3G基站供电解决方案6

合集下载

浅析3G通信基站电源系统组成及防雷解决方案

浅析3G通信基站电源系统组成及防雷解决方案

3 G通信 基站电源设备 的运行状况会很大程度 上受 到天气的影 在长期 的维护实践 中我们不难发现 , 绝大多数基站设备在雷暴季节 响, 所 以在很多 的通信运营商进行设备 的维护 当中都加 强了相应的 的损坏都是在基站避雷天线 、 避雷器件和接地装置完好的情况下发 力度, 但 是很多 的人 员都没有真 正意识到其 中的根本原 因 , 所 以在 生的。这就说明对基站的危 害并不是直击雷 。实际上 当移动基站铁 维护 的过 程中经常会 出现事后补救 的状况 。 当前还没有一套非常科 塔的接闪器通过引下线将雷击引入大地 的一 瞬间 , 由于人地雷 电流 学合理 的防御措施 , 每一年各个地方 的通信基 站数 量都 在以非常快 强度 大( 可达几百 K A ) , 放 电时间短 ( 通常为几十 I . L s的强脉冲) , 因此 的速度增长 , 很 多设 备都会 因为雷击而产生危 害 , 使得 整个 系统 都 会在引下线周 围产生瞬时强大磁场 。在强磁场作用下 , 处于磁场之 得不 到非 常有效 的运行 。 中的导体上将产生 幅度可达几千 v或更大的感应电动势。 如果基站 1 3 G 基 站 电源 系统 的 运 行 原 理 及构 成 设施 , 尤其对外部 的链接 线路没有很好 的屏蔽 措施 , 就极易在 上面 1 . 1 交流系统 产生很高 的感应 电压 , 如此 高电压 势必造成通信设备的损坏 。这就 基站交流供 电系统通常配备交 流配电屏 , 由交 流配电屏 控制开 是人们所说 的二次雷击效应 。目前 , 通 信基站装的防雷设 备的底限 关 电源的交流 输入 , 同时还能控制 铁塔 的航空 障碍灯 、 空调 、 照明 、 值基 本上都选 择在 3 K V以上 , 而对 于 3 K V以下 , 尤其是 0 . 5 — 1 . 5 K V 墙壁插座 等。 交流配电屏 包含 市电 / 油机倒换开关 。 当市 电中断时 , 区段 的电源设备 的安全 防护 , 在基站设备上基本没有设 置。 先 由蓄电池供 电一段时 间, 值守人员发现 问题后可 以启 动油机发电 2 . 2电网的异常电压波 动所 引起 的基站电源设 备瞬间过荷 机供 电。 按 照机 房规 范 , 3 G通信 基站采用 1 T r 供 电方式 , 其输出电源 通信基站 通常都会 建设 在相对 比较偏僻 的地方 , 这部 分基站的 为三相五线制交流 电。 通信基站通 常采用一路二类或 以上的市电电 电力基本上都是使用农村的 电力 网络实现 的, 在我国很多的农村 电 源 。考虑 3 G业务 的大量 耗 电需 求 ,郊 区基 站交 流 电 源一 般 为 网当中存在着很 多的问题 , 例如 : 电线老化 、 电压稳定性差 等 , 在管 1 5 k W; 而市 区 、 城 郊及 县 城 基 站交 流 市 电 引入 容 量 为 2 0 k W。 采 用 阻 理方面也存在着诸 多的问题 ,供 电电压 经常会 出现非正常波 动现 燃 型 电缆 可提 高机 房 防火 的要求 。机房 的低 压 引入 电缆 采用 ≥ 象, 这也是 很多 电源设备被损 坏的直接原 因 , 特别 是在夏季用 电量 5 x 2 5 m m2 Z R — B V V电力 电缆 ,插座采用面积为 3 x 2 . 5 mm 2 Z R — B V V铜 很 大 , 同时也相对 比较集 中的时期 , 有关部 门为了能够更好 的对这 芯 电力 电缆 。交 流 配 电屏 至开关 电源采 用铜 芯 电力 电缆 面积 为 问题产生 的负面影响降到最小 , 经常会采 取提高供 电电压的方式 4 x l 6 m m 2 R V V Z — l k V, 而空调采用 5 x l 6 mm 2 Z R — B V V铜芯电力 电缆 。 来使得供 电能力能够满足相关的标准和要求 , 所 以这种现象也就使 1 . 2直 流 供 电 系 统 得 电压呈现 出持续走 高的现象 , 当电压大 幅下 降时 , 电压 的不稳 定 蓄 电 池 组 和 开 关 电 源 在 通 常 的情 况 下 都 是 以 并 联 的 方 式 进 行 性就会导致很多 电源设备都会损 坏 , 整个系统无法正常的运行 。 工作 的, 主要是负责无 线设 备 、 监控设备等 的电力供 应 , 为了能够 对 除了以上提 到的因素以外 , 基站在 电源设 备防雷措施 的应 用上 蓄 电池 的放 电量进行有效的控制 , 在这一过程 中需要一个能够提供 也存 在着很多 的不足 ,也需要通过各种 各样 的方式进 行不断 的加 低压保护 的电源来支撑整个系统 的运行 ,市 电在停 电的状态下 , 蓄 强 , 在经过 雷击 之后 , 电源设备势必要 经过相关人员 的维修才 能保 电池应 该 向负荷供 电 , 在 电池处于放 电的状态下 , 电池 就会 与整个 证其 正常的运行和使用 , 但是 在多次的维修之后 , 设备 的各项性 能 信号机进行有效 的脱离 。 这样能够更好 的保证传输设备和监 控设备 定会受到一些影响 , 基站 的内部如果没有采取相应 的措施进 行一 的正常供 电, 从 而能够 确保传输 设备和监控设备的正常运行 。当电 定 的防护 , 电源设备也会非常容易损坏。 池放 电电压达到一 定的值时 ,应 该采取一定 的措 施进行有 效 的改 2 I 3采用 中央执行控制 电路 善 ,这样 就能够很好 的防止 电池 因为过度 的放 电而无法 正常 的使 中央执行控制 电路是 防护系统 的核心 , 它主要是能够起到 接受 用, 电池 组有 可能脱离整个 系统 。 在市 电恢复正常 的供应之后 , 开关 电源设备异常情况的警报信 号 , 并且能够通过执行 电路将基站 的高 电源能够 自动开启充电模式 , 在 通常的情 况下 , 如果 只是 一个 基站 , 电压 电路切断 , 将高 电压转换 成 4 8 V的低 电压进行供 电 , 这样 就能 应该设置两组 以上 的阀控式铅酸蓄 电池 , 将其 以并联 的方式进行对 够有效的对电源设 备起 到保护 的作用 。 接并予 以适用 。在蓄电池后备时间的确定上 , 要综合考虑基站 的重 结 束 语 要性 、 机房 的具体条件等 等因素 , 这样才能有效 的提高 电池 使用 的 基站 电源系统是移动通信 系统 的重要 组成部分 , 它涉及到 的专 合理性 。 业领域有很 多 , 同时相关 的专业 知识和技术也有很 多 , 通信电源是 1 . 3防雷 接地 系统 电信 网络当中的一个非 常重要 的组成 部分 , 其对通信 网的正常运行 基 站 机 房 的接 地 系 统 采 用 的 是 等 电 位 连 接 。 其 最 常用 的 为星 形 有着非 常大的影响 , 通过相关人员 的努力 , 通 信网络 的运行 质量得 等 电 位 连 接 方 案 。 设 置 在 室 内一 块 接 地 铜 排 , 通 过 这 个 铜 排 上 引 接 到 了有效的提升 ,在很 多相关 的维护 工作 上都出现了很 大的转机 , 机 房 内所 有 设 备 的 接 地 线 。 按 照 机 房 规 范 , 交 流 配 电屏 机 架 内 防雷 所 以也更好 的推动 了通信技术 的发展 ,促进 了整个 系统的正常运 器至开关 电源的电力电缆长度应 ≥5 m,而室 内接地排 的接地线长 行 。 度非常短 , 无形加 大了机房 内设备 的布局 和布放线缆的难度 。近来 参 考 文 献 通信运营商对机房进行整改 , 使得交 流配电屏拆分为交流配 电箱和 [ 1 ] 胡波, 宋志 国. 通信 网 中通信 电源 系统的 维护与管理 『 J 1 . 中国新通 防雷箱两个设备 , 并挂墙安装 。 为提高 防雷 电的效果 , 防雷箱靠近室 信 . 2 0 1 2 ( 2 3 ) . 内接地排安装 , 接地线 ≤l m。室内接地排至开关 电源工作接地排采 [ 2 】 王春鹏 , 拜俊 鹏. 浅析 通信 电源现状及 其发展 趋 势『 J ] . 信 息通信 , . 用面积为 7 0 m m 铜芯 电力 电缆 。室 内接地排至用电设备外壳 , 走线 2 0 1 2 ( 1 ) . 架均采用面积为 3 5 m m 铜芯 的电力 电缆 。 【 3 】 吴明. 浅析通信基站 电源设备安全运行 防护 原理 与解决办法[ J ] . 信 2 电源故 障原 因分析 息通信技 术 , 2 0 0 9 ( 6 ) . 2 . 1二次雷击效应 ( 即感应 雷) 是 当前危害基站 电源设备 的主要 【 4 ] 叶家炬_ 3 G移动基 站电源防雷解 决方案『 J 1 . 电源世界 , 2 0 0 9 ��

3G室内分布系统电源解决方案

3G室内分布系统电源解决方案

室内(外)分布式系统3G基站供电方式浅析3G室内外分布系统的技术背景随着GSM网络的迅速发展,移动终端的普及越来越广泛,移动用户也更趋向于在室内使用移动电话。

为了突显3G的特色数据业务,室内覆盖的建设已迫在眉睫。

据统计7O%的话务量发生在室内,3G 高级业务也大都发生于室内。

由于3G的高频段使得室外基站很难实现对室内的深度覆盖。

良好的室内覆盖,是提高服务等级、发展客户、提高营运收入的关键,也是决定3G成败的重要因素。

3G室内覆盖的建设可以解决室内覆盖容量和质量问题,因此在用户集中、人口密集的大型建筑或重要地域等室内热点地区引入室内分布系统是非常必要的。

3G网络大量使用分布式基站架构,RRU(射频拉远模块)和BBU (基带处理单元)之间需要用光纤连接。

一个BBU可以支持多个RRU。

市区应用:占地面积小,功耗低、寻找站址容易。

安装快速并且低成本,站址租金低廉。

郊区应用:低功耗,可使用太阳能或其他能源。

通过空气对流降温,无需制冷。

大功率可满足覆盖要求,简化场地需求降低场地相关成本。

快速的网络装配、占用空间更小,更小的电源与备用电池。

室内覆盖应用:高功率输出,解决室内深度覆盖。

体积小,静音运行,低功耗。

采用BBU+RRU多通道方案,可以很好地解决大型场馆的室内覆盖。

通常大型建筑物内部的层间有楼板,房间有墙壁,室内与室内用户之间有空间分割,BBU+RRU多通道方案就是利用这一特性。

对于超过10万平方米的大型体育场馆,可将看台划分为几个小区,每个小区设置几个通道,每个通道对应一面板状天线。

通常室内分布系统采用电缆的电分布方式,而BBU+RRU方案则采用光纤传输的分布方式。

基带BBU(Building Baseband Unit室内基带处理单元)集中放置在机房,RRU(Remote Radio Unit远端射频模块)可安装至楼层,BBU与RRU之间采用光纤传输,RRU再通过同轴电缆及功分器(耦合器)等连接至天线,即主干采用光纤,支路采用同轴电缆。

基站供电方案

基站供电方案
4.采用低排放、低噪音的柴油发电机组。
五、经济性分析
1.投资估算
本基站供电方案预计总投资约为50万元。
2.运行成本
(1)电费
按照当地电价,预计年电费支出约为5万元。
(2)维护费用
包括发电机组维护、配电系统保养等,预计年维护费用约为1.5万元。
3.经济效益
综合考虑投资及运行成本,预计项目投资回收期约为5年。
2.用电负荷
基站正常运行时,总用电负荷约为10千瓦。
3.供电要求
供电电压需稳定在220伏±10%,频率50赫兹,满足通信设备对电力质量的高标准要求。
三、供电系统设计
1.供电模式
采用双路供电模式,即主供电与备用供电相结合,确保基站电力供应的高可靠性。
2.主供电设计
(1)电源接入
主供电采用附近变电站的10千伏配电网,通过专用变压器降压至220伏。
(2)线路敷设
主供电线路采用双回路设计,以提高供电可靠性。
(3)变压器配置
根据基站负荷,选用100千伏安的变压器,满足基站正常用电需求。
3.备用供电设计
(1)备用电源
备用电源采用柴油发电机组,容量为30千瓦。
(2)启动方式
发电机组具备自动启动功能,确保在主供电中断情况下迅速启动。
(3)切换控制
设计自动切换控制系统,实现市电与备用电源的无缝切换。
4.配电系统
(1)配电室
设立专用配电室,内含配电柜、控制柜等设备。
(2)电缆选型
选用交联聚乙烯绝缘电力电缆,确保供电线路的安全可靠。
(3)保护措施
配电系统设置过载保护、短路保护等,防止电力设备损坏。
四、节能与环保措施
1.选用高效节能型电力设备,降低能耗。

通信基站供电系统方案

通信基站供电系统方案

通信基站供电系统方案概述:通信基站供电系统是一个关键的基础设施,用于为无线通信网络提供稳定可靠的电力。

在选择供电系统方案时,需要考虑到基站的功耗需求、电力可靠性、成本效益以及环境因素等因素。

本文将讨论通信基站供电系统方案的设计要点和建议。

1. 供电系统概览通信基站供电系统主要由以下几个组成部分构成:1.1 电源设备电源设备是供电系统的核心,通常包括备用电池、发电机和UPS(不间断电源)等。

备用电池主要用于短时间的电力中断期间维持基站的正常运行,发电机则用于长时间的停电情况下提供稳定的电力。

UPS则可提供过渡性的电力,使得基站能从主电源切换到备用电源或者发电机。

1.2 配电设备配电设备将电源设备产生的电力分配给通信设备,由变压器、开关和配电柜组成。

变压器用于将电源设备提供的电压调整到通信设备所需的电压水平,开关则用于控制电力的连接和断开,配电柜则用于集中管理和监控电力的分配。

1.3 环境监测设备为了确保供电系统的可靠性和稳定性,需要安装环境监测设备,如温度传感器、湿度传感器和烟雾探测器等。

这些设备可以实时监测基站的环境状况,及时发现并修复潜在的问题,以保证供电系统的正常运行。

2. 设计要点和建议在设计通信基站供电系统方案时,需要考虑以下几个要点和建议:2.1 功耗需求首先需要对通信基站的功耗需求进行评估,包括各个设备的功耗和峰值功耗。

根据功耗需求,选择适当的电源设备,并确保其能够满足基站的长时间运行需求。

2.2 电力可靠性通信基站需要保持高可靠性的供电系统,以确保网络的稳定运行。

因此,应选用可靠的电源设备和配电设备,并且实施适当的备份措施,如备用电池和发电机。

同时,定期对供电系统进行维护和检查,以确保其正常运行。

2.3 成本效益供电系统的设计应该考虑到成本效益的因素。

在选择设备时,应该权衡设备的性能、质量和价格。

同时,考虑到基站的长期使用成本,应该选择能够满足需求并具有较低能耗的设备。

2.4 环境因素通信基站通常部署在户外环境中,因此在设计供电系统时需要考虑环境因素对设备的影响。

艾默生3G基站供电解决方案

艾默生3G基站供电解决方案

艾默生3G基站供电解决方案艾默生网络能源有限公司韩健方源摘要:运营商重组工作的快速推进标志着中国的3G网络建设即将进入到一个崭新的时代。

3G基站作为移动通信业务的承载者,无疑是网络覆盖中最为重要的组成部分,而基站动力平台又与移动基站的综合性能、系统可靠性及运营成本等诸多方面密切相关。

有鉴于此,本文将在介绍3G基站多种应用模式的基础上,重点论述艾默生网络能源3G基站供电解决方案。

关键词:3G基站应用模式艾默生供电方案;0 概述自上世纪90年代初开始建设GSM网络开始,我国移动通信网络经过近20年的发展,目前已经形成了由GSM通信网、CDMA通信网及其他制式网络构成的完整移动通信网络。

但是,随着社会经济的不断发展、新业务种类的不断涌现以及通信数据量的不断攀升,业务承载能力较低的传统通信网络已经难以满足人们日益增长的通信需求,建设第三代宽带数字移动通信网络的钟声随之敲响。

基站是移动通信网络最基本的业务承载体,是移动网络覆盖中最为重要的组成部分。

2G时代,在移动基站的应用及运营方面,虽然我们已具备了丰富的经验及成熟的模式,但是随着3G时代的来临,移动基站的设计与建设体现了众多与技术发展和社会进步紧密联系的新特点、新需求,如2G与3G网络的共站改造、新站选址难度与运营成本的上升、节能设备的普遍应用、分布式基站及室内覆盖方案的大规模推广等,这就需要我们对3G基站的应用模式进行有针对性的深入研究,并提出全新的解决方案。

下文将在简要介绍3G宏基站、分布式基站及室内覆盖等多种应用模式的基础上,对艾默生多场景3G基站供电解决方案做详细论述。

1 宏基站应用模式及其供电方案宏基站是目前应用数量最多、使用范围最为广泛的基站类型之一,适合设置于话务密度高、数据业务量较大、对容量需求较高的场合。

在3G时代,宏基站仍将得到广泛应用,并将主要以室内型宏基站及室外型宏基站两种模式出现。

1.1 室内型宏基站供电方案典型的室内型宏基站由独立的机房以及内部安置的主设备、通信电源及蓄电池组、机房空调等构成。

三G移动通信网基站接入解决方案探讨

三G移动通信网基站接入解决方案探讨

3G移动通信网基站接入处理方案探讨公布时间: 2023-10-28 15:40:521.引言第三代移动通信(3G)旳发展经历了体制原则选择、颁发牌照数量旳困惑后, 到今年已发展到设备规模开发、网络规模测试、业务应用、产业发展以及网络建设规划等阶段。

而在整个移动通信网络规划中, 作为基础网络旳传播网络规划, 将是影响业务开通、成本高下、网络质量和扩展性旳关键原因。

因此, 3G移动通信网所需传播网络规划和建设在整个3G网络发展中饰演着重要角色。

目前, 3G移动网络技术包括WCDMA.CDMA2023和TD-SCDMA三种网络制式, 网络分别由关键网和无线网构成。

WCDMA商用版为R99和R4版本, 其中, R99版本增长PS分组数据业务, 由SCS N和GGSN通过高速以太网接口或POS连接构成全分组互换网络;无线网部分NodeB与RNC之间通过技术连接, 语音业务和数据业务以ATM信元承载。

R4版本无线网部分和关键网PS分组域与R9 9相似, 只是在CS电路域采用了控制(MSCSever)与互换平面(MGW媒体网关)完全分开旳方式, MGW可进行TDM、ATM和IP三种方式旳业务互换。

TD-SCDMA在接口和传播模式上与WCDMA区别不大, 只是在无线部分旳实现方式上存在差异。

CDMA2023制式目前重要指CDMA2023EV-DO, 其传播模式与WCDMA 基本相似。

三种体制在技术原理、无线频率、空中接口、覆盖范围、网络容量、业务实现等方面各有优势, 其在网元设置和功能划分实现上, 也各有特点, 这里不再一一赘述。

但从传播旳角度看, 在移动通信网络构造中, 三种制式各网元接口和接口属性上均是采用分组化旳方式进行传送, 这是它们旳共同发展方向。

而在网络旳分层分割承载方面, 无论是WCDMA.CDMA2023还是TD-SCDMA, 3G移动通信网络旳逻辑网络构造可以统一为两个层次: 网络层(UTRAN)和关键网络层(CN)。

3G基站交流远程供电系统解决方案

3G基站交流远程供电系统解决方案

3G基站交流应急远程供系统解决方案
IP:国际防护 (al Protection)
8、防护等级IP55(通过国家电 控设备质量监督检验中心认 第一位特征数字5: 证)。 防止金属线进入,防止异物进入 机柜防护等级IP55说明: 直径1.0mm;防尘,不能完全防止 尘埃进入,但进入的灰尘量不影 响设备的正常运行。
4、分散式供电方案
采用多套小电源就近取电,分别给BBU及RRU供电。 优点:就近供电,线损小,供电分散,可有效规避雷电干扰 供电风险小。 缺点:电源系统多、投资大不利于集中维护 。
3G基站交流应急远程供系统解决方案 北京动力源股份有限公司交流远供系统解决方案
一、系统特点
主要采用逆变器、充电器、系统控制器及LCD显示单元构成,对外界 环境要求很低,配臵不同外壳可保证各种恶劣环境下稳定工作。 *2. 抗冲击模式设计:通信设备属于冲击性负载,上电瞬间冲击电 流很大,我们设计的软切换技术及浪涌吸收电路可保证抵抗10倍额 定电流的冲击。 *3. 超强的过载能力设计:可过载120%情况下长期工作,加之过压、 过流保护可适应各种交流负载。 *4. 完善的智能化电池管理及维护功能:系统可对电池进行自动均 充、浮充管理、自动温度补偿及充电器过温停电保护并支持二次下 电功能。
3G基站交流应急远程供电 系统解决方案
—节能降耗从一点一滴做起
3G基站交流应急远程供系统解决方案
场景应用分析
一、室外场景:铁塔、水泥杆、房顶等。
安装方式:落地、壁挂。 进出线方式:下进下出
防护等级:IP55、防盗配置 二、室内场景:电梯间、竖井、楼道等。 安装方式:落地 、壁挂。 进出线方式:可选
3G基站交流应急远程供系统解决方案
分布式基站及供电方案分析

基站节能解决方案

基站节能解决方案

基站节能解决方案引言概述:随着移动通信的快速发展,基站的数量不断增加,给能源消耗带来了巨大的压力。

为了解决这一问题,各种基站节能解决方案应运而生。

本文将介绍基站节能的重要性,并详细阐述五种有效的基站节能解决方案。

一、优化基站硬件设备1.1 选择高效节能的基站设备高效节能的基站设备能够在提供稳定通信服务的同时,最大限度地减少能源消耗。

例如,采用功率放大器的新一代基站设备,在保证通信质量的前提下,能够实现更高的功率效率,从而减少能源浪费。

1.2 优化基站的供电系统优化基站的供电系统可以有效降低能源消耗。

采用高效的供电设备和适当的供电策略,如智能供电管理系统,可以根据基站的负载情况和通信需求,实时调整供电策略,避免能源的浪费。

1.3 使用节能型空调和散热设备基站设备通常需要长时间运行,因此散热和空调设备的能源消耗也很大。

使用节能型的空调和散热设备,如智能温控系统和高效散热器,可以有效降低基站的能源消耗,并保证设备的正常运行。

二、优化基站网络配置2.1 合理规划基站的布局合理规划基站的布局可以减少基站之间的重叠覆盖,避免资源的浪费,从而降低能源消耗。

通过优化基站的位置和天线的方向,可以实现更好的信号覆盖效果,减少功率的损耗。

2.2 优化基站的频率资源分配优化基站的频率资源分配可以提高频谱的利用率,减少功率的消耗。

通过合理配置频率资源,避免频率的冲突和重复使用,可以降低基站的能源消耗,并提高网络的容量和性能。

2.3 采用智能网络管理系统采用智能网络管理系统可以实现对基站的动态管理和优化。

通过实时监测基站的运行状态和负载情况,智能网络管理系统可以根据实际需求,调整基站的工作模式和功率控制策略,从而降低能源消耗。

三、优化基站的工作模式3.1 采用休眠模式在基站负载较低或用户需求较少的时候,采用休眠模式可以降低基站的功耗。

通过合理设置基站的休眠策略和唤醒机制,可以在保证通信质量的前提下,最大限度地降低能源消耗。

移动通信一体化3G基站解决方案

移动通信一体化3G基站解决方案

l 一体化基站构成

选择保温 性能优 良,具有 阻燃性能 的材料 ,一般 选用聚氨酯
( U)或聚 苯乙 烯 ( PS) P E 。为 了确保 板材 有足 够 的刚 性和 强度 ,通常在芯板 中还预 埋支承 构件 。底板通 常采用钢结 构
体化基 站主要包 括下列几部 分:基站 舱体 、交 流配电
放 、安 装、 运行 和维 护 条件 。 方舱舱体选择耐 腐蚀 、抗氧化 ,且不 会产生灰 尘或脱落
站要 求和易维护 、低成本 、高可靠 的运 行要 求,已正式 向国
内外市 场 推 出了 以方舱 来 实现一 体 化基 站 的概念 。
灰尘 的材料做 内外 面材, 如彩 涂钢板 或镀 锌板 等 ;隔热芯板
调2 、加热器 、照 明、备 用电 源插座 等, 交流 电源 的负载根
据实 际 使用 情 况而 发 生变 化 。 交流配 电提 供 交流 输入 的 雷
电 防护 ,具 有交 流输 入 /输 出短路 保护 功 能 。
图1 一体 化 方 舱 示 意 图 直 流 配 电 设 备 主 要 完 成 一4 V C 直 流 电 源 的 分 配 , 将 8D
监 控 单元 三部 分组 成 。 交流 配 电可 接两路 交流 输 入, 并实 现输 入 的手 动 / 自
动切换 。交 流配 电 是通 过 集成 在 动 力及 环境 控 制 箱 内的设 备实 现 交流 电源 分 配 的, 将外 部 输入 的交 流 电源 分配 给 各
交流 负载,在 方舱 中的主要 负载 为: 组合 电源 、空调 1 、空
地 建 设移 动 通信 基 站 是摆 在 众 多运 营商 面 前 的一 道难 题 。
杭 州三 以实业 有限公 司秉承 海 内外 4 0 套通 信基站 的制 0 0余 造 、安装 经验, 为了满足 3 G基 站易 于选址 、优 质快速 的建

3G电源的新技术及典型解决方案

3G电源的新技术及典型解决方案

Emerson Network Power
解决方案、3G室内覆盖解决方案、共站解决方案、应急通信解决方案等。

准谐振技术
全谐振技术


流波
DSP 数字信号处理器
PWM
辅助电源220V/12V
~
+-
+

流流波
DSP
数字信号处理器
辅助电源+
辅助电源12V
~
+-
220V/12V

199619992004
甚至更高
1997
2003
来表征其可靠性。

对器件而言是不可修复的,用MTTF(
Lucent等所采用
产品测试(10M 3)
振动与冲击的结构强度验证
(10,000N,0~3000Hz,100g)
长期可靠性验证
(100M 3,40~80℃)
冷与热的极端气候条件验证
(-70~180℃,10~98%)
极端严酷条件考验
(60 ℃/Min -100~200℃)
可靠性验证
跌落实验系统(150Kg,0~750mm)
腐蚀性气体试验太阳辐射试验
霉菌试验
1.2/50us
通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
地球表面有重量的外衣—大气海拔越高,空气越稀薄0P P =23%分布在5500~10000米15%大气分布在10000~15000米
高海拔地区紫外线增强,加速材料老化
楼道建站楼顶建站(密集城区)风景区覆盖公路沿线覆盖
与传统室内设备使用环境不同
in
通信设备。

3G基站供电解决方案(CM)

3G基站供电解决方案(CM)

3G 基站供电解决方案一、3G 设备供电问题:移动总部目前没有文件明确3G 设备是+24V 或-48V ,但各设计院、中国移动电源采购部门、各移动分公司目前均将3G 设备考虑为-48V 供电。

二、新建基站(含3G 设备与原GSM 同机房但不同动力、老电源改造)电源解决方案。

图一 图二1、新建独立3G 基站;采购合适-48V 电源系统,满足3G 基站设备需求。

见图一。

2、原GSM 设备的电源无法满足3G 容量要求,机房有足够空间,新购电源满足3G 设备供电,GSM 系统仍由原电源和电池供电。

见图二。

选购电源时要着重考虑:机房操作空间;选择合适维持时间;电源可靠性、可操作性等3、老电源改造:主要指-48V ,原电源系统因使用时间太久或质量问题、服务问题,其可靠性影响VIP GSM 基站安全,更无法兼顾满足3G 设备供电需求。

解决方案:淘汰老电源,采购新-48V 直流电源和满足维持要求的电池,满足GSM 和3G 设备供电要求。

考虑要素:由于涉及在线割接,新采购电源时要着重考虑电源可靠性,配电要满足新旧网络设备要求,电源是否易于在线割接等。

优点:实施后网络安全性高。

缺点:成本高,工程复杂,老电源利用问题,老电池利用问题。

三、+24V GSM 与-48V 3G 设备共站解决方案:1、 原+24V GSM 电源扩容,通过24/48V DC/DC 变换器满足-48V 3G设备供电。

优点:充分利用原24V 电源系统,费用较低。

24/48系统独立,使用方便,新系统不影响老系统安全。

缺点:动力安全性依赖于原+24V 系统。

考虑要素:老系统扩容范围,能否满足新需求;老系统配电能否满足新要求;DC/DC 变换器占用机房空间;DC/DC 变换器可使用性。

原电池维持时间缩短(为GSM 、3G 设备供电)。

2、 原+24V GSM 电源淘汰调,采购新-48V 电源为3G 设备供电,采购48/24V DC/DC 变换器满足原+24V GSM 电源需求。

基站断电发电实施方案

基站断电发电实施方案

基站断电发电实施方案一、背景介绍。

随着无线通信技术的不断发展,基站已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,基站的正常运行离不开稳定的电力供应。

一旦电力供应出现问题,就会导致基站无法正常工作,从而影响到通信质量和用户体验。

因此,制定一套基站断电发电实施方案显得尤为重要。

二、方案内容。

1. 基站电力备份设施。

为了应对突发的断电情况,需要在基站周边设置应急备用发电设备,例如柴油发电机或者蓄电池组。

这些备用设备能够在电力中断时立即启动,为基站提供稳定的电力支持,确保基站能够正常运行。

2. 断电自动切换系统。

在基站的电力供应系统中,需要安装断电自动切换系统。

一旦监测到主电源供电中断,系统能够自动切换到备用电源,保证基站设备不会因为电力中断而停止运行。

这种自动切换系统能够在毫秒级别完成切换,确保基站的连续运行。

3. 定期巡检和维护。

为了保证备用发电设备的可靠性,需要对其进行定期的巡检和维护。

包括发电机的燃油供应、机油和滤芯的更换,蓄电池组的电压监测和充电等工作。

只有在备用设备能够保持良好的状态时,才能够在断电时可靠地发挥作用。

4. 应急预案和演练。

制定基站断电应急预案,并定期组织应急演练。

通过模拟基站断电情况,检验应急预案的可行性和有效性,培训基站工作人员的应急处理能力。

只有在实际发生断电时,工作人员才能够迅速、有序地启动应急预案,保证基站的正常运行。

5. 环境监测和预警系统。

在基站周边设置环境监测和预警系统,监测电力供应情况和天气变化等因素。

一旦监测到可能导致断电的情况,系统能够发出预警信号,提醒基站工作人员及时采取措施,预防断电发生。

三、总结。

基站断电发电实施方案是保障基站正常运行的重要保障措施。

通过合理的备用设备设置、自动切换系统、定期维护和应急预案演练等措施,能够有效应对基站断电情况,保证基站的连续运行,提高通信质量,确保用户体验。

同时,也为基站运维人员提供了一套科学、有效的应急处理方案,提高了基站的可靠性和稳定性。

基站的供电方案

基站的供电方案
-验收合格后,由相关管理部门出具验收报告。
五、运维管理
1.定期检查:对供电系统进行定期检查,确保设备运行状态良好。
2.应急预案:制定并实施应急预案,应对突发电力故障。
3.人员培训:加强运维人员的专业培训,提升其对供电系统的操作和维护能力。
4.维护保养:定期对供电系统进行保养,延长设备使用寿命。
六、结论
4.安全防护措施
(1)设置电源总开关,便于日常维护及紧急情况下的电源切断。
(2)配置过载保护、短路保护等电气保护装置,确保供电安全。
(3)设置独立的接地系统,降低雷击等自然灾害对基站设备的影响。
四、供电方案实施及验收
1.施工要求
(1)严格按照设计方案及我国相关电气施工规范进行施工。
(2)选用符合国家标准的电气设备、材料及配件。
-备用电源系统:包括柴油发电机组、UPS不间断电源、蓄电池组等。
3.供电系统参数
-主供电源:电压为XX kV,频率为XX Hz。
-备用电源:柴油发电机组容量XX kW,电池组容量满足至少XX小时的后备供电需求。
4.供电系统保护
-设备保护:配置过载保护、短路保护、漏电保护等装置。
-防雷接地:建立完善的防雷接地系统,降低雷击风险。
基站的供电方案
第1篇
基站的供电方案
一、概述
本方案旨在为XX地区基站的供电需求提供合法合规的解决方案。根据我国相关法律法规及行业标准,结合基站实际运行需求,制定如下供电方案。
二、供电需求分析
1.基站类型:本次供电方案针对的是XX地区室外基站。
2.设备功耗:根据设备清单,基站主要设备包括发射设备、传输设备、电源设备等,总功耗约为XX千瓦。
本基站供电方案综合考虑了基站负载特性、供电可靠性、安全标准等因素,提出了一套符合法规和技术要求的供电系统设计。通过严格实施和精细化管理,本方案将为XX地区基站提供稳定、可靠的电力保障,确保通信服务的连续性和质量。

基站供电解决方案

基站供电解决方案

基站供电解决方案3G脚步渐行渐近。

毫无疑问,当前通信行业最大的产业机遇之一便是3G通信网络建设。

作为通信网络最基本的业务承载体,基站是其中最为重要的组成部分。

虽然在2G时代的移动基站的应用及运营方面,业内已经具备丰富的经验及成熟的模式,但3G时代的移动基站的设计与建设呈现新特点、新需求。

比如,2G与3G网络的共站改造、新站选址难度与运营成本的上升、节能设备的普遍应用、分布式基站及室内覆盖方案的大规模推广等。

上海汇珏网络通信设备有限公司对3G宏基站、分布式基站及室内覆盖等应用模式进行了深入分析和研究,并提出相应的供电解决方案。

1.宏基站应用模式及其供电方案宏基站是目前应用数量最多、使用范围最广的基站类型之一。

在3G时代,宏基站仍将得到广泛应用,并主要以室内型宏基站及室外型宏基站两种模式出现。

室内型宏基站供电方案:典型的室内型宏基站由独立的机房及内部安置的各类设备构成。

在3G网络中,宏基站继续沿用上述建站形制的同时,共站等一系列新的应用模式亦不断出现。

比如,对使用-48V通信电源供电的基站进行扩容改造,上海汇珏的解决方案是添置Node B设备,如此一来,整个基站的供电总容量随之增加。

而对于已有电源扩容能力不足的站点,则通过新增电源的方式进行共站改造,仅需根据新增Node B设备的实际情况配置合适的电源系统及蓄电池组即可。

室外型宏基站供电方案:室外型宏基站主要由户外3G设备及户外通信电源构成。

上海汇珏的解决方案集选址灵活、安装便捷、成本低廉、稳定可靠、建站组网快速等多种优点于一体,不仅能满足通信设备供电的基本要求,还具有容量大、可靠性高、节能等室内电源的优良性能,依托系统IP55防护等级,有效抵御风雨尘土的侵袭。

同时,该解决方案可以灵活选择楼道、楼顶天台、H型架平台以及铁塔平台等多种安装方式,特别适宜在站址选择困难的密集城区、风景区及公路沿线等区域。

2.分布式基站应用模式及其供电方案随着通信技术的进一步发展,受益于基带处理技术、高速接入技术及射频拉远技术等关键技术所取得的重大突破,3G基站的小型化及模块化得以真正实现。

基站节能解决方案

基站节能解决方案

基站节能解决方案引言概述:随着移动通信技术的快速发展,基站作为通信网络的重要组成部分,功耗逐渐成为一个重要的问题。

为了减少能源消耗,提高基站的能效,各国通信运营商和设备供应商纷纷推出了一系列基站节能解决方案。

本文将介绍几种常见的基站节能解决方案。

一、硬件优化1.1 优化基站设备通过优化基站设备的功耗特性,可以降低基站的总功耗。

例如,采用新一代高效的功放器件,可以显著降低功耗。

此外,优化基站的供电系统,采用高效的电源模块和节能型电池,也能有效降低基站的能耗。

1.2 优化天线系统天线系统是基站的重要组成部分,也是能耗较高的部分之一。

通过优化天线系统,可以减少无线信号的损耗,提高信号覆盖范围,从而减少基站的功耗。

采用高效的天线,减少无线信号的反射和散射,可以提高信号的传输效率,减少功耗。

1.3 优化冷却系统基站设备的运行会产生大量的热量,为了保证设备的正常运行,需要进行冷却。

优化冷却系统,可以提高冷却效率,减少能耗。

例如,采用高效的风扇和散热片,改善散热效果,减少能源消耗。

二、软件优化2.1 功率控制通过优化功率控制算法,可以降低基站的功率消耗。

合理调整功率控制策略,根据实际通信需求调整功率输出,避免不必要的能源浪费。

2.2 网络优化通过优化网络拓扑结构和资源分配算法,可以减少基站的能耗。

合理规划基站的布局,避免冗余的基站,减少能源消耗。

同时,通过动态资源分配和功率调整,提高基站的利用率,减少不必要的能耗。

2.3 数据压缩和传输优化优化数据压缩算法和传输协议,可以减少数据的传输量,降低基站的能耗。

采用高效的压缩算法,压缩数据的大小,减少传输的能耗。

同时,优化传输协议,减少传输的次数和时延,提高传输效率,降低基站的能耗。

三、能源管理系统3.1 能源监测与分析建立能源监测系统,实时监测基站的能耗情况,分析能耗特点和规律,为节能提供数据支持。

通过能源分析,找出能耗较高的部分,采取相应的措施进行优化。

3.2 能源调度与优化通过能源调度与优化系统,合理调度基站的能源供应,根据实际需求进行能源分配,避免能源的浪费。

3G基站交流远程供电系统解决的方案33页PPT

3G基站交流远程供电系统解决的方案33页PPT

3G基站交流应急远程供系统解决方案
*5. 独立的充电系统:可视用户需求单独提供-48V直流分路,满足特殊 情况下-48V的供电需求(如传输供电)。
*6. 高效率的节能方案设计:后备冗余的工作摸式既提高了系统的可靠性 又相对于在线式工作摸式节电近20%,降低了运营费用。
7. 方便操作:系统采用微机控制、键盘操作。
现“长距离”远程供电( 6m㎡铜线传输距离>5000m )。
a、模块化UPS:模块冗余备份,可靠性高,但造价高,主

要应用在重要节点。
b、 专用UPS模式:后备冗余,经济节能,可靠性较高,可

应用各种恶劣环境,实现电源远供。
3G基站交流应急远程供系统解决方案 Modularity模块式 RedundancyN+1冗余 Expandability扩展性
3G基站交流应急远程供系统解决方案
三、室外机结构描述:
1、室外机柜尺寸、重量: a、650 mm×650 mm×1600mm、重量40Kg。 机柜中预留19英寸宽、3-5U高的空间,以满足传输等设备安装 b、650 mm×650 mm×1000mm、重量25Kg。 2、电池:65-200Ah 1组 (12V×4只); 重量:20*4Kg~63*4Kg 3、防护等级:IP55 4、系统机柜防盗设计并配置三点防盗锁、门禁告警,安全可靠。
RRU1
BBU BBU
RRU2 RRUn
3G基站交流应急远程供系统解决方案
分布式基站供电方案分析
1、直流供电—常规通信电源供电方案
主要应用于室内、外宏覆盖场景,加装直流防雷系统可实
现“短距离”远程供电ห้องสมุดไป่ตู้6m㎡铜线传输距离<100m)。
2、交流供电—UPS供电方案

3G室内分布系统供电解决方案

3G室内分布系统供电解决方案

3G室内分布系统供电解决方案1 前言3G 室内分布主要解决热点区域的信道不足,或由于建筑物墙壁的屏蔽和衰减,建筑物内部信号较差。

伴随着移动通信在室内的应用越来越多,室内分布给移动运营商带来的收益比重越来越大。

移动通信不断发展的同时,网络运行质量已经成为各运营商抢占市场、争夺客户的重要方面。

对室内分布场景的分布和供电保障要求更高。

3G 室内分布系统是BBU+RRU 架构,不存在传统意义上的微基站或者宏基站。

3G 的室内分布供电特点是从集中供电向分散供电转变,同时对电源的安装要求更灵活,电源单机容量也会降低,配电路数相对机架电源有减少。

但在完善的电池管理功能和监控组网方面的要求和机架电源相比是一样的。

由于BBU 到RRU 之间信号只用一个光纤就可以,但BBU 与RRU 之间的动力如何解决是3G 室内分布系统的一个大问题。

早期“动力光纤”炒作了很长时间,但最终因为成本等因素没有能够推广。

现在有的运营商采用直流升压远供的方案,一些运营商采取了逆变器方案,都代表了运营商对3G 通讯的BBU+RRU 架构下供电模式的探索。

但远供存在防雷、防盗、压降、损耗、安全、成本高等缺点,在实际应用中数量并不多。

在前期的建设中,由于对3G 室内分布系统的电池备电保障考虑不足,建站初期大量采用交流市电直接引入,没有配置后备电源和蓄电池组。

在交流停电后没有供电保障,导致室内分布系统经常因市电中断后断电退服,严重影响网络的运行质量和可靠性,现在已经有了很多的交流停电断站的投诉。

由于直接交流市电工作的这些问题,在最近一年多,交流输入室内分布站点的数量大幅减少,运营商越来越重视室内分布系统的供电质量,一般要求具备4 小时以上。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3G时代基站的供电模式一、 3G时代供电系统的要求中国3G已经启动,各大运营商都在进行网络的规划和建设,在诸多的机遇与挑战中,对于运营商来说网络是基础,通信业务的持续发展必须依托于一个优质的、具备一定规模的网络,对客户而言,良好的使用效果是他们对业务提供商建立信心的保证。

为了提高通信质量,运营商需要架设大量通信基站用来提高信号的覆盖率。

有些基站建设在城乡或山区,电网环境恶劣,如果不加以电力防护,轻则造成系统失效,重则造成系统崩溃、设备损坏。

无论是失效还是崩溃都直接影响了通信信号的稳定及服务质量,对于运营商来说不但是经济上的损失同时也是信誉上的损失。

因此,基站供电问题成为运营商目前亟待解决的主要任务。

在3G时代,高速的无线数据传输将是运营商的主要业务,其本质将有别于现有2G网络以语音通信为主的业务性质,因此,网络对供电系统的要求将会更严、更高,高可靠性、高安全性和可扩展性是各3G基站对供电系统的基本要求。

具体而言,在3G基站建设和网络优化中,会遇到以下各类有线、无线网络系统的供电问题:一、无线网络的覆盖:在2G时代,各运营商已经建设了足够多的无线基站,尤其是在城市内,绝大部分的大楼顶部已经布满了密密麻麻的各类制式的基站,在3G时代到来的时候,3G基站建设时,除了可以与现有基站共享供电系统的一部分资源外,那么遇到室内空间不足、或者通信电源系统不能满足3G基站安装要求和使用容量要求时,如何进行电源系统的扩容和配置建设?二、在各大中型城市内,高层建筑鳞次栉比,而这些建筑又是诸多商务机构、商场、购物中心、城市轨道交通运营的的积聚之处,它们不仅对通信系统的要求非常之高,而且,这些区域内的房租寸土寸金,昂贵异常,且其内部空间非常有限,为了满足这些区域内的通信保障问题,已经成为运营商的头疼之事,头等大事,如何有效合理的配置好这些系统的供电问题和电源系统结构,也是作为规划建设部门需要重点考虑的内容之一;三、在诸多的名胜风景区内,为了满足游客的通信、风景区内的救援、管理等诸多的要求,往往需要建设一定数量的基站,然而,为了不破坏风景区的整体格局,尽量少占用土地,减少资金投入,缩短建设和施工周期,风景区的基站供电系统又要如何布局?尤其是对于无供电线路提供的区域,如何保障基站的正常供电?四、 3G牌照发放以后,中国的三大运营商将都是全业务运营商(可以提供有线和无线通信业务),因此,无论是无线的信号覆盖,还有其它各类宽带接入业务,如:FTTX、ADSL等,抑或是IPTV业务,无论是大型的高层建筑、厂矿企业、商业街区、还是各类居住小区,都将面临为这些设备提供安全、可靠供电的问题;五、村村通工程,为了改善一些偏远地区的通信状况,各运营商纷纷投入大量的物力财力,但是,这些地区,地处偏远、运输困难、建站选址、交流引入等成为村村通顺利实施的障碍;……凡此种种,我们都会遇见一个显而易见而又不能回避的问题,就是如何提供安全、可靠、高效、节省的电力保障,成为运营商在上述区域内进行基站或者网络建设规划的首要考虑的问题。

对于解决上述各种供电所需要求,综合起来,需要重点考虑以下几个方面:一、 系统安全性:1、供电安全性:安全供电是供电系统的最重要准则,就3G普遍使用的室外型供电系统而言,必须充分考虑室外应用的特点,做到:1) 很多地区交流输入电压的周期性波动很大,因此,系统的交流输入范围应该足够宽,建议能达到90~300V;2) 有些室外基站的交流来自于小型水利发电系统,其频率随着丰水期和枯水期不同,频率波动很大,因此建议频率变动范围能够达到±10%;3) 根据研究,处于室外的系统其遭受雷击的风险比室内要高出5~20倍,因此,室外型供电系统的防雷系统必须采用B+C模式;4) 由于设备的户外使用特点,系统要有一定的防盗性能,同时,安装和设计要符合相关电气安全规范,避免人身等安全问题发生。

2、电磁兼容性:对于大多数的室外安装环境来看,客户更希望能将主设备(载频、传输等)与供电系统(整流、蓄电池组、配电等),整合在一个机箱内,这对供电系统提出了一个更高的要求,就是必须能够有足够小的电磁辐射(EMC)以及足够高的抗扰(EMI)能力,这就要求室外型供电系统必须达到B级的电磁兼容要求;另一方面由于室外供电系统的室外应用的特殊性,根据国家对信息技术设备的电磁兼容的要求(GB9175),安装于以下区域的信息技术设备必须满足B级电磁兼容的要求:住宅区,如各类高层建筑、住宅小区、公寓、宾馆等;商业区,如商场、商业区、超市等;商务区,如写字楼、银行等;公共娱乐场所,如电影院、餐馆、迪厅等;户外场所,如加油站、停车场和体育中心等;工业区,如车间、实验室等。

二、 系统可靠性:随着3G数据业务的开展,对移动无线网络的实时性要求更高,因此,构建一种适合的高可靠性供电系统,是保障3G网络正常运行首要的基本条件。

在规划和建设基站时,应充分考虑好符合3G网络通信要求的系统结构,而且因为无线基站的施工特点所致,在基站建设同期,最好能完成对电源系统的同步规划和建设。

三、 系统的可扩展性和维护性:应充分考虑到供电系统的可扩展性和可维护性,在一次投资和系统常年维护费用和人工付出中,进行详细规划,选择维护性强的供电方案。

四、 环境适应性:1、室外型供电系统系统的三防性能:防晒、防水、防尘;2、灵活的安装方式:系统应具备良好的防盗功能,其安装固定方式,应能根据现场的要求实现:H杆固定安装、铁塔内安装、台式安装、抱杆安装等;3、室外型供电系统的噪音问题:要充分考虑设备对周边住户的影响,进行低噪音结构设计,并选择合适的安装地。

二、 几种3G 基站的电源配置要求 厂家 设备类型 设备型号供电方式 电压范围 典型功耗W 最大功耗W 室内型宏蜂窝BTS3900 –48V DC –38.4V DC~–57V DC 970(S444) 1270(S444)220V AC 单相,电压范围:176V AC~290V AC 220V AC 三相,电压范围:176V AC~290V AC室外型宏蜂窝 BTS3900A 110V AC 双火线,电压范围:90V AC~135V AC1120(S444) 1540(S444)射频拉远 BBU3900 –48V DC –36V DC ~–57V DCDBS3900(基带模块) 220V AC 176V AC~290V ACRRU3606 –48V DC –38.4V DC~–57V DC 700(S444) 890(S444)(射频模块)220V AC 176V AC~290V AC 300(O4) –48V DC –38.4V DC~–57V DC 360(O4) 460(O4)220V AC 单相,电压范围:176V AC~–290V AC 微蜂窝 BTS3900C 110V AC 双火线,电压范围:90V AC~–135V AC 450(O4)–48V DC -40V ~ -57V 470 (O3)1000 华为 射频拉远 FOM II AC 220V±220V *10%,50Hz±50Hz *5%1000 室内型宏蜂窝 9224 –48V DC -40V ~ -57V2560 (S444) 室外型宏蜂窝 9224 –48V DC -40V ~ -57V2850(S444) 3135(S444)远端射频模块 S1 220V AC 单相,175V ~ 264V,47 ~ 63 Hz510 远端射频模块 S2 220V AC 单相,175V ~ 264V,47 ~ 63 Hz610 –48V DC -40V ~ -57V 684(O4) 980(O4)室外型宏蜂窝 9222 220V AC 单相,175V ~ 264V,47 ~ 63 Hz684(O4) 980(O4) 9234 BU-40 to –57 V DC 204 阿朗 分布式基站9234 RU -40 to –57 V DC 185三、 目前基站的配电现状从表1可以看到,目前的各类基站设备电源输入要求主要有2种:直流-48V电源,交流220V。

对于宏基站的-48V电源系统,已经有较完善的电源配置方式:市电引入后,配置较完善的防雷单元、通信电源、大容量的48V蓄电池组等,电源保障比较完善。

而对于宏基站采用的220V电源系统,经现场查勘,存在较大的问题:对于新建户内基站,并没采用适合大多数电信设备使用的-48V通信电源系统,而采用UPS供电形式。

在宏基站使用的UPS系统,存在以下问题:1. 一般为UPS单机运行,没有冗余配置,这将成为整个供电环节的瓶颈,一旦UPS损坏,整个系统将崩溃;2. UPS系统一般为C级防雷,不能满足户外基站的防雷要求,而现有供电配置规划建设中,又大多没考虑B级防雷设施,极易引起UPS因市电雷电浪涌而崩溃;3. 每台UPS都必须单独配置蓄电池组,现使用的UPS(2KVA)电池节数一般为6-8节,而非电信其他设备普遍使用的-48V输入电源,以后其他设备需-48V电源的设备无法接入,而且所配电池一般为普通的3-5年设计寿命的12V电池,寿命时间短,维护工作量大;4. UPS电池的电压等级,无法实现较近距离拉远基站的直流远供要求,使得系统配电更加复杂;而对于室外型宏蜂窝、微蜂窝、拉远基站等户外设备,采用专用户外电源柜或户外UPS形式,有些则就地取市电,而对于需采用-48V的拉远基站,则采用就地加适配器形式,将AC220转化为直流48V电源,提供基站使用。

这些应用方法中,存在以下问题:1、直接使用市电或只配置适配器:当发生电力线路故障、电力维修、人为意外断电等情况时,系统全部被迫停止服务(包含通话、通信以及3G的网络数据服务)。

在运行商竞争日益加剧的当今,此种情况的出现,将极大消弱竞争力。

2、配置户外UPS或通信-48V电源系统:由于户外基站尤其拉远基站的分布广泛性,除了宏基站采用UPS系统存在的同样问题外,还有如下问题:(1)、安装地方较大,狭窄地方(尤其是RRU等)无法安装;(2)、无法接入市电的地方无法安装;(3)、每个设备都需要配置一套,电源系统数目非常庞大,投资成本高;(4)、每套电源都需要单独配置蓄电池组,非常分散,维护、维修费用高,工作量大;(5)、点多面广,容易被盗,尤其是蓄电池。

(6)、绝大部分只能安装于恶劣的室外环境中,高低温、灰尘多,电源主机寿命非常有限;(7)、需要户外型专用电源机柜,成本高,体积大。

四、 3G基站的几种配电方式介绍随着通信技术的不断发展,基站产品越来越丰富,而且各有特色。

而分布式基站已经代表“新一代基站”的基本走向。

分布式基站具有低成本、环境适应性强、工程建设方便的优势,尤其是在3G移动网络中,分布式基站得到了非常广泛的应用。

相关文档
最新文档