基站蓄电池及防雷接地交流.ppt

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1、浙江移动工程技术交流-电源-,华信邮电设计研究院叶向阳二00五年五月,交流内容:一:移动基站综合防雷二:影响基站蓄电池寿命的原因及改进措施,一:移动基站综合防雷 移动基站整体防雷是一项系统的综合工程,它涉及的范围较广,不确定因素较多,移动基站防雷应从引入途径入手,采取多种手段和防护措施,以确保通信系统的可靠运行。,移动基站防雷接地介绍,1:移动基站雷电的引入途径1.1从交流供电线路中引入雷电 根据现有的统计结果,目前移动基站遭受雷电侵入次数,其中从供电线路中引入的概率占约70-80左右;雷电主要通过两种不同的感应方式侵入,一是静电感应,二是电磁感应,研究表明:静电感应引起的浪涌数倍于电磁感应引

2、起的浪涌。,移动基站防雷接地介绍,1.2从传输线路加中引入雷电:基站传输大部分采用光传输,而光缆架空引入机房,其加强筋或金属屏蔽层在室外未作接地处理,从而使雷电沿传输线路而进入基站内部;在机房内部传输线路将对同一走线架内与之并联布放的其它缆线产生电磁感应,从而对相关设备产生过电压。,移动基站防雷接地介绍,移动基站防雷接地介绍,移动基站防雷接地介绍,1.3从天馈线和微波馈线中引入雷电:移动基站如馈线未按相关规范要求在室外做相应的接地处理,则雷电将通过馈线直接进入机房内部。从室外走线架或室外接地线引入机房。,移动基站防雷接地介绍,移动基站防雷接地介绍,1.4地电位反击:部分移动基站由多个地网组成,

3、各地网之间在地下未按规定连接或连接不符合要求,如铁塔遭受雷击,则铁塔地网的地电位将急剧上升,与铁塔地网相邻地网的地网之间将存在很大电位差,造成地电位反击,从而损坏和影响机房内通信设备的正常工作。,移动基站防雷接地介绍,移动基站防雷接地介绍,1.5其它引入途径:移动基站除上述几种主要途径引入雷电外,由于各移动基站地理位置、周围环境、建筑物内外管金属管线和机房内部设备的布置不合理及机房内部布线不规范等因素,有时也将从上述不同途径引入或同时引入感应过电压,损坏相关通信设备。,移动基站防雷接地介绍,2:移动基站防雷与接地实施建议和要求2.1:交流供电系统防雷与接地(1)低压引入交流电源的基站:采用架空

4、明线引入交流电源的基站,其低压电缆要求采用埋地引入机房,其埋地电力电缆长度应不小于15米,如电缆埋地长度有困难,可采用绕基站局房四周埋地方法解决。,移动基站防雷接地介绍,移动基站防雷接地介绍,从租用建筑物配电设备引入电源的基站,其引入的低压电缆裸露在室外部分要求地埋;室内部分电力电缆要求沿井道布线引入机房,应尽量避免电力电缆沿建筑物外墙引入机房。,移动基站防雷接地介绍,(2)高压引入、自建变压器的基站:当变压器设在站外时,对架空的高压线路应在其上方架设避雷线,避雷线做接地处理;其引入要求应与(1)架空明线引入交流电源的基站相同。,移动基站防雷接地介绍,当变压器设置在站内时,其高压电力线引入要求

5、与设置在站外基站相同,如条件允许宜采用地埋方式引入站内,在终端杆架空电力线三根相线应加装氧化锌避雷器;其低压电力电缆应采用地埋方式引入机房。,移动基站防雷接地介绍,(3)浪涌保护器配置:交流供电系统防雷在供电线路引入途径上采取上述措施后,应能大大降低雷电引入机房的能量,但要消除对通信设备影响和损坏,部分基站需在不同的雷电防护区域安装相应容量的浪涌保护器,分级防护。,移动基站防雷接地介绍,2.2:传输线路的防雷与接地新建基站传输工程中,末尾一段光缆建议采用无金属光缆引入基站;对原有采用加强筋或金属护套的光缆引入的基站,其光缆加强筋、金属护套必须单独接地;光缆引入路由应避免与馈线、交流电缆引入路由

6、同路由引入。,移动基站防雷接地介绍,2.3馈线的防雷与接地(1)铁塔和桅杆的接地铁塔和桅杆的应有可靠的防直击雷和感应雷的接地装置,接闪器必须单独布放雷电流引下线至铁塔地网或基站地网;楼顶塔或设置在屋顶的桅杆,其接闪器的接地线可就近与建筑物的雷电流引下线或屋顶避雷带焊接连通;,移动基站防雷接地介绍,(2)馈线的防雷与接地 基站馈线接地应根据馈线的长度,采用三处以上接地;另外如室外馈线长度较长,建议馈线每隔20米做一次接地处理。,移动基站防雷接地介绍,2.4:各地网之间连接要求为防止地网之间地电位的反击,基站内各地网要求在地下每隔3-5米相互焊接连通一次(至少二处连通),以相互组成一个封闭均压网,

7、确保各地网之间保持均压等电位。,移动基站防雷接地介绍,2.5:浪涌保护器安装与接地对高山站、郊区偏远站、架空引入电源的基站,应根据各基站实际情况,选装不同容量的B级和C级浪涌保护器,一般宜大不宜小;各级浪涌保护器的容量和级间线缆间距应符合相关要求,浪涌保护器的接地线宜应控制在1米以内。,移动基站防雷接地介绍,移动基站防雷接地介绍,3:移动基站接地电阻要求及地网设置3.1:接地电阻要求在接地电阻率较低的基站,其接地电阻可按规范要求执行;在接地电阻率高的基站,其接地电阻达不到要求时,在采取适当增大地网的接地面积等措施上,其接地电阻可适当放宽至10-15欧姆或20欧姆甚至更宽。,移动基站防雷接地介绍

8、,从防雷的角度出发,对接地电阻阻值的要求可适当放宽,而对地网的设置要求较高,当然在条件许可的情况下,获得较低的接地电阻总没有什么错。,移动基站防雷接地介绍,3.2:地网设置要求基站地网设置可采用环型封闭网状地网的结构,地网最大面积一般可控制在机房基础钢筋地网外10米左右,另外可在环型接地网基础上采用辐射状接地网,增加地网面积,辐射接地装置延伸长度宜限制在10-30米以内;基站地网最小面积必须大于机房基础钢筋网,并在基础钢筋网外围至少设一圈封闭环型接地网。,移动基站防雷接地介绍,3.3:其它方面要求(1)接地体之间的连。(2)空调室内机和室外机的接地。(3)室内接地铜排设置要求:(4)室外接地铜

9、排设置要求:(5)室外走线架的接地:,移动基站防雷接地介绍,4:简要小结 移动基站防雷与接地是一项系统的工程,目前各方面的学术争论和观点较多,基站防雷应采用综合防护措施,整体防范、分级防护的手段,采用引、泄、堵、消、防和避等方法,实行分区和均压等电位连接的原则,加强工程施工管理,就能起到较理想的防护效果。,移动基站防雷接地介绍,二:影响基站蓄电池寿命的原因及改进措施 基站蓄电池从目前使用情况来看,普遍存在蓄电池容量下降过快,使用寿命短,其寿命远远达不到其设计使用寿命。,影响基站蓄电池寿命原因,1:影响蓄电池使用寿命原因从现网调查使用情况来看,厂家生产蓄电池的质量因素应不是影响基站蓄电池使用寿命

10、缩短的主要原因;造成基站蓄电池容量下降过快、使用寿命缩短的主要原因应在于蓄电池本身使用特点及其基站使用环境有关。,影响基站蓄电池寿命原因,第一:目前大家公认的原因为:基站频繁停电、停电时间长、停电时间无规律,使蓄电池频繁充放电,充电容量不足,导致蓄电池寿命终止的原因在于蓄电池负极板的硫酸化,这是蓄电池早期容量衰竭(PCL)的一种典型现象。我们认为,除上述原因外:目前厂家生产的阀控式蓄电池是不适合移动基站使用,或者说是不适合在充放电循环次数较多的场合使用,只适用于长期浮充状态下使用的场合。,影响基站蓄电池寿命原因,第二:开关电源设置参数不合理,基站蓄电池欠压保护设置电压过低,使蓄电池出现过放电甚

11、至深度过放电现象,从另一方面加剧蓄电池极板硫酸化,是使蓄电池容量下降,使用寿命缩短的另一个主要原因。,影响基站蓄电池寿命原因,第三:基站使用环境较恶劣。基站停电后,由于无空调,或者由于空调故障,使基站室内温度偏高,从而降低了蓄电池使用寿命。第四:基站停电后,蓄电池放电至终止电压,未及时进行补充电,将导致电池容量失效和使用寿命的缩短。,影响基站蓄电池寿命原因,2:如何延长蓄电池使用寿命第一:针对基站市电停电频繁造成蓄电池在未充足电的情况下又放电,建议采用以下措施弥补,增加蓄电池充入的电量:(1)对基站开关电源中对蓄电池充电限流值参数进行调整:目前开关电源中对蓄电池充电限流值一般设定为0.1C10

12、A,建议调整为0.15-0.2 C10A(,但最大充电电流不能超过0.25 C10A。,影响基站蓄电池寿命原因,(2)根据该基站停电次数及时间,如停电次数多且停电时间长,建议对开关电源中均衡充电时间判别参数(充电时间和充电电流值判别)进行调整,延长均衡充电时间,可比原设定延长20-30。另外建议缩短开关电源均衡充电时间周期设置,把原设置一般3个月时间周期调整为1个月或更短。,影响基站蓄电池寿命原因,第二:对基站组合开关电源内电池欠压保护设置电压值进行重新设定,提高蓄电池欠压保护的设置电压,避免蓄电池出现过放电和深度过放电(小电流过放电),具体设置要求如下:开关电源一次下电设置电压要求大于:46

13、v,二次下电设置电压必须要求大于44.4v。对负载电流小于1/3 I10A的基站,其下电电压设置应更高,其放电时间尽可能不大于24小时即行切断,影响基站蓄电池寿命原因,第三:改善基站机房室内环境,加装基站智能通风系统,不但能节省大量能源,降低基站运行费用,减少蓄电池热失控发生概率和降低电池失水速率,从而延长蓄电池使用寿命。,影响基站蓄电池寿命原因,第四:及时对蓄电池进行充电:监控中心或OMC一旦接到基站停电告警后,如无线信号中断超过6小时,应及时通知基站维护人员携带发电机组赶赴现场进行发电,确保蓄电池因放电终止后能进行及时充电。,影响基站蓄电池寿命原因,第五:合理配置蓄电池组容量及选择基站站址:在工程前期站址应选择上,选择供电质量好的供电线路;合理配置基站蓄电池容量,而不应采取一刀切方式配置蓄电池组容量。,影响基站蓄电池寿命原因,3:结论 影响基站蓄电池寿命的因素很多,在实际应用中,针对本文所论述影响蓄电池使用寿命的因素,应同时采用多种相关措施加以改善,从而延长蓄电池使用寿命、提高通信可靠性。,影响基站蓄电池寿命原因,

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