5G时代,通信基站雷电防护升级:隔离抑制+智能监测

360影视 国产动漫 2025-04-21 23:43 2

摘要:通信基站容易受雷击损害,导致设备故障、网络中断甚至火灾。传统泄放式防雷方案在复杂环境下效果有限。随着5G基站的普及,防护需求更加迫切。易造通信基站隔离式防雷箱采用智能监测与隔离抑制技术,能有效应对雷击威胁,可以为基站提供更全面的保护。

通信基站容易受雷击损害,导致设备故障、网络中断甚至火灾。传统泄放式防雷方案在复杂环境下效果有限。随着5G基站的普及,防护需求更加迫切。易造通信基站隔离式防雷箱采用智能监测与隔离抑制技术,能有效应对雷击威胁,可以为基站提供更全面的保护。

Part 1 为什么通信基站总被雷劈?

雷电对通信基站的危害主要包括直击雷和感应雷两种形式,直击雷防护主要通过避雷针引雷,感应雷则需要安装浪涌保护器(SPD),再靠接地系统将电流导入地下,但此传统防护方式的效果可能并不理想:

1、雷电泄放不彻底

雷电流可能通过线路绕开避雷针,直接冲击基站设备。

2、被动挨打无监测

SPD缺乏实时监测功能,劣化、失效难以及时发现,只能依靠雷击后仅凭肉眼检查,隐患长期潜伏。

3、地电位反击隐形杀手

传统方案中防雷地与工作地未隔离,雷电流入地时,地网电位会被瞬间抬高,并通过接地线反击到设备上,损坏设备。

4、运维滞后

雷击故障只能事后排查,山区基站抢修动辄耗时数天。

Part 2 通信基站雷电防护如何破局?

针对上述痛点,通信标准T/CAICI 4-2018《通信基站隔离式雷电防护系统技术要求》做出了相关防护要求,隔离抑制+智能监测技术成为破局关键。


1、隔离抑制:切断雷电流路径

(1)电源隔离抑制器:串联在供电线中,抑制从基站供电线路入侵的雷电能量,不向线路内部继续传播,再通过泄放单元泄放雷电流入地,从而保护了基站设备。

(2)接地隔离抑制器:隔离防雷地与其它接地(包括工作接地、保护接地),降低了入地雷电浪涌对接地的通信设备地电位反击,破解了地电位反击难题。

2、智能监测:全天候守护

(1)实时预警:监测泄放单元雷击强度,劣化、失效提前告警,避免“带病上岗”。

(2)雷击数据:可记录雷击次数,智能分析风险区,指导防护策略优化。

(3)远程运维:通过遥信干接点或RS485接口上传数据至软件平台,运维人员足不出户即可掌控全局。

3、地网要求松绑

无需依赖低阻值地网(传统要求

Part 3 通信基站防雷关键技术与标准解析

根据《通信基站隔离式雷电防护系统技术要求》,系统设计需满足以下核心指标:

1、SPD选型与配置

(1)泄放单元SPD的通流量应≥40kA(8/20μs波形)。

(2)SPD还应能满足易管理、易维护、可在线更换等要求。

2、隔离抑制器

(1)绝缘阻抗要求:>100MΩ。

(2)抗电强度要求:在3500V,漏电流

3、智能监测与预警

(1)集成雷电计数器、SPD劣化监测模块,实时上传数据至运维平台。

(2)当SPD劣化时,系统触发防雷实现指示,并发出告警。

易造通信基站隔离式雷电防护系统凭借精细化分区和智能化的管控,大幅度地提升雷电防护性能。在实际引应用防雷箱时,我们仍然需要遵循标准来安装和部署,结合实际环境进行定制化方案设计。

来源:小园科技每日一讲

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