A mobilkommunikációban a berendezések és a rendszertechnológia magas rendelkezésre állása és megbízhatósága kritikus fontosságú mind a magán-, mind az állami szektorban. A hálózati infrastruktúra konfigurálásakor és az új telephelyek tervezése során a tervezőknek, a telepítőknek és az üzemeltetőknek villám- és túlfeszültség-védelmi intézkedéseket kell tenniük, amelyek biztosítási szempontból is szükségesek.
Az 5G technológia iránti növekvő kereslet azt jelenti, hogy nagyobb átviteli kapacitásra és jobb hálózati elérhetőségre van szükségünk. Ennek érdekében folyamatosan új cellatelephelyeket fejlesztenek, a meglévő infrastruktúrát módosítják és bővítik. Ezeknek a celláknak nyilvánvalóan megbízhatóaknak kell lenniük, de a mobil rádióárbocok szabad helye miatt ki vannak téve a közvetlen villámcsapásoknak, amelyek súlyos károkat okozhatnak a rendszerekben.
Miért bajlódna a villám- és túlfeszültség-védelemmel?
A mobil rádióárbocok szabad helye miatt ki vannak téve a közvetlen villámcsapásoknak, amelyek megbéníthatják a rendszereket. A károkat gyakran túlfeszültségek is okozzák, pl. közeli villámcsapás esetén.
Egy másik fontos szempont a rendszeren dolgozó személyzet védelme zivatar idején.
A villámvédelmi rendszer optimális védelmet biztosít a külső és belső villámvédelmi szegmensek összehangolásával:
A túlfeszültség-védelmi eszköz belsejében található védelmi alkatrészek
A túlfeszültség-védelmi eszköz csatlakozik a váltakozó áramú tápvezetékhez, és ki van téve a váltakozó áramú tápvezetékben rejlő tranzienseknek.
Javasoljuk, hogy a túlfeszültség-védelmi áramkör bemenetén túlfeszültség-védő biztosítékot helyezzenek el. Ez a típusú biztosíték akár 200 kA-es villámlökéseknek is ellenáll az UL 1449 és az IEC 61000-4-5 szabványban meghatározott tranziens túlfeszültségek alapján. Ez a biztosíték rövidzárlat esetén is áramkorlátozó védelmet nyújt.
A túlfeszültség-csökkentő biztosítékot követően vegye fontolóra egy fém-oxid varisztor (MOV) és egy gázkisülési cső (GDT) soros kombinációját a villámcsapás és a tápvezetéken fellépő terhelésváltozásokból eredő egyéb nagy tranziensek elnyelésére.
Helyezze a MOV-GDT kombinációt a lehető legközelebb a bemenethez, hogy minimalizálja a tranziens terjedést az áramkörbe.
Csatlakoztassa a MOV-t a vonal és a nulla közé, és csatlakoztassa a gázkisülési eszközt a nulláról a földre.
Ezenkívül a nagy teljesítményű tranziens feszültségcsillapító (TVS) dióda a MOV alternatívája, ha a TVS dióda maximális túlfeszültség-kezelési kapacitása megfelelő a váltakozó áramú tápvezetékhez. A TVS-diódák gyorsabb válaszidővel rendelkeznek, és alacsonyabb feszültségen is rögzítik a tranzienseket.
A toronyba szerelt erősítő védelme
A toronyba szerelt erősítő ki van téve a kültéri környezet hatásának, és védelemre van szüksége a villámcsapás és az ESD ellen.
Ennek az áramkörnek soros biztosítékkal kell rendelkeznie az áram túlterhelése ellen, valamint egy párhuzamos TVS-diódával, amely elnyeli a villámlást vagy az ESD tranziens csapásokat.
A nagy teljesítményű TVS-diódák biztonságosan elnyelhetik a 10 kA-es túlterhelést is. Ezek az alkatrészek felületre szerelhető csomagokban állnak rendelkezésre, ha a helyszűke kritikus.
Bemeneti áramkör
A táp bemeneti áramkör biztosítja a DC tápellátást a többi AAS áramkör számára.
A bemeneti fokozaton túláramvédelmi biztosíték ajánlott. Ehhez az egyenáramú áramkörhöz egy gyors működésű biztosíték megfelelő választás. A helytakarékos alkalmazásokhoz felületre szerelhető, gyors működésű változatok is elérhetők.
Vegyünk egy sorba kapcsolt MOV-t és egy gázkisülési csövet, hogy megvédjük a tápbemeneti áramkör elülső részét az SPD-n és a tápegységen és a tartalék akkumulátor áramkörén áthaladó tranziensekkel szemben.
Mivel a tápbemenet táplálja az összes többi áramkört, fontolja meg ezeknek az áramköröknek a tranziens és ESD védelem elleni védelmét egy TVS diódával a bemeneti áramkör hátulján. A TVS-dióda szorítófeszültsége alacsonyabb, mint a MOV-é, és lehetővé teszi alacsonyabb feszültségű (és alacsonyabb költségű) komponensek használatát az alsó áramkörökben.