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发表于 2015-9-6 10:28:51 |只看该作者 |倒序浏览
1)住房和城乡建设部发布的GB50242-2014《建筑设计防火规范》;
(2)住房和城乡建设部与国家质量监督检验检疫总局联合发布的GB50689-2011《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》;
(3)原信息产业部发布的YD/T5131-2005《移动通信工程钢塔桅结构设计规范》;
(4)原信息产业部发布的YD/T1363-2005《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》;
(5)原信息产业部发布的YD/T5059-2005《电信设备安装抗震设计规范》;
(6)原信息产业部发布的YD/T5040-2005《通信电源设备安装工程设计规范》;
(7)工业和信息化部发布的YD/T5039-2009《通信工程建设环境保护技术暂行规定》;
(8)工业和信息化部发布的YD5054-2010《通信建筑抗震设防分类标准》;
(9)工业和信息化部发布的YD5191-2009《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》;
(10)工业和信息化部发布的YD 5003-2014《通信建筑工程设计规范》;
(11)工业和信息化部发布的YD5201-2014《通信建设工程安全生产操作规范》;
(12)中国铁塔股份有限公司发布的中国铁塔企业规范Q/ZTT 1001-2014《通信铁塔技术要求》(版本V1.0);
(13)中国铁塔股份有限公司发布的中国铁塔企业规范Q/ZTT 1005-2014《新建基站配套设施总技术要求》(试行)》(版本V1.0);
(14)中国铁塔股份有限公司发布的中国铁塔企业规范Q/ZTT 1006-2014《新建基站机房技术要求(试行)》(版本V1.0);
(15)中国铁塔股份有限公司发布的中国铁塔企业规范Q/ZTT 1007-2014《新建配套设备标准汇总册(试行)》(版本V1.0);
(16)中国铁塔股份有限公司发布的中国铁塔企业规范Q/ZTT 1008-2014《基站智能动环监控单元(FSU)技术要求》(试行)》(版本V1.0);
(17)中国铁塔股份有限公司发布的中国铁塔企业规范Q/ZTT 1009-2014《通信基站防雷接地技术要求(试行)》(版本V1.0);
(18)关于《中国铁塔2015年河南省分公司焦作市(区)新建工程一阶段设计》编制的委托;
(19)中国铁塔股份有限公司河南省分公司及焦作市分公司提供的相关资料和数据;
(20)福建省邮电规划设计院有限公司设计人员现场勘察收集的有关资料。
三 电磁辐射
由于人们对移动通信基站的原理知之甚少,害怕基站带来的电磁辐射,往往因此引发不少的社会纠纷。
此科普手册一方面客观地介绍有关电磁辐射基本常识和通信基站电磁辐射相关知识,同时也告诉民众维护自身权益的方法和途径。
什么叫电磁辐射
电磁辐射指能量以电磁波形式由辐射源发射到空间的现象,或解释为能量以电磁波形式在空间中传播。如正在发射信号的天线所释放的电磁波,便会产生电磁能量。
哪里会有电磁辐射?
电磁辐射的来源有多种,人体内外均布满由天然和人造辐射源所发出的电能量和磁能量。
如太阳光、宇宙射线、闪电和地磁场就是最常见的天然辐射源。
电磁辐射到底对人体健康有没有影响?
专家认为,电磁辐射对人的影响虽普遍存在,却并不可怕。当电磁辐射能量被控制在一定限度内时,它对人体、有机体及其他生物体是无害的。
如天然产生的地磁场对人体是没有损害的,它可以加速生物体的微循环,还可促进植物的生长和发育。一定限度内人工生成的电磁辐射对人体也不构成威胁。
我国颁布了哪些相关技术标准?
我国目前使用的电磁辐射标准是国家环境保护局颁布的GB8702-88《电磁辐射防护规定》,它在30MHz~3GHz之间的公众导出限值是40uw/cm2。卫生部制订的标准是GB9715-88《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》。
楼顶上的基站对宅内的居民有伤害吗?
住宅的墙体和楼板本身对电磁波就有很大的衰减作用,电磁波要穿过墙体或楼板传播到室内,一般要衰减15-20 dB左右,也就是电磁波入射到室内,强度会衰减到只有室外强度的1/30到1/100。因此,将GSM基站天线建在一般住宅楼顶时,楼内的居民是安全的。
基站会对附近住户身体健康造成影响吗?
  
我国的移动通信基站标准严格符合国际及国家标准要求,其电场强度远远小于12伏/米,或者说功率密度远远小于40微瓦/cm2。
另外GSM基站建设之前都会进行环境影响评价,因此不会对附近住户身体健康造成影响
目前有没有因电磁辐射对人体产生危害的确定案例?
从全球发展情况看,目前,GSM网络占据全球移动通信70%以上用户,而且在欧美使用过几十年,没有出现因辐射而危害用户身体健康的情况。
在我国的法律法规中,电磁辐射安全标准十分严格,只有符合安全标准的设备才能入网,才能投入使用。
四 可靠性分析报告
4m美化方柱风荷承载能力分析
1分析内容
本文以4m加罩美化外罩组装件为研究对象,对方柱美化外罩在设计极限使用环境条件下的可靠性进行分析,包括极限风载荷下的有限元强度分析及与地面连接用螺栓的强度校核。
产品安装在楼面,距离地面高度不大于30m,地面粗造度类型为B型或C型;极限基本风压0.8kN/m2(12级飓风工况下)。
2方柱主体有限元分析
2.1 方柱主体的有限元模型
方柱底座用8个M12*110mm膨胀螺栓与楼面固定,下外罩与上外罩套接,上外罩与装饰顶套接,分别通过8个M8*25螺钉固定。结构见图2-1,有限元网络图见图2-2,材料属性见表2-1:
     
2-1 方柱模型图                         图2-2 方柱有限元网络图
2-1 材料类型及参数表
  
结构名称
  
材料名称
质量密度(Kg/m3)
弹性模量(Pa)
泊松比
应力极限MPa
底座
热轧钢Q235
7800
2.1E+11
0.28
235
下外罩
玻璃钢
1800
2.5E+10
0.3
50
上外罩
玻璃钢
1800
2.5E+10
0.3
50
装饰顶
玻璃钢
1800
2.5E+10
0.3
50
2.2 约束与载荷
1. 载荷确定:
计算围护结构时,垂直于建筑表面的风载荷标准值,按下述公式计算:
式中
由以上计算得:
                             2-2 风载荷
  
系数
  
B级地面
C级地面
1.64
1.83
1.3
1.3
1.42
1.00
0.8
0.8
2.42
1.9
最大风压
2.42
在极限工作条件下在天线外罩上加载面力2420N/m2,如图2-3中红色网格所示,对底座底面进行约束,如图2-3所示。
2.3 分析结果与可靠性计算
经完成以上准备工作后进行仿真分析,分析结果如下各图所示:
2-4 整体结构位移云图                  2-5整体结构应力云图
结果: 整体最大位移10mm               结果: 整体最大应力69.3MPa
2-6 外罩应力云图                  2-7底座应力云图
结果: 整体最大位移19.7MPa           结果: 整体最大应力69.3MPa
1 玻璃钢外罩产生的最大应力为19.7MPa,最大位移为10mm,安全系数为2.54。
2.54>1,玻璃钢外罩足够安全。
2   底座产生的最大应力为69.3MPa,安全系数为3.4。
3.4>1,底座足够安全。
3接地膨胀螺栓强度校核
方柱底座用8个M12*110mm膨胀螺栓与楼面固定,螺栓四面均布,布置在力学分析模型如图2-8:
图2-9 力矩平衡简图
由力矩平衡:
风载, S为外罩主体迎风面积
主体自重约160kg, H=4m,L=0.646m,
计算可得作用在膨胀螺栓上的拉力
M12×110螺栓锚固在75#砖砌体上的许用拉力为440kgf>438.7kgf,安全。
锚固在150#混凝土上的需用拉力为1060公斤力,
安全系数n=1060/438.7=2.4>1,安全。
4. 结论
综上所述,我们可以得出如下结论:
1.方柱主体的有限元分析结论
通过有限元分析可知即使在12级飓风工况下,天线主体仍然坚固可靠,结构整体的最低安全系数大于1,所以其可靠性100%安全。
2.接地膨胀螺栓强度校核结论
    底座锚固在75#砖砌体上和锚固在150#混凝土上其安全系数大于1,可靠性100%安全。
总之,方柱主体满足设计要求中极限工况下的使用要求,结构安全可靠。
电源建设方案
(1)基站交流供电系统及运行方式
基站的交流供电系统由交流配电箱、过电压保护装置、双电源转换装置和移动油机组成。基站的交流供电系统主要为机房内的高频开关组合电源、机房空调设备、照明、仪表等等需要交流供电的设备供电。
基站采用交流380V市电作为主用交流电源、移动油机作为备用交流电源。市电和移动油机的转换由交流配电箱上的双电源转换装置完成,交流市电正常时,由市电作为主用电源为基站内的所有负荷供电,交流市电检修或故障时,由移动油机作为备用电源为基站内的负荷供电(移动油机启动前,由蓄电池保障基站内通信设备的不间断供电)。
(2)基站直流供电系统及运行方式
基站的直流供电系统主要由高频开关组合电源(架内含交流配电单元、高频开关整流模块、监控模块、直流配电单元)和阀控式铅酸蓄电池组等组成。基站的直流供电系统主要为机房内的基站设备、传输设备、监控设备等需要直流供电的设备供电。
-48V直流供电系统采用并联浮充供电方式,即高频开关组合电源上的整流模块与蓄电池组并联浮充供电。当市电正常时,由组合式高频开关电源架上的整流模块给通信设备供电,同时对蓄电池组浮充供电。当交流电源停电后,油机未供电前,由蓄电池组直接给通信设备供电。在交流电源恢复后,则恢复整流器与电池组并联浮充供电方式。
设备功耗
表4.2.5-1       4G设备功耗取值
        
用户类别
         
BBU(w)
     
   
移动
   
4G
   
350
   
   
联通
   
4G
   
120
   
   
电信
   
4G
   
120
   
表4.2.5-2      2G、3G设备功耗取值
        
BBU+RRU
      
功耗(w)
  
   
移动
  
2G
  
1000

   
联通
  
2G
  
580

   
电信
  
2G
  
460
移动、联通、电信三家运营商6种制式网络设备功耗合计2.63kW。
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