无线通信基站防雷接地技术探讨
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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。
2无线通信基站防雷接地设计重点及实现方法分析
2.1雷电屏蔽设计
雷电屏蔽设计基本上可以视为无线通信基站防雷接地设计的重点内容,在具体实现过程中,设计人员需要结合无线通信基站电磁屏蔽特点,合理配置与使用导电材料降低雷电对基站所产生的穿透影响。需要注意的是,雷电作为具有较大电流的交变电形式,在流动过程中很容易形成强电磁场。因此,设计人员必须对雷电进行屏蔽设计,以避免通信设备受到雷电因素影响而出现通信中断或者其他风险问题。
2.2等电位连接设计
等电位连接设计基本上可以视为增强无线通信基站安全运行效能的重要防雷接地设计手段。在具体设计过程中,设计人员需要将基站设备放在金属管道中,受到雷击作用后会产生高电位物体。此时,金属管道作为基站设备外壳能够与高电位物体进行有效连接。在此过程中,基站装置设备与具有导电特性的物质在电位方面基本表现相同。这样一来,可以有效减少因外部电压过高而对无线通信基站设备安全运行构成威胁的情况。需要注意的是,对于局部等电位施工操作而言,因该施工操作所涉及的重难点问题较多以及协调问题较多,建议在前期准备过程中,施工人员应该结合场地条件及专业施工要求,采取科学合理的措施手段,及时联通等电位联接线。
2.3接口保护设计
无线通信基站建设过程中会涉及使用大量接口,以确保通信设备运行的质量安全。其中,比较常见的接口设施有电源接口、信号接口等。结合以往的经验来看,当发生雷电问题时,雷电可在短时间内通过通信基站接口,并对基站安全运行构成威胁。因此,在防雷接地设计过程中,设计人员应该加强对接口位置的保护设计。在具体设计过程中,设计人员应该对基站各个接口进行防护处理。如可针对接口之间的电位差以及中线间的电位差进行优化处理,可采取相关措施手段减弱电位差。举例而言,对于基站的电源接口而言,设计人员可通过利用空气开关实现防雷保护过程。结合设计反馈情况来看,利用空气开关后,基站电源接口,电压稳定性明显提升。
3无线通信基站防雷优化措施
3.1接闪杆规范使用
接闪杆基本上可以视为无线通信基站外部防雷常用的技术手段。一般来说,接闪杆主要依托尖端放电原理促使接闪杆可以大量收集雷云发出的电荷,并通过利用多元化接地设置方式,将所接收的电荷传入到地层结构中。在这一转化过程中,可以有效防止电荷直接被电子设备所吸收,进一步保障了无线通信设备运行安全,免受雷电威胁。结合大量应用经验来看,接闪杆在很大程度上可以减轻雷电对无线通信设备产生的负面影响。但是,需要注意的是,单纯使用接闪杆难以达到绝对性保护效果。因此,在使用接闪杆时,建议技术人员应该利用其他防护措施配合使用,以增强整体防雷效果。
3.2内部防雷技术 3.2.1屏蔽技术合理使用
内部防雷技术在很大程度上可以增强无线通信基站防雷的优化效果。一般来说,单纯使用接闪杆等外部防雷技术难以实现对线路的全面保护,通常需要依靠技术人员利用金属元件完成电荷屏蔽过程,以达到良好的防雷效果。在金属屏蔽过程中,可通过利用双绞线与四对双绞线搭配使用方式达到良好的防雷效果。即便是面临雷雨天气,也可以形成相对稳定的保护屏障。在此过程中,可对雷电听器所形成的强大磁场进行有效切割与隔离,减轻雷电因素对无线通信设备安全运行带来的威胁影响。
3.2.2浪涌保护器
在实际应用过程中,无线通信基站可通过利用浪涌保护器应用原理免受通信设备遭受雷电损坏影响,在很大程度上可以视为保障无线通信基站电子设备安全运行的重要防线。与此同时,大部分电流一般难以冲破浪涌保护器,可以为电子设备安全运行提供良好的防护保障。但是,需要注意的是,电路在浪涌保护器的保护作用下,可能会存在大量电压转移问题。再加上部分雷电产生的电流电压过大,可能有部分电压残留于电路内部中。对此,建议设计人员应该对相关电路设置防线保障,以切实增强浪涌保护器的运行效能。
3.2.3提前防护措施
一方面,为防止雷电对无线通信设备造成破坏性影响,建议相关人员应该提醒结合过往运行管理经验,对雷电天气可能会对无线通信设备造成的破坏性影响以及具体成因进行提前识别与分析。并通过采取外部防雷以及内部防雷相结合的保护设计方式,持续增强无线通信设备抗雷击能力。另一方面,相关人员应该对无线通信设备信号质量问题予以高度关注。可提前采取优化措施增强无线通信设备信号质量,如可利用相关装置系统持续强化无线通信设备信号效果。
4结语
综上所述,在具体设计过程中,相关人员应该重点结合无线通信基站防雷接地设计标准以及技术规程要求,对当前影响无线通信基站防雷接地设计效果的因素进行提前识别。并采取科学合理的方式手段进行应对处理,切实增强无线通信基站防雷接地的设计效果。除此之外,在设计技术实现应用过程中,相关人员应该重点围绕屏蔽技术、接口保护技术等核心内容,增强防雷设计效能,确保无线通信设备始终处于安全稳定运行状态。
参考文献:
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