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文档简介
移动通信基站电源主要内容第一部分:系统组成及配置第二部分:设备布置及走线第三部分:防雷与接地系统
第四部分:查勘要点
1几个需要说明的问题1、电源系统:以下如无特殊说明,指为宏蜂窝基站供电的电源系统。2、避雷器:又称浪涌保护器(SPD-sergeprotectiondevice)。以下如无特殊说明,指电源避雷器。21.1电源系统组成(一般概念)
高低压配电市电油机交流配电屏整流器整流器直流配电屏蓄电池逆变器变换器通信设备保证交流负荷通信设备(电压不一致)UPS保证交流负荷防雷与接地系统动力与环境集中监控其它负荷(电梯、空调)31.2电源系统组成(基站)
低压计量市电移动油机交流配电屏(箱)整流器整流器直流配电单元蓄电池逆变器变换器通信设备保证交流负荷通信设备(电压不一致防雷与接地系统动力与环境集中监控其它负荷(插座、空调)41.3系统配置-1
A、交流引入要求基站引入一路较可靠的市电电源,引入基站的交流电源一般采用三相五线制,电压为380V,电压允许变化范围:+10~-15%,频率为50Hz,频率允许变化范围:±4%。对于引入电缆的型号,可根据以下原则选择:(1)当由室外地埋引入时,可采用4×16mm2(铠装型)。(2)当由楼内引入时,可采用4×16mm2(普通型)。交流市电引入电缆尽量采用地埋方式进入站内,埋地长度不宜小于15m,深度应不小于0.7m。不得已时采用架空电缆方式时需做好架空电缆的防雷措施。
交流配电屏(箱)分路设置应考虑站内所有交流负荷包括开关电源、空调、照明、墙壁插座。
51.3系统配置-1
FAQ:采用四芯电缆是否与三相五线制冲突?ANS:不矛盾。第五芯前级是与变压器接地共地的,若基站内采用专用变压器,可采用五芯电缆(注意第五芯线截面积不得小于相线的1/2)。多数基站变压器距离基站较远,与基站并不共地网,此时采用四芯电缆引入并单独引地线至室内地网将地气引入本基站地网。61.3系统配置-2
B、避雷器(SPD)根据统计,约有60~80%的感应雷和雷电入侵波来自于电力传输线,因此对电源系统的防雷应采取多重保护、层层设防的原则,采取两级防护措施:第一级采用氧化锌避雷器,由交流屏生产厂家负责安装在基站交流配电屏内或安装在交流配电箱总开关输出端;第二级由开关电源设备厂商提供,安装在其设备内部。SPD前加装空气开关(最好是含监控干节点),作用是防止因SPD损坏或暂态过电压引起燃烧。空开规格不宜大于上级分路的1/1.6倍。
71.3系统配置-2
FAQ:避雷器通流容量如何选择?ANS:第一级SPD的通流容量原则上应根据具体基站所处地区以及周边地形地貌等因素综合确定。原则上将基站可分成两个档次:第一类①雷击高发地区②高山站③有长距离架空线引入的站④周边地形地貌较为开阔、空旷、孤立的站:采用100KA;其余均属第二类,采用60KA。第二级SPD的容量一般取25KA。81.3系统配置-2
关于SPD常见的几个概念1、SPD类型:a、开关型(也称为间隙型)特点:通流量大但速度慢残压高b、限压型c、组合型-----由于开关型的缺点且基站面积小难以满足退耦要求,因此基站第一级不采用,多采用限压型。2、SPD通流容量(最大放电电流Imax)一般为标称放电电流(In)的2.5倍,其中Imax为100KA的SPD为两个60KA模块并联而成。3、3+1方式:即相对零、零对地分别加装SPD的安装方式。91.3系统配置-2
3+1方式在三相严重不平衡或接地故障时通过N线泻流,避免漏电流引起SPD过热燃烧。101.3系统配置-3
C、开关电源架机架通常采用交流、直流、整流一体架。其总输出电流根据远期功耗及蓄电池充电功耗确定。输出电压:一般根据无线设备的供电电压确定基础电压(输出电压),常见的为+24V或-48V。对于存在与无线设备供电电压不同的设备,一般采用DC-DC变换器解决供电。整流模块的数量可按本期工程的设备所需功耗进行配置,并考虑N+1冗余备份。也有考虑到今后设备的扩容需求而配置较多模块的做法。直流配电单元的输出分路可为一次下电及二次下电分路。无线、数据等设备接入一次下电分路;传输设备接入二次下电分路。11D、蓄电池综合考虑设备功耗、市电状况、交通状况及维护难度,按基站远期功耗考虑配置蓄电池组。市区基站和郊区及农村基站放电时间一般分别保证在4小时和8小时左右。通常采用2组。关于更换蓄电池:对使用年限已长(7、8年以上),出现漏液、容量下降等现象的蓄电池组可考虑更换。更换下来的蓄电池可报废或将2个(或以上)站同期安装的同厂家、型号的电池组合(还需考虑整流模块的增加)1.3系统配置-4
121.3系统配置-5
D、接地排室外接地排:一般设置在馈线窗下100~200mm处。室内接地排:一般设置在走线架下100~200mm处。在尽量靠近扁钢入站处上方。若预先不知可尽量在馈线窗对面墙上。13监控单元1(SU)省监控中心地区监控中心n(SC)地区监控中心1(SC)监控单元n(SU)SMSMSMSM数据通信网(DCN)数据通信网(DCN)三级监控网络1.4动力及环境监控142.平面布置及走线
交流配电屏(内置避雷器)、避雷器箱:除尽量靠近市电入站端外,还应考虑到避雷器接地线尽量短的要求,接尽量靠近接地扁钢入站处。开关电源架:考虑到两级避雷器间连线>5米的要求,与交流配电屏(箱)保持一定距离。蓄电池:除考虑到与开关电源架间的连线尽量短而尽量靠近开关电源架外,还应考虑基站承重现状(特别是不在一楼的商品房),此类情况电池尽量采取一层安装方式或采取下铺槽钢(架在梁上)的方式,或直接对基站采取加固。对于平面局限的情况也可采用1组电池。走线架:与无线、传输设备共用。垂直爬梯应设置在电池出线端且尽量位于两组电池间。152.平面布置及走线
163.1防雷保护
雷击分直击雷和感应雷173.1防雷保护
除设立较为完善的建筑物防雷地网之外,还应在联合接地的基础上,按照整体防护原则,做到全方位防护,综合治理,层层设防,做好基站内外的过电压保护和接地。
183.2室内接地系统
室内IGB引入线在地网上的引接点与防雷引下线与地网连接点应尽可能远,其距离不应小于5m。
193.3室外接地系统—铁塔形式203.3室外接地系统—桅杆形式213.3室外接地系统—抱杆形式223.4室外接地系统—馈线、传输线接地基站天馈线在室外部分采用三点接地方式,即将馈线的金属外护层在铁塔顶部平台处(A点)、馈线离开塔身至天桥转弯处上方0.5~1米范围内(B点)、进入机房入口处外侧(C点)作三点接地。当铁塔高度大于60米时应在铁塔中部增加一处接地。其中A点馈线宜与塔身作可靠连接,B点与塔身作良好连接,C点接至馈线窗附近外墙上的室外接地排(EGB)上。EGB用导线或扁钢直接入地。(也有用铜铁转换排的)传输线尽可能采用全线直埋方式,或者至少在入基站前直埋。埋地光(电)缆的金属屏蔽层或金属管道在两端接地,光缆金属加强芯也一并接地。
233.4室外接地系统—馈线、传输线接地特例:对于抱杆形式不存在B点接地。对于单管塔,馈线在管内入地并地埋入站,不存在B、C点接地。243.5接地网基站接地电阻值要求小于5Ω。
基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。之间必须有不少于2处的连接点。连接材料使用40mm×4mm热镀锌扁钢,焊接处作防腐处理。在砂砾、岩石、砂石、干土等高土壤电阻率地区,或是在城市拥挤等没有宽大地域人工地网的地区,建议采用在接地体周围加降阻剂。工作地和防雷地在地网上的引接点间距必须大于5米。所以室内、外接地扁钢引出处的设置不宜过近。室内接地排一般宜设置距在馈线窗较远处。253.5接地网基站接地电阻值要求小于5Ω。
垂直接地体采用50mm*50mm*5mm的镀锌角钢或直径50mm、壁厚大于3.5mm的钢管
263.6特殊地形的地网布置-1273.6特殊地形的地网布置-2281、无线设备对电源的需求情况2、与无线专业的分工3、其它系统对电源的需求,如空调等4、安装场地的情况5、建设单位的投资意向和建议4.1查勘准备294.2查勘内容扩容基站:1、现有电源设备数量、规格统计2、现有电源负载率、分路占用情况、设备使用状态3、接地系统完整性(对于建站时间较长的
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