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3G移動基站電源防雷解決方案

發(fā)布時間:2011-02-22 來源:電源在線

中心議題:
  • 交流動力電纜的防雷
  • 基站地網(wǎng)與站內(nèi)設備的地線連接
  • 站內(nèi)組合電源系統(tǒng)防雷
  • RRU電源線及電源端口防雷

解決方案:
  • 安裝避雷線和避雷器
  • 采用‘郵標’規(guī)定的等電位地線連接方案
  • 使用屏蔽電纜

隨著國家對3G產(chǎn)業(yè)的不斷推進,3G建設正在不斷展開。但3G基站與2G基站的電路結構是不同的,2G基站只有天饋上塔,但3G基站還存在RRU(射頻遠端設備)上塔的問題,雷擊環(huán)境相對惡劣,這給系統(tǒng)防雷設計提出了嚴峻的考驗??紤]3G 的上塔線纜為光纖和電源線,而一般采用的是沒有加強筋的光纖,不存在雷擊的問題,所以電源的防雷在解決3G基站防雷中占有重要的地位。

因為電源防雷是屬于系統(tǒng)工程,必須整體考慮。一般包括以下4個方面:交流動力電纜的防雷、基站地網(wǎng)與站內(nèi)設備的地線連接、站內(nèi)組合電源系統(tǒng)防雷,RRU電源線及電源端口防雷等。只有在這4個方面進行綜合防護,才能達到理想的防雷效果。本文從3G基站電源防雷的4個方面進行探討,提供一個完整的3G移動基站電源防雷解決方案。

1.  3G移動基站電源防雷方案

交流動力電纜的防雷
   
⑴ 進站的交流動力電纜的防護,對有條件的基站,變壓器的高壓側電纜和低壓側電纜均應埋地安裝。根據(jù)郵標《YD 5098-2005通信局(站)防雷與接地工程設計規(guī)范》(以下簡稱‘郵標’)要求“使用專用變壓器時高壓電力電纜的埋設長度不宜小于200m,低壓電纜進機房時,其埋地長度不宜小于15m(當高壓電力電纜已采取埋地敷設時,低壓側電纜一般不做此要求),低壓埋地電纜,應采用有金屬鎧裝層的電力電纜或穿鋼管埋地引入機房,電纜金屬鎧裝層應該在兩端就近與變壓器地網(wǎng)和機房地網(wǎng)連通”。但對于高壓側電纜,埋地安裝投資及施工難度比較大,一般的基站都難以做到,根據(jù)以上同樣標準要求,此時應沿架空線架設避雷線,并在變壓器高壓側加裝高壓防雷器。
   
⑵ 在交流低壓電力電纜進入機房的入口處安裝B級防雷箱。特別注意B級防雷箱在安裝時應采用“凱文”接線方式,以降低引線上的殘壓,充分發(fā)揮B級防雷箱的作用。對于交流低壓電力電纜埋地進入的基站,由于交流低壓電力電纜埋地后對雷擊電流的衰減作用非常明顯,B級防雷箱采用8/20μs波形的普通壓敏電阻式防雷模塊即可,但對于非埋地進入的低壓電力電纜,其雷擊電流可能會比較大,應推薦使用10 /350μS波形的高通流容量的主動點火型間隙式防雷模塊。

基站地網(wǎng)與站內(nèi)設備的地線連接基站地網(wǎng)應按照’郵標’的第七章《小型無線基站的防雷與接地》進行地網(wǎng)設計,接地電阻也應滿足小于10Ω的標準。

良好的地網(wǎng)設計和較低的接地電阻,對基站的防雷起著重要的作用,但這是遠遠不足夠的。一個防雷接地系統(tǒng)是否成功,更大成度上決定于站內(nèi)設備間的地線連接(安裝)關系。

 ⑴ 常見的不合理站內(nèi)設備地線連接關系 
 圖1 常見的不合理站內(nèi)設備地線連接關系
 
這是一種最常見的機房內(nèi)設備地線連接關系。其弊端非常明顯:就是機房入口的B級防雷箱地線引線過長,無法發(fā)揮應有作用;另外開關電源的地線也過長,地線上的殘壓會疊加在后端設備的電源端口上。對與這種基站,無論地網(wǎng)設計如何優(yōu)良,接地電阻小到何種程度,都無法起到良好的防雷作用。
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⑵ ‘郵標’推薦兩種等電位地線連接方案:環(huán)形等電位連接和星形等電位連接。

  圖2 站內(nèi)設備環(huán)形等電位地線連接方案
 
根據(jù)‘郵標’規(guī)定“采用環(huán)形等電位連接時,應在機房內(nèi)沿走線架和墻壁設置環(huán)形接地匯集線,環(huán)形接地匯集線應多點就近與地網(wǎng)連通,站內(nèi)設備由環(huán)形匯集線就近接地。”

 圖3 站內(nèi)設備星形等電位地線連接方案

根據(jù)‘郵標’規(guī)定“采用星形等電位連接時,基站的總接地匯流排,應設在配電箱和第一級電源SPD附近,開關電源以及其他設備的接地排母線均由總接地匯流排引接。如設備機架與總匯流排相距較遠時,可以采用兩級匯流排”。

基站地網(wǎng)和站內(nèi)設備的地線連接推薦采用‘郵標’規(guī)定的等電位地線連接方案,這樣真正充分發(fā)揮各級防雷器的作用,實現(xiàn)良好防雷效果。

站內(nèi)組合電源系統(tǒng)防雷

 對于站內(nèi)組合電源系統(tǒng)的防雷,其防雷電路比較簡單,也比較成熟,根據(jù)‘郵標’,在組合電源系統(tǒng)交流側采用通流容量為40kA(8/20μS波形)的 “3+1”方式的交流C級防雷器,在組合電源的直流側采用通流容量為15kA(8/20μS波形)的“1+1”方式的直流防雷器即可。
 
  圖4 站內(nèi)組合電源C級防雷器 

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圖5 站內(nèi)組合電源直流側防雷器
RRU電源線及電源端口防雷
 
RRU電源線從塔底機房一直引到塔頂,空間跨度大,塔頂和塔底地網(wǎng)的電位差也很大,其防雷非常重要,難度也相對較大,應關注以下防雷要點:

    ⑴ 使用屏蔽電纜,而且屏蔽層兩端要可靠接地,屏蔽層的上端接RRU的外殼(對RRU外置防雷箱的系統(tǒng),接RRU外置防雷箱的外殼),屏蔽層的下端在饋線窗處接室外地排,而且不應引進室內(nèi),避免RRU電源線屏蔽層將鐵塔雷擊電流引入室內(nèi);
    ⑵ RRU電源端口的防雷電路應串入差模電感,以抑制雷擊電流流向RRU后端電路。
    圖6 RRU電源線及電源端口防雷

注:① 如果組合電源內(nèi)部沒有配置合適的直流防雷器,則應該在RRU電源線引出機房處加裝一級直流防雷箱;
因為RRU防雷器件的具體參數(shù)各個廠家不一,應根據(jù)具體使用場所選擇。

2. 結束語

目前3G基站的建設主要集中于城市,尚未大規(guī)模推向農(nóng)村及偏遠山區(qū),而城市的雷擊環(huán)境因為建筑物普遍較高,基站的鐵塔(抱桿)也往往不是周圍的制高點,所以雷擊環(huán)境相對較好。一旦3G基站大規(guī)模推向農(nóng)村及偏遠山區(qū),則將要經(jīng)歷非常嚴酷的雷擊環(huán)境的考驗。3G基站除了電源部分需做好上述的各項措施之外,還應全面考慮天饋線的防雷,RRU內(nèi)部電路的防雷設計、GPS的防雷等各個方面,才能保證3G基站的穩(wěn)定可靠運行。
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