直流远供系统解决方案

合集下载

高压直流电源系统-解决方案

高压直流电源系统-解决方案
工程安装 高压直流系统所有柜体均为标准网络柜,带滚动轮,带底脚。用户可以将柜体移动到 目标位置,然后调节底脚使其固定即可。所有柜体均为上出线方式。配电柜内已标明接 线端子。客户一看就明白接线方式。所有负载输出已连接到端子排上,客户拿掉前面板,
按照丝印接线即可。柜体内有接地铜排,安装时需要良好接地。交流配电柜内若需要单 相开关时,请按三相四线制的接法引入中线。可参考高压直流系统操作手册等。
CPHV-400-200A-S 一体化系统标准配置:
名 称型

1 交流配电 S4-250A
2 直流开关模 DCB40A 块
3 配电监控模 CPHV-MC400A 块
4 系统监控模 CPHV-MS400A 块
5 整流模块 CPHV-400-25A
6 电池组接入 S3-250A 空开


四极交流空开+40KA 防
的冲击; IP21
木箱包装
单个整流柜 负载 50%以上
+20% -20%
回缩点,判断输出电 压
50%负责以上 10mA,1min 无闪落
对地 带软启动 LED 10 段,+3 LED
(YD/T 983-1998)A 级 储藏:-40℃~70℃ 储藏:95%(40±2℃)
以上时降额使用 模块(MM)
承受频率为 10~55H z、振幅为 0.35mm 的
285±5V
≤30A
≥95 %
0.2%
≤3 % 2000VAC/50Hz
10 无 LED 显示输出直流电 流
≤±10%
CAN2.0A EN55022 CLASS A
-20℃~45℃ ≤90%(40±2℃)
1500M
544X88X430

直流远供电源系统

直流远供电源系统
3.远端(ZYYG-YD300) 1)输入电压:DC 250~400V, 2)输出电压:-48V或AC220V 3)输出功率:300W 4)密封方式:防水外壳,外挂于通信设备下部
RRU基站
远端单元
远端单元
RRU基站
远端单元
直流280V---400V
专用电缆或复合光缆
ZYYG-JD局端
长距离级联供电方式主要应 用于城际高铁沿线、高速公路 沿线等长距离带状区域覆盖场 景等
传统方式供电存在的问题
1、安装、维护需供电局、外单位(业主或市民)协助,管理 成本高; 2、拉闸停电以及电力维修、电网故障会造成服务中断; 3、城乡电网电压波动大、畸变严重,容易引入浪涌和雷击,影 响设备功效,甚至损坏设备; 4、专线供电,专用电表、商用电价等高额的运营成本; 5、采用UPS,其后备时间受限制、体积大、置放及维护成本高、 容易被盗; 6、无电力供应区域:诸如风景区等无供电保障而又必须提供通 信信号的区域,另行铺设专用电力电缆,工程量大,施工时间 长。
1、降低通讯设备断电时间 ZYYG系列直流远供电源系统直接将局端机房内稳定的-48V电源经
远供电源处理以最大效率的方式通过复合光缆或电力线直接给远方或 接入端的通讯设备供电。不受通讯设备本地(接入端区域)任何停电 情况的影响,相对于用电设备的室内机可称为永久性供电,增加了通 讯设备的工作使用率。
2、降低建设成本和运维成本 ZYYG系列直流远供电源系统的供电源头是机房内标准且稳压的-
1、输入过欠压保护 机房-48V电压高于60V或低于40V时,局端设备停止输出。保证了局 端设备的安全可靠或防止机房电池组放电过量,保证了电池组的安全 使用。 2、输出过压保护 远端设备输出电压高于DC400V时,远端设备保护,停止输出。保证 了通信设备输入电压的可靠性。 3、输出过流保护 经过传输电缆的电流大于额定值时,局端设备保护,停止输出。防止 了电缆过热或损坏,保证了传输电缆的安全可靠。 4、开路保护 开路保护:当传输回路部分或全部被破坏时,为确保维护人员与设备 安全,系统切断高压输出。 5、短路保护

「直流远供的安全性分析与防护措施」

「直流远供的安全性分析与防护措施」

「直流远供的安全性分析与防护措施」直流远供是指电力系统中直流信号传输与远程供电的一种方式。

相较于交流远供,直流远供具有传输损耗小、稳定性高等优点,因此在一些特定的场景中得到了广泛应用,如海底电缆、风电场、高速铁路等领域。

然而,直流远供也存在一些安全性问题,需要进行分析与防护措施。

首先,直流远供的安全性问题主要包括以下几个方面:1.电气安全:由于直流远供通常是高压、大功率的传输方式,对于操作人员来说,存在触电、电弧、过电流等电气安全风险。

此外,由于远供系统一般由多个部分组成,如果一些部分出现故障,可能会影响整个系统的正常运行。

2.火灾风险:直流电有较高的电弧能力,一旦产生电弧,可能引发火灾,给人员和设备造成损害。

同时,直流远供系统中的电缆、电线等也可能因为长期电流的流过而产生过热现象,加大火灾风险。

3.安全管理:直流远供系统通常覆盖范围广,运行时间长,需要对系统进行实时监测和管理,以及进行定期检查和维护。

如果管理不当,可能导致系统的故障或损坏。

针对以上问题,我们可以采取以下几个措施来提高直流远供的安全性:1.装置保护:安装过电流保护装置、过压保护装置、短路保护装置等,及时切断电源,保护系统设备和人员的安全。

2.火灾防护:选用耐火材料进行绝缘和隔离,使用防火墙、防火门等措施,防止火灾的蔓延。

同时,设置火灾报警系统,并加强人员消防培训。

3.定期检查与维护:定期对系统进行全面的检查和维护,及时发现和修复潜在的问题,确保系统的正常运行。

4.远程监测与管理:利用现代信息技术手段,实现对远供系统的实时监测和管理,及时掌握系统的运行状态,快速响应故障,保障系统的稳定性和安全性。

5.安全培训与意识:提高操作人员的安全意识和技能,定期进行安全培训,使其了解直流远供系统的特点和安全操作规程,并积极参与到安全管理中。

总之,直流远供的安全性分析与防护措施是保障系统正常运行和人员安全的重要环节。

通过合理的装置保护、火灾防护、定期检查与维护、远程监测与管理以及安全培训与意识提升,可以有效降低直流远供系统的安全风险,保障系统的长期稳定运行。

直流远供电源原理及解决方案

直流远供电源原理及解决方案
输出功率。 ④ 安装在该站附近的大容量宏基站内,取用该基站内-48V电源。
2G宏站(小容量宏蜂窝基站)远供电源
3. 远端:(HGX-DCL-48S3200)
① 输入电压:DC250~400V,输出电压:DC48V。 ② 输出功率:3200W。 ③ 19英寸、3U结构,安装在该站标准机柜内。
4. 传输距离:
1. 具有DC/DC隔离升压功能; 2. 输出电压:采用隔离升压技术,保证直流电
压;
3. 输出电压可根据传输距离和负载的大小进行 调整,调整范围为:250V~410V;
4. 具有输出过压保护功能,保护时间≤30 ms; 5. 具有输出过载保护功能,保护时间≤30 ms; 6. 具有输入过压、欠压保护功能;
② 如果两个站点距离较远,这两个站点分别使用一个防 雷模块,即每个站点使用一个防雷模块和一个远端; 在防雷模块的输入侧完成并联连接。
3G和2G共址基站远供电源
5. 传输距离: 局端到第一个站点的距离一般≤3Km;第一个站 点到第二个站点的距离一般≤2Km。
6. 传输线缆: 一般采用复合光缆(铜芯截面积2.5 平方毫米、 平方毫米)。
3. 远端:(HGX-DCL-48S600或HGX-DCH-320S600)
① 输入电压:DC250~400V,输出电压:DC48V或DC320V。 ② 输出功率:600W。 ③ 结构:防水型,外挂于直放站下部。
4. 连接方法:
① 如果两个站点距离较近,这两个站点使用一个防雷模 块;防雷模块的输出分别连接到这两个站点对应的远 端输入侧。
远供电源功能介绍
• 系统结构图
–48V
DC/DC直流升压变 换
远供电源 局端
宏基站
复合光缆 (或专用铝缆)

直流系统改造三措施工方案

直流系统改造三措施工方案

直流系统改造三措施工方案介绍直流系统改造是指对原有的交流电系统进行改造,使之变成直流电系统。

直流电系统具有更高的效率和更好的适应性,可以为现代工业和科技提供更稳定和可靠的电力供应。

本文档将介绍直流系统改造的三个重要措施,并提供相应的工方案。

1. 添加直流输电线路为了实现直流系统改造,我们需要添加直流输电线路。

直流输电线路通常由特殊材料制成,具有更高的导电性和更低的能量损耗。

与交流输电线路相比,直流输电线路对电力损耗更少,传输距离更远。

添加直流输电线路的具体工方案如下:1.1. 选择合适的线路材料选择适用于直流输电的特殊材料,如铜铝合金等。

这些材料具有更好的导电性能和耐高温性能,可以减少能量损耗和系统故障率。

1.2. 布置合理的输电线路根据实际情况,合理布置直流输电线路。

考虑到导线之间的互相干扰,线路之间的距离应足够远,以减小电磁干扰对系统的影响。

1.3. 加强输电线路的绝缘保护直流系统对绝缘保护要求更高。

在布置直流输电线路时,应加强绝缘措施,确保线路的安全可靠运行。

2. 安装直流变流器为了将交流电转换为直流电,需要安装直流变流器。

直流变流器具有将交流电转换为直流电的功能,同时还可以控制电流和电压的稳定输出。

安装直流变流器的具体工方案如下:2.1. 选择合适的直流变流器类型根据实际需要选择合适的直流变流器类型,如单相整流器、三相整流器等,以满足系统的电能转换需求。

2.2. 确定变流器的电力容量根据系统的负载需求和预计的电流负荷,确定直流变流器的电力容量。

确保变流器能够满足系统的电力需求,并具备一定的冗余容量以应对突发负荷。

2.3. 安装和连接直流变流器根据直流变流器的安装指南,进行安装和连接。

确保变流器的安装牢固,同时注意连接电缆的正确性和稳固性。

3. 更新系统控制与保护装置为了适应直流系统的特点,必须更新系统的控制与保护装置。

更新系统控制与保护装置的工方案如下:3.1. 确定控制与保护装置的类型根据系统的需求确定控制与保护装置的类型,如变流器控制系统、电流保护装置等。

WJP-PPT(远程供电)

WJP-PPT(远程供电)

WJP直流远供电源系统Rev. No.: 3 / A-针对EPON 建设、3G 基站建设中供电问题的一种实用便捷型解决方案1-1.如何捍卫“停电不停话”口碑?★停电/接电★与电力部门协调难1-2.如何保障运行维护?★运维成本过高★运维力量不足2-1.移动基站远供解决方案机房-48V 电源复合光缆或电力线缆远端用电设备远端单元DC/AC 切换功能可选RRUa)射频拉远单元(RRU)独立安装1.应用场景:BBU安装在宏基站或接入机房内,RRU挂杆或安装在楼顶,距离BBU所在基站距离≤3㏎.2.局端:(WJP-J300S400)1)输入电压:-48V,2)输出电压:DC250~400V可连续调整,3)输出功率:400W,4)每个局端模块对应一个远端模块,5)每个19英寸、4U高插箱可容纳6个局端模块,即可为6个RRU供电,6)安装在BBU所在的宏基站或接入机房内,取用该基站内-48V电源。

3.远端(WJP-L300S300或WJP-L48S300)1)输入电压:DC250~400V,2)输出电压:DC320V或DC48V,3)输出功率:300W,4)防水外壳,外挂于RRU设备下部。

4.传输距离:距离≤3KM5.传输电缆:复合光缆(铜芯截面积≤1.5m㎡)或电力线6.应用范围:市区内不容易取电的,或交流电供电不稳定的RRU站点。

7.优点:1)可使选址方便,不受市电的影响。

2)可避免本地停电或蓄电池组故障而造成基站断电,可大大提高网络服务质量。

3)可节省户外UPS电源长期维护费用。

4)可节省交流取电的额外费用。

局端电源复合光缆或专用电缆远端电源复合光缆或专用电缆通信用电设备b)RRU(或光纤直放站)+小容量宏蜂窝基站1.应用场景:RRU(或光纤直放站)安装在宏基站内,该宏基站位置偏远,取交流电不方便,或交流电不稳定,且用户数量较少。

2.局端(WJP-J300S1200或WJP-J300S3000)1)输入电压:-48V,2)输出电压:DC250~400V可连续调整3)输出功率:1200W或3000W,采用N+1冗余备份方式,4)安装在该站附近的大容量宏基站内,取用该基站内-48V电源。

直流远程供电解决方案

直流远程供电解决方案
远端设备 Nhomakorabea交

开关

电源

远端设备
电光 缆纤
近端设备
2、与传统保障模式的比较
【保障方案三】 220Vac交流远供
优势:
1. 供电距离远; 2. 交流受电的设备适应性好; 3. 维护工作量小,便于集中监控; 存在问题: 1. 逆变器成本较高,模块化的成本更高; 2. 简单的单机远供安全性差; 3. 线损高,压降大(集肤效应,2倍于直流); 4. 故障率高; 5. 效率低。
3.4(含设备费 1.77万)
1(室外防 水配电箱和 低压电缆)
2(含材料费 0.15万)
0.9(含电业 局设计费0.5
万)
7.3
用电需求6KW/站,自办电 需原有变压器分容,按6~
8万/站;
0.9(计量箱、
RRU拉远 防水配电箱、低
0
压电缆)
直流远供
0
1
用电需求3KW/站,转供电
0.7
0.3
1.9(转供电) 按1.2万—4万/站,自办电
局端设备是远供系统的核心,可以完成–48V直流隔离升 压到250V~410V(DC/DC升压),电压升高到410V以后, 相 同线缆资源条件下,传输距离成倍提高;相同传输距离条件 下,所需线缆资源线径大大降低,从而解决资源投入。具备 完整的保护功能,还可完成系统监控。
· 远端:
远端设备具备将直流高压变换成稳定的直流- 48V(或 dc320V) (DC/DC降压或稳压)功能,直接为基站设备供 电。
C级防雷器
直流配电空开
3、直流远供技术之-嵌入式局端(艾默生)
局端系统
◆ 单模块1000W,满配5个模块 ◆ 配置液晶监控、智能接口 ◆ 绝缘监察功能 ◆ 输出C级防雷 ◆ 全正面维护

通信工程直流远供施工规范

通信工程直流远供施工规范

直流远供系统配置及施工规范一.直流远供系统配置1.技术介绍高压直流远供系统一般由局端设备、传输线路、远端设备组成。

通常情况下,48V直流电源系统的供电线路不超过100米,无法提供远距离供电。

直流远供,是在基站(局端)通过远供设备将机房的-48V电压升压为直流280V或者380V,(一般采用直流380V系统,以减少线损,提高传送距离。

)通过复合光缆或专用铝缆把电能输送到远端设备,在设备端通过远供设备降压为-48V设备使用。

图1.1.1-1直流远供系统结构图2.设备功耗新疆联通WCDMA网的基站设备选用两个厂家的设备:阿勒泰、博州、伊犁、塔城、石河子、克拉玛依、奎屯、哈密、吐鲁番为中兴设备,其他地州为华为设备。

根据下表两个厂家RRU设备功耗列表,按3载扇的典型功耗并考虑远期发展,每个RRU设备按照200W计算。

表1.2.1-1两个厂家RRU设备功耗统计表序号配置华为RRU 中兴RRU峰值功率典型功率峰值功率典型功率1 1个载扇100W 70W 140W 105W2 2个载扇180W 120W 205W 140W3 3个载扇250W 170W 265W 175W3.配置原则3.1.远端设备配置原则目前,新疆联通直流远供系统所使用的远端设备一般为500W、600W和800W这三种。

考虑远端设备长期工作的稳定性,S3和S33的站型应选用1台500W或600W远端设备,S333的站型可选用1台800W远端设备或2台500W远端设备或2台600W远端设备。

根据中标厂家设备类型,单台远端设备能够满足站点需求的应作首选,尽量减少远端设备配置数量。

3.2.局端设备配置原则局端设备容量根据接入远端站RRU设备的总功耗+线路损耗(按照远端设备功率的40%计),按照N+1的模块冗余配置。

根据移动基站的组网方式,直流远供系统可采用星型、链型和环形的供电拓展方式,考虑基站供电安全性,建议1个局端站点接入远端基站属最多不超过3个。

通信光电复合缆介绍

通信光电复合缆介绍

客 户 楼 内
普通住宅
客户小区内
铜线 DSL/ POTS ONU
复合光缆
分光器
BRAS
互联网 内容服 务器
IP网
OLT
NGN
4.3 解决方案3:FTTH 应用场景: 高层住宅小区或写字楼,每个单元内ONU数量:3~10个。分光器到该单元 的每个ONU为一根复合光缆。分光器安装在该楼某单元竖井内。
应用案例
远供电源材料设备表:
设备名称
型号
参数
局端 远端 复合光纤
RZY-DHJ-3M900
输出250-410VDC\900W
RZY-DLY-F600
输出48VDC\600W
12芯光纤+2×2.5mm2铜芯
数量 1 1
1000米
目前RRU所能选择的供电方式: 1、使用本地市电供电(AC220V) 2、使用本地市电(AC220V)+配置UPS后备电源供电 3、使用本地市电(AC220V)+配置48V开关电源系统(给直流48V 设备供电)
施工
UPS安装按500、光缆铺设3500 、电缆布防14000
18000
UPS电源设备的安装、RRU的电源线布线 、普通光纤铺设、电表安装等施工费用
投资费用总计:34100.00
效益分析
投资较大;有后备电源,能保证6-8小时后备供电。ups安装地方较大,狭窄地方(尤其是RRU等) 无法安装。绝大多数只能安装在恶劣的室外环境中,高低温、灰尘多,UPS主机寿命非常有限。一 般UPS单机运行,没有冗佘配置,将成为整个供电环节的瓶颈,一旦遭雷击等原因损坏,整个系统 全部停止运行。每个设备都需要配置一台UPS电源系统,数目非常庞大,投资成本高。容量被盗, 由其是蓄电池。

直流远程供电系统产品资料

直流远程供电系统产品资料

大功率远程供电系统产品
近端机:BS-RPDC-D2300A1 输入电压:DC-48V 输出电压:DC550或DC380V 输出功率:近端2000W 远端机:BS-RPDC-R1000B1 输入电压:DC-200~400V 输出电压:DC250~350V 输出功率:远端1000W
铜芯电缆 600W 2X1.0mm² 3.5Km 700W 3.0Km 通讯设备负载 800W 2.6Km 900W 2,3Km 1000W 2,1Km
• 一、产品介绍 • 1、产品类型介绍 • 2、产品特性 • 3、产品参数 • 二、应用场合 • 1、多场合使用介绍 • 2、组网方式介绍 • 三、产品应用案例
产品技术参数
• • • • • • • • • • • • • 输入电压范围 DC-39V~DC-72V 输入最大电流 24A,最大冲击100A 输出电压 DC320V、350V、380V 输出电流 2A(DC320V时) 输出检测电压 60V 输出功率 200W~2300W(局端)500W~1000W(远端) 转换效率 >85% 输出上升时间 500ms 工作温度 -20~55℃(局端) -40~75℃(远端) 相对湿度 10%~95% 散热方式 强迫风冷(局端)自然冷却(远端) 防雷级别 6KA(局端) 20KA(远端) 防护等级 IP30(局端) IP65(远端)
通讯设备负载
300W 1.5Km 3.0Km 4.5Km 7.5Km 12Km 18.2Km 400W 1.1Km 2.3Km 3.5Km 5.5Km 9.2Km 13.6Km 500W 0.7Km 1.4Km 2.1Km 3.5Km 5.6Km 8.4Km
注:由于电缆生产厂家的不同和电缆接头、电缆的材质、环境温度 等原因,直流远供电源的带载能力与传输距离会上表略有差异,上表 公作参考,工程中以实际测量为准。

数据中心直流供电系统解决方案

数据中心直流供电系统解决方案
B
采用普通服务器 拓扑成熟,可靠性高 适合一般的数据机房供电要求
3 传统数据中心 (Tier 4)
市电A
直流240 A
HVDC
A
市电B
直流240 B
HVDC
B
采用普通服务器 双母线供电,系统可靠性最高 适合可靠性要求高的场合
2 创新数据中心 (Tier 3)
市电A
直流A
HVDC
12V
DC/DC
整流柜
整流柜
直流柜
整流系统
——强强电电网网适适应应性性
✓正常工作电压范围:260Vac~530Vac; ✓可耐受600Vac交流高压; ✓40Hz~70Hz;
——高高效效率率、、高高功功率率因因数数、、低低谐谐波波含含量量
✓采用先进有源PFC功率因数校正技术。 ✓ 高效率:96%以上 ✓ 低谐波污染:输入电流THD<5% ✓ 高功率因数:>0.99
数据中心直流供电案例
电源系统
电池管理系统
服务器电源及机柜
Battery control BOX Pb battery BMS
Li battery BMS
Server Power&PDU (TBD to R&D)
240V
240V
(900KW) (348KW)
配电系统
监控系统
AC PDU DC PDU
高 无此问题
≤5% 多地试点 定制服务器
高压直流供电系统构架
50Hz 380Vac
AC_PD
交流输入
Ac/Dc
Dc/Dc
整流模块
240Vdc
电池控 制箱
DC_PD
电池巡 检仪
DC/DC

铁路区间通讯设备直流远供电源系统总体技术要求

铁路区间通讯设备直流远供电源系统总体技术要求

铁路区间通讯设备直流远供电源系统总体技术要求一、概述铁路区间通讯设备直流远供电源系统是指为满足铁路区间通讯设备的远距离供电需求而设计的一种电源系统。

该系统应具有稳定可靠、安全高效、易于维护等特点,以确保通讯设备的正常运行。

二、技术要求1. 电源输入(1) 交流电源输入电压范围:220V±20%。

(2) 交流电源输入频率范围:50Hz±5%。

(3) 输入交流电压应具有过压保护、欠压保护和短路保护功能。

2. 直流输出(1) 输出直流电压范围:-48V±5%。

(2) 输出直流电流范围:根据实际需求确定,但应能满足通讯设备的功率需求。

(3) 直流输出应具有过载保护、短路保护和过温保护功能。

3. 效率要求该系统的效率应不低于90%,以确保能够充分利用输入的交流电能,减少能量浪费和对环境的影响。

4. 稳定性要求该系统在各种负载情况下,输出直流电压应保持稳定,波动不应超过±1%。

5. 安全要求(1) 该系统应具有过压保护、欠压保护和短路保护功能,以确保系统的安全性。

(2) 该系统应符合国家相关安全标准和规定,确保使用安全可靠。

6. 可靠性要求(1) 该系统应具有高可靠性,能够在各种恶劣环境下正常运行。

(2) 该系统的关键部件应具有长寿命、高可靠性和易于维护等特点,以确保系统的稳定运行和易于维护。

7. 易于维护要求(1) 该系统的各个部件应易于拆卸、更换和维修。

(2) 系统中关键部件的故障诊断和排除应简单、快速、准确。

三、总结铁路区间通讯设备直流远供电源系统是一种为满足铁路区间通讯设备的远距离供电需求而设计的电源系统。

其技术要求包括电源输入、直流输出、效率要求、稳定性要求、安全要求、可靠性要求和易于维护要求。

这些技术要求的实现,可以确保系统的稳定可靠、安全高效、易于维护,从而保证通讯设备的正常运行。

新一代通讯供电技术直流远供系统介绍

新一代通讯供电技术直流远供系统介绍

新一代通讯供电技术直流远供系统介绍引言随着信息通信技术的快速发展,通信基站数量的不断增加,供电技术也迎来了新的挑战。

传统的交流供电系统存在输电损耗大、设备体积庞大、安装维护成本高等问题。

因此,新一代通讯供电技术——直流远供系统应运而生。

本文将对直流远供系统进行介绍,包括其原理、优势以及应用场景。

直流远供系统原理直流远供系统是一种通过远程输送直流电能给通信设备供电的技术。

其原理是将交流电转换为直流电,并通过特定的输电线路将直流电远距离输送到需要供电的设备。

在终端设备处,通过逆变器将直流电再转换为所需的交流电。

直流远供系统主要由以下几个部分组成: - 直流发电系统:包括直流电源和电池组成的发电设备,用于将交流电转换为直流电。

- 直流输电线路:通过高压直流输电线路将直流电能远距离输送。

- 直流变换与配电系统:将高压直流电转换为可用的低压直流电并分配给通信设备。

- 逆变器系统:在终端设备处将直流电转换为交流电。

直流远供系统的优势输电损耗小直流远供系统采用高压直流输电,相比于传统的交流供电系统,输电损耗更小。

在长距离输电过程中,交流电需要经过多次的变压器转换,损耗较大。

而直流电只需要通过逆变器在终端转换为交流电,损耗更小。

设备体积小传统的交流供电系统需要使用大型的变压器和配电设备,体积庞大。

而直流远供系统不需要使用变压器,相应的设备体积更小。

这一优势尤其在通信基站等占地有限的场景下显得尤为重要。

安装维护成本低直流远供系统由于设备体积小、输电损耗小,导致其安装维护成本相对较低。

减少了对设备的占用空间和日常维护的人力成本,降低了供电系统的总体成本。

直流远供系统的应用场景通信基站通信基站是直流远供系统的主要应用场景之一。

传统的交流供电系统由于输电损耗大、设备体积庞大,在通信基站应用中存在诸多限制。

而直流远供系统减少了输电损耗,设备体积小,非常适合于通信基站的供电需求。

电动汽车充电桩近年来,电动汽车的快速发展促进了电动汽车充电桩的建设与应用。

光电复合缆

光电复合缆
光电全面同路
光纤拉远直流远程供电解决方案
1
1
提纲
光电复合缆直流远供技术原理 光电混合光缆远供组网模式 光电复合缆常规产品介绍 烽火光电混合缆使用现场图
2
2
光电混合光缆远程供电解决方案
光电复合缆直流远供技术原理
3
3
传统取电系统图
通信基站机房
DC48V 电源 设备 局端 通信 设备
远端通信站点
远端 通信 设备
11 11
远供方案3-远端集中供电解决方案1
远端通信设备 远供局端电源 -48VDC 380VDC 380VDC
复合光缆或电缆 远供远端电源
配 置: 局端模块:48VDC/380VDC:N+1并联冗余; 功率分配模块:设置在远端,远端数量8个以内配1只,8 个以上配多只; 远端模块:380VDC/48VDC或380VDC/220VAC:多只 。 功率范围:局端: ≥ 1500W;远端:400W~800W/只 特 点:局端电源模块采用N+1并联冗余模式,单路输出 到远端,远端输出通过功率分配模块再对各线路进行单独 功率配置,提高了通用配置对不同容量负载设备的兼容性 ,适用范围:适用于远端设备分布集中,但离局端远的场 合。
14
14
远供方案6-级连供电解决方案
-48VDC 复合光缆或电缆
380VDC 远供局端电源 远端电源 -48Vdc/220Vac
配 置: 局端电源:48VDC/380VDC:N+1冗余; 远端电源:380VDC/48VDC或380VDC/220VAC:1只/点。 功率范围:局端: ≥ 1500W ;远端:400W~1000W 特 点:该方式的主要优点是布线施工维护简单,但在功率较大情况下, 电缆利用率低,安全性欠高,其中针对远端有交流用电设备/工具要求的, 采用DC/AC远端机方案。 适用范围:该组网方式一般适用于在同一方向有多个网点或基站,且基站 (或网点)之间距离又比较远。

高电压直流供电系统的三种方案

高电压直流供电系统的三种方案

高电压直流供电系统的三种方案高电压直流供电系统解决方案一高电压直流供方案一的交流输入、整流电路和蓄电池、充电机与rAC供电系统是相同的。

不同的是rAC供电系统将rAC直接供到集中的大功率DC/DC变换器,再其变换为稳定的高压DC270V。

日本NTT公司试验了此系统。

如果交流输入电源故障,由蓄电池经直流开关和大功率DC/DC变换器供给负载设备270V直流电。

此种电源系统的优点:可靠性高、效率高,在负载设备的功率较大时更为突出;成本低;此种电源系统的缺点:采用单体大功率DC/DC,电压高,电流大,要求较高的安全标准;采用蓄电池数量多,要求进行更严格蓄电池管理。

高压直流供电系统解决方案二此方案是目前国内电信运营商在IDC机房改善供电的试用电源系统,最早盐城电信为代表,现在一些电信分公司与移动分公司均有试用。

与传统48V 供电系统类似,是由多个并联冗余整流器和蓄电池组成的。

在正常情况下,整流器将市电变换为270V直流电,供给电信设备,同时给蓄电池充电。

市电停电时,由蓄电池放电为电信设备供电。

长时间市电停电时,由备用发电机组供电。

与传统的-48V直流电源系统的一样,蓄电池备用时间为1~24h,典型的蓄电池备用时间为1~3h。

此高压直流电源系统,在试用中优势得到较充分的体现。

此种供电系统的优点:可靠性:电源模块化输出和电池直接并联给负载供电,电池直接并联到输出母线上,母线电源是不间断的。

采用分级分布式控制,整流模块和CSU 故障时各自独立控制,避免故障扩散。

易维护:并机容易,电源模块化设计,支持带电热插拔,更换方便,采用分级分布式控制,整流模块和CSU可各自独立控制,便于维护。

智能化管理:此系统与传统48V直流电源系统一样,系统管理采用全面的智能化管理模式;对电池部分管理完善,有效延长了电池的使用寿命。

无谐波干扰、易扩容:对于计算机和服务器来说,采用直流输入,不再存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,无谐波干扰。

直流系统改造三措施工方案(3篇)

直流系统改造三措施工方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着电力系统的发展,直流输电技术因其高效、灵活等优点,在我国得到了广泛应用。

为了提高直流系统的运行效率、降低运行成本、保障系统安全稳定运行,对现有直流系统进行改造升级已成为当务之急。

本方案旨在对某直流系统进行改造,提高其运行性能。

二、改造目标1. 提高直流系统的运行效率,降低损耗。

2. 提升直流系统的可靠性,降低故障率。

3. 优化系统结构,提高系统适应性。

4. 适应未来电力市场变化,提高市场竞争力。

三、改造内容1. 设备更新:对直流系统中的关键设备进行更新,如换流变压器、直流断路器、直流滤波器等。

2. 控制系统升级:对直流系统的控制系统进行升级,采用先进的控制策略,提高系统运行效率。

3. 保护系统完善:完善直流系统的保护系统,提高故障处理能力。

四、施工方案(一)施工准备1. 组织机构:成立直流系统改造项目组,明确各部门职责,确保施工顺利进行。

2. 施工人员:组织具备相关经验和技能的施工队伍,进行专项培训,确保施工质量。

3. 施工材料:提前准备所需施工材料,确保材料质量符合要求。

4. 施工设备:检查施工设备,确保其性能良好,满足施工需求。

(二)施工步骤1. 设备拆除:按照设备拆除规范,对原有直流系统设备进行拆除,做好标记,确保拆除过程安全、有序。

2. 设备安装:按照设备安装规范,对新设备进行安装,确保安装位置、角度、高度等符合要求。

3. 控制系统升级:对直流系统的控制系统进行升级,安装新的控制软件,并进行调试。

4. 保护系统完善:对直流系统的保护系统进行完善,安装新的保护装置,并进行调试。

5. 系统调试:完成设备安装、控制系统升级和保护系统完善后,对直流系统进行全面调试,确保系统运行稳定、可靠。

(三)施工质量控制1. 材料质量:对施工材料进行严格把关,确保材料质量符合要求。

2. 施工工艺:严格按照施工规范进行施工,确保施工质量。

3. 过程控制:对施工过程进行全过程监控,发现问题及时处理。

RRU电力解决方案

RRU电力解决方案

RRU电力解决方案一、引言RRU(远程无线单元)是无线通信系统中的重要组成部份,它负责将无线信号转换为电信号,并进行信号放大与处理。

为了保证RRU的正常运行,稳定可靠的电力供应是至关重要的。

本文将介绍RRU电力解决方案,包括电源选择、供电方式、电力管理等方面的内容。

二、电源选择1. 直流电源直流电源是RRU常用的供电方式之一。

其优点包括高效率、稳定性强、可靠性高等。

直流电源的输出电压和电流需要根据RRU的需求进行调整,以满足其工作要求。

常见的直流电源有开关电源和稳压电源。

2. 交流电源交流电源也是RRU供电的一种选择。

通过交流电源将电能转换为直流电能,并提供给RRU使用。

交流电源的优点是供电范围广,适合于不同的电力环境。

但相比直流电源,交流电源的转换效率较低,稳定性稍差。

三、供电方式1. 外部电源供电外部电源供电是指RRU通过外部电源直接获取电能进行供电。

这种供电方式适合于电力稳定、可靠的场所,如城市中心区域、大型基站等。

外部电源供电需要保证供电路线的稳定性和安全性,以免影响RRU的正常工作。

2. 备用电池供电备用电池供电是指RRU通过备用电池提供电能进行供电。

这种供电方式适合于电力不稳定、断电频繁的场所,如偏远地区、山区等。

备用电池需要定期检查和更换,以确保其容量和性能满足RRU的需求。

3. 太阳能供电太阳能供电是一种环保、可持续的供电方式。

通过太阳能电池板将太阳能转换为电能,并提供给RRU使用。

这种供电方式适合于阳光充足的地区,如沙漠、海岛等。

太阳能供电需要考虑天气因素和电池板的安装角度,以提高能量转换效率。

四、电力管理1. 电力监测与报警为了及时发现电力故障,保证RRU的正常运行,电力监测与报警系统是必不可少的。

通过安装传感器和监测设备,实时监测RRU的电压、电流、温度等参数,并在异常情况下发出报警信号,以便及时采取措施。

2. 能量管理与优化为了提高电能的利用效率,降低能源消耗,能量管理与优化是必要的。

直流系统改造施工方案

直流系统改造施工方案

直流系统改造施工方案一、概述二、改造必要性1.能源利用效率:直流系统能够更好地适应新能源和可再生能源的发展,改造后可以更高效地利用太阳能、风能等能源。

2.电能传输效率:直流电能传输的损耗更小,能够减少能源传输过程中的能量损失,提高电能传输效率。

3.设备运行效率:许多现代设备的内部电路都是直流的,直流供电可以提高设备的运行效率和稳定性。

三、施工流程1.方案设计:根据现有交流系统的特点和需要改造的范围,设计直流系统改造方案。

包括直流供电模块的选择和布置、直流负载模块的设计和安装等。

2.设备选购:根据方案设计,选购适合的直流供电模块和直流负载模块。

确保设备的质量和性能符合施工要求。

3.施工准备:清理现场、准备施工所需的工具和材料,确保施工环境整洁、安全。

4.停电操作:对需要改造的区域进行停电操作,确保施工过程的安全性。

5.接线改造:按照设计方案进行接线改造,包括更换电缆、插座和开关等。

6.设备安装:将直流供电模块和直流负载模块安装在指定位置,确保安装牢固、稳定。

7.调试测试:对改造后的直流系统进行调试测试,确保设备运行正常、电能传输效率达到预期要求。

8.设备运行培训:对使用直流系统的人员进行培训,使其熟悉直流系统的使用方法和性能特点。

四、注意事项1.安全第一:施工过程中,应严格遵守相关的安全操作规定,确保施工人员的人身安全。

2.设备选购:选购设备时,应选择质量可靠、性能稳定的产品,同时考虑设备的功率和容量等参数是否符合施工要求。

3.电气接线:对电气接线的质量要求高,应确保接线牢固、电绝缘严密,排除电火灾和电漏电等问题。

4.施工材料:施工过程中使用的材料应符合国家相关标准,确保施工质量和安全。

5.设备运行:改造后的直流系统应定期进行检查和维护,确保设备长期稳定运行。

五、施工效果和意义1.节能减排:直流系统改造后能够更高效地利用能源,减少能源的浪费,有利于节能减排。

2.提高运行效率:直流系统改造后的设备能够更高效地运行,提高设备运行效率和稳定性。

  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)。

10
二、技术实现方案
5.基本原理
高频开关电源工作原理介绍
图例: 一般通信设备高频开关电源工作原理图
F1 CY3
C11
整流滤波成310V直流
R22 1 T3 D13 CX3 BD1 4 HV+ 2 R2 3 T1A T1C C12 C8 D2 E9 E10 E11 E12 GND L4 Vout
截面积(mm2)
最大功率 300W 500W 800W 1200W 1500W 2000W
1.P=U*I
2.P(损)=RI2
3.R=ρ*L/S
4. D1-(P÷95%)÷D2×(R×L)≥D2
18
二、技术实现方案
7.应用实例-1
大连水泥制品厂 GSM 信源基站:大连移动卧龙小区基站 远端情况:水泥制品厂附近H型油轧杆上 远端通信设备详情: 爱立信RRU(RRUN-9P-11):2台(AC220V,200W) 直流远程供电设备: 局端机:1台EH-DCRP-J650 远端机:1台EH-DCRP-Y500(AC220V,500W) 传输线缆:12芯光纤+2×2.5mm2复合光缆,约4km
19
二、技术实现方案
7.应用实例-2
大连工人村天桥TD-SCDMA 信源基站:大连移动海达广场酒店基站 远端情况:大连工人村人行天桥 远端通信设备详情:中兴RRU2台(ZXTR R08i,DC-48V,175W) 直流远程供电设备: 1、局端机:1台EH-DCRP-J650 2、远端机:2台EH-DCRP-Y200D(DC-48V,200W) 传输线缆:12芯光纤+2×2.5 mm2复合光缆,约2.2km
远,取交流电不方便,或交流电不稳定,且用户数量较少。
13
二、技术实现方案
6.网络解决方案3: 〔BBU+RRU〕分布式基站远离宏基站 应用场景:安装在大型写字楼内, RRU安装在楼顶,距离BBU较 近。该楼附近有大容量宏基站,并且该楼附近还有其他网络覆盖设 备。
14
二、技术实现方案
6.网络解决方案4:光纤直放站 应用场景: 偏远地(山)区、市区内不容易取电的或供电不稳定的 站点,铁路 、高速公路覆盖等站点。
2.局端介绍 局端设备是远供系统的核心,可以完成48V直流隔离升压到250V~410V (DC/DC升压),具备完整的保护功能,还可完成系统监控。 局端功能介绍 1、具有DC/DC隔离升压功能; 2、输出电压:采用隔离升压技术,保证直流电压输出对地处于悬浮状态; 输出电压可根据传输距离和负载的大小进行调整,调整范围为:250V~ 410V; 3、具有输出过压保护功能,保护时间≤30ms; 4、具有输出过载保护功能,保护时间≤50ms; 5、具有输入过压、欠压保护功能;
23
三、技术方案的关键点、难点 5、远程供电系统中的“安装施工规范”及线路和设备 的“规范维护”是本系统安全运行的关键。 6、项目实施前期需要做详细的勘察并进行合理的参 数配置,确定实施方案和计划。
24
三、技术方案的创新点
1、技术应用及施工方式的创新 光电复合缆集铜线、光纤于一体,使线缆在传输光信号的同时也可 传输电信号;方便分线接续,节约成本,避免了二次布线;采购成本, 施工费用,网络建设和维护费用都相对较低。灵活快速实现分布式基 站、光纤直放站、ONU设备的传输和电源的高效接入。 2、设备及材料创新 光电复合缆、光电一体化接头盒、升压降压局端设备均为创新型材 料和设备。 3、电信基础设施共建共享创新 除与其它运营商进行电信基础设施的共建共享外,移动公司内部的 共建共享同样可以起到节约建设及维护资金,建设节约型社会的作用。 企业内部电力引入同传输引入的共建是对共建共享的创新和发展。
3
一、项目背景和意义
2、目前在网络建设中的应用 在通信网络的规划、建设和优化过程中,合适站址的选择一直是 困扰运营商的一个难点。此外,在一个站址选定后,传输接入和电力 引入更是网络建设中的关键环节。尤其在选定站点的供电存在纠纷、 投资过大或者远端无电源的情况下,如何保证工程进度、网络质量及 建设成本,是目前工程建设及网络优化需要解决的一个重要问题。 本课题研究使近端主机房电源通过光电复合缆在实现传输接入的 同时为远端设备供电成为可能。主要可解决市电引入难、市电引入费 过高、市电无法引入、市电停电或电网波动大等问题给工程建设和网 络维护带来的巨大压力和工作量。
D10 DR R18 R19
高频变换电路
Q2
R20
11
二、技术实现方案
6.网络解决方案1:射频拉远单元(RRU)独立安装,及3G(TDSCDMA)室内分布系统。 应用场景:BBU安装在宏基站内,RRU挂杆或安装在楼顶,或其它 需覆盖建筑物内,距BBU所在基站距离≤3Km。
12
二、技术实现方案
6.网络解决方案2: RRU(或光纤直放站)+2G宏站(小容量宏蜂窝基 站) 应用场景: RRU(或直放站)安装在2G宏基站内,该2G宏基站位置偏
15
二、技术实现方案
6.网络解决方案5:ONU 应用场景: 高层住宅小区或写字楼,每个单元内ONU数量:3~10 个。分光器到该单元的每个ONU为一根复合光缆。分光器安装在该楼 某单元竖井内。
16
二、技术实现方案
6.网络解决方案5:ONU
局端安装位置: 如该小区附近有端局(≤3Km),OLT安装在该局端、OLT到ONU之间为 一级分光的情况,局端安装在该端局。 如果OLT所在端局距离该小区较远,但该小区用户较多,有多个分光器, 可以在该小区新建集中供电机房的情况,局端安装在新建机房。 分配单元和远端安装位置:分配单元、远端和分光器共同安装在竖井标准 机柜内。 局端: 输入电压:-48V,输出电压:DC250~400V可连续调整;输出功率: 2400W 局端功率模块采用N+1冗余备份的方式,19英寸、3U高标准结构。 远端: 输入电压:DC250~400V,输出电压:DC320V。输出功率:700W。 共10路输出,单路输出功率:70W,每路为1个ONU供电;ONU输入直流 高压电源:≤380VDC。 分配单元: 1路输入,5路输出;单路功率:500W,每路对应一台远端。 17
6、局端提供RS232通讯接口; 按RS232协议格式和通信行业开关电源监控协议格式定义通信协议;可监测参量包 括:输出电压、电流,传输线路是否开路、短路、漏电、强电搭接等共计6个监测 量;
6
二、技术实现方案
3.远端介绍 远端设备具备将直流高压变换成稳定的直流-48V(或DC320V)(DC/DC降压 或稳压)功能,直接为基站等远端设备供电。 远端功能介绍 1、具有宽范围直流多路输入/输出、DC/DC降压功能; 2、具有输出短路、过压、过流保护功能; 3、具有直流输及端防雷保护(等级40KA)协能。
21
二、技术实现方案
8.应用情况汇总
1、应用数量:应用远程供电系统完成69个远端局站设备复合接入,使用 光电复合缆270皮长公里,平均拉入距离3.9公里/站。 2、应用项目: 2G(GSM)射频拉远站建设38%;3G分布式基站建设47%;光纤直放站 7%;ONU接入8%(暂未使用)
22
三、技术方案的关键点、难点 1、传输线路安全:系统必需具有线路过流、过压、 空载、短路、AC搭接时关闭输出并进行告警功能。 2、人身安全:电压输出与大地悬浮隔离,接触单极 性输出不会产生触电。 3、设备安全:保障通信设备及供电设备的安全。 4、防雷击能力:采用悬浮式供电,大大增加了防雷 保护功能,由于雷击能量线路与大地间形不成电位 差,所以不形成环流,防护级别比交流电高。
4
二、技术实现方案
1.概述 应用光电复合缆实现远程供电主要由以下几个主要部分组成。 1)局端:一般设置在有后备电源的基站主机房内。 2)远端:需进行远供的RRU(2G/3G网络)、微峰窝基站、光 纤直放站、ONU(宽带接入GPON)等设备端 3)光电复合缆:光纤及电源传送的媒介。
5
二、技术实现方案
二、技术实现方案
7.采用远程供电的相关参数计算
通信设备功率与传输线截面积、最大传输距离(KM)对照表
序 号 1 2 3 4 5 6 1.0 mm2 2.05 1.23 0.77 0.51 0.41 0.30 1.5 mm2 3.05 1.85 1.15 0.77 0.61 0.46 2.0 mm2 4.10 2.45 1.54 1.02 0.82 0.61 2.5 mm2 5.10 3.05 1.92 1.28 1.02 0.77 3.0 mm2 6.10 3.70 2.30 1.60 1.23 0.92 3.5 mm2 7.15 4.30 2.70 1.80 1.43 1.08 4.0 mm2 8.15 4.90 3.07 2.05 1.63 1.22 4.5 mm2 9.20 5.55 3.45 2.30 1.85 1.38 5.0 mm2 10.2 6.10 3.85 2.55 2.05 1.54 5.5 mm2 11.2 6.75 4.20 2.80 2.25 1.68 6.0 mm2 12.2 7.40 4.60 3.05 2.45 1.85
成都亨通光通信有限公司
1
一、项目背景和意义 二、技术实现方案 三、技术方案的关键点、难点和创新点 四、成果应用后主要效能分析,与应用前的比较 (填写后续效能分析附表) 五、项目推广方式建议 六、项目推广投资和软硬件需求
2
一、项目背景和意义
1、未来的发展方向 目前,在我国通信、计算机信息产业领域中,三网合一甚 至是四网合一是最热门的话题之一。所谓三网合一就是把现有 的传统电信网(PSTN)、计算机网络和广播电视网络相互融合, 逐渐形成一个统一的网络系统,由一个全数字化的网络没施来 支持包括数据、话音和图像在内的所有业务的通信。而“四网 合一”也被称为“1+3”技术方案。1表示电力传输网,3就是前面 提到的“三网合一”的三种网络。三网合一或四网合一所涉及到 光电复合缆,是适用于宽带接入网系统中作传输线,是一种新 型的接入方式,它集光纤、输电铜线于一体,可以解决宽带接 入、设备用电、信号传输的问题。
相关文档
最新文档