[铜包钢绞线]通信基站防雷设计分析
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随着公司的发展,通信基站的地位和作用日益重要,通信基站的防雷工作变得非常重要。文对通信基站防雷工作中遇到的问题进行了总结和分析,针对直接防雷,防雷和防雷等方面提出了合理的防雷设计方案。线保护系统,电力系统保护等最后,接地系统和基站的等电位。连接旨在阐明设计要点,以确保通信基站的设备和人员的安全。信基站;防雷设计;接地系统[中国图书馆分类号] TM862 [文件识别码]前言近年来,随着通信工程的发展,通信网络已经扩展和通信基站的数量增加。信基站可以根据地理位置分为城市站,郊区站和山站。中,雷暴在郊区或农村地区很常见,而且数量众多,通信基站更容易受到雷电的影响,阻碍了设备的正常运行,造成巨大的经济损失和投入。及员工的安全。站的计算机设备具有低电压的电阻容量。信设备及其控制电路对雷电敏感。旦受到雷击,通信设备很容易损坏。失难以估计,后果难以想象。
此,改善了通信基站的防雷工作,提高了基站对天气的防御能力,减少了雷电对通信基站的影响这对于通信基站设备和人员的安全以及现代通信非常重要。期流量的重要保证。信基站中有四种主要类型的防雷保护:一种是直接击中物体并直接撞击物体并产生电和热效应,另一种是雷电引起的在放电期间在导体周围产生静电感应;这是雷电波沿着管道侵入通信基站,最后是闪电对物体的影响,即电磁脉冲闪电。前,通信基站主要存在以下防雷问题:通信基站大厅的金属投影未连接到子墙上的防雷带女孩墙上的防雷带没有连接到建筑物的主钢筋上。太高,天线电源线没有在塔中间接地,电源线的SPD没有定义在电源和端口光纤的核心,光收发器和通信设备没有接地,因此光收发器和通信设备很容易损坏。站的避雷针太靠近通信天线。亮时,基站的电磁环境较差,天线充电器的电磁感应电压过高,这损坏了通信设备。雷针的接地电阻太大,不利于雷电流泄漏。雷针不符合规定的要求。且地线缠绕在螺钉中,因此不满足接地要求。信基站的防雷设计通信基站最好采用共用接地的防雷措施,地面网络设计应充分考虑周围的环境因素。SPD食品指标应考虑当地的年度风暴日,地理环境和供电电压的波动范围。雷措施的主要目的是将大部分雷电流引入地面网络,以提高通信设备的电磁兼容性。站的机房,塔和变压器室直接防雷必须完全防雷击。了改善和接受通信信号,通信基地通常选择将塔架建造得更高,因此建议使用8毫米半径的镀锌圆钢作为塔顶的避雷针,并作为塔下坡骑自行车。
用。须使用两个半径为4 mm或更大的镀锌圆棒将塔底连接到接地装置。了更好地发挥建筑物的防雷效果,在建筑物的四个角中的每一个处将下导体连接到接地装置。筑物屋顶上还必须安装防雷带,由直径等于或大于8毫米的镀锌圆钢制成,并且必须在建筑物的角落放置避雷针。
些直接防雷装置应通过焊接连接,焊接部分应进行防腐处理。线保护天线充电器最容易受到塔顶避雷针引起的雷电的二次影响。线电源系统必须有一个完整的设备,以防止直接雷击和二次感应闪电。线充电器的金属保护层应在机舱的上,中,下部和入口处接地。
果通信基座的塔架大于60米,塔中间的天线充电器的金属保护层必须加上接地处理。力线的屏蔽层通常连接到塔架,以增加地面的雷电流,以及改善旁路和电压均衡的效果,从而保护通信设备免受雷击。源线的SPD应安装在进入机房的天线馈线连接到通信设备,以避免感应雷击。须考虑阻抗,衰减,工作频带和连接器来选择型号。源的SPD必须连接到外部电源输入端接地的青铜器上。雷针和基站的地线必须连接到距离大于5米。于保护电力系统的通信基站主要使用架空保护线路方法来铺设传输线和电源电路,该方法使得可以容易地产生电磁耦合以形成电磁耦合。见钟情。入基站的低压电缆的埋入长度不得小于15米,金属屏必须连接到服务室的地面和变压器接地。压电力系统采用分层保护方式对雷电流进行放电,将过电压值降低到设备可承受的水平,从而保护通信设备。择合适的直流电源SPD安装在直流电源线上,以防止电流直接从交流电源线引入直流电源线,铜包钢绞线因此,雷电产生的感应电流和保护电力线。
地系统和基站的等电位连接接地系统基站的接地系统可以有效地将闪电产生的电流和能量引入地球,减少因此闪电的风险。果接地系统的质量符合技术要求,则可以在很大程度上避免发生电气灾害。信基站的接地系统设计也可以称为通信基站的地面网络设计。地系统主要由机房的质量网络,铁塔质量网络和变压器网络组成,有时还辅以辅助接地网络。
如,当基站处于电阻率相对较大的位置时,应根据实际情况添加骨干网。装置主要用于净化和引导雷电流。际上,当直接雷电流进入地球时,可以产生非常强大的电场,电场以半球形式发射电能,并且能量在内部能量附近高。离内部的能量很弱。于电场的幅度和地球的电位水平也是如此。此,机房的地网与塔的地网之间的距离必须保持在5米以上,以防止通信设备被电击损坏。果通信基站位于对山地的抵抗力相对较大的地方,则距离必须为10米或更长。直接地体被驱动到离地面不到0.7米的位置。平接地体用于按顺序焊接垂直接地体,最后一个闭环成型。接台必须有良好的防腐蚀和防锈保护,并且机身垂直接地最佳距离为5米。线应短而不能太长,应该是直的并且不合适。截面在35mm2和95mm2之间。用的材料通常是多股铜线。地线不超过30米,材料通常是镀锌扁钢。雷等电位联接我们知道当通信基站遭受雷击电击时,不同通信设备的接地点电位会迅速增加。
于不同形式的布线,在通信设备之间产生一定的电位差。电位差超过一定范围时,高电位器件将对地电位或地电位放电,这很可能造成损坏。此,为了减小不同器件之间或同一器件之间的电位差,我们使用等电位键合方法进行处理。于具有高土壤电阻率的某些区域,除了降低通信基座的接地网格设计的电阻值之外,还必须实现等电位连接以使每个装置与每个部件之间的电位标准化。了确保电位差等于零,分配避免了由于高电位差而对通信设备造成的损坏,从而可以正常使用通信基站。术室内的防护设备接地,金属部件,金属电缆外壳,防护网等必须通过本地等电位联结皮带连接,并且必须保持连接距离。少。论通信基站处于一个复杂的环境中,具有特殊的目标,极易受到雷击的影响。果不能确保防雷,则会大大增加雷击通信基站的可能性。通信基站雷击后,通信设备可能会损坏并影响其使用,使通信基站无法正常运行,影响通信网络的使用并对人员的安全构成威胁。此,我们应从现状出发,不断总结过去的经验,全面设计防雷系统,不断提高防雷技术水平和综合防护能力。止通信基站的闪电。
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此,改善了通信基站的防雷工作,提高了基站对天气的防御能力,减少了雷电对通信基站的影响这对于通信基站设备和人员的安全以及现代通信非常重要。期流量的重要保证。信基站中有四种主要类型的防雷保护:一种是直接击中物体并直接撞击物体并产生电和热效应,另一种是雷电引起的在放电期间在导体周围产生静电感应;这是雷电波沿着管道侵入通信基站,最后是闪电对物体的影响,即电磁脉冲闪电。前,通信基站主要存在以下防雷问题:通信基站大厅的金属投影未连接到子墙上的防雷带女孩墙上的防雷带没有连接到建筑物的主钢筋上。太高,天线电源线没有在塔中间接地,电源线的SPD没有定义在电源和端口光纤的核心,光收发器和通信设备没有接地,因此光收发器和通信设备很容易损坏。站的避雷针太靠近通信天线。亮时,基站的电磁环境较差,天线充电器的电磁感应电压过高,这损坏了通信设备。雷针的接地电阻太大,不利于雷电流泄漏。雷针不符合规定的要求。且地线缠绕在螺钉中,因此不满足接地要求。信基站的防雷设计通信基站最好采用共用接地的防雷措施,地面网络设计应充分考虑周围的环境因素。SPD食品指标应考虑当地的年度风暴日,地理环境和供电电压的波动范围。雷措施的主要目的是将大部分雷电流引入地面网络,以提高通信设备的电磁兼容性。站的机房,塔和变压器室直接防雷必须完全防雷击。了改善和接受通信信号,通信基地通常选择将塔架建造得更高,因此建议使用8毫米半径的镀锌圆钢作为塔顶的避雷针,并作为塔下坡骑自行车。
用。须使用两个半径为4 mm或更大的镀锌圆棒将塔底连接到接地装置。了更好地发挥建筑物的防雷效果,在建筑物的四个角中的每一个处将下导体连接到接地装置。筑物屋顶上还必须安装防雷带,由直径等于或大于8毫米的镀锌圆钢制成,并且必须在建筑物的角落放置避雷针。
些直接防雷装置应通过焊接连接,焊接部分应进行防腐处理。线保护天线充电器最容易受到塔顶避雷针引起的雷电的二次影响。线电源系统必须有一个完整的设备,以防止直接雷击和二次感应闪电。线充电器的金属保护层应在机舱的上,中,下部和入口处接地。
果通信基座的塔架大于60米,塔中间的天线充电器的金属保护层必须加上接地处理。力线的屏蔽层通常连接到塔架,以增加地面的雷电流,以及改善旁路和电压均衡的效果,从而保护通信设备免受雷击。源线的SPD应安装在进入机房的天线馈线连接到通信设备,以避免感应雷击。须考虑阻抗,衰减,工作频带和连接器来选择型号。源的SPD必须连接到外部电源输入端接地的青铜器上。雷针和基站的地线必须连接到距离大于5米。于保护电力系统的通信基站主要使用架空保护线路方法来铺设传输线和电源电路,该方法使得可以容易地产生电磁耦合以形成电磁耦合。见钟情。入基站的低压电缆的埋入长度不得小于15米,金属屏必须连接到服务室的地面和变压器接地。压电力系统采用分层保护方式对雷电流进行放电,将过电压值降低到设备可承受的水平,从而保护通信设备。择合适的直流电源SPD安装在直流电源线上,以防止电流直接从交流电源线引入直流电源线,铜包钢绞线因此,雷电产生的感应电流和保护电力线。
地系统和基站的等电位连接接地系统基站的接地系统可以有效地将闪电产生的电流和能量引入地球,减少因此闪电的风险。果接地系统的质量符合技术要求,则可以在很大程度上避免发生电气灾害。信基站的接地系统设计也可以称为通信基站的地面网络设计。地系统主要由机房的质量网络,铁塔质量网络和变压器网络组成,有时还辅以辅助接地网络。
如,当基站处于电阻率相对较大的位置时,应根据实际情况添加骨干网。装置主要用于净化和引导雷电流。际上,当直接雷电流进入地球时,可以产生非常强大的电场,电场以半球形式发射电能,并且能量在内部能量附近高。离内部的能量很弱。于电场的幅度和地球的电位水平也是如此。此,机房的地网与塔的地网之间的距离必须保持在5米以上,以防止通信设备被电击损坏。果通信基站位于对山地的抵抗力相对较大的地方,则距离必须为10米或更长。直接地体被驱动到离地面不到0.7米的位置。平接地体用于按顺序焊接垂直接地体,最后一个闭环成型。接台必须有良好的防腐蚀和防锈保护,并且机身垂直接地最佳距离为5米。线应短而不能太长,应该是直的并且不合适。截面在35mm2和95mm2之间。用的材料通常是多股铜线。地线不超过30米,材料通常是镀锌扁钢。雷等电位联接我们知道当通信基站遭受雷击电击时,不同通信设备的接地点电位会迅速增加。
于不同形式的布线,在通信设备之间产生一定的电位差。电位差超过一定范围时,高电位器件将对地电位或地电位放电,这很可能造成损坏。此,为了减小不同器件之间或同一器件之间的电位差,我们使用等电位键合方法进行处理。于具有高土壤电阻率的某些区域,除了降低通信基座的接地网格设计的电阻值之外,还必须实现等电位连接以使每个装置与每个部件之间的电位标准化。了确保电位差等于零,分配避免了由于高电位差而对通信设备造成的损坏,从而可以正常使用通信基站。术室内的防护设备接地,金属部件,金属电缆外壳,防护网等必须通过本地等电位联结皮带连接,并且必须保持连接距离。少。论通信基站处于一个复杂的环境中,具有特殊的目标,极易受到雷击的影响。果不能确保防雷,则会大大增加雷击通信基站的可能性。通信基站雷击后,通信设备可能会损坏并影响其使用,使通信基站无法正常运行,影响通信网络的使用并对人员的安全构成威胁。此,我们应从现状出发,不断总结过去的经验,全面设计防雷系统,不断提高防雷技术水平和综合防护能力。止通信基站的闪电。
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