如何区分基站电源柜的一次下电和二次下电?

核心提示正常基站供电当市电中断,靠电池供电时候当电压下降到一次下电值,开始切断基站等设备供电,只给传输设备送电,保证传输环不中断,当电压持续下降达到二次下电值,无法维持设备工作,断开全部设备,保护电源设备不损坏。基站即公用移动通信基站是无线电台站的

正常基站供电当市电中断,靠电池供电时候当电压下降到一次下电值,开始切断基站等设备供电,只给传输设备送电,保证传输环不中断,当电压持续下降达到二次下电值,无法维持设备工作,断开全部设备,保护电源设备不损坏。

基站即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信基站的建设一般都是围绕覆盖面、通话质量、投资效益、建设难易、维护方便等要素进行。随着移动通信网络业务向数据化、分组化方向发展,移动通信基站的发展趋势也必然是宽带化、大覆盖面建设及IP化。

基站收发台在基站控制器的控制下,完成基站的控制与无线信道之间的转换,实现手机通信信号的收发与移动平台之间通过空中无线传输及相关的控制功能。收发台可对每个用户的无线信号进行解码和发送。

基站使用的天线分为发射天线和接收天线,且有全向和定向之分,一般可有下列三种配置方式:发全向、收全向方式;发全向、收定向方式;发定向、收定向方式。从字面上我们就可以理解每种方式的不同,发全向主要负责全方位的信号发送;收全向自然就是个方位的接收信号了;定向的意思就是只朝一个固定的角度进行发送和接收。一般情况下,频道数较少的基站(如位于郊区)常采用发全向、收全向方式,而频道数较多的基站采用发全向、收定向的方式,且基站的建立也比郊区更为密集。

通信基站的油机是什么

这两者都是可以的,有的开关电源既有熔丝也有空开,有的开关电源只有熔丝,具体从哪个引看你自己了。

一般情况下,从10A~63A容量的都是空开,100A以上是熔丝。看你需要多大的容量。

另一方面,开关电源还有一次下电和二次下电之说。看你业务的重要程度,如果很重要的耗电量较少的就接二次下电,不太重要的耗电量大的就接一次下电。

一二次下电主要是当市电断电时,设备是通过挂在开关电源上的蓄电池组来供电的。当交流市电长时间没来,发电机也没到位,蓄电池组电快放光时(电压低到一定程度,一般在-44V左右),先把不太重要的耗电量大的设备停掉,当电池继续放电快不行时,再将很重要的耗电量较少的设备停掉,保护电池,否则电池完全放光了,设备一样得断电,电池也完蛋了!

基站中开关电源通信状态告警怎么处理

油机就是我们常见的发电机!x0dx0d通信基站的油机只是储备,防止在停电后蓄电池电量消耗完毕之前,由维护人员到达现场将油机启动进行电池充电,从而带动基站正常工作!x0dx0d我们常见的发电机都是20千伏三相交流发电机,发电机线路使用220V交流接法接入配电箱(必须将动力电主开关关闭哦)对高频电源柜供电,在带动基站设备供电的情况下高频电源柜会对蓄电池进行充电。x0dx0d如果高频电源柜的电源模块过多可关闭1-2个直接对蓄电池充电来保证基站不退服即可!

移动通信基站的防雷与接地问题探讨工学论文

1、电源模块坏了

2、电源柜设置电源模块数大于实际模块数

3、电源模块后面的数据线有问题

4、交流市电缺相

电源本身控制模块出现通信中断告警,故障原因:1)开关电源整流模块故障。2)开关电源控制器故障。3)开关电源整流模块与控制器间通信线故障。4)开关电源控制器内整流模块相关参数设置不正确。5)因停电、更换模块、温度等原因造成开关电源控制器吊死(重启控制器解决)。

动坏监控平台出现开关电源通信中断告警;1)如该站点除开关电源其它设备监控均中断,从传输、站点内监控主设备查起。2)如该站点仅开关电源其它设备监控正常,需查开关电源控制器是否故障、站点内动环监控主设备COM口有无故障、开关电源至监控主设备间线路有无故障。

苏州园区有哪些电子厂

移动通信基站的防雷与接地问题探讨工学论文

  摘要: 本文论述了移动基站防雷接地系统经常出现的问题,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,并结合多年运维经验提出根据实际情况设计移动通信基站防雷接地系统的设计思想。

  关键词: 移动通信;基站;防雷;接地

 简介由于移动通信基站的天线设置大多安装在建筑物的房顶上,还有一部分安装在铁塔上,相对周围环境而言,形成十分突出的目标,从而导致雷击概率增多。通信设备损坏,耗费了大量人力财力。怎样才能有效地预防雷害,确保移动通信基站设备和工作人员的安全呢几年来的维护经验告诉我们:必须根据每个基站的实际情况设计移动通信基站的防雷接地系统,实施基站针对性防雷。

  1认清移动基站雷害的主要原因

 移动基站防雷是一个复杂的系统工程,过去我们按照防雷理论[1],尽量提高基站防雷系统的泄流能力,选用了80kA甚至100kA的大型防雷器,但是防雷效果却不尽人意,经常出现基站防雷器没有明显动作,基站设备却已经发生损坏[2]。是防雷器不好吗不,防雷器都是检测合格的入网产品。原因是没有按照基站的实际情况设计防雷系统。经调查统计了黑龙江省近两年来的雷击事故,得出一条重要数据;基站内设备被直击雷和雷电感应破坏的概率为零。这是因为基站设备包括基站室外电力变压器的位置普遍较低[3],完全处于建筑防雷设施或铁塔以及架空线路避雷系统和建筑防雷等外围的避雷系统泄放,所以基站设备很难遭到直击雷损害。

  2防止地电压反击是基站防雷接地的主要课题

 当雷电流基站附近的避雷器对地泄放时,由于接地电阻的存在必然引起基站工作地的电位升高,基站直流负荷如BTS电源、开关电源的监控单元、基站的动力环境监控器等设备相对远端地一般都存在寄生电容,这些设备一端接工作接地,无流的远端地与基站的工作接地间存在电位差,因而产生差模脉冲电压[5]。当超过设备绝缘耐压的容许限度时必然造成设备的损坏。基站的单相交流负荷如基站空调、照明等设备的零线接在变压器的交流地上,当雷电流沿基站附近的避雷器对地泄放时,变压器的交流地和交流重复接地电位也会升高,因此基站的单相交流设备也同样存在地电压反击的问题。

 若把基站设备与接地有关的电路简单等效为线路电阻、线路寄生电感(可忽略不计)、线路负载(如传感器、BTS、空调、灯具等)、终端对远端地寄生电容组成的串联回路。假设基站的冲击接地电r为2欧姆,防雷器对地的泄放电流为2kA,这时基站的接地排的瞬间电压为U=1×r=4kV,可见负载两端的瞬间浪涌电压可达4kV,如不采取措施,必然造成设备损坏。

  3因地制宜消减反击电压

 怎样才能避免地电压反击造成的`损失呢一般很自然会想到使用交流过压保护器和直流浪涌抑制器,即在交流变压器的低压侧、基站交流配电箱的地零间加装交流过压保护器;在直流负载的电源输入端加装浪涌抑制器。所有交流过压保护器和直流浪涌抑制器必须靠近被保护的设备安装,避免被保护设备由于接地或电源引线过长引起脉冲反射。除此之外一个非常重要的问题就是将基站的工作接地与室外避雷器接地在基站地网上的引接点分开焊接,这样可以大大降低基站工作接地母排的电压浪涌幅值。众所周知,雷电电流沿地网泄放时,在避雷器引下线与地网连接点附近土壤内形成一个强电位场,距离越近电压越高。将基站工作接地与室外避雷器接地分开,可以大大降低基站的反击电压。所以YD5068-98《移动通信基站防雷与设计规范》明确指出:基站工作地与防雷地在基站联合接地网上的引接点距离不应小于5m,条件允许时宜间距10~15m。实际上除电力线路外,基站的铁塔遭雷击次数最多,与铁塔共用接地网的基站经常受到地电压反击的损害,如果铁塔地网边缘距离基站大于5m,应在基站附近另建环形工作接地网;条件差的基站可以沿铁塔地网与基站工作接地引接线,补设接地桩;只能利用铁塔地网的基站也应把铁塔避雷接地的引接点与工作接地的引接点分别在对角塔基上安装。

 对于山项基站尤其应注意将基站的工作接地与铁塔避雷接地及站基室外接地分开,因为山顶基站的接地电阻较大,接地引线较长,雷电流泄放相对缓慢,所以地电压反击比较严重。

 降低基站接地电阻也有利于电压反击事故。接地电阻较大的山上基站,可利用塔基钢筋、蓄水池、无爆炸和电击危险的金属管路等自然接地体,埋设地桩有困难的山上基站也可从塔基沿山体的自然沟壑,最好选择阴暗潮湿的地方,制作横向辐射接地网,辐射接地网长度应小于30m,塔基四周辐射的横向接地网越多也有利于雷电散流。

  4适当地选用电源线路保护空开

 防止雷电波侵入避雷的响应特性有远近软硬之分:气体放电管和火花间隙防雷器是基于斩弧技术的角形火花隙和同轴放电火花隙,当线中电压超过防雷器的击穿电压后,防雷器的绝缘电阻立刻急剧下降,放电能力较强,残压相对较高,恢复电压低于原来的击穿电压,属于硬响应特性;属于软响应特性的压敏电阻和浪涌抑制二极管,其特点是响应时间短,放电电流小,残压低,而且恢复电压基本不变。硬响应特性的防雷器工频后续电流和防雷器绝缘劣化可能造成线路短路,所以防雷器前面应该配置过流保护空气开关或熔丝。其额定电流应小于防雷器的最大短路允许强度。如果主电路保护空开关大于防雷器的最大保险丝强度,应设避雷器分路保护空开。

  5实现分级防雷

 防雷器的残压是保护基站设备的最重要参数,一般来讲,泄流能力强的防雷器,响应时间长,残压高。世界上没有任何一种防雷器能满足所有混合雷电冲击波、残压以及响应时间指标要求,所以应根据基站电源设备的绝缘等级划分防雷层次,实现多级防护,对雷电能量逐级减弱,使各级防雷器残压相互配合,最终使过电压值限制在设备绝缘强度之内。另外多级防护对于某一级防雷器失效、防雷器的残压不配合设备绝缘强度等也是必须的。我们认为应该结合YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》和基站的实际情况,从交流电力网高压线路开始,根据基站主要电源配套设备的耐雷电冲击指标和防雷器残压要求,采取分级协调的防护措施,进行基站的防雷系统设备。避雷器的直流1mAA参考电压是我们选择避雷器的绝缘要求,选用时应考虑电网的电压波动上限值和操作过电压远小于直流1mA参考电压。

 实现各级防雷器的能量分配与电压配合的要点在于利用两级防雷器之间线缆本身的感抗。电缆本身的感抗有一定的阻碍电流及分压作用,使雷电流更多地被分配到前级泄放。当保护地线与其它线缆紧贴敷设或处于同一条电缆之内时,要求两级防雷器之间线缆长度在15m左右,当防雷器接地线与被保护电缆有一定距离(>1m),这时要求线缆长度大于5m即可。在一些不适合采用线缆本身作退耦措施的,如两级防雷器靠近或线缆长度较短时,可利用专门的退耦器件,这是无距离要求。

 参考文献

 [1]YD5068-98移动通信基站防雷与接地设计规范[S]

 [2]张殿富移动通信基础[M]北京:中国水利水电出版社

 [3]金山,刘吉克,陈强YD/T 1429-2006通信局(站)在用防雷系统的技术要求和检测方法[S]2006

 [4]曹和生,吴少丰,匡本贺GB/T 21431-2008建筑物防雷装置检测技术规范[S]2008

 [5]张农关于基站防雷接地的问题[J]邮电设计技术,2004(4)

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