浅谈CDMA无线网络防雷接地的设计
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通信工程中设备防雷接地抗干扰设计探析随着通信技术的不断发展和普及,通信设备在各种气候条件下都需要正常工作,这就对设备进行防雷和抗干扰设计提出了更高要求。
通信设备在雷雨天气下容易受到雷击,而且在电磁干扰环境下也容易受到影响。
对通信设备进行防雷接地和抗干扰设计是非常重要的。
本文将对通信工程中设备防雷接地抗干扰设计进行探析,从防雷接地和抗干扰两个方面进行阐述。
一、设备防雷接地设计1. 防雷设计原则防雷设计是通信工程中不可或缺的一环,其主要原则包括:避雷、引雷、避雷、接地和防雷等。
在设备防雷设计中,要确保设备与周围环境的良好接地,以保障设备在雷电天气下的正常工作。
还要遵循相关防雷标准和规范,如《通信设备防雷设计规范》GB50057-2003等。
2. 接地系统设计接地系统是设备防雷设计的关键环节,它可以将雷击的电荷释放到地下,从而保护设备免受损坏。
接地系统的设计应包括接地网、接地线、接地极等组成部分。
在选择接地位置时,应避开地下管线、电缆等干扰物,使接地系统更加可靠。
地网是接地系统中的重要部分,它需要根据设备的功率和工作环境来确定其规模和布局。
对于大型通信基站,地网的规模应该更大,而对于小型终端设备,地网的规模也可以适当减小。
地网的位置应当选择在通信设备周围较为集中的区域,以确保设备与地网之间的良好接地连接。
接地线是接地系统中起到导电连接作用的重要元件,它要能够承受雷击电流和电气干扰。
在设计接地线时,应综合考虑其导电性能、耐腐蚀性能和抗拉强度等因素,以确保其能够在恶劣环境下稳定可靠地工作。
接地极是接地系统中的关键组成部分,它直接接触地下土壤,并负责释放雷击的电荷。
在设计接地极时,应选择合适的材料和规格,并根据设备的功率和工作环境来确定其数量和布局,以保证接地极能够有效地释放雷击的电荷。
二、设备抗干扰设计1. 干扰源分析通信设备在工作过程中可能会受到多种干扰源的影响,如电磁辐射、射频干扰、地雷干扰等。
在进行抗干扰设计前,需要对可能的干扰源进行分析,以便更好地制定抗干扰措施。
无线通信基站防雷接地技术探讨摘要:现阶段,国内大多数无线通信基站都处于露天运行环境当中,很容易受到自然因素的影响而导致通信中断等不良事件出现。
其中,雷电等自然因素对无线通信基站安全运行所带来的负面影响最严重,建议相关人员应该加强对无线通信基站防雷接地设计问题的重视程度。
下面本文就无线通信基站防雷接地技术进行简要探讨。
关键词:无线通信;基站防雷;接地技术无线通信基站设备在运行使用过程中容易受到雷电等环境因素的作用影响而出现损坏问题。
如果相关人员未能提前对无线通信基站设备进行防雷接地设计,就很容易增加无线通信基站设备雷击风险,严重时甚至会对无线通信基站安全运行构成威胁。
近年来,为持续增强无线通信基站设备运行安全水平,降低被雷击风险概率,相关设计人员应该充分利用雷电自身特点,选择合适的接闪杆或者接闪带进一步增强无线通信基站抗雷击能力。
与此同时,相关设计人员还应该选择与基站相适应的浪涌保护装置,减少通信中断风险。
结合大量实践经验来看,关于无线通信基站防雷接地设计问题的研究分析,具体可以围绕下述设计重点进行贯彻落实。
1 防雷接地工作原理及概述1.1 防雷接地工作原理防雷系统是由接闪器、引下线以及接地装置构成,如图1所示。
在雷电来临时,接闪器会将雷电流经过引下线并导入到接地装置中,从而散流于大地,这样便可保护建筑、设备不会遭受雷击。
对于防雷接地而言,其实际上是给被保护体并联了一个小电阻,若出现雷击问题,经过被保护体的过电流会降低,其所承受的电压也会减小,这样便可保护设备与人员的安全。
在开展防雷接地施工的过程中,接地电阻、接地方式等都会对防雷接地技术指标产生极大的影响。
图1 防雷接地示意图1.2建筑电气安装防雷接地存在的问题首先,建筑楼顶的接闪带保护范围不完善,在施工安装中也未合理调整。
其次,未按防雷建筑物防雷类别设置引下线的间距、根数,该情况在很大程度上都会导致距离过远而出现雷击损坏建筑物现象。
再者,施工人员未依照施工规定施工作业,使得接地装置未得到合理掩埋,或对该装置的防腐处理不到位,这些问题都会导致接地设备的引出线遭受腐蚀,从而失去作用。
无线通信设备的防雷措施电云可以负电感应所以会导致周边地面存在正电荷,使之形成一个强大的电场。
如果有的地方积累的电密度过大,导致电场强度击穿空气游离时,就会使电云开始梯级式向下放电。
当电流接近地面物体有一定的距离时,在强电场的作用之下会产生所谓的尖端放电,形成一个逐步向上的先导放电,两者汇合就会形成一种需电通路,强烈的异性电荷会形成强大的需电流,并且会有剧烈的闪电和需电发生,导致雷电流会架空线路在空中对金属材质的物体产生电压,同样的电流会随着物体走向快速的想周围扩散造成破坏。
1、雷击破坏的两种主要形式(1)直击雷我们所说的直击雷就是电云对地面上的某一点发生火速的放电现象。
不过直击雷发生的频率比较低,而且直击雷发生时一次只能破坏小范围的目标,然而因为放电比较快、迅猛,被击中的物体由于放电流过大,所以直击雷的破坏程度比较大,而且主要对室外的物体有破坏作用,因此我们把防直击雷体系称之为外部防电系统。
(2)感应雷感应雷也称为雷电感应或感应过电压。
它分为静电感应雷和电磁感应雷。
一种是指当雷云来临时地面上的一切物体,尤其是导体,由于静电感应,都聚集起大量的雷电极性相反的束缚电荷,在雷云对地或对另一雷云闪击放电后,云中的电荷就变成了自由电荷,从而产生出很高的静电电压(感应电压)其过电压幅值可达到几万到几十万伏,这种过电压往往会造成建筑物内的导线,接地不良的金属物导体和大型的金属设备放电而引起电火花,从而引起火灾、爆炸、危及人身安全或对供电系统造成的危害。
另一种情况是,在雷电闪击时,由于雷电流的变化率大而在雷电流的通道附近就形成了一个很强的感应电磁场,对建筑物内的电子设备造成干扰、破坏,又或者使周围的金属构件产生感应电流,从而产生大量的热而引起火灾。
感应雷发生一般针对室内的电器和用电设备产生破坏作用,因此我们把防感应雷体系称之为内部防雷系统。
2、外部防雷防雷是一个系统的工程,常规意义上的外部防雷主要是指的直击雷的防护。
通信工程中设备防雷接地抗干扰设计探析1. 引言1.1 研究背景在通信工程中,设备的稳定运行和数据传输质量受到了雷击、接地不良和电磁干扰等因素的严重影响。
设备防雷接地抗干扰设计成为了通信工程中一个重要的研究课题。
雷击是通信设备常见的灾害之一,雷电在短时间内释放出的高能量往往会导致设备的损坏甚至瘫痪,严重影响通信系统的正常运行。
接地不良会导致大量电流无法有效流回地面,引发设备的漏电、过电压等问题,造成设备运行不稳定甚至损坏。
电磁干扰来自于外部电磁场的干扰,会干扰设备间的信号传输,导致通信质量下降,甚至导致数据传输中断。
研究设备防雷接地抗干扰设计,不仅可以提高通信设备的稳定性和可靠性,保障通信系统的正常运行,还能够保障用户信息的安全,提高通信质量,实现通信系统的高效运行。
1.2 研究意义通信工程中设备防雷接地抗干扰设计是非常重要的,其研究意义包括以下几个方面:设备防雷接地抗干扰设计可以保障通信设备的正常运行和稳定性。
在雷电和其他电磁干扰的环境下,设备容易受到损坏或者出现故障,而通过有效的防雷接地抗干扰设计,可以降低这些风险,保障通信系统的正常运行。
好的设备防雷接地抗干扰设计可以提高通信设备的使用寿命。
雷电和电磁干扰不仅会导致设备故障,还可能加速设备的老化,减少其使用寿命。
通过科学合理的设计,可以降低设备受损的可能性,延长设备的使用寿命。
设备防雷接地抗干扰设计在通信工程中具有重要的意义,不仅可以保障设备的正常运行和稳定性,还可以提高设备的使用寿命,提高通信系统的安全性和可靠性。
对这一领域的研究具有重要的实际意义和应用前景。
1.3 研究目的研究目的是为了深入探讨通信工程中设备防雷接地抗干扰设计的重要性和有效性,以指导工程实践中的设计与施工,并提高设备运行稳定性和可靠性。
通过系统分析设备防雷设计原理、接地设计要点、抗干扰设计策略等关键问题,进一步探讨如何在实际工程中有效应对各种雷电、接地、干扰等因素带来的影响,为工程师提供解决问题的方法和思路。
浅论无线通信防雷接地工作(一)论文关键词]无线通信防雷接地方法论文摘要]雷雨频繁季节,防雷成为无线通信台站的一项重要任务,认真做好系统接地工作在无线通信设备防雷避雷中具有重要意义。
针对无线通信系统最基础的接地工作,分析和探讨通信防雷工作、减少通信机意外故障因素。
随着无线通信系统的自动化装备越来越先进,设备电路的精密集成度日益提高。
感应雷电及雷电电磁脉冲的入侵很容易损坏相应的电子、电气设施,加之无线通信设备自有的室外天线和电缆馈线等的裸露,感应雷击的危害明显增加,仅靠避雷针已远远不能满足无线通信台站设备的防雷实际需求,因此,对系统工作地和保护地的要求更加严格,必须从细节抓起、从源头治理、全方位着手,在抓好系统接地工作的基础上,对台站设备实施综合防雷工程。
要对设备防雷要认真规划、设计、施工,设备接地工作必须严格要求、高度重视,务必做到系统接地关即:连线坚固、地网可靠、泄流畅通,总的来说,在一个工作区域内,尽量将邻近的机房、铁塔、天线、变压器、配电柜、通信电缆统筹考虑,按均压、等电位的原理把工作地、保护地和防雷地组成一个联合接地网,台站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入,扩大地网范围,增强整体防雷能力。
一、无线通信防直接雷的接地工作对于防直接雷袭击,我们一般主要采用避雷针、避雷带、避雷网等传统避雷装置,只要设计规范,安装合理,这些避雷设施便能对直接雷进行有效的防御,这种方法经济、简单,但要注意,避雷针应当装在高于天线尖端数米,避雷针与天线之间应有一定的间隔,以防止由于避雷针的存在而损坏天线的辐射图形影响通信效果。
一般的做法是避雷针成为天线塔体的主杆,通信天线装在避雷针外线大约1.5个波长以外。
由于避雷针带接触雷击的强度较大、范围较广,首先要确保其具有良好的电流泻放通道,主要接地标准应做到:1、避雷地线的直流通路的电阻要求足够低,一般为10—500,小于50最佳,由于雷电浪涌电流较大,频谱较宽且持续时间短,因此要求必须有尽量小的电感量。
信息通信INFORMATION & COMMUNICATIONS2019年第7期(总第199期)2019(Sum. No 199)无线通信基站防雷接地系统的设计王曦(海南电信规划设计院有限公司,海南海口 570100)摘要:众所周知,雷击对于无线通信基站的危害非常大,而信息时代背景下,无线通信在人们日常生活与工作中占据着不可或缺的位置,所以无线通信基站的雷害防护显得尤为重要。
本文中,笔者概述了无线通信基站防雷接地系统的构成,并从电源、中短线、天馈线以及机房这四个方面进行了设计,构建了无线通信基站防雷接地系统,进而降低雷击对通信系统造成的危害。
关键词:无线通信;基站;防雷接地系统中图分类号:TN929.5 文献标识码:A文章编号:1673-1131(2019)07-0262-02雷害对于无线通信基站的影响不可避免,而仅能够釆用 恰当的防护措施,进而得到有效控制。
目前,人类对于防雷击 已经有了一套较为成熟的理论,所以据无线通信基站的特征,进行科学、有效的设计,就能够实现降低危害的目标。
下文中,笔者结合多年工作实践经验,概述了无线通信基站防雷接地系统的构造,基于此从电源、中短线、天馈线以及机房四个方面进行了设计。
1无线通信基站防雷接地系统的构造防雷接地系统一般由5部分组成,分别为大地、接地电极、 接地引入线、地线汇流排以及接地配线,其中大地是良好的公共地参考点位;接地电极主要是能够将电流扩散入地;接地引入线主要起到一个连接的作用;地线汇流排主要起到一个汇集配线的作用;接地配线就是连接设备与地线汇流排的导线。
了解无线通信基站防雷接地系统的构造,能够为设计提供有价值、客观的依据,保障了设计的针对性与目标性,同时也确保了无线通信基站的正常运行。
2无线通信基站防雷基地系统的设计众多周知,设计并非盲目进行,而是要针对项目的特征进行科学、合理地设计,为此笔者结合多年的工作实践经验,认为无线通信基站防雷基地系统的设计应该从电源、中继线、天馈线以及机房这四个方面进行设计,具体如下。
浅析无线通信基站的防雷接地技术通信基站,又名无线基站,是指与用户手机进行通信的低功率无线天线,根据其效劳范围大小及用户多少,发射功率从几瓦到上百瓦不等。
一般情况下,基站天线被安装在离地面15-50米的建筑物或发射塔上。
当前我们正处于信息化的时代,信息化时代大多都是完全自动的技术,比方一些无线通信基站的建立,开展一些防雷接地技术,这些技术都是在信息化的根底上建立起来的,我国的起步本来就非常晚,所以在一些无线通信基站的建立和防雷接地技术的研发上面还是与兴旺国家存在较大的差距,本文我们就是主要针对无线通信基站的防雷接地技术进行探讨,通过目前的开展现状,还有开展中存在的问题,提出一些重要的建议,完善我国信息化技术,促进信息化技术的开展。
基站就是无线通信基站,是无线电台站的一种形式,基站就是指在一定的无线电覆盖区域中,然后通过无线通信交换的中心,与移动的终端进行信息传递的无线电收发信号,无线通信基站的建立具有非常重要的意义,是我国一些重要信息化设备的重要局部,随着信息化时代越来越成熟的开展,通信网络越来越向着数据化、分组化的方向开展,所以我们可以看出,信息化技术越来越快的开展,必然会导致我国的通信基站的开展越来越宽带化,大面积的覆盖化。
基站建立的主要功能就是提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。
通信信号在基站中的传输流程如下:首先,核心网的控制信令、数据业务等通过传输网络发送到基站。
然后就是通信信号在基站中经过基带或者射频进行相应的处理分析,然后将分析之后的结果通过射频送到天线上并进行发送。
当终端通过无线信道接收到无线电波之后,就要经过解调,解调出属于自己的信号,属于自己的信号就是能够被自己读懂的信息。
基站的信号传输方向还分为反方向和正反向,以上所举的例子就是正方向,反方向与正方向的传输过程相似。
每个基站的连接方式不一样,所以根据连接方式,我们可以将其包含一个或者几个扇区,扇区就是指覆盖的范围,在用户密集的地区,通常会对覆盖范围进行控制,防止对相邻的基站造成干扰。
无线通信基站的防雷接地技术探讨作者:尹茂岱来源:《中国新通信》 2018年第11期引言:在无线通信基站建设中我国已经制定了基站防雷接地设计的特殊规定和要求,由于实际的情况各不一样,各通信公司在无线通信基站的建设过程中制定了更为严格的规范和要求。
但是雷电灾害仍然会引发通信中断,给通信公司带来了巨大的损失,并给人们日常生产和生活造成不可估量的影响。
因此,分析雷击影响通信信号的原因并找到有效的解决方案,以确保雷电天气基站设备的正常运行具有重要意义。
一、雷电对无信通信基站的危害据调查,我国通信公司建设的基站数量已达数十万个,其中移动通信基站数量最多,分布最广,集成度也较高。
在基站建设过程中,要选择位置较高的地方,以获得最佳的通信效果,但这同时也增加了雷击的风险。
所以在基站建设过程中为确保通信安全,做好防雷工作至关重要。
单纯从雷电对基站的影响来分析,主要包括以下类型:第一,直接雷击,就是在雷电发生的过程中,闪电与建筑物、大地、设备等直接接触,如果基站没有配备防雷设施,直接雷击会破坏房屋、铁塔、通信设备等,甚至危及人身安全;第二,雷电波,雷电直接作用在金属管道上就会产生雷电波,例如架空的管线,雷电波将沿着管道侵入到建筑物内部,从而破坏无线基站内的设备;第三,雷电感应,雷电在放电期间,会在临近导体上产生电磁感应和静电感应,然后破坏基站内的各种设备,其发生概率远远高于直接雷击;第四,电磁脉冲,它是一种干扰源,是指建筑物受到雷击后,与防雷设备产生的效应,会严重影响基站设备正常工作。
二、通信基站雷电防护综合措施2.1 外部防雷技术措施2.1.1 接闪器无线通信基站通常在塔架的顶部,如抱杆或增高架上安装避雷针作为接闪器,并且根据滚球法进行保护范围计算,使位于塔旁的机房和塔上通信设备都处于其保护范围内。
如果基站的通信设备没有在避雷针保护的范围内,受到雷击时无线通信基站的设备将会被破坏。
基站设在建筑物楼顶的,如果建筑物楼顶上的避雷针能保护到基站天线和机房,可不另安装专门的避雷针;未能处在其保护范围内的,应在铁塔顶部安装避雷针,塔基与楼顶避雷带通过焊接连通。
关于无线通信网络防雷接地的探析【摘要】本文从雷电对无线通信设备的危害出发,简要分析了在无线通信基站工程建设中雷害防护的基本参数,并着重探讨了无线通信基站防雷接地的具体措施,以期减少无线通信网络意外故障的发生几率。
【关键词】无线通信;防雷接地;措施当前,无线通信网络凭借其强大的灵活移动性在各领域得到广泛应用,然另一方面,随着无线通信设备使用的增多,暴露于室外环境中的天线也越来越大,无线通信设备在雷雨季节遭受雷击的几率增加,加之现代通信设备的精密集成度日益提高,抗雷击能力较弱,因此,每年都有多起因雷击而导致无线通信设备损坏、网络瘫痪的现象发生。
无线通信防雷和接地工程是有效监督雷电过电压对无线通信及其他专用接口设备带来侵害的重要手段,现结合多年工作经验,就该问题进行粗浅探析。
1 雷电对无线通信设备的危害雷电是一种自然现象,雷击会释放出高达数百万伏的电压和数十万安培的瞬间电流,能量巨大,破坏力强。
而无线通信设备的硬件结构高度集中,致使其板件的过电压和过电流的能力下降,在遭遇雷击时更易破坏,轻者损坏设备的接口,造成数据丢失或无法传输,重者直接击毁设备,中断无线通信。
一般而言,雷电对无线通信设备的破坏形式主要有直接雷和感应雷两种,直击雷主要对室外物体产生破坏作用,所以把防直击雷的系统称为外部防雷系统;感应雷发生时一般对室内的用电设备和电子元器件起到破坏作用,因此把防止感应雷和雷电电磁脉冲波(LEMP)破坏的系统称为内部防雷系统。
此外,需要提出的是,在一些特殊的地理环境或者特殊的基站位置上还有可能发生球形雷的破坏,但此情况较为少见。
2 防雷接地系统的构成和基本要求通信网络的防雷接地系统一般由五大部分组成,即:大地、接地电极、接地引入线、地线汇流排、接地配线,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;接地电极是与大地电气接触的金属带等,用于使电流扩散人地;接地引入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。
浅谈CDMA无线网络防雷接地的设计
1 引言雷雨频繁季节,防雷成为CDMA无线网络的一项重要任务,认真做好系统接地工作在CDMA无线网络设备防雷、避雷中具有重要意义。
因此CDMA无线网络防雷接地设计是非常重要的环节。
2 雷击CDMA无线网络的主要途径2.1雷电通过CDMA无线网络铁塔和天馈线侵入铁.塔高度为40~60m,有些高达70-90m。
当铁塔的避雷针受到直接雷击时,雷电流通过铁塔,经其接地装置散流入地,使地网地电位升高,导致网络地网与设备之间产生很高的电位差而形成地电位反击,对通信设备造成损坏。
如果天馈线为同轴电缆,在导体上感应出较强的感应电流,即为同轴电缆的感应电流。
感应电流经同轴电缆从铁塔天线进入CDMA无线网络机房,进入收发信机,烧坏通信设备。
2.2雷电通过架空管线侵入CDMA无线网络的架空管线是引入雷害的重要途径。
当雷云放电时,其空间形成强大的电场,在架空管线靠近终端时,主要成分是水平电场,出现在电场中的突出物体最易出现感应电荷的集中,使其周围电场强度显著增加,架空管线很容易发生尖端放电而被雷电击中。
当架空管线遇雷电侵袭时,将过电压引入基站机房,很可能烧坏基站的通信设备。
雷云对地放电也会在架空管线上感应过电压,该过电压也会对电源设备造成威胁。
2.3雷电电磁感应影响接闪器在接闪过程中,雷电流强度大,放电时间短,在接闪器和引下线周围将产生较大的瞬时电磁场。
在强磁场作用下,处于磁场中的导体将产生高达几千至几万伏的感应电压,如此之高的感应电压势会造成通信设备的损坏。
2.4 CDMA无线网络机房引入雷电CDMA无线网络机房建在山顶上,机房位置的海拔高度很高时,直击雷可能绕过避雷针从横向及斜面击中被保护物,这种现象叫雷电绕击。
在这种情况下,孤立的避雷针往往已不能防御雷电对机房的直击。
因此,基站机房必须采取必要的防雷措施。
3 CDMA无线网络防直接雷的接地设计对于防直接雷袭击,我们一般主要采用避雷针、避雷带、避雷网等传统避雷装置,只要设计规范,安装合理,这些避雷设施便能对直接雷进行有效的防御,这种方法经济、简单,但要注意,避雷针应当装在高于天线尖端数米,避雷针与天线之间应有一定的间隔,以防止由于避雷针的存在而损坏天线的辐射图形影响通信效果。
3.1避雷地线的直流通路的电阻要求足够低,一般为10 500,小于50最佳,由于雷电浪涌电流较大,频谱较宽且持续时间短,因此要求必须有尽量小的电感量。
3.2地线不能用扁平编织线或绞合线,因为这种线电感较大,不利于泄放雷击电流,且容易被腐蚀。
要尽可能使用3mm以上的实心导线,且最好是相同的金属材料。
3.3为了增大地表层的泄放面积,可采用埋设有一定间隔的多根接地体,且相互焊接。
如在建筑物的四周以1至2米的间隔埋上10根左右的铜管,并把它们焊接起来。
3.4接地体宜采用热镀锌钢材,其规格要求为,钢管φ50mm壁厚不应小于3.5mm。
角钢不应小于50mm×500mm×5mm。
扁钢不应小于40mm×4mm。
3.5但由于无线通信台站的环境条件不一,其地网往往难以组成沿房屋四周封闭式的环形地网,所以对地网组成方式给予了灵活考虑,但机房工作地、保护地、铁塔防雷地三者应共同地网,且要求铁塔与建筑物连通(含地下、楼顶),有困难时也要确保楼顶避雷带与铁塔地网连通。
3.6除了做好室外防雷设施的有效接地外,从防雷工程的系统性和综合性来考虑,还要注意通信机房内相关设施的联合接地,接地引入线应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气、地沟内布放,埋设时应避开污水管道和水沟,裸露在地面以上部分,应有防止机械损伤的措施。
4 CDMA无线网络防感应雷的接地设计在电源和馈线等线路上安装相关的避雷器SPD,与合格的避雷针有机结合、相互补充,构成一套完整的防雷体系。
而对任何先进、科学的防雷器件而言,设备的本身接地和防雷器的接地都尤为重要,一般要求通信机房地阻不超过10,这也是保证避雷设备发挥作用的前提和关键。
4.1机房内的设备首先要做到保护地、工作地等电位连接,特别是相关设各机箱的外壳必须接地,以最大程度上减少二次感应雷击的危害。
4.2通信站传输射频信号的同轴电缆馈线一般都有金属外护层,应在上廓、下部和经走线架进机房入口处就近接地,4.3为有效防范在电源和信号线路上产
生感应雷击,所设置的各种避雷器的接地状况直接关系防雷效果。
对于配电柜中电源避雷器的接地线,应至少保证截面在16mm2以上,而信号线路的避雷器的接地线也要达到截面在6~2以上,并且到接线排的距离要越短越好,在小于1m范围内,这样一旦受雷击时,可保证避雷器上强电流在最短时间内泻放,达到对电源、信号线路的有效防雷目的。
4.4为防感应雷击的二次破坏效应,我们必须重视接地线的布设,切记不可将避雷器接地线与供电或信号线路混合捆扎。
5 防雷设计中采取的技术措施5.1铁塔的防雷铁塔顶部天线平台处,塔身中部及塔基处应预留接地孔,或将附近塔身紧固螺栓改用加长紧固螺栓作接地点。
避雷针与铁塔焊接的目的就是确保避雷针有良好的接地线,以保证雷电流及时流入大地。
5.2架空管线的防雷连至机房的电力线、光缆等架空管线不能直接进入,应分类穿入金属管埋地后进入机房。
若路程较长,则电力线、光缆两端均应加装保护装置。
金属管两端分别与地线焊接,焊点要作防腐处理,电力线与信号线不能混合走线。
5.3天馈线的防雷馈线屏蔽层应在塔顶,馈线进入室内后加装避雷器,避雷器的安装位置应尽可能紧靠馈线进建筑物的入口处。
5.4通信机房的防雷对于通信机房的防雷问题应包括机房的建筑物防雷接地、机房设备和供电系统的防雷接地。
一是建筑物的防雷和接地。
通信机房天面应按规范要求设置避雷网,机房四角应设引下线,机房屋顶上金属设施应分别就近与避雷带焊接连通。
机房内的走线架应每隔5m 接地1次,走线架、吊挂铁件、机架(或机壳)、金属通风管道、金属门窗以及其他金属管线均应良好接地并相互连通。
通信机房的供电电力变压器不宜与通信机房在同一建筑物内。
5.5等电位连接CDMA无线网络地网应按均压、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,基站内各类接地线应从接地汇集线或接地网上分别引入。
对于高土壤电阻率地区的高山基站地网,除了要降低其地阻值外,最重要的是进行等电位连接、屏蔽以及均压处理,以达到各部分之间的电位分布均匀,使电位差为“零”,从而确保雷电流不会对各部分造成高压反击及减小电磁干扰。
5.6降低接地电阻值国家标准要求CDMA无线网络地阻值应小于5Q,在高土壤电阻率地区,降低接地电阻的常用方法有以下几种:一是采用多支线外引接地装置,外引长度应不大于有效长度;二是接地体埋于较深的低电阻率土壤中;三是采用降阻剂;四是换土。
实践证明,换土的方法是改良土壤从而降低接地电阻值的最好方法。
其做法是:用电阻率较小的粉状矿泥、塘泥、田泥、黑土、陶土等物质换掉地网内电阻率较高的土壤。