[摘 要]本人根據多年通訊基站防雷檢測的實際工作經驗,結合通訊基站機房供電線路的具體方式,對基站配電系統遭受雷擊后如何盡快搶修,恢復通訊,有針對性的處理突發事故,減少經濟損失進行技術分析,改變傳統的防護措施,采用智能化防雷產品,提高防雷減災的能力。
[關鍵詞]基站 智能化防雷產品 應用
一、引言
本區境內多為高山峻嶺,地勢險要,通訊基站機房1000多處分布在各山區中,基站內的電源系統、空調、消防火災報警、門禁等附屬設施每年都有遭受雷擊損壞,不但造成大量的直接經濟損失,同時也造成基站的運維成本的大幅增加。如電源供電系統癱瘓、火災報警誤動作、門禁遠程控制功能喪失、空調損壞致室溫升高對基站設備構成潛在威脅。以往在這些附屬系統設備線路設置的各種浪涌保護器,雖然可以對雷擊過電壓的侵襲具有一定的防護能力,但是不能及時地讓運維部門了解基站防雷設施的工作狀態,由于雷擊現象具有不確定性,一處基站可能遭受多次雷擊,影響正常的通訊,因此需要更新防護產品,方便工作需要。
二、通訊基站機房內電源系統的設置
通訊基站機房內的用電設備通常有交流柜、開關電源柜、BTS設備柜、綜合架、空調、電池組、門禁、火災報警等。由于基站大都處于無人值守的特殊環境里,地處高山。
極易遭受雷電的侵害。雖然相關防雷行業規范和標準對進入機房后的線路在交流柜、開關電源柜、各種直流配電線路均要設置相應的浪涌保護器、根據《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB50343-2004)的規定,實現多級化過電壓保護,主要目的是達到分級泄流,避免單級防護隨過大的雷電流而出現損壞概率高和產生高殘壓,通過合理的多級泄流能量配合,保證浪涌保護器有較長的使用壽命和設備電源端口的殘壓低于設備端口耐雷電沖擊電壓,確保設備安全。
根據多年的統計分析可知:通訊基站由配電系統侵入的雷擊事故約占70%~80%以上,因此基站配電系統的雷電防護十分重要。采用多級防護,分級泄流是很必要的。
每年的雷雨季節到來時,在例行的防雷年檢工作中都會發現以上設備經常遭受雷擊損壞,傳統的防雷產品雷擊后不能及時的反饋損害信息,使防雷保護不能夠持續有效,雷擊事故發現不及時,不能及時進行維護,嚴重影響正常的通訊需要。
三、通訊基站配電系統雷擊過電壓侵入途徑的分析
在具體的防雷檢測工作中,尤其是很多比較偏遠的通訊基站,發現配電線路只加裝了一級的防雷保護,沒有進行多級防護,空調、火災報警電源線路、門禁等部位都沒有加裝相應的浪涌保護器,不符合《通信局(站)防雷與接地工程設計規范》(GB5098-2005)的相關要求,現有使用的浪涌保護器只有劣化功能,計數配置。浪涌保護器級間配合的不合理,保證不了足夠的級間距離,當兩個浪涌保護器間沒有足夠的線路距離時,就不能利用線路的自然電感的阻滯作用,也就不能實現級間通流容量的配合,這也是造成不能有效防護雷擊過電壓侵入的原因。
所以在通訊基站的配電系統中,浪涌保護器的正確選擇和使用尤為重要,陳舊落后的防雷產品既不利于工作的需要,也保證不了設備的安全。
四、通訊基站配電系統防雷設備的整改建議
更換掉現有的浪涌保護器,實現多級防護。對于雷擊損壞的不再繼續采用老式功能單一防雷產品,因為傳統的防雷保護器,當保護模塊出現損壞拔出更換時,底座沒有可控的信號電路自動連接裝置,造成信號中斷,這在實際工作中是不希望出現的現象,極易造成通訊系統停車事故,如采用新型智能化的防雷產品,其底座內部安裝一個可控開關,當防雷保護模塊小盒插入時,插腳首先接通簧片,隨后方向柱壓住可控開關,信號通過模塊盒流向輸出端。
當防雷保護模塊從小盒拔出時,可控開關先接通,最后插腳脫離簧片,在整個過程中,始終保持信號不斷、不震蕩。傳統老式的防雷保護模塊,多次雷擊放電損壞時呈現短路狀態,信號被短路中斷傳輸,不如新型智能化防雷產品安裝便捷、信號傳輸連續、雷電保護高度安全。
另外針對通訊基站無人值守的供電裝置,安裝智能微型斷路自動重合器,防止微斷脫扣后系統不能正常工作,它可以串聯在防雷器電路中,當微斷在雷電流沖擊脫扣后,基站設備將失去防雷保護,防雷型微斷重合器能夠將脫扣的微斷自動的進行重合,使防雷保護能夠持續有效,使無人值守的通訊設備能夠安全運行。
五、結束語
利用上述的改造方法,進一步提高了通訊基站配電系統的防護等級和性能 ,也充分體現出新型智能化防雷產品的優勢,減少了雷擊帶來的損失,也方便了防雷檢測工作的現場作業,使基站的運維成本大大降低,因此,現代防雷技術科技含量的提高,將進一步保護通訊設備的安全運行,促進社會經濟的健康快速發展。