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移动通信基站防雷保护的思考 | |
http://www.dykf.com 2009/2/1 电源开发网 | |
Abstract:The various problems faced in the lighting protection of mobile base station are discussed in this paper. Keyword:lighting protection mobile base station 1 引言 在按照图1a的接线中其两端电压UAB= 4KV+8.4X1=12.4KV(线路无屏蔽层)和U’AB= 4KV+2.52X1=6.52KV(线路有屏蔽层),从中可以看出由于线路的电感引起的残压增加是巨大的,这也是各防雷器生产厂家和防雷规范对连接线长度严加要求的原因。然而在实际安装中这样短的长度是很难做到的。(见图2) 图2是一个普通并联式防雷箱在现场安装中的实际位置图,大家可以看到相线和零线的长度达到1.5米左右,而地线的连接长度可能达到6-7米,在这情况下由于线路电感而引起的压降恐怕早已超过防雷器的残压,使设备处于严重的危险隐患中。但是如果采用带有凯文式接线端子的防雷箱就可尽量减少这种危险。 图3是采用开文式接线防雷箱的实际接线图。当然这种接线方式施工量是比直接并联的情况相对要复杂,但相对于能增强基站设备的保护效果,这些工程量是微不足道的。 7 防雷器的脱扣装置 现在在选择防雷器的时候除了在注意防雷器的防护性能(比如通流容量、残压等)的同时还应考虑和注重防雷器本身的安全性能, 为什么这么讲呢?首先在我国由于规范的不健全,目前各大防雷器厂家在中国还没有做过防雷器的型式试验,各厂家所做的检测只是委托检验,也就是按照常规测一下防雷器内的氧化锌阀片的参数,而由于大家送检的样品都是采用质量较好的氧化锌阀片,所以所谓的测试结果都比较好,但这种委托测试根本体现不出来防雷器的安全性能怎么样,例如在前一段时间广州电信科学院组织的摸底试验中竟然发现有一半左右的防雷器的热稳定性能(即脱扣特性)不合格,可见市场上销售的各厂家所谓的“优良品质的防雷器”其实有很多竟然还是不合格产品,所以广大用户必然对此引起重视,因为脱扣特性不合格,也就意味着防雷器随时可能出现燃烧、爆炸的情况,这样不但保护不了基站的设备,而且会成为极大的危险隐患,这种因为防雷器脱扣特性不好而起火燃烧的事故在信产部门每年也都会发生几起,其经验和教训也是惨痛的。在我们浙江移动虽未发生过,但应引起足够的重视。 所以对于生产较早的开关电源由于自身所配备的防雷器件是采用氧化锌阀片的简单保护结构,存在上述较大的危险隐患,建议对其进行更换。其原因再次总结如下: 1、 开关电源所使用的做为防雷保护的氧化锌阀片没有脱扣装置,防雷器支路上也无其它自我保护装置,如空气开关、熔断器等。 2、 此种形式保护结构属于简单的初级保护,存在较大安全隐患,并且也不符合信产部电源防雷器产品标准《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器的技术要求和测试方法》的相关要求。 3、 氧化锌阀片与防雷器的差异主要在于防雷器具有内部热脱扣装置,而氧化锌阀片则是简单的元器件,没有此类保护装置。氧化锌阀片与防雷器的对比图请参见下图,其中左侧为氧化锌阀片,右侧为防雷器,右侧的绿色部分为热脱扣装置。 4、 氧化锌阀片由于长期并联在电源线路上,在长时间的使用过程中必然逐渐出现性能老化,其具体表现主要为泄漏电流增大,当泄漏电流增大到一定程度时,其产生的热量大于散发的热量时,必然会导致氧化锌阀片的温度不断升高,由于氧化锌阀片没有热脱扣装置,所以有可能温度继续升高,最终很可能出现起火燃烧甚至爆炸的情况。 5、 现在各开关电源厂,已普遍认识到了只使用氧化锌阀片存在的这种危险,所以在新产品上基本上全部采用带热脱扣装置的防雷器。 综上所述建议将开关电源前氧化锌阀片更换为带脱扣装置的防雷器。 另外,由于现在信产部已经出版了防雷器的产品标准,并且可以进行防雷器的安全性能测试,所以建议在基站防雷器选型上选用经过防雷器安全性能测试的合格产品,即所投标的防雷器应提供指标合格的防雷器安全性能测试报告。 8 SPD的辅助功能 目前监控设备在移动基站的应用越来越广泛,而且基站也要求在出现盗警、市电掉电、市电超压等时提供报警,同样,对于防雷器的运行状态,也要求提供输出信号给予监控,所以要求防雷箱可以提供一些必要的辅助功能。例如提供以下辅助功能 1) 故障报警遥信功能 2) 故障声光报警功能(带复位键,可以消除报警) 3) 雷击计数功能 4) 雷击电流记录功能 5) 雷击时间记录功能 6) 实时工作电压显示 7) 远程通讯功能 8) 断电数据存储功能等 通过这些辅助功能,使电源防雷器不但能满足现场状态显示和报警,还能提供远程故障显示,以及雷击计数和雷击电流记录、雷击时间记录功能,使用户对防雷器的使用情况及历史动作情况有清晰了解,以对防雷器容量的选择和维护工作的进行有一个明确的判断依据。 9 基站雷击途径分析和雷击原因判断 移动基站的运行维护人员在日常维护工作中可能经常会遇到基站内设备因雷击而损坏的情况,当这种事故发生时除了迅速修复(更换)设备以恢复通信网络正常运行之外,还应该对于这些雷击事故原因有一个正确而理性的分析和判断!也就是要弄清真正的雷击原因是什么?雷击途径从哪里来?以后怎样进行预防?只有真正的弄清了这些问题之后,才能有的放矢提出针对性解决措施,防止雷击事故的再次发生。也才能辨别防雷产品供应商或者防雷工程商的事故原因分析报告是否在推卸责任?也才能知道防雷工程商提出的整改方案或者添加的防雷设备是否合理?是否能真正解决问题? 9.1 通信基站的雷击途径种类 1) 直击雷的袭击 直击雷袭击也就是雷电直接击打在建筑物或者设备并且直接对其放电,由于现在基站普遍采用了避雷针或者铁塔做为接闪装置,所以此种可能雷击途径发生的概率比较低,只是对于没有铁塔的直放站、城市内较高建筑物上的通信天线和设备以及远离铁塔的专用配电变压器等情况发生直击雷袭击的可能性比较大。 2) 电源线路侵入的雷击 由于现在进入通信基站的电源线路多为远距离经过发电厂和各级变配电变压器传输过来,而且多采用架空线路,所以电源线路遭遇雷击的可能性非常大。电源线路上的雷击又可分为两类,一类为雷电直接击打在基站附近的电源线上并沿电源线传导进基站,此种雷电能量较大。另一类为雷电发生时由于电磁感应或者静电感应在电源线路上产生并传导进基站的感应过电压和过电流,此种雷电能量相对前者较小一些。 3) 信号线路侵入的雷击 现在通信基站采用的有线传输方式主要有两种,一种为2兆金属数据线传输,一种为光缆传输,并且布线多采用室外架空走线,所以信号线路上空或者附近发生雷击时,会在信号线路上会产生几KV到几十KV的感应过电压,并沿信号线路传导进基站,造成设备端口的损坏。 4) 天馈线线路侵入的雷击 由于天馈线路是沿着铁塔塔身布线到塔顶通信天线的,所以一旦做为接闪装置的铁塔(或者铁塔上的避雷针)将雷电接闪下来并沿塔身泄放时,就会在与其并行的天馈线线路上产生较高的雷击过电压并传导进基站。 5) 地电位反击 由于现在通信的需要,郊区和山区基站一般都建在地理位置较高的山上,而这些基站由于环境的因素一般接地电阻都比较高,所以直击雷击发生的瞬间基站接地系统的电位是非常高的,这时会对电源端口和信号端口发生强烈的反击现象,如果电源线路和信号线路没有安装SPD或者SPD性能较差的话,就会造成通信基站设备的损坏。 6) 电磁场造成的磁破坏 当基站的铁塔或者基站附近发生直接雷击时,会在基站附近的空间内产生一个非常强烈的电磁场,如果建筑物或者设备屏蔽措施做的不好的话,其强烈的磁场就会造成通信设备内集成电路和芯片的损坏,从而造成设备的损坏。 9.2 通信基站设备雷击损坏原因的判断 1) 直击雷损坏设备的判断 直击雷由于能量较大,所以一旦发生设备的损坏情况会非常严重,设备基本上会被打烂,而且会呈漆黑熔化状。所以此种雷击情况也非常好判断。 2) 配电箱、电表箱雷击损坏原因判断 如果雷击是沿电源线路侵入的话,其所经过的途径必然是经过电表箱、各级配电箱、最后到达开关电源的整流模块,也即一旦发生配电箱内的空气开关或者电表发生损坏的情况基本上可以断定为电源线路侵入的雷击。如果配电箱内或者电表箱附近安有SPD的话,也说明SPD保护水平不够或者没有起到应有的作用。 3) 开关电源整流模块雷击损坏原因判断 如果开关电源整流模块交流部分发生损坏,则有一种雷击途径和二种可能原因。一种雷击途径为沿电源线路侵入的雷击。二种可能原因的第一种为雷电流特别大,超过了SPD的承受范围造成整流模块的损坏,此种情况应伴有SPD损坏或者空气开关跳闸等情况。第二种可能原因为由于SPD的产品质量或者安装因素导致SPD没有起到应有的作用。 如果开关电源整流模块直流端口发生损坏,则有二种可能原因,第一种原因为沿电源线路侵入的雷击能量特别大,击穿整流模块后造成直流部分的损坏,但此种原因的可能性非常低。第二种原因为地电位反击造成,由于直流部分有一极是接地的,(比如-48V电源是正极接地),而雷击一瞬间地电位是非常高的,也即表示直流部分正负极之间的电压差是非常大的,所以造成直流端口的损坏。 4) 通信主机雷击损坏原因判断 如果通信主机的电源端口发生损坏,则是由于地电位反击造成的,其损坏原因与开关电源直流部分损坏原因一样。 如果通信主机的天馈线端口发生损坏,则是由于天馈线线路侵入的雷击造成的,应该检查天馈线外皮接地情况是否良好和合理以及使用的天馈线SPD的性能质量。 如果通信主机的数据线端口发生损坏,则是由于信号线线路侵入或者感应的雷击造成的,如果使用了信号线SPD应该检查其性能参数和质量。 如果通信主机的外壳上有明显放电痕迹,则应该检查其等电位连接和接地情况。 如果通信主机已因雷击而损坏,但其外表无由于任何损坏迹象则可能是雷击时产生的电磁场引起的。 5) 光端机雷击损坏原因判断 如果光端机的电源端口发生损坏,则是由于地电位反击造成的,其损坏原因与开关电源直流部分损坏原因一样。 如果光端机的外壳与光缆金属加强芯之间有明显的放电痕迹,则是沿着光缆金属加强芯侵入的雷击造成的,应详细检查光缆金属加强芯的接地情况;或采取:由于光缆标准配盘为2km一盘,长距离传输通过光缆一盘一盘熔接而成,在进基站段余缆(长度小于2km)建议选用非金属加强芯的光缆,以彻底消除雷击沿光缆金属加强芯的侵入,同时仅进基站一段余缆选用非金属加强芯的光缆基本不影响整个传输线路的强度。 10 结语 移动通信基站防雷保护虽是一个老生常谈的问题,但每年基站中的雷击事故造成通信设备的损坏和基站的退服,促使我们必须精益求精、力求完美;一个合格的防雷工程是建立在正确的设计(防雷器选型)和规范的施工基础之上的,希望广大防雷界同仁和从事移动通信基站维护的工作者能共同努力,使我们做过的每个防雷工程都能起到它应该起的作用,这也是我们的目的和职责所在。 您打印的此文来自: |
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作者:黄慧根 来源:《电源世界》 点击数: |
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