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交换
局
通信
基站
卫星
地球
无线
电台
一类
自备发电机组台数
/
1
电池组总数电小时数
0.5
二类
2
1-2
3
②
2-1
1~3
三类
6~8
2-3
2~3
四类
8~10
3~4
20~24
①无人站采用无人值守油机时,每站2台;
采用太阳能电池等新电源时,可视维护条件,多站共用1台移动油机.
②无人通信站的电池放电小时数应根据以下因素考虑确定;
A.使用无人值守柴油发电机组的站:
(a)接到故障信号后应有一定的准备时间(一般不超过1h)
(b)从维护点(中心)到无人站的行程时间(按汽车正常行驶速度计算)
(c)故障排除时间(一般不超过3h)
(d)一般夜间不派技术人员检修(最长等待时间不超过12h)
(e)对配备具有延时启动性能的自备柴油发电机组的站,延时时间应能保证电池放出
的容量不超过20%的储备容量.
B.使用太阳能供电的站,放电小时数按当地连续阴雨天数计算.
六.市电供电类别的确定;
1.一类市电供电;
市电从二个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线路.这二路市电不应同时出现检修停电,平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5小时.
(注:
一类市电建设投资大,一般适用通信枢纽楼,国际电信局,国际卫星站及大型无线电台工程.)
2.二类市电供电;
a.两个以上独立市电电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线
b.由一个稳定可靠的独立市电或或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线.
二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6小时.
主要适合地级通信枢纽楼、市话局及卫星地面站、移动通信楼.)
3.三类市电供电;
三类市电供电从一个市电电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数不应大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8小时.
应线路主要适合移动基站、微波站、传输干线站、市话局及卫星地面站.)
4.四类市电供电;
四类市电供电应符合下列条件之一:
1.由一个市电电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类市电供电要求.
2.有季节性长时间停电或无市电可用.
七.基站电源设备容量计算步骤
1.阀控式蓄电池组总容量计算式:
(1)阀控式蓄电池组总容量计算式:
公式表示如下;
Q-------蓄电池组总容量(Ah)K------安全系数取1.25
I------负荷电流(A)T--------放电小时(h)
∂------放电容量系数(指1/℃)25------计算标准温度℃
当放电小时率≥10小时,放电温度系数取0.006
当>
10放电小时率≥1小时,放电温度系数取0.008
当放电小时率<
1小时,放电温度系数取0.01
t-----实际电池所在地最低环境设计温度值
注1;
所在地有采暖设备时,按15℃计算.
注2;
所在地无采暖设备时,按5℃计算.
铅酸蓄电池放电容量系数(∂)表
电池放电小时数(h)
4
6
8
10
>
20
放电终止电压(V)
1.7
1.75
1.8
放电容量系数
防酸电池
0.35
0.3
0.4
0.61
0.75
0.79
0.88
0.94
1.0
阀控电池
0.45
0.55
(2)工程中可采用简化公式(估算)计算电池组总容量
Q=C*I(AH)
以上式中表示;
I------负荷电流(A)
C------电池容量计算系数
电池容量计算系数(C)表
T(h)
48
C(5℃)
1.95
3.31
4.88
5.94
7.54
11.16
12.66
14.88
28.41
68.18
(3)电池组总容量确定
1)经过电池组总容量计算后,结合电池室平面考虑分几组形式布置.一般选择单组或二组为宜.
2)选择厂家产品目录容量,一般选择大于或等于产品容量.
2.补充充电电流计算I补;
I补=Q/24*2%(A)
3.设备浮充电流I浮;
I浮=I负+I补(A)
4.设备充电电流I充;
I充=Q/10*0.84(A)
5.设备整流电流I整;
I整=I浮+I充(A)
6.设备整流模块配置数量N;
N只=I整/单体模块容量+1(只)
注1:
单体整流模块容量;
-48V/20A,30A,50A()
注2:
计算I整整流模块数量(n+1)
八.基站电源设备交流功率计算步骤
1.设备浮充功率P浮;
P浮=I浮*2.25*24*0.001/0.9(KW)
2.设备充电功率P充;
P充=I充*2.35*24*0.001/0.9(KW)
3.浮充,充电交流功率:
P总=P浮+P充(KW)
九.基站电源设备交流导线计算;
1.交流导线计算:
1)三相电力电缆使用条件.
该段电缆主要用于三相交流电缆的设备及交流配电箱输入电缆.
2)三相电力电缆取定内线径的条件.
a.需要三相交流供电设备及交流配电箱的额定容量.
b.需要三相交流供电设备交流额定功率(计算单位:
W).
3)三相电力电缆内线径的计算式.
a.计算三相电流.
I三相=P*1000/1.73*380*0.8(A)
式中:
I三相-----------计算单相电流(A);
P------设备交流功率(KW)
1000-------千瓦换算量;
1.73----3根号开方
380--------使用电压(V);
0.8--------功率因素;
b.上计算式的结果I三相电流(A),一般称为设备的设计电流.
c.选择电缆内线径的要求;
电力电缆允许电流(通常称为载流量)大于设计电流.载流量查表.
(见附表:
一)
4)三相电力电缆结构提示:
其中:
A相、B相、B相、N相、0线通常认为三相五线制.
外表聚氯乙稀绝缘护套,内层氯乙稀绝缘.
5)单相电力电缆线径计算式.
a.计算单相电流.
I单相=P*1000/220*0.8(A)
I单相-----------计算单相电流(A);
220------使用电压(V);
0.8--------功率因素;
b.上计算式的结果I单相电流(A),一般称为设备的设计电流.
c.选择电缆的线径要求;
三芯单相电线允许电流(通常称为载流量)大于设计电流.载流量查表.
(见附表一)
d.单相三芯电线结构提示:
单相三芯电线结构
L相、N线、0线通常认为单相三线制.
外表:
聚氯乙稀绝缘护套内层氯乙稀绝缘.
6)电力电缆型;
.
阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘护套软电缆;
RVVZ1.,0KV-4X16+1X10.
阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘软电缆;
RVZ1.,0KV-4X16+1X10.
2.直流导线计算:
1)直流导线使用条件.
该段导线主要用于直流电源设备用电线连接.
2)直流导线取定线径(截面)的条件.
a.需要各专业提供通信设备直流耗电量,通常认定直流负载(A).
个别专业提供直流功率,本电源专业换算成电流值计算)
b.需要计算导线长度(米)
3)直流导线线径(截面)的计算式.
a.计算线径(截面)mm²
QCμ=I负载*L/57*ΔU(mm²
)
QCμ----------导线截面(mm²
);
I------计算负载电流(A)
L--------导线回路长度;
57-----铜质系数
ΔU------本计算段的电压降(V);
4)全程计算电压降分图(示意)
5)直流电压降提示:
一般了解全程计算直流电压降,需要查阅原设计,该段电压分配的电压值.用所分配的电压降,取该值进行计算.该段电压降取略小值,否则该段线路电压降太大,只有导线线径故算偏大些.
(含意:
考虑电池放电时通信设备电压范围下限电压不能满足.确保电池放电到终止电压.)
6)直流导线形式结构提示:
形式:
(+)线、(-)线.通常认为布放的直流导线.
结构:
聚氯乙稀绝缘护套导线及氯乙稀绝缘导线二种结构
7)导线型号;
例:
阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘护套软电缆;
RVVZ0.6KV-1X16
阻燃铜芯聚氯乙稀绝缘软电缆;
RVZ0.6KV-1X16
十.导线截面的选择
1.交流导线选择:
a)按机械强度允许的导线最小截面选择.
导线安装和使用时要受到外力影响和外导线本身自重,产生多种张力作用,后果容易折断,如计算电流较小时,不易选择此类规格的导线线径,应取定机械强度较适合的导线截面.
b)按允许温升来选择;
导线本身存在自身阻抗当电流通过时产生热量.如导线的发热超过一定的限度,其绝缘层就会迅速地老化和破坏绝缘层,严重绝缘不良,产生电气火灾.为此选择导线,电缆的温升程度限制,及导线,电缆的载流量作限制.
c)按经济电流密度选择;
导线或电缆截面越大,电能损耗就小,但是线路投资、维护管理费用,有色金属耗料增加.所以选择导线和电缆应选择一个比较合理的截面.
2.直流导线选择:
a)按使用环境、敷设方式选择.
导线、电缆敷设要求表
使用环境
线路敷设方式
常用导线、电缆型号
正常干燥环境下
1.绝缘线穿管明敷或暗敷
RVZO.6KV、
2.电缆明敷或地沟、地槽内敷设
RVVZ1.0KV、
3.电缆直埋敷设
RVVZ221.0KV
潮湿或特别潮湿环境
1.绝缘线穿塑料管、钢管明敷或暗敷
2.电缆沿墙明敷
多尘环境
2.电缆沿墙穿塑料管明敷
3.电缆地槽明敷
有腐蚀性环境
RVZO.6KV
有火灾危险的环境
1.绝缘线穿钢管、钢管明敷或暗敷
2.电缆穿钢管明敷或钢管沿墙明敷
穿越马路或车辆通道
1.绝缘线穿钢管直接埋设暗敷
2.电缆穿钢管直接埋设暗敷
目前通信工程中常用的导线、电缆型号,其它型号暂时不列.
b)按使用区段、敷设方式选择.
常用导线、电敷设方式及可选型号表
导线
种类
使用区段
敷设方式
常用
导线型号
备注
交流
部分
低压市电----------市电计量箱
沿墙、穿管
RVVZ1.0KV
市电计量箱--------市电油机转换箱
沿墙、走线架
防雷保护装置------市电油机转换箱
沿墙线槽、转换箱上
RVZ1.0KV
厂家提供
市电油机转换箱----交流配电箱
走线架
交流配电箱-------组合电源柜(交流端)
直流
电池组----组合电源柜(电池端)
走线架、吊挂、线槽
RVZ0.6KV
组合电源柜(直流输出端)---各专业设备
接地
机房接地端子----------室内接地铜排
走线架、沿墙
机房设备保护(外壳)---室内接地铜排
室外接地端子---------室外接地铜排
沿墙、(注:
1)
个别站与屋面建筑防雷连接,具体站的环境所决定,一般情况是不允许.
十一.通信接地
1.接地导线截面选择:
规范要求:
一般宜选用导线截面为35~95m²
(相对故障电流为25~350A)的多股铜线.
个别工程设备厂家规定:
设备保护接地线采用1X16m²
导线布放.
2.接地配线应主以下几点:
1)接地两端的连接点应确保电气接触良好,并应作防腐处理.
2)严禁利用其他设备作为接地线电气连通的组成部分.
3)严禁在接地线中,交流中性线中加装开关或溶断器.
3.其他设施的接地:
1)塔灯应具有金属护套的电缆,或将电缆线穿入金属管内布放,其电缆金属护套或金属管应每隔5~10m与避雷带或避雷接地线就近连接.
2)电力电缆引入站内应采用地下埋设,其电缆金护套的两端均应做量好接地.
4)避雷器应就近接地,接地引入线应尽可能短,总之越短越好.
5)凡是机房内设备保护接地和所有金属铁件(指:
金属走线架、传输配线架保护单元、通信设备外壳保护接地、空调设备保护接地等都应与联合接网的室内接地端子连接.
6)凡是自立塔和独立搭的接地都必须与机房联合接网的室外接地端子连接.
室外.
4.接地装置选择:
1)接地体一般采用镀锌钢管Ф50mm,壁厚=3.5mm,管长2.5m.也可选择角钢为50X50X5mm,长度为2.5m.
2)连接体一般采用镀锌扁钢40X4mm(不小于160mm²
5.接地体埋深要求:
(冻土层以下)
北方地区:
接地体埋深要求在1.0m以下
南方地区:
接地体埋深要求在0.7m以下
6.人工降低接地电阻的方法:
由于站址处于土壤电阻率较高,而接地电阻值要求低;
或土壤电阻率虽然不高,但是受到地形限制,需要采取人工降低接地电阻的方法.以减少接地体数目,
几种人工降低接地电阻的方法:
1)换土法
2)层叠法
3)化学降阻剂
4)以上具体实施内容不一一陈述,见相关资料.
7.接地电阻测量通常有下列几种方法;
1)电流表-电压表法
2)电流表-电力表法
3)电桥法
4)三点法
8.测量仪器;
种类型号比较多,常用测量仪器有K-7、2C-8、701等地阻仪.
9.通信局(站)接地电阻要求
通信局(站)接地电阻要求表
适用范围
接地电阻要求(Ω)
通信综合楼、国际电信局、万门以上程控交换局、2000路以上的长话局
2000门以上、万门以下程控交换局、2000路以下的长话局
2000门以下程控交换局、光终端站、载波增音站、卫星地球站
5
微波枢纽站、带BSC的移动通信基站
不带BSC的移动通信基站、微波中继站、光中继站、小卫星地球站
微波无源中继站
20注:
如达不到要求接地电阻为30Ω
十一.基站选址要求
1.新建基站时,基站机房设置应设在最高洪水位以上.避免设置在河道边.
2.具有一路可靠的(10KV市电供电)市电引入条件.并设置专用变压器的初步条件.
3.新建基站设在偏远时,市电引入条件差,考虑设置自备风冷柴油发电机组.或移动式柴油油发电机组.
4.新建基站机房时,室外设置接地装置的场地.按联合接地方式设置.
5.租用民房为基站机房时,机房尽可能设在朝北面,避免日光直晒.
6.租用民房为基站机房时,机房楼板的荷载能或考虑楼板加固初步设想.
7.租用民房为基站机房时,室外是否可设置接地装置的场地.具体接地方式按工程实际情况确定.
8.租用民房为基站机房时,具有一路可靠的(交流三相制3ф-380V电源)市电引入条件.
十二.其他主要问题:
1.原基站大门进入,设备平面布置不理想,首先看到的是设备的背面,不存在平面面积使用问题.
2.站内走线架采用铝合金材料而成,走线架之间连接,采用螺拴加块连接,之间没有良好接地线连接,走线架整体无接地连接.
3.站内布线相当乱,个别站无规则布放.
4.原交换局电力,电池室平面布置不理想,同存在不美观的感觉.
5.原基站设备平面布置中组合开关电源柜(电池线端)与阀控式蓄电池组(输出端)相互之间距离远,应在设备布置时,将组合开关电源柜与阀控式蓄电池组适当靠近.
优点:
a.电池线短,线路压降小,相对线材省料.
b.路由合理,占走线架短,避免线路反复.
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