天馈系统的结构和作用分析
移动通信天馈系统

移动通信天馈系统天馈系统是任何一个无线通信系统不可或缺的一个组成部分。
在发信端,它将高频传导电流转变为空间的电磁波而发送出去;在接收端,它反过来将空间电磁波转变成高频信号的传导电流输入接收机。
通常,一个移动通信的天馈系统由天线,共用设备,以及传输线共同组成。
由于天线系统在理论上涉及较深的电磁场理论,我们将不多叙述,而仅以工程实用为主,介绍其一些基本参数及主要性能。
第一节 传输线传输线的作用主要是将无线电收发设备与天线相连接。
对传输线的主要要求是损耗小,两端阻抗相匹配,足够的功率容限,阻燃防火等。
在某些特殊场合,传输线还可用来作阻抗变换用途。
一、传输线的基本参数移动通信频段使用的传输线绝大多数是同轴电缆。
它是一种外导体接地作为屏蔽层的不对称传输线。
其等效电路如图3-1所示。
图中L 、R 、C 、G 都是分布参数,分别代表传输线单位长度、电感、电阻、电容和电导。
当传输线的损耗足够小时,即ωL>>R ,ωC>>G ,其特性阻抗。
图3-1 不对称传输线的等效电路CLZ ≈0 (3-1)当两导体间全部充满相同的介质时,同轴电缆的分布电感和分布电容为:)(2)(2m FdDn C m H dDn L πεπμ== (3-2) 式中,D 和d 分别为同轴电缆的外导体和内导体直径;μ和ε分别为内外导体之间介质的绝对导磁率和绝对介电常数。
在一般情况下,介质均为非磁性物质,因此,00εεεμμμ⋅=⋅=r r 和式中μr 和εr分别为介质的相对导磁率和相对介电常数,而μ0和ε0为真空的导磁率和介电常数:)(9410)(1049070mFm H ⨯=⨯=--πεπμ将上述数值及式(3-2)代入式(3-1),则可得:dDn d D n Z r r εμεμπ60210==(3-3) 或者当1→r μ时,dD nZ rε600=二、传输线的一般性能当传输线的终端负载为Z L 时,在终端处的电压和电流分别为V L 和I L ,对于特性阻抗为Z 0的传输线,在线上任何位置的电压和电流可以表示为:ax Z V jax I I ax Z jI ax V V LL x L L x sin cos sin cos 00⋅+⋅=⋅⋅+⋅= (3-4)式中,a 为相移常数,x 为离终端的距离。
天馈系统方案

天馈系统方案1. 引言天馈系统是电信运营商用于将信号从室外天线传送到室内设备的关键系统之一。
它在移动通信、广播电视、卫星通信等领域扮演着重要角色。
本文将介绍天馈系统的概述,其组成部分以及不同组件的功能和特点。
2. 天馈系统概述天馈系统是指由天线、馈线、分配器等组成的一个集中的传输系统,用于把无线电频率的电磁波从室外传送到室内设备。
它是无线通信的重要组成部分,起到信号传输、增强和补偿的作用。
3. 天馈系统组成部分天馈系统主要由以下几个组成部分构成:3.1 天线天线是天馈系统中最重要的组件之一,负责接收和发送电磁波信号。
根据不同的应用场景,可选择不同类型的天线,包括定向天线、全向天线等。
天线的选择要考虑到信号的频率范围、增益、方向性等因素。
3.2 馈线馈线是将天线接收到的信号传输到室内设备的媒介。
常用的馈线类型有同轴电缆、平行线等。
馈线的选择要考虑到信号损耗、阻抗匹配和可靠性等因素。
3.3 分配器分配器是将馈线的信号分配到不同的室内设备的组件。
它可以根据需要分配信号的数量和功率要求选择不同类型的分配器,如功率分配器、信号分配器等。
3.4 放大器放大器是用来增强天馈系统中的信号强度的设备。
它可以根据馈线的损耗和传输距离的要求选择不同功率和增益的放大器。
3.5 过滤器过滤器是用来滤掉不需要的频率信号的设备。
在天馈系统中,过滤器可以用来滤掉干扰信号,以保证通信信号的质量和可靠性。
3.6 连接器连接器是用来连接天线、馈线和设备之间的接口。
它要具备良好的防水、耐腐蚀和可靠的连接特性。
4. 天馈系统的功能和特点天馈系统的主要功能包括信号传输、增强和补偿。
它具有以下特点:•低损耗:天馈系统中的馈线采用低损耗的材料,以降低信号传输过程中的能量损耗。
•高增益:通过选择合适的天线和放大器,天馈系统可以增强信号的强度,提高通信的覆盖范围和质量。
•阻抗匹配:为了提高信号的传输效率,天馈系统中的各个组件要保持良好的阻抗匹配。
天馈介绍及维护

天馈介绍及维护天线主要用来接收UE发射过来的上行信号和发射基站输出的下行信号。
天馈系统除天线外的其它部分主要用来传输天线和基站之间的射频信号,其中塔放对接收到的上行信号进行了一定的放大。
另外天馈系统对基站还有一定的雷电保护作用,天馈系统中的避雷器将非常大的雷电流导通到地,从而大大减小了到达基站的雷电流。
天馈介绍及维护天馈系统是指在机柜机顶和天线之间,传输射频信号的设备(包括天线)。
基站天馈系统示意图1天线调节支架抱杆( 50~114mm)3接头密封件绝缘密封胶带,PVC绝缘胶带GSM/CDMA板状天线4接地装置主馈线(7/8“)9室内超柔馈线2室外馈线6走线架8防雷保护器5馈线卡7馈线过线窗基站主设备天馈介绍及维护3G基站可与2G基站共用天线,各自使用独立馈线,实现共天馈。
天馈介绍及维护3G基站可与2G基站共用天线和馈线,实现共天馈。
天馈介绍及维护RRU和天线安装于同一抱杆上的接地情况馈线长度小于5M无需接地馈线长度大于5M一点接地天馈介绍及维护RRU和天线不安装于同一抱杆上馈线长度小于5M一点接地馈线长度大于5M两点接地天馈介绍及维护馈线长度小于5M需两点接地馈线长度大于5M需三点接地天馈介绍及维护天馈系统检查馈线馈管排列整齐美观。
按照规范要求粘贴馈管、跳线标签,标签排列应整齐美观,方向一致。
馈管无明显的折、拧现象,馈管无裸露铜皮。
馈管最小弯曲半径应不小于馈管半径的20倍。
安装后的馈管固定夹间距应均匀,方向应一致。
馈管入室的室内、室外部分馈管应保持0.5米以上平直,避雷架两侧应有0.3m平直。
馈管布放不得交叉,要求入室行、列整齐、平直,弯曲度一致。
天线的安装位置应与设计相符。
天线应在避雷针保护区域内(逼雷针保护区域为避雷针顶点下倾45度范围内)。
天线支架与铁塔连接要求可靠牢固。
馈线密封窗的密封套上的注胶孔应朝上,密封窗板应安装在室内一侧(新馈窗无此项)。
所有室外跳线接头处均应作防水密封处理;且跳线应做避水弯。
天馈系统学习

学习记录1、基站天馈系统组成:一副天线和两根馈线组成一副天馈系统,形成一收一发工作模式。
双极化天线中,一根天线引出的两根跳线与两根馈线连接形成天馈系统。
而单极化天线,一副天线由两根天线组成,其中一根天线向外引出一跟跳线连接一根馈线,两根单极化天线连接两根馈线组成一副天馈。
2、基站天馈系统结构:基站天馈系统分为天线和馈线系统。
天线本身性能直接影响整个天馈系统性能并起着决定性作用;馈线系统在安装时匹配好坏,直接影响天线性能的发挥。
上图是基站天馈系统示意图,其组成主要包括以下几部分:(1)天线,用于接收和发送无线信号,常见的有单极化天线、双极化天线和全向天线;(2)室外跳线,用于天线与7/8〞主馈线之间的连接,常用的跳线采用1/2″馈线,长度一般为3m;(3)主馈线,目前用于移动基站的馈线主要有7/8″馈线、5/4″馈线、15/8″馈线;(4)接头密封件,用于室外跳线两端接头(与天线和主馈线相接)的密封,常用的材料有绝缘防水胶带(3M2228)和PVC绝缘胶带(3M33+);(5)室内超柔跳线,用于主馈线(经避雷器)与基站主设备之间的连接,常用的跳线采用1/2〞超柔馈线,长度一般为2~3m;(6)其他配件,主要有接地装置(7/8〞馈线接地件)、7/8〞馈线卡子、走线架、馈线过窗器、防雷保护器(避雷器)、各种尼龙扎带等。
3、基站天线连接错误现象分析:DT、CQT测试方面:接收信号出现偏差;手机发射功率抬高;切换频繁,切换失败较多;通话质量差;C/I提升;BLER提升,干扰质差;拨打、接通电话困难;掉话增多;GPRS附着困难;数据速率降低;话务统计分析方面:上下行链路不平衡;切换次数增多;切换失败率升高;出现干扰带;指配失败;掉话次数增多;TBF建立成功率降低;数据吞吐量下降;4、基站天线连接现象分类:✓基站小区天线正确连接;✓基站小区天线接反;✓基站小区天线交叉;✓基站小区天线“鸳鸯线”;5、基站小区天线正确连接:6、基站小区天线接反:小区主集天线是否接反,现象是:接反的2个小区覆盖方向的频点与BSC系统中配置的频点颠倒。
天馈线系统

微波天线技术要求
对微波天线总的要求是:天线增益高,与馈线匹配良好、波道间寄生耦合小,由于微波天线都采用面式天线, 所以还应使天线具有一定的抗风强度并有防冰雪的措施。微波天线的主要电气指标有如下几个方面:
①天线增益
微波通信中使用的面式天线,增益可用下式计算:
式中:A为天线的口面面积;l为波长;ηA为口面利用系数。
分路系统
一般情况微波通信都是几个波导公用一套天馈线系统。公用系统即为实施这一功能的传输系统。分路系统主 要由环形器、分路滤波器、终端负荷和硬波导等器件组成。分路滤波器一般安装在机架内。图7(a)是收信分路系 统示意图。天线收到频率为f1、f2、f3、f4的信号,送入分路系统输入端,信号经第一个环形器时,分路滤波器 让本机架的接收信号频率f1通过,进入接收机。其余三个波导的信号被反射回去,经过第二个环形器后,第二个 波导分路滤波器允许它的本机架的接收频率f2通过,其他两个频率又被反射回去。这样四个信号分别进入各自的 机架中去。图7(b)为发信分路系统示意图。其工作原理与收信分路系统相同。
3.交叉极化去耦度(XPD):这一指标对于同频异极化复用降低交叉极化干扰具有重要作用。测试中若指标 不合格可调整收发两站天线馈源的极化方向。
4.馈线衰耗:每根馈线衰耗值不能高于设计值。若不合格应检查馈线有无碰撞受力变形,接头是否匹配良好。 若施工时环境湿度过大,要检查馈线内是否严重受潮凝水。
5.充气气压:充气气压值为1300Kpa,经24小时后不低于1100 Kpa。否则要检查天馈线密封是否良好,充 气机工作是否正常。
图7收信、发信分路系统
指标
天馈线调试时,以下指标要严格控制在设计值内。
1.天线方位调整:在发信端送标准电平,反复调整收发天线,使收信电平达到设计要求。
天馈原理及使用要求培训教材

思考题
射频信号主要经过天馈系统中那些 部件? 在天馈系统中,上、下行信号流向 是什么? 假设某个天馈系统中,配了塔放, 馈线类型是7/8“馈线,馈线的长度 是50m,跳线的类型均为1.5米1/2” 跳线,计算塔放加电时的上行增益 和下行损耗各是多少?
解答
问题1:射频信号经过的天馈部件主要有: 天线、跳线、塔放、馈线和避雷器。 问题2:上行信号流向:天线-》跳线-》 塔放-》跳线-》馈线-》避雷器-》跳线 -》NodeB;下行信号流向正好相反。 问题3:上行增益=12dB-3〓0.3dB- 0.5〓6.4dB-0.1dB=7.8dB; 下行损耗=3〓0.3dB+0.5〓6.4dB+0.5dB +0.1dB=4.7dB
天馈系统的信号连接
天馈系统的基本原理
天线是一种有效的辐射和接收无线电波的装臵,基 站天线主要用来接收UE发射过来的上行信号和发射 NodeB输出的下行信号。天馈系统除天线外的其它 部分主要用来传输天线和NodeB之间的射频信号, 其中塔放对接收的上行信号进行了一定的放大。 另外天馈系统对NodeB还有一定的雷电保护作用, 天馈系统中的避雷器将非常大的雷电流导通到地, 从而大大减小了到达NodeB的雷电流。
馈线系统上行损耗的计算(无塔放)
上行天馈系统损耗:L=L2+L3+L4+L5(dB) 举例:假设两根跳线均为2.0米1/2“跳线,馈线用的是30米 7/8”馈线,无塔放时,则有L2=L5=0.4dB,L4=0.1dB,L3 =0.3×6.4dB=1.92dB,因而整个上行天馈系统的损耗:L= L2+L3+L4+L5=2.82 dB。
波束宽度(Beamwidth)
方向图通常都有两个或多个瓣,其中辐射强度最大的瓣称为主瓣, 其余的瓣称为副瓣或旁瓣。 在主瓣最大辐射方向两侧,辐射强度降低 3 dB(功率密度降低一半) 的两点间的夹角定义为波瓣宽度(又称 波束宽度 或 主瓣宽度 或 半功率角)。波瓣宽度越窄,方向性越好,作用距离越远,抗干扰 能力越强。 还有一种波瓣宽度,即 10dB波瓣宽度,顾名思义它是方向图中辐射 强度降低 10dB (功率密度降至十分之一) 的两个点间的夹角
14.天馈系统介绍

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天线的分类(按极化方式分) 天线的分类(按极化方式分)
无线电波的电场方向称为电波的极化方向; 按照极化特性可分为单极化天线与双极化天线两种。一般全向天线多为单极化天线, 定向天线有单极化天线和双极化天线两种。极化分为垂直极化,水平极化,+45度极化, -45度极化; 单极化天线多为垂直极化天线,而双极化天线多位+45/-45度极化方式。
GSM/CDMA 板状天线 4接地装置 接地装置 主馈线( 主馈线(7/8“) ) 9室内超柔馈线 室内超柔馈线 2室外馈线 室外馈线 5馈线卡 馈线卡 7馈线过线窗 馈线过线窗 8防雷保护器 防雷保护器 基站主设备
6走线架 走线架
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塔放的作用和原理图
TMA(Tower Mounted Amplifier)全称为塔 顶放大器,简称塔放,是一种安装在塔上的 低噪声放大器模块。TMA将天线接收下来的 微弱信号在塔上直接放大,以提高基站系统 的接收灵敏度,提高系统的上行覆盖范围, 同时有效降低UE的发射功率。 TMA分为单TMA和双TMA两类。一个双TMA等于 两个单TMA,只是在结构上将两个TMA做在一 起。 单TMA:主要用于使用全向天线的基站和使 用单极化天线的基站。 双TMA:主要用于使用双极化天线的基站。
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塔放的基本指标示例
序号 规格5dB) (典型值: )
基站天馈线系统介绍

天线增益(Gain):9~12dBi(根据实际网络规划决定)
三阶互调IMD@246dBm:-120dBc
雷电保护:金属件直流到地
联接方式:DIN-F
重量:20kg
迎风面积:0.4
抗风能力:50m/s
具备IP65以上的防水能力
1.1.传输路径,并尽可能的降低损耗,一般采用7/8”电缆。
避雷器
避雷器并联于从基站天线引入机房的所有电缆至接地线,这样,当远处落雷产生的过电压波沿缆线入侵时,避雷器可将这种过电压分流入地,达到保护BTS的目的。避雷器在天线的一端是DIN-F型连接器,在BTS一端是DIN-M型连接器
型号规格:同轴/4短路支节型
工作频率范围:824~894MHz,1850-1990MHz
阻抗:50
回波损耗:<-25dB
最大冲击电流:50kA
最大平均功率:3kw@894MHz,1960MHz(40C室温)
工作温度:-40C ~ +100C
防水要求:满足IP65,最好IP68
机械结构件
包括
防雷接地卡
馈线卡
走线架
接地铜排
阻抗:50
最高工作频率:2000MHz
百米衰耗:<4.0dB@894MHz;6dB@1960MHz
平均额定功率:2kw@894MHz(40C室温)
工作温度:-40C ~ +100C
一次弯曲半径:>120mm
外套管防水要求:满足IP65,最好IP68
跳线组件:
型号规格:1/2”泡沫介质电缆(常用)
阻抗:50
跳线为基站天线和主馈线、主馈线和BTS之间提供连接,一般采用超柔的1/2”电缆,便于作形。
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全
定
向
向
天
天
线
线
→单极化天线和双极化天线的区别?
双极化天线是一种新型天线技术,组合了+45°和-45° 两副极化方向相互正交的天线并同时工作在收发双工模 式 ,而单极化天线在一个扇区上需要两根天线。
让我们看张图进一步了解一下吧!
天线的安装
观看天线安装视频
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
室内接地卡
馈线接地卡的安装
天馈系统组成
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
9接地线
8馈线密封窗 6馈线接地卡
2塔放 1天线 1 2
6
6
10
10接地排
8 9
NodeB cabinet
接馈管一侧应朝下,塔放应
安装在离天线较近的地方。
TMA
塔放
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
9接地线
6馈线接地夹
2塔放 1天线 1 2
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
9接地线
10接地排 10
8 9
6馈线接地卡
6
2塔放
2
6
1天线
1
NodeB cabinet
5馈线
4
11 5 7馈线固7 定夹5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线4 3
4 7
09通信2班 第二组
5馈线
4
11
5
7
7馈线固定夹
5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线 4 3
4 7
3
天
线
支
架
馈线固定夹
馈线固定卡用于固定馈线,以坚固的抗紫外线及 耐低温材料制成,根据所固定的的电缆的数目的 不同,可以分为单联卡、双联卡、三联卡等,其 孔径与所固定的电缆的直径相同。
↗ 外形结构图
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
※室内超柔跳线:用于主馈线(经避雷器)与基站主
设备之间的连接,常用的跳线1/2〞超柔馈线,长度 一般为2~3米。常用的接头有7/16DIN型、有N型。
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
2
6
1天线
1
NodeB cabinet
5馈线
4
11
5
7
7馈线固定夹
5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线 4 3
4 7
3
天
线
支
架
问:天线的类型?
天天线线是分发类射 一和般接分收为电全磁向波天的线一、个定重向要天的线无;线定电向部天件线。又分为单极 从化实天质线上和讲 双天极线化是天一线种转换器,它可以把在封闭的传输线中传 →输全的向高天频线电,流即转在换水为平在方空向间图中上传表播现的为电3磁60波°都,均也匀可辐以射把,在也空就间是 平中常传所播说的的电无磁方波向转性换。为全在向封天闭线的在传移输动线通中信传系输统的中高一频般电应流用。与郊 县大区制的站型,覆盖范围大。 →定向天线是指在某一个或某几个特定方向上发射及接收电磁波 特别强,而在其它的方向上发射及接收电磁波则为零或极小的一 种天线。
天馈系统
一、天馈系统的结构 二、天馈系统的用途
一、 天馈系统的结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
9接地线
6馈线接地夹
6
10接地排 10
8 9
2塔放
3
天
线
支
架
馈线密封窗
主要用来穿过各类线缆,并可用来防止雨水、鸟 类、 鼠类及灰尘的进入。
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
10接地排
制作7/8英寸的馈线接头。 1、将馈线外表皮剥离;2、用馈线刀将一段馈线割断;
3、剥掉外皮形成可 以安装的端面;
4、去除毛刺和残渣;
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
9接地线
6馈线接地夹
2塔放 1天线 1 2
6
6
10
10接地排
8 9
NodeB cabinet
5馈线
4
11
5
7
7馈线固定夹
5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线 4 3
4 7
3
天
线
支
架
主馈线
主馈线位于与机柜相连的1/2″跳线和与天线相连 的1/2″跳线之间,用于连接NodeB到天线之间信 号传输的主电缆。
驻波比测试仪
驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文 Voltage Standing Wave Ratio的简写。在无线电通信中, 天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高 频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻 波,其相邻电压最大值和最小值之比就是电压驻波比。驻波 比小于1.4才正常。
3
天
线
支
架
塔放
TMA(Tower Mounted Amplifier)全称为塔顶放大器,
简称塔放,是一种安装在塔上的低噪声放大器模块。TMA将 天线接收下来的微弱信号在塔上直接放大,以提高基站系统的
接收灵敏度,提高系统的上行覆盖范围,同时扩大小区覆盖面
积。
注意:安装塔放(TMA)
时,接天线的一侧应朝上,
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
9接地线
6馈线接地夹
2塔放 1天线 1 2
6
6
10
10接地排
8 9
NodeB cabinet
5馈线
4
11
5
7
7馈线固定夹
5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线 4 3
4 7
9接地线
10
8 9
6馈线接地卡
6
2塔放
2
6
1天线
1
NodeB cabinet
5馈线 4 11天馈11 避雷5 器7馈线固7 定夹5
Node B机 柜
4跳线4 3
4 7
3
天
线
支
架
接地线和接地排
天馈系统结构
天馈系统是指在NodeB机柜机顶和天线之间,传输射频信号
的设备(包括天线) 。天馈系统的结构:天线、 避雷器、跳
6
6
10
10接地排
8 9
NodeB cabinet
5馈线
4
11
5
7
7馈线固定夹
5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线 4 3
4 7
3
天
线
支
架
跳线(Jumper)
跳线用于转接主馈缆与机柜之间及主馈缆和天线之间 的转接线,用于信号线采用1/2 〞馈线,长度一般为3米。
线、馈线、馈线接地夹、馈线密封窗和塔顶放大器(可选件)
等组成。
8馈线密封窗
10接地排
9接地线
10
8 9
6馈线接地卡
6
2塔放
2
6
1天线
1
NodeB cabinet
5馈线 4 11天馈11 避雷5 器7馈线固7 定夹5
Node B机 柜
4跳线4 3
4 7
3
天
线
支
架
避雷器
主要用来防雷和泄流,装在主馈线与 室内超柔跳线之间, 其接地线穿过过线窗引出室外,与塔体相连或直接接入地网。 室内避雷器:杜绝雷电从主馈线上的入侵。从基站天线引入 机房的主馈线都要并联一种避雷器至接地线,这样,当远处 落雷产生的过电压波沿馈线入侵时,避雷器可将这种过电压 脉冲波分流入地,把雷电流的所有入侵危害化解掉。
等组成。
8馈线密封窗
9接地线
6馈线接地夹
2塔放 1天线 1 2
10接地排 10
8 9
6
6
NodeB cabinet
5馈线
4
11
5
7
7馈线固定夹
5
11天馈避雷器
Node B机柜
4跳线 4 3
4 7
3
天
线
支
架
馈线接地卡