中国铁塔基站防雷接地检查与防护要点

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高原地区铁塔基站防雷检测与维护

高原地区铁塔基站防雷检测与维护

高原地区铁塔基站防雷检测与维护摘要:随着国家通信事业的快速发展,我国各个地区铁塔基站的建设也越来越多。

因铁塔基站建设位置及配套设备设施的独特性,极易遭受雷电袭击,给人们的生命财产安全构带来严重威胁。

本文主要根据自身经验,重点对高原地区铁塔基站防雷检测与维护进行分析探讨,最大限度避免雷击事故的发生。

关键词:高原地区;铁塔基站;防雷检测;维护引言近些年,随着国家信息通讯事业的不断发展,为了不断提升通讯效率,满足行业更多需求,我国各个地区开始广泛建设铁塔基站,因铁塔基站建设位置较高,且涵盖电力、电子、通信系统等设备设施,极易引发雷击事故,威胁到铁塔基站的正常运行,严重时甚至会造成严重的人员伤亡以及经济损失。

特别是高原地区,鉴于其独特的地形地貌,该区域的铁塔基站出受雷击的概率更高,基站防雷检测与维护工作开展的难度系数也较大,一旦出现雷击事故,后果不堪设想。

基于此,加强站高原地区铁塔基站防雷检测与维护就显得至关重要。

1 雷电的危害常见的雷电危害形式主要包括直击雷、球形雷、感应雷以及雷电波侵入。

假如通信电源遭受直击雷或者球形雷,则附近布设的其他电信设备通常也会受到损坏。

对铁塔基站通信设施造成危害的雷击大都为感应雷或者雷电侵入波。

感应雷是指感应过压。

雷击于电线或电气设备附近时,由于静电或电磁感应将在电线或电气设备上形成过压。

雷电侵入波是雷电发生时,雷电流经架空电线或空中金属管道等金属体产生冲击电压,冲击电压又随金属体的走向而迅速扩散,以致造成危害。

2 高原地区铁塔基站易受雷击危害的原因(1)易引雷:高耸的铁塔、远距离的架空线(电源、信号);(2)位置高:因为需要收发无线通信信号,通信铁塔基站往往在空旷或者地势较高的地区建设,特别容易遭受雷击;(3)多雷区:高山通信基站地处雷电活动较多的环境,易遭雷击;(4)抵抗性弱:随着通信技术的不断更新升级,设备集成度也逐渐提升,体积越来越弱,而其抗雷的能力却逐渐变弱;(5)接地差:受高原地区地形地貌条件所限,接地电阻超标;(6)数量多:随着通信事业的高速发展,通信铁塔基站在高原地区的覆盖率越广,基站越来越多,数量不断攀升。

防雷接地装置检查及维护内容

防雷接地装置检查及维护内容

防雷接地装置的检查和保护内容防雷接地装置的检查和保护内容有:(1)检查接地引下线的完好性和锈蚀状况,接地体邻近地面有否挖开及其余异样状况。

(2)接地引下线每年在雷雨季节前应检查一次,埋入地下0.5m 以上的一段比较简单发生锈蚀,必需时应挖开地面进行检查。

特别是对含有重酸、碱、盐及金属矿岩等化学成分的土壤地带的接地装置,一般每 5 年应挖开局部地面进行检查。

(3)丈量接地装置的接地电阻。

丈量周期一般有 6 种状况。

①发电厂和变电所的总接地网,每年丈量一次。

②发电厂和变电所的独立避雷针的接地装量及构架上所安装的避雷针的集中接地装置,每 3~5 年起码应丈量一次。

③发电厂和变电所阀型避雷器的集中接地装置,每1~2年起码应丈量一次。

④架空送电线路杆塔的接地电阻,每 5 年起码应丈量一次,丈量时应将接地引下线与杆塔分开。

关于变电所进线段避雷线的接地电阻,应适合缩短丈量周期,一般每 2 年应测量一次。

⑤对配电线路上的接地电阻,每隔2~3 年起码应丈量一次。

⑥关于一般性的工业建、修建物及民用建筑物,每隔2~3年起码应丈量一次。

关于暗装避雷网或利用混凝土钢筋柱子中的钢筋作为引下线的工程,因为设计的规定,都特别靠谱,一般不需要平常检查。

但每隔5~6 年,须由顶部明装避雷线的地方作接地电阻丈量,或在首层配电屏接地端子处测量。

(4)丈量接地电阻要在雷雨季节前土壤电阻率最大的季节内进行,即夏天土壤最干燥期间或冬天土壤冰冻最甚时期,以保证所测接地电阻的正确性。

依据检查状况,若发现有不符合要求的地方,应实时作挽救办理。

比如接地引下线的断续卡接触不良时,就应除锈拧紧;当导体腐化达30% 以上时,则应改换导体;如接地电阻超出规定值的20%时,则一定装设协助接地极等。

中国铁塔江西省分公司防雷接地施工技术规范书

中国铁塔江西省分公司防雷接地施工技术规范书

中国铁塔江西省分公司防雷接地施工技术规范中国铁塔有限公司江西省分公司通信发展部二〇一九年十一月目录一、概述 (1)1.基本要求 (1)二、工程服务内容 (2)三、通信基站防雷地网工程施工要求 (2)1.移动通信基站的防雷接地设施术语 (2)2.施工总体要求: (2)3.均压环施工要求 (3)4.落地杆塔地网工程(1000欧姆以上)施工要求 (7)5.落地杆塔地网工程(1000欧姆以下)施工要求 (8)6.落地自建机房地网工程(1000欧姆以上)施工要求 (10)7.落地自建机房地网工程(1000欧姆以下)施工要求 (12)8.楼面搭接型地网工程施工要求 (14)9.屋面落地地网新建工程施工要求 (16)10. 引下线施工要求 (19)11.焊接工艺要求 (20)12.塔体、机柜防雷接地要求 (20)13.移动通信基站防雷接地的材料要求 (3)14.其他工艺要求 (21)四、项目实施要求 (23)1.项目组织要求 (23)2.项目进度要求 (24)3.项目质量及施工安全要求 (25)4.项目工器具及车辆要求 (26)五、售后与保修要求 (26)六、服务考核 (27)附:标准化图集及《江西铁塔基站防雷地网工程竣工资料》 (28)中国铁塔江西省分公司防雷接地施工技术规范一、概述1.基本要求1.1 为规范基站配套工程的建设,确保工程施工质量要求,加强对工程施工过程中的现场质量管理,全面推行精细化的施工管理,规范工程质量标准和验收要求,保证工程安全、质量、进度和投资,结合江西铁塔分公司工程建设实际情况和建筑规范要求,编制了本规范。

1.2 本规范适用于江西铁塔公司防雷接地工程的施工。

1.3 凡本规范未涉及的内容以国家标准及行业规范为准。

1.4 工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

1.5 防雷接地施工应遵守国家现行的劳动保护和安全技术等方面的有关规定。

1.6、应答人中标后,必须承诺派驻一个对接人到铁塔公司合署办公,负责对接采购人的工程项目各项工作,点对点支撑采购人的项目经理;合同执行期内原则上不允许变更,如遇特殊情况须书面申请并经采购人同意后方可变更;如中选后不按承诺履行,采购人有权终止与中标人的相关合同。

防雷接地检查常识和要点

防雷接地检查常识和要点

防雷接地检查常识和要点防雷接地的测试方法1、你先找到防雷接地网的接地引线或等电位联接箱2、用接地电阻测测试仪测接地电阻(有两根测试桩0.4M的要插入泥土,一根距测试点20米,一根40米,所以测试点周围42米范围内要有泥土)3、接地电阻值越小越好,具体合格值当设计有要求时必需按设计要求规定,设计没要求时不能大于4欧。

防雷检测主要检测什么1、检测防雷装置的有效性,接闪器、引下线、接地装置等的连通性。

2、接地系统的有效接地电阻,要求≤10Ω。

3、电源防雷系统的对地绝缘阻抗是否在允许值,接地系统是否牢靠,瞬时钳压数值是否有变化等。

4、信息系统信号防雷系统,对于连接的电阻是否属于参数允许值,瞬时钳压数值是否有变化,对地绝缘电阻的正常值等。

一般的防雷检测基本是有这些方面的,还要根据属地的地方性要求,毕竟高雷暴地区的要求会高一些。

防雷装置运行中的检查、维护项目及注意事项有哪些?防雷装置在运行中,要加强巡检,及时发现异常和缺陷并进行处理,严防防雷装置形同虚设或防雷性能下降。

具体检查项目如下:(1)防雷装置引雷部分、接地引下线和接地体三者之间连接良好。

(2)运行中应定期测试接地电阻,接地电阻应符合规定要求。

(2)避雷器应定期做好预防性试验。

(3)避雷针、避雷线及其接地线应无机械损伤和锈蚀现象。

(4)避雷器绝缘套管应完整,表面应无裂纹、无严重污染和绝缘剥落等现象。

(5)定期抄录放电记录器所指示的避雷器的动作次数。

(6)接地部分接地应良好。

此外,在每年的雷雨季节来临之前,应进行一次全面的检查、维护,并进行必要的电气预防性试验。

具体的试验项目(其中有关避雷器部分是以阀型避雷器为例)如下1)测量接地部分的接地电阻。

2)避雷器标称电流下的残压试验。

3)避雷器工频放电电压试验。

4)避雷器密封试验等。

基站防雷措施

基站防雷措施

基站防雷措施引言基站是现代通信系统中的重要设施,负责无线信号的传输和接收。

然而,基站在遭受雷击时很容易受到损坏,给通信系统的正常运行带来严重影响。

为了保护基站设备免受雷击的威胁,需要采取一系列的防雷措施。

本文将介绍基站防雷的重要性,以及常用的防雷措施。

基站防雷的重要性基站是无线通信系统的核心组成部分,负责信号的传输和接收。

雷击不仅会导致基站设备的损坏,还会影响到信号的传输质量和覆盖范围,甚至引发供电系统的故障。

因此,保护基站设备免受雷击的威胁至关重要。

基站防雷措施1. 接地系统为了有效地防止雷击对基站设备产生损害,重要的一步是建立良好的接地系统。

接地系统可以将雷击电流迅速引入大地,从而保护基站设备。

接地系统应包括以下几个方面:•主接地系统:主接地系统是将所有与雷击电流有关的设备连接到一个共同的接地体上,通常是一个接地网或接地极。

通过保持一致的电位,主接地系统可以最大限度地减少雷击电流的损害。

•设备接地:每个设备都应该与主接地系统通过低阻抗的接地导线连接。

这样可以确保雷击电流能够快速地流入主接地系统,而不是通过设备本身的电源线路引入。

2. 避雷针避雷针是防雷系统的重要组成部分,可以起到引导雷击电流的作用,将其安全地引入大地。

避雷针通常安装在基站建筑物的顶部,并与接地系统相连接。

避雷针的形状和材质应根据当地的气候条件和外部环境来选择,以确保其稳定性和耐久性。

3. 避雷网避雷网是一种用于保护基站设备的金属网,可以将雷击电流从设备的外壳引入接地系统。

避雷网通常安装在基站建筑物的外墙上,并与接地系统相连接。

避雷网的网孔尺寸应根据当地的气候条件和环境来选择,以确保其能够有效地防止雷击。

4. 避雷器避雷器是一种用于保护基站设备的电气设备,可以将过电流引入接地系统,从而保护设备免受雷击损害。

避雷器通常安装在电源线路上,可以快速响应雷击电流,并将其引导到接地系统中。

根据不同的电力系统和设备要求,可以使用不同类型和规格的避雷器。

电气工程知识:建筑物通信基站的防雷与接地规定.doc

电气工程知识:建筑物通信基站的防雷与接地规定.doc

电气工程知识:建筑物通信基站的防雷与接地规定
1通信基站的雷电防护宜先进行雷电风险评估及雷电防护分级。

2基站的天线必须设置子直击雷防护区(LPZOB)区内。

3基站天馈线应从铁塔中心部位引下,同轴电缆在其上部、下部和经走线桥架进入机房前,屏蔽层应就近接地。

当铁塔高度大于或等于60m时,同轴电缆金属屏蔽层还应在铁塔中部增加一处接地。

4通信基站的信号电缆应穿钢管埋地进入机房,并应在入户配线架处安装信号线路浪涌保护器,电缆内的空线对应做保护接地。

站区内严禁布放架空线缆。

5基站的电源线路宜埋地引入机房,埋地长度不宜小于50m。

电源进线处应安装电源线路浪涌保护器。

基站防雷巡检方法

基站防雷巡检方法

基站防雷巡检方法第一部分:阶段性小结OBO移动服务组通过7个地市巡检,总共前往超过105个基站(含高山、郊区、农村等地理环境),发现存在大致问题如下:07年以前:1、基站引入线位置存在问题,导致雷害事故,原因在于高电位引入。

分别为:馈线排引至铁塔中部位置、馈线排和保护地共用一组引上线。

属于一类危害源,会导致基站内大量设备损坏-非常严重!2、综合柜存在:光缆金属加强筋未接地;或原综合柜设计问题,导致打火放电。

属于二类危害源,会导致光端机损坏-严重!3、开关电源柜主要因为采用劣质防雷器,尤其NPE模块质量问题普遍严重其抗干扰能力差,导致开关电源经常损坏,SPD前端均未加装空开。

属于二类危害源,会导致开关电源损坏-严重!4、交流箱内采用SPD品牌多而乱,很多老化模块未及时更换。

属于二类危害源,会导致交流箱起火或其他电源设备损坏-非常严重!07年以后,由于新建站标准实施,情况有很大改观,以上问题1和问题4已经不存在较严重的问题,但问题2和问题3仍存在。

总结:在雷雨季节即将来临之际,建议各地市移动公司相关人员开始自查,并忙尽快将防雷隐患有计划地展开整治。

具体自查和整治方法如下:第二部分:检查基站防雷方法即1234方法“1”指的是一个联合地网;“2”指的是两根引上线,即室内接地排引入线与室外接地排引入线;“3”是指从室外引入室内的3根导线:电力线、馈线与光缆;“4”是指在室内应仔细检查4个地方:交流配电箱、开关电源柜、综合柜、非带电金属体(蓄电池架、室内走线架及设备机壳)一、1个联合地网基站铁塔地网、机房地网与变压器地网,彼此间距如不超过30米,一定要相互焊接连通。

因为地网联合,既可以增加雷电流对地的泄放面积,又可以避免因不同地线引入同台设备出现电位差而拉弧打火。

常见的联合地网形式如下图:铁塔建在机房旁边的地网示意图铁塔建在机房上的地网示意图但对地网我们只能在施工时加以监督确认,巡检时难以检查判定。

二、2根引上线属于一类危害源,会导致基站内大量设备损坏-非常严重!在进入基站机房之前,建议巡检人员先绕机房一周,先看看两根引上线,即室内接地排引入线(注:地网与室内接地排之间的连线)和室外接地排引入线(注:地网与室外接地排之间的连线)情况。

中国铁塔基站防雷接地检查与防护要点

中国铁塔基站防雷接地检查与防护要点
1. 《通信防雷产品标准符合性认定管理实施细则》:
第一条:为保障进入通信网的防雷产品质量安全可靠,规范通信防雷产 品标准符合性认定管理;
第二条:通信防雷产品标准符合性认定是指按照规定的技术方案进行审 查、检测、试验,确认防雷产品符合相关技术法规及技术标准的活动。
第四条:通信网上使用的防雷产品应符合相关国家标准和通信行业标准 的要求,电信运营企业应选用经标准符合性认定的通信防雷产品。 2. GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 (原行业标准YD 5098升级为国家标准) 3. YD/T 1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》 4. YD/T 1235.2-2002 《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》 5. YD/T 1542-2006《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求和测试方法》
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雷击事故频发的原因
集成化程度提高,增加了设备敏感度
——美国通用电气研究表明,现有电子的抗浪涌等干扰能力
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较50年代下降10 ~10 倍
大气污染,导致气候环境恶劣,雷击频发
——上海Nk(年均雷暴日)32.2天=>49天
(约相当于每周就有一天面对雷击的风险)
设备数量的增加
——80年代邮电部建设资金约2亿/年,现大于1000亿/年
全国每年直接损失100-120亿,间接损失更不计 其数
2016/6/6
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发生雷击事故基站的特点
1. 易引雷——高耸的铁塔、远距离的架空线(电源、信号);
2. 位置高——由于需要收发无线通信信号,通信基站往往建于空旷或地 势较高的地区,极易遭受雷击;
3. 多雷区——高山通信基站处在雷电相对活跃的环境,易遭雷击;
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中国铁塔基站防雷接地工作铁塔公司防雷接地工作一:重要性1.突破“装配式基站建设”的瓶颈。

主要提高网络质量,减少雷击故障,同时解决建设速度,节约投资问题;2.铁塔公司打造“绿色通信网”,“绿色防雷”是重要技术。

二:必要性1.建维部门的主要工作;2.目前初夏交际时刻的例行日常工作;3.高铁“7.23事故”是雷电引发的重大事故,铁塔必须防范于未然。

三:工作要点1.建设维护同时抓,一起抓,不能管理和技术分离;2.从规划设计入手;3.鼓励采用新技术,从科学性、实用性、经济性多方面评估。

目录一、雷电相关理论知识二、防雷接地关键技术及要求三、防雷接地工作思路及措施四、防雷接地新技术一.雷电相关理论知识1.雷电的简介2.雷击事故的原因及特点3.防雷工程的相关标准4.防雷工程要求的资质雷电的危害及分类雷电是一种强对流天气灾害。

被联合国减灾十年委员会列为“对人类生活影响最严重的十种自然灾害之一”;被国际电工委员会称为“电子时代的一大公害”。

我国常见的雷害主要有直击雷、球雷、感应雷和雷电侵入波等种。

危害通信设施的雷击,大部分是雷电侵入波或感应雷,若通信电源遭直击雷或球雷,安装在附近的其他电信设备一般也将被损坏。

雷电侵入波是雷电发生时,雷电流经架空电线或空中金属管道等金属体产生冲击电压,冲击电压又随金属体的走向而迅速扩散,以致造成危害。

感应雷是指感应过压。

雷击于电线或电气设备附近时,由于静电或电磁感应将在电线或电气设备上形成过压。

超过8722多件案例损坏原因的分析过电压31,68%(雷击及操作过电压)火灾4,88%盗窃7,01%水灾6,22%不小心/误操作22,67%其它26,76%风暴0,78%雷电过电压损失为灾害之首德国的法兰克福ELETR (以莱特)保险公司的统计说明集成化程度提高,增加了设备敏感度——美国通用电气研究表明,现有电子的抗浪涌等干扰能力较50年代下降106~108倍大气污染,导致气候环境恶劣,雷击频发——上海Nk(年均雷暴日)32.2天=>49天(约相当于每周就有一天面对雷击的风险)设备数量的增加——80年代邮电部建设资金约2亿/年,现大于1000亿/年 全国每年直接损失100-120亿,间接损失更不计其数雷击事故频发的原因发生雷击事故基站的特点1.易引雷——高耸的铁塔、远距离的架空线(电源、信号);2.位置高——由于需要收发无线通信信号,通信基站往往建于空旷或地势较高的地区,极易遭受雷击;3.多雷区——高山通信基站处在雷电相对活跃的环境,易遭雷击;4.抵抗弱——随着通信技术的日新月异,设备集成度愈来愈高,体积愈来愈小,而其抗雷的能力却越来越弱。

5.接地差——地质条件所限,接地电阻超标;6.数量多——随着通信行业的迅速发展,通信基站建设的覆盖率越来越广,越来越多,数量激增;为了防止通信基站遭受雷害确保基站内设备的安全和正常工作,提高网络运行的安全系数,实施通信基站的综合防雷与接地工作是十分必要的。

基站发生雷击事故的主要途径建筑防雷的国家标准一1.GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》(住建部&质检总局):外部防雷为主;建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。

预计雷击次数大于0.25次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物为第二类防雷建筑物。

通信基站绝大多数属第二类防雷建筑物。

设计施工资质要求乙级或以上。

2.GB 50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(住建部&质检总局):内部防雷为主。

按照电子信息系统的重要性、使用性质和价值确定雷电防护等级:通信基站为B级。

3.通信防雷产品标准符合性认定管理实施细则。

建筑防雷的国家标准二1.《通信防雷产品标准符合性认定管理实施细则》:第一条:为保障进入通信网的防雷产品质量安全可靠,规范通信防雷产品标准符合性认定管理;第二条:通信防雷产品标准符合性认定是指按照规定的技术方案进行审查、检测、试验,确认防雷产品符合相关技术法规及技术标准的活动。

第四条:通信网上使用的防雷产品应符合相关国家标准和通信行业标准的要求,电信运营企业应选用经标准符合性认定的通信防雷产品。

2.GB 50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》(原行业标准YD 5098升级为国家标准)3. YD/T 1235.1-2002《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器技术要求》4. YD/T1235.2-2002 《通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法》5. YD/T 1542-2006《信号网络浪涌保护器(SPD)技术要求和测试方法》通信防雷的企业(铁塔)标准一Q/ZTT 1009-2014《通信基站防雷接地技术要求》本技术要求依据相关国家标准和行业标准,结合中国铁塔股份有限公司建设实际情况,提出了中国铁塔股份有限公司在通信基站防雷接地建设上的技术要求,为防雷接地系统设计、施工、验收、维护提供技术依据。

本技术要求适用于新建、扩建、改建通信基站工程。

1.为防止和降低…通信基站因雷击造成的危害,确保人员安全和通信设备的安全和正常工作…。

2.通信基站防雷接地工程应建立在联合接地、均压等电位、分区保护的基础上,并应根据电磁兼容原理,按防雷区划分原则,对防雷器的安装位置进行合理规划。

3.通信局(站)雷电过电压保护工程,必须选用经过国家认可的第三方检测部门测试合格的防雷器。

4.通信基站的雷电过电压保护,应根据当地雷电活动情况和环境条件,选择合理防护措施的同时,也应防止过度保护造成不必要的浪费。

通信防雷的企业(铁塔)标准二1.《中华人民共和国气象法》第三十一条、第三十七条:各级气象主管机构雷电灾害防御工作的组织管理;2.《气象灾害防御条例》:从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位应当取得国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的资质证(分甲、乙、丙三级)3.《防雷减灾管理办法》(中国气象局8号令):防雷工程专业设计和施工实行资质认定,有资质的单位按照相应的资质等级从事防雷工程专业设计或者施工。

禁止无证或者超出资质等级承担防雷工程专业设计或者施工。

对从事防雷工程的个人:省级气象学会负责资格认定,组织的考试,并颁发资格证书。

目录一、雷电相关理论知识二、防雷接地关键技术及要求三、防雷接地工作思路及措施四、防雷接地技术的发展二、防雷接地关键技术及要求1.基站接地网络2.基站接地排3.通信线缆接地4.通信设备接地5.塔房一体化接地1.基站地网的构成2.基站联合接地示意图3.典型基站系统接地示意图4.接地电阻值5.基站系统接地检查6.雷电流入地分布情况二、防雷接地关键技术及要求-接地网络扁铁角铁焊接环形地网基站接地网络的构成基站地网应由机房地网、铁塔地网或者由机房地网、铁塔地网和变压器地网相互多点连接而成。

①机房地网机房地网应由机房基础接地体(含地桩)和外围环形接地体组成,重点应检查和判断有无外围环形接地体。

②铁塔地网铁塔地网应由铁塔基础接地体(含地桩)和外围环形接地体组成,重点应检查和判断有无外围环形接地体。

③变压器地网当电力变压器设置在机房外,且距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应至少有两处连通。

④环形接地体在机房和铁塔基础周围,均要求设置环形接地体,并且整个地网最终构成围绕机房和铁塔的闭合环状。

⑤充分利用基础和地下其它金属设施基站地网应充分利用机房建筑基础(含地桩)、铁塔基础内的主钢筋和地下其它金属设施作为接地体的一部分。

基站联合接地示意图联合接地是指将通信局站各类通信设备不同的接地方式,包括通信设备的工作接地、保护接地、屏蔽体接地、防静电接地、信息设备逻辑地等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、防雷器的保护接地连接在一起,并与建筑物防雷接地共同合用建筑物的基础接地体及外设接地系统的接地方式。

典型基站系统接地示意图①机房地网②铁塔地网③室内设备接地④馈窗地排接地引下线⑤室内地排接地引下线⑥入户线缆馈窗接地⑦塔上RRU接地线接地电阻值一土壤电阻率低于1000Ω•m时,基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内;当土壤电阻率大于1000Ω•m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,此时地网的等效半径应≥10m,并在地网四角敷设20~30m的辐射型接地体。

Q/ZTT1009-2014《通信基站防雷接地技术要求》4.3.1条:通信基站所在区域土壤电阻率低于1000Ω•m时,基站地网的工频接地电阻宜控制在10Ω以内;当土壤电阻率大于1000Ω•m时,可不对基站的工频接地电阻予以限制,此时地网的等效半径应≥10m,并在地网四角敷设20~30m的辐射型接地体。

GB50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》6.2.6条:基站地网的接地电阻值不宜大于10Ω。

土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,可不对基站的工频接地电阻予以限制,应以地网面积的大小为依据。

地网等效半径应大于10m,地网四角还应敷设10m~20m的热镀锌扁钢作辐射型接地体,且应增加各个端口的保护和提高SPD通流容量、加强等电位连接等措施予以补偿。

手摇接地电阻测试仪接地电阻值二数字接地电阻测试仪双钳口接地电阻测试仪单钳口接地电阻测试仪①地网可靠性通过目测检查接地体材料有无断裂、损坏情况发生。

通过接地电阻测试仪测量接地电阻变化而判断地网是否可靠。

目前地网建设使用的常规材料寿命期限一般只有10-15年。

建议对在网运行超过5年的基站的地阻进行监测,发现地阻变化较大或阻值过高时采用增设接地体等方式对地网进行维修。

②非自建基站对于非自建机房主要是利用建筑物原有地网。

③空调设备空调室外机应采用带保护地线电源线,并通过该保护地线接地。

严禁将室外机机壳与接闪带、雷电引下线、塔体或室外接地排相连。

雷电流入地分布情况10.3%10.3%10.3%10.3%7.3%7.3%6.2% 6.2%6.2% 6.2%5.4% 5.4%3.1% 3.1%2.3%地网泄流时,地网四个顶点泄流量最大,其次为泄流网外围,距离顶点越近泄流量越大,泄流网内部泄流量最小1.总体要求2.总接地汇流排3.馈窗接地汇流排4.接地引入线二、防雷接地关键技术及要求-接地排总体要求①总接地汇流线应设在配电箱和第一级电源SPD附近,以便于供交流配电箱、埋地电力电缆金属铠装层或钢管以及第一级电源SPD的接地。

②为便于馈线等在机房入口处的接地,应在机房入口处设置馈窗接地汇流排。

(Q/ZTT 1009-2014《通信基站防雷接地技术要求》3.4节:接地汇流线)总接地汇流排总接地汇流排宜采用排状,材料为铜材,并在机架上方走线架高度附近挂墙绝缘安装。

馈窗接地汇流排②馈窗接地汇流排馈窗接地汇流排宜采用排状,材料为铜材。

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