移动通信基站的防雷与接地
移动通信基站的防雷与接地

移动通信基站的防雷与接地在当今高度信息化的社会,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
无论是日常的沟通交流,还是获取各种信息,都离不开稳定的移动通信网络。
而移动通信基站作为保障通信信号覆盖和传输的关键设施,其稳定运行至关重要。
然而,雷电灾害对移动通信基站构成了严重的威胁。
因此,做好移动通信基站的防雷与接地工作,是确保通信网络安全可靠运行的重要保障。
雷电是一种自然现象,其瞬间释放的巨大能量可能会对移动通信基站的设备和线路造成严重的损坏。
雷电可能通过直击、感应雷、雷电波侵入等多种方式影响基站。
直击雷是指雷电直接击中基站的建筑物、天线等设施;感应雷则是由于雷电放电时产生的强大电磁场在附近的线路和设备上感应出高电压和大电流;雷电波侵入则是雷电沿着电力线路、通信线路等侵入基站内部。
为了有效地防御雷电灾害,移动通信基站需要采取一系列的防雷措施。
首先,在基站的选址和设计阶段,就应该充分考虑到雷电防护的问题。
基站应尽量选择在地势相对较低、避开雷电活动频繁区域的地方建设。
同时,基站的建筑物和天线塔等设施应具备一定的防雷能力,比如采用避雷针、避雷带等接闪装置。
在基站的外部防雷方面,合理安装避雷针是常见的做法。
避雷针的高度和位置需要经过精确计算,以确保能够有效地保护基站的建筑物和天线等设施。
避雷带则通常沿着建筑物的屋顶边缘敷设,形成一个闭合的防雷带,将雷电电流引导到接地装置。
此外,基站的外部金属构件,如铁塔、金属门窗等,也需要进行良好的电气连接,并接入接地系统,以防止雷电在这些部位产生高电位差。
而在基站的内部防雷方面,主要是防止雷电感应和雷电波侵入。
这需要对基站内部的电源系统、通信线路、信号设备等进行防护。
电源系统通常会安装避雷器,以限制雷电过电压的侵入。
通信线路则应采用屏蔽电缆,并在入户处安装信号避雷器。
对于基站内部的电子设备,应采取等电位连接措施,将设备的金属外壳、机柜、地线等连接在一起,以均衡电位,减少雷电造成的损害。
移动通信基站的防雷与接地

Ma. 07 r 2 0 NO. 1
文章 编 号 : 0 8 3 8 ( 0 7 0 — 0 2 一O 1O— 7220)1 O9 3
移 动通 信 基 站 的 防 雷与 接 地
白 洪 兴
( 国联 通 沧州 分公 司 , 北 沧 州 中 河 01o) 6 o o
摘要 : 防雷工作是一项复杂 的系统工程 , 通信 基站的 防雷 措施应建立在综 合治理、 联合 接地、 均压 等电位的基础上 , 中仅就 文 移动通信基站 遭受雷击的特点 , 基站 防雷器性能参数 的选择 , 防雷器的安装使 用 , 以及通信 基站的一些与防雷相关 的外部进
3 0
河
北
工
程
技
术
高
等
专
科
学
校
学
报
3 专线 变 压 器 与基 站 共地 的 问题
在信 息产业 部工 程规范 中明确 规定须联 合接 地 , 即对 于通信基 站应将 机房 地 网、 塔地 网和变 压器地 网 铁 连 接组成基 站联 合接地 系统 。对于 为户 内变 压器 的基 站基本 符合上 述要求 。但对 于户 外串架式 变压 器 的基 站, 由于 变压 器安装 是 委托 电力部 门施 工 , 电力 部 门户 外 串架式 变 压器并 未要求 与 机房 共地 , 采用 角 钢 而 均 或 圆钢直 接在 电力杆 附近打个 地桩作 为变压 器 的接地 , 这就造 成户 外 串架式变压 器 的接 地与基 站地未 连通 。
应 同时 考 虑适 当改 善 基 站 电源 线 的进 线 方 式 , 比如 可 以适 当的将 电源 线 路 穿 钢 管埋 地 , 地 长 度 应 大 于 埋 1 距离 不够 时可考 虑将 电源线 盘绕成 空心 电感 圈 , 要在两 端做 接地处 理 。 5m, 并
中国移动通信基站防雷与接地技

中国移动通信企业标准QB-×-×××-××××基站防雷与接地技术规范(修改稿)××××-××-××发布××××-××-××实施中国移动通信有限公司发布前言本规范依据有关雷电防护的国家标准和信息产业部标准,结合移动通信基站实际情况,提出了移动通信基站防雷与接地设计的技术规定,同时对基站防雷与接地工程的建设、验收,及防雷设施的维护管理作了具体的规定,是中国移动通信基站进行防雷与接地设计、施工、维护的技术规范。
本规范由中国移动通信集团公司网络部提出并归口。
本规范起草单位:中国移动通信有限公司中国移动通信集团浙江有限公司本规范主要起草人:孙研高健於光鑫俞龙云。
本规范解释单位:中国移动通信有限公司网络部目次1 总则2 术语3 移动通信基站的联合接地系统3.1 地网的组成3.2 接地体3.3 接地线与接地引入线3.4 接地汇集线与接地汇流排3.5 接地电阻3.6 非自建机房的接地系统4 移动通信基站的防雷与接地4.1 直击雷防护4.2 供电线路的防护4.3 馈线的接地保护4.4 通信线路的防雷与接地4.5 监控系统的防护4.6 其它设施的防雷与接地4.7 方仓(彩钢板)机房的防雷与接地4.8 浪涌保护器的使用5 移动通信基站防雷与接地工程的施工5.1 室外工程5.2 室内工程6 移动通信基站防雷与接地工程的验收6.1 隐蔽工程验收6.2 初验6.3 终验7 移动通信基站防雷与接地系统的维护与管理7.1 防雷接地设施的日常维护7.2 浪涌保护器的维护附录A 本规范用词说明附录B 移动通信基站防雷与接地工程的竣工、验收资料B.1 防雷与接地系统工程验收报告B.2 竣工技术文件B.3 隐蔽工程验收表B.4 基站防雷与接地系统工程验收表附录C 全国年平均雷暴日数区划图附录D 全国主要城市年平均雷暴日数统计表附录E 土壤电阻率参考值附录F 地网接地电阻的测量条文说明1 总则1.0.1 为防止和减少雷电对移动通信基站造成的危害,确保人员安全和通信系统的正常运行,特制订本规范。
如何实现移动通信基站的防雷与接地

下引线沿外墙 引至接地体 , 不要引入机房的接地排上 。
4 . 2 大 楼 没 有避 雷带
当所在大楼没有现成的屋顶避雷带时 , 应架设一定数量 的避
雷针 , 使 天线顶端处 于避雷针 的保 护角之下 , 并 同时将 避雷针接 地线直接 引至楼下接地体。 4 . 3 B T S设有天线铁塔
要求 。
雷 电流泄流的关键 , 接地 电阻主要是指土壤电阻。不同设施对 接
的发展趋势 。 微 电子技术是移动通信基站的电子设备 的核心 , 这 些设备很脆弱 , 雷 电容易对它们产生破 坏 , 造成通信 中断和严重 的经济损失 , 因此 , 必须做好 防雷工作 。
二是联合接地的要求 。 联合接地是使局( 站) 内各建筑物 的基 础接地体和其他专设接地体 相互 连通形成一个共用地 网 , 并将 电 子设 备的工作接地 、 保护接地 、 逻辑接地 、 屏蔽体接地 、 防静 电接 地 以及建筑物防雷接地 等共用一组接地系统的接地方式 。 一般第 三类防雷建筑物的防雷接地要求是 3 0n, 强电系统 ≤l OQ, 弱 电
雷与接 地建设 , 避免 雷击 灾害的发 生。重点说 明了防雷接地 系统的构成和基本要 求, 对移
动 通 信 基 站 的 防 雷 与接 地 的具 体 操 作 进 行 了介 绍 。
关键词 :移动通信 ; 基站 ; 防雷 ; 接 地
中图分类号 : T N9 2 9 . 是接 地系统 的质量 , 所 以可 以说 , 防雷是 B T S设备 安装 设计 中的重要 问题 。
接地时 , B T S的接地应 利用 大楼 现有 的接地装 置 ,但必 须测试 其 接地 电阻值。 如果测试结果不符合要求 , 应增加接地体 , 使接地电 阻满足 ≤5 Q 的要求 ; 如果 大楼的防雷接地与工作 接地 分设 接地
通信基站的防雷与接地

通信基站的防雷与接地目前,不同类型通信基站为我们提供不同程度的服务,这方便了信息社会快速发展。
然而雷电对通信基站破坏也是比比皆是。
针对雷电对通信基站的破坏,结合在维护中发现的不同情况,我从通信基站有关雷电的产生和防范方面进行探讨。
一、雷电对通信基站的危害1、直击雷的危害。
雷云以对地放电的主通道通过被保护物,即称被保护物被直击雷击中。
雷电直接击中通信基站建筑、通信设备、通信电缆和操作人员,可能会造成建筑损毁、设备损坏、人员伤亡和电气短路引起火灾等事故,因此直击雷发生的概率虽然很小,但其危害十分大,所以不能掉以轻心。
2、感应雷的危害。
雷云对地放电的主通道虽然没有经过被保护物,但放电过程中产生的强大的电磁场可以在附近的导体感应起电磁脉冲,我们称为雷电电磁感应脉冲,即通常所说的感应雷。
显然感应雷是由直击雷引起的,感应雷产生于导体中并沿导体传播,损坏与导体相联的某些设备或设备中的某些器件(这些设备或器件的耐冲击水平较低)。
通信基站的设备中有大量的集成电路通过金属导线相连,并且通信基站也通过电力电缆和各种通信传输电缆与外界相连,这就为感应雷的侵入提供了良好的条件。
感应雷形成的破坏直观上虽然不及直击雷大,但其损害的往往是通信设备的核心器件,具有很强的破坏力,给正常通信带来障碍。
研究表明,直击雷可在其周围1000米范围的半导体上感应起危险电压,加上通信基站与外界连接的各种长距离电缆可在更大的范围内感应上雷电电磁脉冲,并几乎无衰减的沿电缆传入通信基站。
因此对通信基站来讲遇感应雷的概率远大于直击雷的概率,可以这样说通信基站防雷主要是防感应雷。
二、通信基站的防雷1、直击雷的防护虽然有不少专家学者在努力研究有效的防止直击雷的方法,但直到今天我们还是无法阻止雷击的发生。
实际上现在公认的防雷击的方法仍然是200年前富兰克林先生发明的避雷针。
①接闪器。
避雷针及其变形产品避雷线、避雷带、避雷网等统称为接闪器。
一定高度的金属导体会使大气电场畸变,这样雷云就容易向该导体放电,并且能量越大的雷电就越易补金属导体吸引。
基站防雷接地规范

基站防雷接地规范(2006年试行V3.5)为了防止移动通信基站遭受雷害,确保建筑物、站内工作人员的安全,确保基站内设备的正常工作,提高网络运行的安全系数,有必要做好移动通信基站的防雷与接地工作。
一.基本原则实施防雷工程应本着整体防雷、综合治理、系统防护的原则:1.防止异常电流进入机房。
2.对进入机房的异常电流,应通过避雷器、合理接地系统和地网尽快泄放。
3.对通过以上原则仍未能避免的异常电流应通过等电位连接的技术,将影响降低到最低。
二.电力引入2.1变压器应安装高低压避雷器,其地线应与地网良好连接。
2.2基站供电应采用三相四线铠装电力电缆埋地进入机房,其长度不宜小于15m。
2.32.4重点基站(如传输节点机房等)、郊区及乡镇基站必须安装压敏型电源避雷器。
一级避雷器应安装在基站总交流配电箱内(或旁边)、二级避雷器应安装在开关电源AC屏内,该避雷器应在采购电源设备时一并提出要求。
一级电源防雷器的安装必须在电源线的进口处,不许安装在远离电源线的地方,否则将失去作用。
一、二级避雷器的接地线应尽量短直,引下线长度应不大于1.5米,截面积为35mm2,连接必须可靠,线耳压接必须牵固。
安装位置如图一所示。
一、二级避雷器间的交流电源线长度应不少于5m,对于距离不足5m的基站也可在一、二级避雷器间加装8.5-15μH(5m*1.7μH/m)的空心电感退耦器(必须注意电感的最大工作电流,不得等于或小于基站最大用电负荷)。
图一内置避雷器AC屏的安装位置2.4.1电源避雷器的要求:2.4.1.1.第一级压敏避雷器的要求:(1)对于高山和多次遭雷击的基站最大放电电流≥120-150KA/每线;响应时间≤100ns,3+1的保护模式(2)山区(中雷区以上有架空电源线引入的机房、丘陵、公路旁、农民房、水田中、易遭受雷击的机房,且雷暴日为多雷区的地区)电源用SPD最大通流量: L-PE或L-N、N-PE必须通过冲击通流容量≥100KA/每线、8/20μs波形的检测,最大持续工作相电压385V,采用3+1的保护模式。
移动通信基站防雷与接地设计规范

为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避 雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时, 可在架空高压电力终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上 各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保 险丝。
当机房设有防静电地板时,应在地板下围绕机房敷设闭合环形 接地线,作为地板金属支架的接地引线排,其材料为铜导线,截面 积应不小于50mm2,并从接地汇集线上引出不少于二根截面积为 50~75mm2的铜质接地线与引线排的南、北或东、西侧连通。
4、对于利用商品房作机房的移动通信基站,应昼找出建筑防雷 接地网或其他专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊 接连通,有困难时也可在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。 找不到原有地网时,应因地制宜就近设一组地网作为机房工作地、 保护地和铁塔防雷地。工作地及防雷地在地网上的引接点相互距离 不应小于5m,铁塔沿应与建筑物避雷带就近两外以上连通。
三、天馈线系统的防雷与接地
1、移动通信基站天线应在接闪器的保护范围内,接内器应设 置专用雷电流引下线,材料宜采用40mm×4mm的镀锌扁钢。
2、基站同轴电缆馈线的金属外护层,应在上部、下部和经走 线架进机房入口处就近接地,在机房入口处的接地应就近与地网引 出的接地线妥善连通。当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆馈 线的金属外护层还应在铁塔中部增加一处接地。
3、同轴电缆馈线进入机房后与通信设备连接处应安装馈线避 雷器,以防来自天馈线引入的感应雷。馈线避雷器接地端子应就近 引接到室外馈线入口处接地线上,选择馈线避雷器时应考虑阻抗、 衰耗、工作频段等指标与通信设备相适应。
移动通信基站防雷与接地的重要性

移动通信基站防雷与接地的重要性作者:胡滨来源:《农家科技下旬刊》2014年第01期摘要:本文介绍了移动通信基站防雷接地的重要性,防雷接地系统的构成和基本要求,移动通信基站的防雷与接地。
关键词:移动通信基站;防雷;接地一、移动通信基站防雷接地的重要性当今移动通信技术发展迅速,通常,由于移动通信基站BTS天线位于室外且架设的比较高,带电的云层会在天线上产生感应电荷。
如果天线与大地之间有直流通路,则电荷可以通过大地泄放,而不至于积累起来,从而也不会因感应电荷在天线与大地之间产生高电位差而引起放电。
由于接地系统的质量往往成为避免雷击事故发生的关键,所以防雷问题往往成为BTS设备安装设计中的一个重要问题。
对于山区内孤立山上的BTS,雷击事件更为频繁,更应该重视防雷接地系统的设计。
二、防雷接地系统的构成和基本要求防雷接地系统是由大地、接地电极、接地引入线、地线汇流排、接地配线五部分组成的整体。
接地极有垂直打入地下的棒形接地极组(用扁钢或角钢)、钢板接地极组和水平辐射的带状接地极,也有用这几种形式混合组成的复合式地网的。
垂直打入地下,然后用导线连接起来的方式比破土方式好。
因为重填的泥土紧密性差,接地电阻大。
此外。
铁塔下面的接地电阻应尽量靠近铁塔底部。
接地引线不能用扁平编织线或绞合线,因为它们容易被腐蚀氧化,并且有较大的电感和互感,对泄放浪涌电流不利,故最好采用镀锌扁铁或¢16~¢18的螺纹钢。
它与避雷针和接地体的连接建议采用烧焊,其烧焊接触缝长度应大于20cm,以防止大电流通过时因接触面小而发热引起严重脱焊。
避雷针、引下线和接地体等整个防雷接地系统,最好采用相同的金属材料,以防止长期的电化学反应使接地线遭受腐蚀而接地不良。
尤其要避免铜与镀锌铁制件直接接触,因为铜锌会在接触面上形成铜锌电池而很快腐蚀。
当接地线从楼顶引下时,应防止靠近其他导体或与其作平行布置,即使其他导体接触、地也应该相隔2m以上。
当接地引线必须穿金属管道时,则必须使引下线在被穿过的导线的两端与导线相连接,此金属也称为地线的连接线。
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移动通信基站的防雷与
接地
Hessen was revised in January 2021
移动通信基站的防雷与接地
直击雷防护
基站天线安装在建筑物房顶时,如天线在建筑物避雷针保护范围,不宜
另外架设独立的避雷针。
安装在建筑物房顶的基站天线,如不在建筑物避雷针保护范围内,应在
抱杆(或增高架、铁塔,下同)上安装避雷针,抱杆应与楼顶避雷带或
避雷网焊接连通。
移动通信铁塔的避雷针应将移动机房和塔上通信设备置于保护范围内,
可使用塔身作接地导体。
当塔身金属构件电气连续性不可靠时,应使用
40mm×4mm的热镀锌扁钢设置专用的铁塔避雷针雷电引下线。
供电线路的防护
当基站采用TN交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN-S系统的接地方式。
当使用公用市电系统供电或使用专用电力变压器但离基站
较远时,基站交流配电系统应采用TT系统的接地方式。
移动通信基站宜设置专用电力变压器,电力线应选用具有铠装层的电力
电缆或护套电缆穿钢管埋地引入机房,电缆金属铠装层和钢管应在两端就近可靠接地。
当电力变压器设在基站外时,对于地处年雷暴日大于20天、土壤电阻率大于100Ω·m的暴露地区的架空高压线路,宜在其上方架设避雷线,其长度不宜小于500m。
电力线应在避雷线的25°角保护范围内。
避雷线
(除终端杆外)应每杆作一次接地。
为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。
若已建的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各设一
组氧化锌避雷器,同时在第三或第四杆增设一组高压保险丝。
避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。
在山区,经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m处同杆架设避雷线,避雷线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应
与电力线一致。
避雷线(除终端杆处)应每杆(当线路较长时,可每隔3~5杆)作一次接地,其地网的接地体宜设计成辐射形或环形。
当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力电缆从地下进站,电缆长度不宜小于50m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器,电缆金属铠装层在两端应就近接地。
移动通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装氧化锌避雷器,电力变压器的低压侧三根相线应分别对地加装无间隙氧化锌避雷器,变压器的机壳、低压侧的交流零线,以及与变压器相连的电缆金属铠装层应就近接地。
对高压避雷器及变压器频繁受到雷击损坏的基站,可要求电力部门将变压器高压侧的5kA配电避雷器更换为强雷电负载避雷器。
低压电力电缆应从地下引入机房,其长度不宜小于50m(对于少雷区和雷暴强度较弱的地区可酌情减少,当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度不限)。
当变压器或电力线路终端杆离机房较近时,可将电缆环绕机房或空旷区域迂回埋设。
电力电缆在进入机房交流屏处引出的零线不得作重复接地。
站内、外使用的电源配电箱应安装断路开关,不得安装漏电开关。
移动通信基站供电设备的正常不带电的金属部分,均应作保护接地,严禁作接零保护。
馈线的接地保护
铁塔上架设的馈线及其它同轴电缆金属外护层应分别在天线处、离塔处以及机房入口处外侧就近接地;当馈线及其它同轴电缆长度大于10m 时,宜在铁塔中部增加一个接地点,接地连接线应采用截面积不小于10mm2的多股铜线。
为便于馈线及其它同轴电缆金属外护层在机房入口处妥善接地,宜在机房入口处设置馈线接地排,馈线接地排应采用截面积不小于40mm×4mm 的铜排,并采用40mm×4mm的热镀锌扁钢或截面积不小于95mm2的多股铜导线就近与机房地网作可靠连接。
机房入口处的馈线接地线应接至馈线接地排,馈线接地线的走向应由天线朝机房方向。
馈线接地排也可以设置在馈线口的室内侧,但必须确保馈线接地排与包括走线架在内的其它金属体和墙体绝缘,馈线接地排与地网的连接方式不变。
室外走线架始末两端均应作接地。
在机房馈线口处的接地应单独引接地线至地网,不能与馈线接地排相连,也不能与馈线接地排合用接地线。
对于水平敷设距离较长的馈线和其它同轴电缆金属外护层应在水平拐角处就近接地。
铁塔建在机房上时,馈线及其它同轴电缆下端除在离塔处接地外,还应在机房馈线入口处设馈线接地排,作为馈线的接地点,馈线接地排应直接与地网相连。
馈线及同轴电缆下端接地点不宜接在铁塔一角。
机房内馈线避雷器的接地端子应就近引接到馈线接地排上。
利用非自建房作基站机房且天线安装在建筑物上部时,馈线接地排宜与楼顶避雷带或避雷网预留的接地端相连。
基站安装微波通信设备时,应将室内和室外单元可靠就近接地,内外单元之间的射频线的金属外护层,应在上部、下部就近与铁塔或地网相连通,在进机房前应与馈线接地排可靠连接。
通信线路的防雷与接地
光缆线路对机房设备造成的雷害通常是由通信光缆的金属体引起的。
光缆的金属体包括金属中心加强件(如钢丝)和金属护层(如双面涂塑轧纹钢带、双面涂塑铝带等)。
通信光缆进入机房可选用以下方式处理:使用无金属光缆
光缆线路中从末端接头盒至引入机房内的段落改用无金属光缆,但鼠害严重的地区慎用。
光缆以地埋方式进入机房
采用直埋光缆或普通光缆穿钢管埋地进入机房,埋地长度宜不小于50m(对于少雷区和雷暴强度较弱的地区可减小),一般可从线路终端杆开始埋设,直埋光缆的金属屏蔽层或钢管两端应就近可靠接地。
光缆架空进入机房
1)将光数混合架或光纤终端盒尽量设置在光缆进口处。
2)对光缆金属体的接地应作妥善处理。
光缆安装时,应将光缆金属体
和光缆终端盒内专用接地母排妥善连接,同时将该接地母排直接与室外馈线接地排相连,布放的接地线截面积宜不小于35mm2。
若与馈线接地排距离较长(大于2m),也可与室内接地汇集线就近连接。
此外,光缆金属体专用接地母排应与光缆终端盒体和机架内金属体进行电气隔离。
机房内有多个光缆终端盒时,各光缆金属体专用接地母排与室外馈线接地排或室内接地汇集线的连接应单独相连,严禁复连。
3)对于新建基站,宜在光数混合架下方专设接地母排,用于光缆金属
体的接地,该接地母排应就近与地网相连。
进入机房的其它信号线路如HDSL、双绞线等应选用具有铠装层的电缆或护套电缆穿钢管埋地引入,其长度不宜小于50m(对于少雷区和雷暴强度较弱的地区可减小),电缆金属铠装层或钢管两端应就近可靠接地。
并对HDSL、双绞线等空线对做接地处理。
进入基站的PCM电缆的屏蔽层入室处应就近可靠接地,其空线对必须就近接地。
监控系统的防护
监控系统设备的机壳、端口应具备与通信设备同等的抗扰性要求。
监控系统设备的安装应按通信设备的安装规范实施。
监控系统设备信号接口与通信系统接口相连时,监控设备信号接口的接地方式应与通信系统接口的接地方式一致。
各种监控线缆应采用屏蔽电缆或穿钢管,电缆屏蔽层或钢管两端必须接地。
监控缆线及线槽的布放应尽可能避免紧靠建筑物的立柱或横梁。
在不可避免时,应尽可能地减小沿立柱或横梁的布线长度。
其它设施的防雷与接地
移动通信基站铁塔上的航空障碍灯及其它用电设备的电源线,应采用有金属外皮的电缆。
其金属外护套至少在上下两端各就近接地一次。
太阳能电池的馈电线应采用金属护套电缆,其金属护套在机房入口处应就近接地。
空调室外机电源线应采用三相五线电力电缆或单相电力电缆。
严禁将室外机机壳与避雷带、雷电引下线、塔体或室外接地排相连。
机房内走线架、吊挂铁架、机架或机壳、金属通风管道、金属门窗等均应与接地汇集线相连作保护接地处理,走线架各段应电气连通。
室内走线架应与建筑物内的钢筋(包括立柱、梁、地板)绝缘,更不得与室外馈线架直接连通。
方仓(彩钢板)机房的防雷与接地
当天线支撑体采用落地塔时,塔身不能与彩钢板相连。
对建在屋顶的方仓机房,其彩钢板宜与避雷带相连。
在发生雷击时,严禁人员出入机房。
对包括走线架在内的机房内的保护接地、工作接地等,应与彩钢板隔离(包括与墙体连成一体的金属地面)。
彩钢板房的墙体应与基站地网连成一体。
浪涌保护器的使用
不能直接接地的导体穿越不同防雷区时,可用浪涌保护器(SPD)将该导体与两防雷区界面接地装置就近作等电位连接。
基站收发信机射频接口(含馈线)的雷电防护性能应满足《通信局站防雷与接地工程设计规范》(YD5098-2005)中的要求,即不小于15KA (8/20us)的雷电流防护能力。
未能达到上述防护标准要求的,应敦促相关设备厂家进行完善、整改,或加装相同防护等级的馈线避SPD。
对沿低压交流线路进入机房的雷电流防护,应优先采用电缆埋地引入机房的方式。
对特殊原因电力电缆无法埋地或埋地长度不够,可视情况选用电源SPD。