电缆或穿钢管埋地进入机房时,地埋路由宜避开暗沟、热力管道、污染地带等。机房内无地槽时,地埋电缆要穿钢管埋地进入。要求地埋电缆离地面距离不小于0.7m,钢管及铠皮要做好良好接地。

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6.1.3.2 电缆埋地采用外套钢管时,钢管与地网应作良好的电气连通,钢管两端口要采取防损伤及防水的措施,可用防火泥等作封堵处理。

6.1.3.3 基站设电力变压器时,变压器侧入地电力电缆的地面部分应套钢管,钢管应高出地面1.7m以上。

6.1.4 开挖、回土及修复路面

6.1.4.1 室外开挖地沟应保证地沟深度不小于0.9m,其上部宽度不小于0.5m,下部宽度不小于0.4m,并且开挖时应尽量避开污水排放和土壤腐蚀性强的地段。

6.1.4.2 回土时,不得将石块,砖头,垃圾等杂物填入沟内,回土过程中应将填入的土夯填严实,夯填次数不小于三次,土质干燥夯实时应浇水。

6.1.4.3 修复混凝土路面时,混凝土厚度不小于10cm,表面粉面厚度为2cm。6.1.5 新建和修复接闪带

6.1.5.1 接闪带应每隔1.2m设置一支撑杆,支撑杆露出墙面部分的高度应不小于15cm,插入墙内的深度不小于10cm,插入支撑杆前先将钻孔时产生的粉末清理干净后,再将支撑杆一端涂上沥青,并且支撑杆应尽量保持在同一直线上。

6.1.5.2 圆钢与圆钢搭接的长度应为其自身直径的10倍,并且要求上下搭接,焊接时要求双面焊接。

6.1.5.3 利用建筑物外围垂直立柱内主钢筋作为接闪带的专用引下线的,两处接闪带引下线的水平距离应不大于25m。

6.1.5.4 新建接闪带专用引下线应使用截面积40mm×4mm的热镀锌扁钢,使用前应把扁钢整平直,搭接时要符合6.1.1.9提出的要求。

6.1.5.5 新建接闪带专用引下线固定点间距应不大于2m,并保持一定的松紧度。引下线离墙距离保持10mm左右。

6.1.5.6 新建接闪带专用引下线要与联合地网焊接连通,引下线在地面以上1.7m 与地面以下0.3m的段落应穿PVC管。

6.1.5.7 所有室外接地系统材料的焊接部位都应作防锈处理,先涂防锈漆,再涂银粉漆。

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6.2室内工程

6.2.1 电源用交流SPD的安装

6.2.1.1 第一级交流SPD宜采用箱式防雷箱,且靠近机房总接地汇流排安装,其接地线就近接到总接地汇流排,电源引线与接地线均不宜超过1m。

6.2.1.2 模块式SPD应尽量安装在被保护设备内。模块式SPD和空气断路器一般固定在宽35mm的标准导轨上,再将导轨固定在设备内。若无法安装时,可将SPD安装在箱内,或使用箱式SPD,将其安装在被保护设备附近的墙上或其它地方,通常其电源引线与接地引线均不宜超过1m,否则电源引线宜采用凯文接线方式连接。

6.2.1.3 SPD器应以最短、直路径接地,其接地线应避免出现“V”形和“U”形弯,连线的弯曲角度不得小于90°,且接地线必须绑扎固定好,松紧适中。6.2.1.4 SPD安装好后,应检查低压断路器或熔断器与SPD的接线是否可靠,要求用手扯动确认可靠后将低压断路器开关推上或接入熔丝,对箱式SPD还应查看其指示灯是否显示正常。

6.2.2 设备接地

6.2.2.1 各设备的保护地线应单独从接地汇集线(或总接地汇流排)上引入。6.2.2.2 交流零线铜排必须与设备机框绝缘。

2的多股铜导线单独从接70mm6.2.2.3 机房开关电源系统的直流工作地应用不小于地汇集线(或总接地汇流排)上引入。

6.2.2.4 基站内的各电源设备中若有接零保护的设备必须将其拆除,并为其新设保护地线。

6.2.2.5 走线架、金属槽道两端应与总接地汇流排作可靠连接,接地线缆宜采用2222铜导线16mm35mm~35mm~95mm的铜导线;走线架、金属槽道连接处两端宜用做可靠连接,连接线宜短直,连接处要去除绝缘层。

6.2.3 接地线的布放、接地铜排的安装与连接

6.2.3.1 铺设接地线应平直、拼拢、整齐,不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;在电缆走线槽内、走线架上,以及防静电地板下敷设的接地线,其绑扎间隔应符合设计规定,绑扎线扣整齐,松紧合适,结扣在两条电缆的中心线,绑扎线在横铁下不交叉,绑扎线头隐藏而不暴露于外侧。

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6.2.3.2 在防静电地板下敷设的设备接地线,应尽量敷设在原地板下各种缆线的下面。在施工条件允许的前提下,接地线尽量做到不与信号线交叉或并排近距离同行。

6.2.3.3 多股接地线与汇流排连接时,必须加装接线端子(铜鼻),接线端子尺寸应与线径相吻合,接地线与接线端子应使用压接方式,压接强度以用力拉拽不松动为准,并用塑料护管将接线端子的根部做绝缘处理。接线端子与汇流排(汇集线)的接触部分应平整、紧固,无锈蚀、氧化,不同材质连接时应涂导电胶或凡士林。接线端子安装时,接线端子与铜排接触边的夹角宜成90°。

6.2.3.4 一般接地线宜采用外护套为黄绿相间的电缆,接地线与汇流排(汇集线)的连接处有清晰的标识牌。

6.2.3.5 接地线沿墙敷设时应穿PVC管。

6.2.4 非同一级电压的电力电缆不得穿在同一管孔内。

6.2.5 走线架、总接地汇流排和接地汇集线固定在墙体或柱子上时,必须牢固、可靠,并与建筑物内钢筋绝缘。

6.2.6 接地汇集线宜采用不小于100mm×5mm的铜排,从总接地汇流排引接的接地线宜接至接地汇集线中央处的接线孔。当接地汇集线沿走线架铺设时,宜采用线形或环形母线,截面积请参考第4.4.2条。

6.2.7 交流电源线、直流电源线、射频线、地线、传输电缆、控制线等应分开敷设,严禁互相交叉、缠绕或捆扎在同一线束内;同时,所有的接地线缆应避免与电源线、光缆等其他线缆近距离并排敷设。

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附录A全国年平均雷暴日数区划图

基站防雷接地规范

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。 2.3 2.4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。 (3)对于郊区(城市中高层孤立建筑物的楼顶机房、城郊、居民房、水塘旁以及无专用配电变压器供电的基站,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≥80KA/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。 (3)城市型(闹市区、公共建筑物、专用机房、且雷暴日为中雷区的地区):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≥60KA/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。不需要安装第二级。由于铁塔、通信杆引雷的基站可采用山区型基站的做法。

通信基站防雷接地技术要求10

司公有限中国铁塔股份Q/ZTT 1009-2014 通信基站防雷接地技术要求)试行( 版本:V 1.0

2015-01 布发0-1-512006-08实施 中国铁塔股份有限公司发布 中国铁塔股份有限公司. 中国铁塔股份有限公司 前言 本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司建设实际情况,提出了中国铁塔股份有限公司在通信基站防雷接地建设上的技术要求,为防雷接地系统设计、施工、验收、维护提供技术依据。本技术要求适用于新建、扩建、改建通信基站工程。 本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。 本技术要求起草单位:中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团设计院有限公司 I 中国铁塔股份有限公司 目录 1总则1 ........................................................................................................................................... 12术语........................................................................................................................................... 5 ................................................................................................................................... 基本规定3 53.1 ................................................................................................................................. 一般规定 6 ..................................................................................................................................... 接地体3.2 7 ............................................................................................................................. 3.3接地引入线 7 ............................................................................................................................. 接地汇流线3.4 8 ..................................................................................................................................... 3.5接地线84........................................................................................................ .通信基站的联合接地系统 8 ............................................................................................................. 通信基站的接地系统4.111非自建机 房的接地系统........................................................................................................ 4.241接地电阻 4.3 ............................................................................................................................... .......................................................................................................... 145通信基站的防雷与接地 4 ........................................................................................................................... 5.11直击雷防护 45.2 ................................................................................................................... 1供电线路的防护61馈线的防护........................................................................................................................... 5.3 71 ........................................................................................ 5.4分布式基站直流拉远系统的防护715.5GPS系统的防护.................................................................................................................... 815.6通信线路的防护................................................................................................................... 91.................................................................................. 基站智能动环监控单元(FSU)的防护5.7 95.8 ................................................................................................................... 1其它设施的防护 0 ................................................................................................................... 5.92彩钢板房的防护

基站防雷与接地技术规范QB

基站防雷与接地技术规范QB-W-011-2007 来源:机房360 作者:叶子更新时间:2010/6/3 14:57:36 摘要:本标准适用于新建移动通信基站防雷与接地系统的设计、工程建设、维护管理。对于改建、扩建、整治移动通信基站的防雷与接地系统也可参照本规范执行。 第1页:术语和定义 基站,即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。 1范围 本标准是根据相关国家标准、信息产业部标准,参考ITU-T建议等有关资料,结合移动通信基站的实际情况制定。 本标准适用于新建移动通信基站防雷与接地系统的设计、工程建设、维护管理。对于改建、扩建、整治移动通信基站的防雷与接地系统也可参照本规范执行。 2引用标准 中华人民共和国国家标准GB50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)。 中华人民共和国通信行业标准YD5098-2005《通信局(站)防雷接地工程设计规范》。 3术语和定义 3.1雷暴日(ThunderstormDay) 一天中可听到一次以上的雷声则称为一个雷暴日。 3.2雷电活动区(KeraunicZones) 根据年平均雷暴日的多少,雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区; 少雷区为一年平均雷暴日不超过25天的地区;

中雷区为一年平均雷暴日在26~40天的地区; 多雷区为一年平均雷暴日在41~90天的地区; 强雷区为一年平均雷暴日超过90天的地区。 3.3雷击(LightningStroke) 雷云对大地及地面物体的放电现象。 3.4直击雷(DirectLightningFlash) 闪电直接击在建筑物、其它物体、大地或防雷装置上,产生电效应、热效应和机械力者。 3.5非直击雷(IndirectLightningFlash) 击在建筑物附近的大地、其他物体或与建筑物相连的引入设备的闪电。 3.6雷电过电压(LightningOvervoltare) 因特定的雷电放电,在系统中一定位置上出现的瞬态过电压。 3.7地(Earth,Ground) 大地或代替大地的某种较大导电体。 3.8接地(Earthing) 将导体连接到“地”,使之具有近似大地(或代替大地的导电体)的电位,可以使地电 流流入或流出大地(或代替大地的导电体)。 3.9接地系统(EarthingSystem) 接地线、接地汇流排、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

移动通信基站防雷与接地设计规范

移动通信基站防雷与接地设计规范 Specifications on Lightning Protection and Earthling Design for Mobile Communication Base Stations (中华人民共和国通信行业标准 YD5068-98) 主管部门:信息产业部综合规划司 批准部门:中华人民共和国信息产业部 施行日期:1998年10月1日 1.总则 1.0.1 为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,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建,扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术改造亦可参照执行.设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按 YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 2.移动通信基站的接地设施 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房,电力室等各种接地线的公共接地母线。 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连线。 2.0.6 接地系统 接地线,接地汇集线,接地引入线以及接地体的总称。 3.移动通信基站的防雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 3.1.2 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护套电缆穿钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就

现代通信局(站)防雷与接地技术

现代通信局(站)防雷与接地技术 学习体会 如何因地制宜地确定通信局(站)的防护方案,正确选用防护体系,是防雷系统方案优化、技术经济合理、运行有效、安全可靠的关键问题。如果不加分析,不考虑设计方案优化,也不考虑具体的地理位置和雷暴日统计资料,将各种防雷措施和器件堆积在一起,不仅造成资金的浪费,而且防雷系统方案得不到优化。 一、雷电的形式 1直击雷是指雷电流击中建筑物,雷电的巨大能量会对被直接击中的物体造成严重的损坏。 2感应雷电过电压是由于设备或电缆处于直击雷所形成的极强的雷电电磁场中,通过电磁感应或静电感应而产生的过电压。感应雷电过电压对建筑物内的电气设备,尤其是低电压电子设备威胁巨大,因此对建筑物内设备防雷保护的重点是防止感应雷入侵。 3线路来波通常包括两部分:一是直击雷击中金属导线,高压雷电波的形式沿着导线两边传播而入室内。二是来自感应雷的高电压脉冲,即由于雷云对大地放电或雷云之间迅速放电形成的静电感应和电磁感应,它们在各种电线中感应出几千伏到几十千伏的高电位,以波的形式沿着导线传播而引入室内的。 4地电位反击是指地电位抬高、高电位反击,是由于直击雷在基

站或基站附近入地,通过地网入地时,在地网上会产生数十千伏到数百千伏的高电位,这个高电位通过电力线的接地系统及SPD向电源和信号系统反击(因电源和信号系统远端相当于接地),并沿着导线传播到远处。 综上所述,雷电感应、线路来波、和地电位反击是雷电侵入通信局(站)电气设备的主要形式。 二、接地的目的 1固定(均衡)电位,防止供电系统出现故障后,危险电压对人身构成电击危险。 2固定(均衡)电位,防止供电系统出现故障后,危险电压对设备本身的危险。 3防止静电对设备本身的危害。 4为给串入系统的雷电能量提供一个泄放的通道。 接地电阻的大小是以危险电压不能对人身和设备的安全构成危险为原则的。即在设备供电系统发生对地短路故障时,故障电流在接地电阻上的电压降不能对接触设备的人和设备本身构成危险。 对于以分离器件为主的模拟通信设备,由于考虑干扰信号的地环流影响,所以设备需要独立的工作接地。但对于以大规模集成电路为主的数字通信设备,由于设备本身的抗干扰能力较强但内部器件的抗电涌能力极差,所以工作地可以也必须直接和保护地合一。 三、通信局(站)地网 1通信局(站)必须采用联合接地(建筑物的基础地网与外设围绕

移动通信基站防雷与接地

移动通信基站防雷与接地规范 1.前言 为确保移动通信基站内设备的安全和正常工作、通信畅通。如何防止或减少移动通信基站的雷害,是每个重视通信工作者必须考虑的问题。 2.供电系统的防雷与接地: 2.1移动通信基站应按均压等电位的原理,即将工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地体。站内各类接地均应汇集于同一接地排上。 2.2有条件的地方,移动通信基站宜设置专用变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套的电缆。在使用中应穿钢管埋地引入移动通信基站。电力电缆金属护套和穿线钢管两端应就近作可靠的接地。2.3当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站。电缆长度不宜小于200米,电缆两端金属护层应就近作可靠的接地。 2.4进入基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50米,电力电缆进入机房交流屏处应加装低压避雷器,从屏内英引出的零线不作重复接地。 2.5基站电力专用变压器高压侧的三根相线应分别就近对地加装高压避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别加装低压避雷器,变压器外壳,低压侧的交流零线,以及与变压器相关的电力电缆的金属外护套应就近接地。 2.6基站直流工作地,应从室内接地汇集排上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35—95平方毫米,材料为多股

铜线。 3.铁塔的防雷与接地: 3.1基站铁塔应有完善的防直接雷及二次感应雷的防雷装置。 3.2基站宜采用太阳能塔灯,对于使用交流电的航标灯,其电源线应采用具有金属外护层的电缆。电缆的金属外护层应在塔顶及进机房入口处的外侧就近接地。塔灯的电源线控制线在机房入口处分别加装避雷器,零线应直接接地。 3.3基站天线应在接闭器的保护范围内,接闭器应设置专用雷电流引下线,材料宜采用40 x 4毫米的镀锌扁铁。 3.4基站同轴电缆的金属外护套,应在上部、下部和经走线架进机房入口处就近接地。当铁塔大于60米时,同轴电缆中部应增加一处接地。 3.5信号线:电缆芯线在进站应加装相应的信号避雷器,电缆内的空线对同样应加装避雷器。 3.6站区内严禁布放架空缆线。 3.7机房顶部的各种金属设施,均应分别与屋顶避雷带就近连通。3.8机房内走线架、吊挂机架或机壳、金属通讯管道、金属门窗等均应作保护接地,保护接地线一般宜采用截面积不小天16--25平方毫米的多股铜导线。 4.移动通信基站地网的组成 4.1基站宜采用联合接地。它的地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成:(如附图示一) 4.2接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求如下: 4.2.1水平接地体为扁钢,其扁钢不应小于40 x 4毫米;4.2.2垂直接地体为角钢,其角钢不应小于50 x 50 x 5毫米;

移动通信基站的防雷与接地

移动通信基站的防雷与接地 1.1 直击雷防护 1.1.1 基站天线安装在建筑物房顶时,如天线在建筑物避雷针保护范围,不宜另外架设独 立的避雷针. 1.1.2 安装在建筑物房顶的基站天线,如不在建筑物避雷针保护范围内,应在抱杆或增高 架、铁塔,下同上安装避雷针,抱杆应与楼顶避雷带或避雷网焊接连通. 1.1.3 移动通信铁塔的避雷针应将移动机房和塔上通信设备置于保护范围内,可使用塔身 作接地导体.当塔身金属构件电气连续性不可靠时,应使用40mm×4mm的热镀锌扁钢设置专用的铁塔避雷针雷电引下线. 1.2 供电线路的防护 1.2.1 当基站采用TN交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN-S系统的接地方式. 当使用公用市电系统供电或使用专用电力变压器但离基站较远时,基站交流配电系统应采用TT系统的接地方式. 1.2.2 移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线应选用具有铠装层的电力电缆或护套 电缆穿钢管埋地引入机房,电缆金属铠装层和钢管应在两端就近可靠接地. 1.2.3 当电力变压器设在基站外时,对于地处年雷暴日大于20天、土壤电阻率大于 100Ω·m的暴露地区的架空高压线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于 500m.电力线应在避雷线的25°角保护范围内.避雷线除终端杆外应每杆作一次接 地. 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器.

若已建的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各设一组氧化锌避雷器,同时在第三或第四杆增设一组高压保险丝. 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形. 1.2.4 在山区,经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m处同杆架 设避雷线,避雷线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应与电力线一致.避雷线除 终端杆处应每杆当线路较长时,可每隔3~5杆作一次接地,其地网的接地体宜设计成辐射形或环形. 1.2.5 当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不 宜小于50m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆金属铠装层在两端应就近接地. 1.2.1 移动通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷 器,电力变压器的低压侧三根相线应分别对地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的 机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电缆金属铠装层应就近接地. 1.2.7 对高压避雷器及变压器频繁受到雷击损坏的基站,可要求电力部门将变压器高压侧 的5kA配电避雷器更换为强雷电负载避雷器. 1.2.8 低压电力电缆应从地下引入机房,其长度不宜小于50m对于少雷区和雷暴强度较弱 的地区可酌情减少,当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限. 当变压器或电力线路终端杆离机房较近时,可将电缆环绕机房或空旷区域迂回埋 设. 1.2.9 电力电缆在进入机房交流屏处引出的零线不得作重复接地. 1.2.10 站内、外使用的电源配电箱应安装断路开关,不得安装漏电开关. 1.2.11 移动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分,均应作保护接地,严禁作接零保 护.

接地技术

防雷工程步骤一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信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护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 5 、移动通信基站交流电力变压器高压侧三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别对地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳﹑低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护层,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 6 、进入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限)。电力电缆在进入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 7 、移动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分﹑避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 8、移动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35-95m2 ,材料为多股铜线。 9 、移动通信基站电源设备应满足相关标准﹑规范关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏﹑整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置,如图所示。

无线基站防雷与接地工程工艺与安装标准

无线基站防雷与接地工程工艺与安装标准 1.基站防雷和接地工程 1.1天面上所有金属构件、天馈线及走线梯、线槽的接地:接地电阻不大于5欧姆,否则应采取必要措施(如增加埋设避雷接地极)满足测试要求。部分地处高山周边土壤电阻率大于35Qm的基站,接地建设确有难度时,接地电阻可以适当放宽到10欧姆以下,基站地网应符合联合接地及等电位原理,其使用期应达到10年。 1.2天线支撑杆防雷接地:用①12的镀锌圆钢与避雷网作可靠的电气连接,要求双面焊,焊接长度为不少于1mm。 1.3屋面避雷针(带)引下线不少于两条(-40X4镀锌扁钢), 要求直且路径最短;室内设备工作、保护接地引下线(从母排引出)设专用一条(95 mm2 )绝缘铜线接到合格的地网上。 1.4基站机房天线防雷接地系统: 1.4.1基站内天线装置、走线架、支撑杆、铁塔、铁爬梯、屋面 一切金属管路均要做防雷接地,采用12圆钢接地线与建筑物上的避雷带可靠焊接,而且还要设专用的防雷接地装置及避雷针,形成均压等电位网,以防直击雷的侵入。 1.4.2独立避雷针设置与天线的配合:基站天线设置要求应在接闪器的保护范围以内,要求避雷针保护高度要有足够的富裕

量(其避雷针保护范围要用滚动法计算). 如果走线桥沿避雷针半径长度超过1.5 h时(h:为避雷针高度),就要补加避雷针,其位置选择保护范围要兼顾到走线桥末端. 1.4.3独立避雷针引出线的设置:避雷针接闪器设置专用雷电流引下线,其材料选用-40X4热镀锌扁钢,选择最短路径,以不超30米为宜,如超限,可以增加引出线来解决. 1.4.4定向天线:有时距离中心塔或独立避雷针较远,超出了保 护范围,为了节约投资,可以按实际情况把支撑杆加高,再加接闪器0・5米. 1.4.5没有避雷装置的民房楼顶要做防雷处理。一般选作基站的 楼房基本都是制高点,极易遭雷击。适当增设避雷带或避雷针,与基站防雷装置连网。 1..4.6如果基站所在的楼房陈旧.防雷装置破损严重,要根 据防雷路径要求,做以适当补救和完善处理,实测地阻要不大于5欧姆。

通信工程接地要求

有关接地的相关技术要求 (1)接地电阻: 多媒体箱、光交箱接地电阻不大于10欧姆。机柜的金属部分应互连并接至接地 排,任意两点之间的连接电阻应小于0.1欧姆。 (2)接地材料选型: 镀锌扁钢:不小于40×4mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。 镀锌角钢:不小于50×50×5×2500mm,镀锌均匀,符合相关国家规范要求。 PVC管:采用与地线相配套的硬质PVC管,符合相关国家规范要求。 (3)利旧方式地线敷设技术要求: 地线应尽量在多媒体箱、壁挂式光交箱接地排所在箱角引入,以减少地线在箱内 的走线。 一般采用硬质PVC管保护,钉固墙壁敷设,横平竖直。 墙壁钉卡要求与PVC管(或地线)相配套,间隔50cm,起始点、转角点两侧20cm 内开始钉固,PVC管弯曲时,弯曲角度不能大于90°。 采用PVC管保护时,PVC管两段分别伸入多媒体箱和接地箱2-3cm。 铜鼻子与地线必须连接牢固,无松动。 连接电力接地排进行接地安装时,应首先检查电力接地排接地是否牢靠,接地阻 值是否满足相关要求 接地安装完成后应检验多媒体箱、壁挂式光交箱接地阻值是否满足相关要求。 (4)新设地线方式技术要求: 镀锌扁钢埋深≥70cm,镀锌角钢(或接地棒)间隔≥3m。 镀锌扁钢与镀锌角钢(或接地棒)的焊点长度≥10cm,焊接牢固,无虚焊。 采用新设地线方式时,地线在地上裸露部分采用镀锌钢管保护,钢管地上部分≥ 2.5m。 新设地网时,在现场环境无法满足时,至少埋设2根角钢(或接地棒),且保证 接地电阻不大于10欧姆。

接地安装完成后应检验多媒体箱接地阻值是否满足相关要求。 (5)光缆加强芯接地要求: 多媒体箱、光交箱安装前,光缆加强芯固定单元必须和箱体绝缘。 采用不低于6平方毫米的黄绿接地线,沿多媒体箱、光交箱内壁连接光缆加强芯 固定单元和箱内地排,配相应铜鼻子进行可靠固定。 接地安装完成后应检验光缆加强芯固定单元接地阻值是否满足相关要求。

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。而CTCS-2及CTCS-3的运用,全线通信基站及通信机房不断增加。仅以沪杭客运专线为例,沪杭高铁由上海虹桥至杭州东

《移动通信基站防雷与接地设计规范》(YD5068-98

《移动通信基站防雷与接地设计规范》(YD5068-98

《移动通信基站防雷与接地设计规范》(YD5068-98)主管部门:信息产业部综合规划司批准部门:中华人民共和国信息产业部 施行日期:1998年10月1日 一、总则 1.0.1 为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,特制定本规范. 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计.对于改建,扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术改造亦可参照执行.设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89<<通信局(站)接地设计暂行技术规定>>与本规范一并执行. 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体). 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体. 2.0.3 接地汇集线 引出机房,电力室等各种接地线的公共接地母线. 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线. 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连线. 2.0.6 接地系统 接地线,接地汇集线,接地引入线以及接地体的总称. 3 移动通信基站的防雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式. 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压嚣,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地. 3.1.3 当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天,大地电阻率大于100欧姆.米的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m.电力线应在避雷线的25度保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地.为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷

浅谈移动通信基站的防雷与接地

浅谈移动通信基站的防雷与接地 摘要:本文介绍了移动通信基站防雷接地的重要性,防雷接地系统的构成和基本要求,移动通信基站的防雷与接地。 关键词:移动通信基站防雷接地 1、移动通信基站防雷接地的重要性 当今移动通信技术发展迅速,通常,由于移动通信基站BTS天线位于室外且架设的比较高,带电的云层会在天线上产生感应电荷。如果天线与大地之间有直流通路,则电荷可以通过大地泄放,而不至于积累起来,从而也不会因感应电荷在天线与大地之间产生高电位差而引起放电。 在干燥的气候条件下,砂土、雪等与天线的摩擦也会产生静电,接地有助于减少雷击破坏、静电破坏和人为噪声,所以对于每种接地通信设备进行良好的接地是很重要的。由于接地系统的质量往往成为避免雷击事故发生的关键,所以防雷问题往往成为BTS设备安装设计中的一个重要问题。对于山区内孤立山上的BTS,雷击事件更为频繁,更应该重视防雷接地系统的设计。 2、防雷接地系统的构成和基本要求 防雷接地系统是由大地、接地电极、接地引入线、地线汇流排、接地配线五部分组成的整体。其中:大地具有导电性和无限大的容电量,是良好的公共地参考电位;接地极是与大地电气接触的金属带等,用于使电流扩散入地;接地引线是在接地电极与室内地线汇流铜排之间起连接作用的部分;地线汇流排为汇集接地配线所用的母线铜排;接地配线是连接设备到地线汇流排的导线接地极有垂直打入地下的棒形接地极组(用扁钢或角钢)、钢板接地极组和水平辐射的带状接地极,也有用这几种形式混合组成的复合式地网的。垂直打入地下,然后用导线连接起来的方式比破土方式好。因为重填的泥土紧密性差,接地电阻大。此外。铁塔下面的接地电阻应尽量靠近铁塔底部。 接地引线不能用扁平编织线或绞合线,因为它们容易被腐蚀氧化,并且有较大的电感和互感,对泄放浪涌电流不利,故最好采用镀锌扁铁或¢16~¢18的螺纹钢。它与避雷针和接地体的连接建议采用烧焊,其烧焊接触缝长度应大于20cm,以防止大电流通过时因接触面小而发热引起严重脱焊。避雷针、引下线和接地体等整个防雷接地系统,最好采用相同的金属材料,以防止长期的电化学反应使接地线遭受腐蚀而接地不良。尤其要避免铜与镀锌铁制件直接接触,因为铜锌会在接触面上形成铜锌电池而很快腐蚀。当接地线从楼顶引下时,应防止靠近其他导体或与其作平行布置,即使其他导体接触、地也应该相隔2m以上。当接地引线必须穿金属管道时,则必须使引下线在被穿过的导线的两端与导线相连接,此金属也称为地线的连接线。 地线排一般分为室内接地排和室外接地排,室内接地排通常安装BTS、电源机柜较近且与走线架同高的墙上。室外接地线通常在馈管窗外附近(1m内)。接地排用铜排做成。自接地排至各种设备的连接电缆(称为接地线)要尽量短。最后,室内接地排通过一根单独的黑色接地线引至楼底接地极。室外接地排可用一根黑色接地线(95mm2)连接至楼底接地体。 防雷接地系统的要求主要体现在以下两个方面,①接地电阻的要求:接地电阻主要包括:土壤电阻、土壤和地电极之间的接触电阻、地电极自身电阻、接地引下线电阻等,由于后几种电阻很小,一般可忽略不计,所以接地电阻主要是指土壤电阻。降低接地电阻是实现雷电流泄流的关键,雷电流通过单根引下线的全部电压降计算公式为

网络通信基站接地规范

网络通信基站接地规范 1)、抱杆接地 抱杆的接地是采用热镀锌扁铁40*40 mm与地网中不同引出点连接。如抱杆所在房屋的避雷带无损坏和锈蚀,且圆钢直径大于φ6 mm,接地电阻测试小于4Ω,可将接地接搭接到房屋避雷带不同点上。也可用热镀锌扁钢40*4 mm或φ12 mm镀锌圆钢接至室外接地汇流铜排上或新建地网引出热镀锌扁钢。 2)、室外走架线接地 室外走架线接地可采用热镀扁钢40*4 mm与屋顶避雷带可靠焊接连通。前提条件是避雷带无损坏和锈蚀现象,且接地电阻测试小于4Ω,走线架与避雷带之间每隔10—15 m,做一次与避雷带就近焊接连通。同时并安装热镀锌扁钢40*4 mm接至室外接地汇流铜排上或新建地网引出热镀锌扁钢。 3)、铁塔接地

a、从落地塔塔顶避雷针处引到铁塔两个对角塔基脚板上面,用二根40*4 mm热镀锌扁钢沿铁爬梯固定引下。其方法为:将扁钢顺爬梯引下至第一段后,改为沿塔体主材引下搭接到塔基。用40*4 mm热镀锌扁钢将三个相邻塔基脚板水平连接,但必须埋地敷设,并可靠焊接连通。但塔基引出线必须分别塔接到自建地网下。 b、从屋面塔塔顶避雷针至铁塔两个对角塔基脚板上面,沿铁爬梯分别用二条40*4 mm的热镀锌扁钢作为雷电流引下线,但必须与爬梯固定。屋面相邻三个脚用40*4 mm扁铁水平连接,再由地脚板与房屋结构柱的主筋连接,房屋四根结构柱必须与地面自建地网相连。 c、屋面独杆塔雷电流引下线、机房室内、外接地汇流排接地入线三者在地网上的搭接点相互距离不应小于5米,不应沿建筑物侧面并排引下,应间隔0.5m。 d、三角型钢管塔,从塔顶避雷针分别引2根40*4 mm接地扁铁到塔脚上,三塔脚基础用40*4 mm接地扁铁水平连接,三塔脚必须与新建地网搭接。

移动通信基站防雷与接地设计规范

移动通信基站防雷与接地设计规范YD5068-98 1 总则 1.0.1 为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,确保构筑物、站内工作人员的安全,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术发行亦可参照执行。设在综合通信楼内移动通信基站的防雷与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规范一并执行。 对于利用商品房(居民住、高用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范执行,其地网应根据现场环境条件的呆能进行布设,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接应共用一个地网。 1.0.3 移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。 1.0.4 移动通信基站的防雷与接地工程设计中采用有理论依据、经实践证明行之有效、并经部级主管部门鉴定合格的产品。 2 术语 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站房四周,接规定浓度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体)。 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与大地接触的导体。 2.0.3 接地汇集线 引出机房、电力室等各种接地线的公共接地母线 2.0.4 接地引入线 接地汇集线与接地体之间的连接线。 2.0.5 接地线 通信设备与接地汇集线之间的连接。 2.0.6 接地系统 接地线、接地汇集线、接地引入线以及接地体的总称。

3 移动通信基站的离雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相互线制供电方式。 3.1.2 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护套电缆钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3.1.3 当电力变压器高在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。电力线应避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。 若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或和四杆增设一组高大保险丝。 避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 3.1.4 当电力变压器设在站内时,其高大电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于200m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆两端金属外护层应就近接地。 3.1.5 移动通信箕站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器低压侧三根相线应分别地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电力电缆的金属外护运载,应就近接地。出入基站的所有电力线均应在出口处加装避雷器。 3.1.6 入移动通信基站的低压电力电缆宜从地下引入机房,其长度不宜小于50m(当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压电力电缆长度不限)。电力电缆在时入机房交流屏处应加装避雷器,从屏内引出的零线不作重复接地。 3.1.7 动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端,均应作保护接地,严禁作接零保护。 3.1.8 动通信基站直流工作地,应从室内接地汇集线上就近引接,接地线截面积应满足最大负荷的要求,一般为35~95㎜2,材料为我股铜线。 3.1.9 移动通信基站电源设备应满足相关标准、规范中关于耐雷电冲击指标的规定,交流屏、整流器(或高频开关电源)应设有分级防护装置。 3.1.10 电源避雷器和天馈线避雷器的耐雷电冲击指标等参数应符合相关标准、规范的规定。 3.2 铁塔的防雷与接地 3.2.1 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。

《移动通信基站防雷与接地设计规范》(YD5068-98

《移动通信基站防雷与接地设计规》〔YD5068-98〕主管部门:信息产业部综合规划司批准部门:中华人民国信息产业部 施行日期:1998年10月1日 一、总那么 1.0.1 为防止移动通信基站遭受雷害,确保移动通信基站设备的安全和正常工作,确保构筑物,站工作人员的安全,特制定本规. 1.0.2 本规适用于新建移动通信基站的防雷与接地设计.对于改建,扩建移动通信基站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术改造亦可参照执行.设在综合通信楼移动通信基站的防雷与接地设计应按 YDJ26-89<<通信局(站)接地设计暂行技术规定>>与本规一并执行. 2.0.1 环形接地装置 围绕移动通信基站机房四周,按规定深度埋设于地下的封闭环形接地体(含垂直接地体). 2.0.2 接地体 埋入地下并直接与接触的导体. 2.0.3 接地聚集线 引出机房,电力室等各种接地线的公共接地母线. 2.0.4 接地引入线 接地聚集线与接地体之间的连接线. 2.0.5 接地线 通信设备与接地聚集线之间的连线. 2.0.6 接地系统 接地线,接地聚集线,接地引入线以与接地体的总称. 3 移动通信基站的防雷与接地 3.1 供电系统的防雷与接地 3.1.1 移动通信基站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式. 3.1.2 移动通信基站宜设置专用电力变压嚣,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信基站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地. 3.1.3 当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天,电阻率大于100欧姆.米的暴露地区的架空高压电力线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m.电力线应在避雷线的25度保护围,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地.为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷嚣.假设已

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