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        通信綜合樓防雷與接地案例分析

        2019-03-15 10:45:00徐利軍
        郵電設計技術(shù) 2019年2期
        關(guān)鍵詞:走線板件設計規(guī)范

        張 蒙,徐利軍

        (廣東南方電信規(guī)劃咨詢設計院有限公司珠海分公司,廣東珠海519000)

        1 概述

        改革開放40年,我國通信事業(yè)迅猛發(fā)展。由程控交換機時代發(fā)展到如今以服務器、路由器、網(wǎng)絡交換機為主的互聯(lián)網(wǎng)時代以及即將到來的5G時代,在這發(fā)展過程中始終離不開通信局(站)防雷與接地工程。國家或行業(yè)關(guān)于通信局(站)防雷與接地工程有嚴格的設計規(guī)范,并隨著防雷與接地技術(shù)的發(fā)展,防雷與接地設計規(guī)范也在不斷完善和更新。

        1.1 通信局(站)防雷與接地設計規(guī)范的誕生

        我國70年代以前所建通信局站,一般均采用分散接地。70年代以來,我國先后有15座以上的通信大樓采用聯(lián)合接地方式。例如天津電信樓、北京國際通信樓、上海電信大樓等。這些大樓采用聯(lián)合接地方式,樓內(nèi)接線配置方便,運行效果良好。國際電報電話咨詢委員會(國際電聯(lián)的前身)CCITT 1974年《電信裝置的接地手冊》、國家標準《工業(yè)企業(yè)通信接地設計規(guī)范》(GBJ 79-85CC)以及鐵道部的相關(guān)部頒標準規(guī)定了通信局(站)采用聯(lián)合接地方式的相關(guān)條款。通信局(站)防雷與接地設計規(guī)范是基于等電位連接的原理與聯(lián)合地線的理念。

        1.2 通信局(站)防雷與接地設計規(guī)范的發(fā)展

        根據(jù)國內(nèi)通信局(站)實踐經(jīng)驗的檢驗和國外經(jīng)驗,郵電部1989年頒布了《通信局(站)接地設計暫行技術(shù)規(guī)定(綜合樓部分)》(YDJ26-89)。

        結(jié)合通信技術(shù)的發(fā)展和我國近些年來通信局(站)防雷接地的工作實踐經(jīng)驗,并參照ITU-T、IEC相關(guān)建議,對原中華人民共和國通信行業(yè)標準,《通信局(站)接地設計暫行技術(shù)規(guī)定(綜合樓部分)》(YDJ26-89)、《微波站防雷與接地設計規(guī)范》(YD2011-1993)、《移動通信基站防雷與接地設計規(guī)范》(YD5068-1998)、《通信工程電源系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)定》(YD5078-1998)、《通信局(站)雷電過電壓保護工程設計規(guī)范》(YD5098-2001)進行了修訂,整合為新的中華人民共和國通信行業(yè)標準《通信局(站)防雷與接地工程設計規(guī)范》(YD5098-2005)。2011年通信行業(yè)標準上升為中華人民共和國國家標準《通信局(站)防雷與接地工程設計規(guī)范》(GB50689-2011)于2011年4月2日發(fā)布,2012年5月1日實施。

        2 工程案例分析

        在近30多年的通信局(站)防雷與接地工程設計實踐中,嚴格按照上述不同時期有關(guān)國家、行業(yè)相關(guān)標準進行了防雷與接地設計,并且通過工程設計到設備運營的若干年中持續(xù)關(guān)注工程防雷與接地設計的可靠性與安全性,實踐證明按照防雷與接地設計規(guī)范設計的工程基本上都取得了良好的防雷設計效果。但是在工程設計中還是出現(xiàn)了新問題?,F(xiàn)就這一工程案例與大家分享、討論,目的是積累通信綜合樓(站)防雷與接地工程經(jīng)驗。

        2.1 2012年設備板件損壞分析

        2012年春天雷雨季,某地(市)運營商綜合機樓5層軟交換設備板件出現(xiàn)了損壞現(xiàn)象,對業(yè)務造成了較大影響。經(jīng)現(xiàn)場初步勘察發(fā)現(xiàn)軟交換設備架頂電源輸入防雷模塊有明顯的燒黑痕跡,這一現(xiàn)象引起了運營商維護人員的關(guān)注,便組織工程技術(shù)人員對現(xiàn)場設備受損情況從以下幾方面進行了實地勘察。

        2.1.1 大樓接地情況分析

        通信機樓為80年代中期建設,層高6層約30 m,樓頂建有微波塔。2000年初期對大樓接地地網(wǎng)進行過完善,使大樓根部接地電阻值符合當時的綜合樓防雷與接地設計規(guī)范要求。該機樓部分年份大樓聯(lián)合接地線接地電阻值如表1所示。

        2.1.2 對外電可能引入雷電的分析

        表1 該機樓部分年份大樓聯(lián)合接地線接地電阻值

        通信機樓由一路10 kV專線高壓供電,由附近變電站管道引入獨立建筑的高壓室。高壓供電系統(tǒng)與低壓供電系統(tǒng)有較好的防雷保護措施,運行多年來未發(fā)生雷擊損壞設備的現(xiàn)象。軟交換設備由1套-48 V系統(tǒng)供電,-48 V直流供電系統(tǒng)也未出現(xiàn)雷擊損壞相關(guān)設備部件的情況,排除外電引雷進入機房的可能。

        2.1.3 對光纜引入雷電的分析

        通信機樓1樓為傳輸機房,引入光纜均成端到1樓傳輸機房ODF架,引入該機樓的光纜均為通信管道引入,其各條光纜加強芯均接到機房防雷接地排。其他樓層光纜通過室內(nèi)豎井由1樓傳輸機房引入。5樓機房沒有樓外直接引入的光纜。

        2.1.4 機房內(nèi)接地系統(tǒng)分析

        通信機樓5層機房原來有傳輸設備、程控交換設備,2005年在該層機房安裝了軟交換設備。在2006—2011年間,機房從未發(fā)生設備板件損壞的情況。2011年后在機房安裝了大量無線BBU設備,樓頂安裝了較多的GPS天線,每一個GPS均有一條射頻饋線引入機房BBU設備內(nèi)。機房分別安裝有傳輸設備地線排、交換設備地線排和無線設備地線排,都接入到樓層總地線排。樓層總地線排由1條95 mm2電力電纜接至大樓聯(lián)合地線根部。

        經(jīng)過初步分析,射頻天饋線接地與設備保護地、直流工作地均接至五樓機房總接地排是引入雷電的主要原因。另外天饋線地線排引下線、建筑物防雷帶引下線與機房設備地線入地點距離太近以及室內(nèi)天饋線金屬構(gòu)件與金屬走線架之間沒有絕緣隔離也是雷電引入的成因。

        2.2 第1次整改措施

        a)將天饋線接地排與機房內(nèi)的直流工作地、設備保護地排分設。

        (a)無線基站天饋線入室前在墻外設置一個天饋線地線排,用95 mm2電力電纜接至大樓地網(wǎng)根部,這樣可以將大部分天饋線雷電流感應就近入地,減少室內(nèi)雷電流感應。

        (b)在機房內(nèi),天饋線是雷電主要引入源,將天饋線地與直流工作地、設備保護地及電光纜金屬加強芯地分開。

        b)天饋線及其金屬附件與金屬走線架之間絕緣。為天饋線設置專用走線架,該走線架與軟交換設備使用的走線架完全隔離;在室內(nèi)的走線架、天饋線及金屬附件與金屬走線架之間保持絕緣,避免天饋線金屬附件與金屬走線架之間有電氣接觸現(xiàn)象,否則會產(chǎn)生雷電感應電流流入到走線架上,危害通信機房內(nèi)的通信設備。

        2.3 改造后問題再發(fā)生

        根據(jù)2012年故障分析報告,2013年對該機房地線排、走線架上饋線、電纜的布放進行整改。遺憾的是在2014年春天雷雨季,機房軟交換、傳輸、電源板等設備板件依然出現(xiàn)了不同程度的損壞。

        面對這種情況,運營商再次組織更廣泛的工程技術(shù)人員對該機樓的防雷系統(tǒng)進行了細致勘查,包括:天面避雷針、避雷帶等接閃器,接地網(wǎng),交、直流電源系統(tǒng)的防雷器配置情況,無線、傳輸?shù)仍O備接地及地線系統(tǒng)。從勘查情況來看,該機樓防雷系統(tǒng)符合行標《通信局(站)在用防雷系統(tǒng)技術(shù)要求和檢測方法》(YD/T 1429-2006)和《通信局(站)防雷與接地工程設計規(guī)范》(GB 50689-2011)的要求。根據(jù)該機房防雷地線狀況與設備板件損壞情況,提出以下幾點意見。

        a)機樓防雷系統(tǒng)符合設計規(guī)范規(guī)定,交、直流電源系統(tǒng)防雷措施滿足要求,可排除交流電源線路引起的雷擊。

        b)機樓附近有較多高樓,雖然不能完全排除遭受直擊雷的可能,但概率較小。

        c)軟交換設備中損壞板件直流防雷器經(jīng)拆開檢查與測試,防雷模塊引腳有打火痕跡,確認熱脫扣保護裝置已啟動(避雷器已失效)。

        最后分析認為該機房大量布置無線網(wǎng)3G和4G BBU設備,每套BBU均配置1個GPS天線,機樓天面安裝過多GPS天線,而軟交換設備與基站設備的防雷等級不同。

        2.4 第2次整改措施

        a)將基站設備搬遷至6樓新的無線機房,與軟交換設備機房物理分離。

        b)基站機房使用的地線系統(tǒng)由大樓聯(lián)合地線根部引接。

        從2014年下半年基站機房搬遷至該機樓6樓后,至今該機樓5樓軟交換機房設備板件在雷雨季未再次發(fā)生損壞。

        3 結(jié)束語

        通過對上述案例的討論分析,可以得出以下結(jié)論。

        a)雖然通信局(站)防雷與接地設計規(guī)范是基于等電位連接的原理與聯(lián)合地線的理念,但是在實際工程中各種防雷接地場景復雜多樣,需要不斷完善與總結(jié)。

        b)該機房原有接地設計以及各種地線排的布置均符合通信局(站)防雷與接地工程設計規(guī)范,在歷年修訂的設計規(guī)范中均沒有說明在安裝有數(shù)據(jù)設備、交換設備、傳輸設備的機房內(nèi)不宜或嚴禁安裝無線基站類設備。因此在該機房內(nèi)安裝無線基站類設備符合通信局(站)防雷與接地設計規(guī)范。

        c)通過對機房2次防雷接地整改,發(fā)現(xiàn)當有大量以射頻饋線為載體的導線進入機房后,就有可能帶來雷電感應,對現(xiàn)有地線保護系統(tǒng)帶來沖擊,進而造成設備的損壞。

        d)數(shù)據(jù)設備、傳輸設備等通信設備與基站設備在防雷等級設計上有區(qū)別,前者在同等雷電感應沖擊下有可能造成板件損壞。

        e)建議今后在核心數(shù)據(jù)機房內(nèi)不宜安裝有射頻天饋線作為引入導體的基站類設備。本項建議已被2018年6月在深圳召開的電磁環(huán)境與安全防護技術(shù)工作委員會(TC9)第26次會議關(guān)于《電信互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心基礎設施第5部分防雷接地》標準采納。

        希望廣大工程技術(shù)人員、設計人員廣泛參與本案例的討論,為我國通信局(站)防雷與接地添磚加瓦。

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