Inden for mobilkommunikation er høj tilgængelighed og pålidelighed af udstyr og systemteknologi afgørende i både den private og offentlige sektor. Ved konfiguration af netværksinfrastruktur og planlægning af nye lokaliteter skal planlæggere, installatører og operatører træffe lyn- og overspændingsbeskyttelsesforanstaltninger, som også er påkrævet ud fra et forsikringsperspektiv.
Stigende efterspørgsel efter 5G-teknologi betyder, at vi har brug for højere transmissionskapacitet og bedre netværkstilgængelighed. Nye cellepladser udvikles konstant til dette formål, og eksisterende infrastruktur ændres og udvides. Disse cellepladser skal naturligvis være pålidelige, men den udsatte placering af mobilradiomaster gør dem sårbare over for direkte lynnedslag, som kan forårsage alvorlig skade på systemerne.
Hvorfor bøvle med lyn- og overspændingsbeskyttelse?
Mobilradiomasters udsatte placering gør dem sårbare over for direkte lynnedslag, som kan lamme systemerne. Skader er ofte også forårsaget af overspændinger, f.eks. i tilfælde af lynnedslag i nærheden.
Et andet vigtigt aspekt er at beskytte det personale, der arbejder på systemet under et tordenvejr.
Et lynbeskyttelsessystem giver optimal beskyttelse ved at koordinere både de eksterne og interne lynbeskyttelsessegmenter:
Beskyttelseskomponenter inde i overspændingsbeskyttelsesenheden
Overspændingsbeskyttelsesenheden har grænseflader med AC-strømledningen og er underlagt transienter, der er iboende i AC-strømledningen.
En overspændingsdæmpningssikring på indgangen til overspændingsbeskyttelseskredsløbet anbefales. Denne type sikring kan modstå et lynnedslag på op til 200 kA baseret på transiente overspændinger defineret i UL 1449 og IEC 61000-4-5. Denne sikring tjener også til at give strømbegrænsende beskyttelse under kortslutningsforhold.
Efter overspændingsdæmpningssikringen skal du overveje at bruge en seriekombination af en metaloxidvaristor (MOV) og et gasudladningsrør (GDT) til at absorbere lynnedslaget og andre store transienter, der opstår som følge af belastningsændringer, der forekommer på elledningen.
Placer MOV-GDT-kombinationen så tæt på indgangen som muligt for at minimere den transiente udbredelse ind i kredsløbet.
Tilslut MOV'en mellem linje og neutral og tilslut gasudledningsenheden fra neutral til jord.
Derudover er en højeffekt transient spændingsundertrykker (TVS) diode et alternativ til en MOV, hvis TVS diodens maksimale overspændingshåndteringskapacitet er tilstrækkelig til vekselstrømsforsyningen. TVS dioder har hurtigere responstider og klemmer transienter ved lavere spændinger.
Beskyttelse af den tårnmonterede forstærker
Den tårnmonterede forstærker er udsat for det udendørs miljø og har brug for beskyttelse mod lynnedslag og ESD.
Dette kredsløb skal have en seriesikring for at beskytte mod strømoverbelastning og en parallel TVS-diode til at absorbere lyn eller ESD-transiente nedslag.
Højeffekt TVS-dioder kan sikkert absorbere strømoverbelastninger helt op til 10 kA. Disse komponenter er tilgængelige i overflademonterede pakker, når pladsbegrænsninger er kritiske.
Strømindgangskredsløb
Strømindgangskredsløbet leverer jævnstrøm til de andre AAS-kredsløb.
På indgangstrinnet anbefales en sikring til overstrømsbeskyttelse. Til dette DC-kredsløb er en hurtigvirkende sikring et passende valg. Overflademonterede hurtigvirkende versioner er tilgængelige til pladsbesparende applikationer.
Overvej en MOV og et gasudladningsrør i serie for at beskytte frontenden af strømindgangskredsløbet mod transienter, der har passeret gennem SPD'en og strømforsyningen og backup-batterikredsløbet.
Da strømindgangen føder alle de andre kredsløb, bør du overveje at beskytte disse kredsløb mod transient- og ESD-beskyttelse med en TVS-diode i bagenden af strømindgangskredsløbet. En TVS-diode har en lavere klemspænding end en MOV og muliggør brugen af lavere, spændingsklassificerede (og lavere omkostninger) komponenter i downstream-kredsløbene.