“集中供电、拉远覆盖”技术方案(v2.0)
光电复合缆
适用范围:适用于远端设备距离远,分布分散场合。
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远供方案3-远端集中供电解决方案1
远供局端电源 380VDC -48VDC
380VDC
远端通信设备
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。
远端通信设备
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远供方案6-级连供电解决方案
-48VDC 远供局端电源
复合光缆或电缆
380VDC 远端电源
-48Vdc/220Vac
配 置:
远端通信设备
局端电源:48VDC/380Vቤተ መጻሕፍቲ ባይዱC:N+1冗余;
远端电源:380VDC/48VDC或380VDC/220VAC:1只/点。
4
远端通信站点
远端 通信 设备
光纤 电缆 光缆
4
直流远供系统图
通信基站机房
DC48V 电源 设备
电源 局端 设备
蓄电池
局端 通信 设备
光线路和电线路铺设于同一路由
5
远端通信站点
远端 通信 设备
光纤 电缆 光电复合缆
5
光纤拉远直流远供覆盖范围
基础开关电源
RRU拉远的应用和分析
RRU拉远的应用和分析文章首先介绍了RRU 拉远应用的优缺点;然后分析RRU 拉远站的电源配套传输,并与分布式基站进行对比分析,提出了RRU 拉远使用建议;最后再对RRU 拉远覆盖的应用进行分析。
【摘 要】【关键词】RRU 拉远 BBU 电源配套 分布式基站邬元兰 中讯邮电咨询设计院有限公司广东分公司陈军良 常 明 广东省电信规划设计院有限公司收稿日期:2012-06-28责任编辑:袁婷 *****************分布式基站作为传统基站模型的发展与演进,其核心思想就是把传统宏基站的基带处理和射频部分分离,分成基带处理(BBU)和射频拉远(RRU)两个部分。
BBU与RRU之间由光纤连接,最远可拉远40km,组网灵活;RRU还可以实现共小区设置,在室内覆盖和道路覆盖上有独特优势。
1 RRU 拉远应用的优缺点RRU拉远的优势在于:(1)降低了机房、站址的要求。
RRU设备体积小,与BBU之间采用光纤传输,对于RRU拉远站点,只需要天面极小的空间便可以安装。
同时,RRU对于安装环境要求低,室外安装方便。
在一些物业难点可推荐使用。
(2)RRU可实现共小区。
对室内覆盖和道路覆盖都有极大意义。
(3)节省建设成本,提高组网效率。
BBU可集中放置,RRU拉远覆盖;单个BBU也能拉远多个RRU 设备。
实现了RRU之间的资源灵活调度和调配。
(4)RRU拉远站施工快捷,建站周期短。
RRU拉远的不足在于:(1)RRU供电问题。
对于RRU拉远站,目前常用的供电方式有两种:直流远供以及室外一体化供电柜供电。
(2)RRU长期暴露在外面,基站工作环境要比室内环境恶劣得多,且射频单元故障的维护不如传统基站方便。
2 RRU 拉远站的电源配套传输分析2.1 电源配套首先对RRU拉远站点的供电情况进行分析。
目前,分布式基站的供电电压主要分为两种:一种是交流220V;另一种是直流-48V(或24V)。
根据分布式基站设备的场景需求,结合RRU拉远的距离,其供电方案也有多种选择。
《电力用户业扩工程技术规范》
P电力用户业扩工程技术规范Technical standard of business expansion projects for electric powercustomer目次1 范围 (2)2 规范性引用文件 (2)3 术语和定义 (3)4 接入工程和用户受电工程 (4)5 供电方案编制原则 (5)6 中低压配电网规划原则 (5)7 用户负荷性质、供电电压等级及容量的确定 (7)8 接入工程方案 (10)9 接入工程设备选型 (16)10 用户受电工程的基本要求 (22)附录A 接入方案典型设计示例 (31)附录B 负荷分级 (37)附录C 高层建筑分类 (38)前言为规范我省电力用户业扩工程的建设和管理,在业扩工程中贯彻执行国家技术经济和能源政策,提高供用电的安全水平。
根据现行国家标准﹑规范和行业标准,制定本规范,作为我省电力用户业扩工程建设的依据。
本标准按GB/T1.1-2000《标准化导则第1部分:标准的结构和编写规则》、GB/T1.2-2002《标准化导则第2部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》编制。
本规范附录A、B、C、D为规范性附录。
本规范由江苏省电力标准化专业技术委员会提出。
本规范由江苏省电力标准化专业技术委员会起草。
本规范主要起草人:季强、李强、沈建新、张绍宾、刘成民、张卫民、金农、张凌浩、陈林荣、潘洋、林琦、刘忠、宗强、毛士良。
电力用户业扩工程技术规范1 范围本规范规定了电力用户业扩工程技术规范的术语和定义、接入工程和用户受电工程、供电方案编制原则、配电网规划原则、用户负荷性质、供电电压等级和容量的确定、接入工程方案和工程设备选型、用户受电工程的基本要求。
本规范适用于电力用户的业扩工程建设。
本规范未涉及的内容,还应执行现行的国家标准、规范以及电力行业标准的有关规定。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1442)
单位内部认证配网自动化基础考试(试卷编号1442)说明:答案和解析在试卷最后1.[单选题]总召唤回答可以被()优先级数据打断。
A)高B)低C)同等D)所有2.[单选题]二遥终端数据通过( )接入管理信息大区部分。
A)安全隔离区B)安全接入区C)安全隔离组件D)安全生产区3.[单选题]在工作票开票模块的导航树的公共文件夹中没有( )票。
A)待签发B)带许可C)存档D)典型4.[单选题]配变终端能在海拔( )范围内正常工作。
A)0-1000B)0-2000C)0-4000D)0-50005.[单选题]绝缘高架装置应具有360°连续回转作业能力,回转时工作斗外缘的线速度应不大于()m/s。
A)0.3B)0.4C)0.5D)0.66.[单选题]某班组在进行配电自动化设备交接验收时,发现开关分合指示指针下垂,初步原因分析为指针螺母松动。
该缺陷应该在多长时间内消除?A)24小时C)6个月D)不用处理7.[单选题]带电作业用绝缘支、拉、吊杆预防性试验中机械动负荷试验标准为加1.0倍额定负荷()次,要求机构动作灵活、无卡住现象。
A)1B)2C)3D)58.[单选题]当开关进行检修工作时,应使用配电自动化系统( )功能禁止对此开关进行遥控操作。
( )A)遥测封锁B)人机界面C)检修挂牌D)闭锁挂牌9.[单选题](初级工)建议配电自动化终端通信方式以()通信为主,确有遥控需要,可采用光纤专网通信。
A)无线公网B)无线专网C)电力载波D)卫星通讯10.[单选题]全自动方式馈线自动化故障识别、隔离及恢复时间( )。
A)≤3分钟B)≤6分钟C)≤9分钟D)≤15分钟11.[单选题]配电终端所配套的蓄电池寿命应不少于()年A)2.0B)3.0C)4.0D)5.012.[单选题]下列关于配电终端的安全防护措施,错误的是( )。
A)配电终端设备应具有防窃、防火、防破坏等物理安全防护措施。
B)配电终端通过内嵌一颗安全芯片,实现通信链路保护、双重身份认证、数据加密。
室分站RRU供电解决方案
供电技术RRU供电解决方案鹏,马平原,秦和锋,瓮天池(中国移动通信集团河南有限公司商丘分公司,河南按照中国移动“大连接战略”发展规划,4G/5G网络建设和用户量的迅速增加,话务与数据流量已接近承受极限。
室分站点的作用越来越显著。
当前,需要进一步改善室分站点客户感知,提高室分客户满意度,最终达到保持网络覆盖领先优势、室分客户满意良好的目标。
大学生是一个积极上进、彰显个性的群体,为逐步提高学生在校内运用移动网络满意度,进一步改善校园室内客户感知,公司从供电端进行规划完善布局,有的放矢展开室分待整治问题小区,优化提升整治项目目标小区,达到客户满意,增强客户体验感。
提升赋能市场能力,推进网络质量发展,挖掘潜力,从而树立移动精品网络品牌形象。
客户感知度;RRU;远供电源;BBU;模块化电源The Power Supply Solution to Room Substation RRUMA Ping-yuan,QIN He-fengShangqiu Branch of China Mobile Communications Group Henan Co.China)According to the development planning of China mobile年的南都站型,一小部分是5MCPA站型,的发电机改造为油机自启的方式,超然楼机房电源在职院宿舍机房供电,远端采用远供电方式,局端与远端之间既可以使用复合光缆,又可以使用专用铝缆连接,完成直流到每个宿舍楼。
)将医专机房电池进行更换,学生宿舍采供电系统作为基础电源保障的远端供电方式端之间既可以使用复合光缆,完成直流电的远程传输,为远程在校园内学生宿舍楼层实际应用中可以采取集中供电和分散供电相结合的方式。
针对宿舍楼层的室内覆盖,远离BBU池(铁锂电池)的方式组建不间断供电方式,对现有的单一的交流供电模式进行升级。
2.3 室分供电升级方案 (1本方案的应用场景为商丘职业技术学院、商丘医专。
直流远程供电解决方案
流
开关
引
电源
入
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
京信微波拉远系统产品及解决方案介绍
安大科技园
微波
安装两幅 65°天线
十里庙小学
整个工程只用10天时间完成,测试效果非常理想,在客户心目 形成了良好的印象。
京信的应用案例
合武高铁合肥市区段覆盖
后期开通站点
合武高铁合肥市区段:14号站、1号站、9号站 合武高铁六安段:19号站、24号站、27号站、29号站、31号站 合宁高铁:龙城站、勤居苑站、三十埠站、石塘站
京信的应用案例
吉林长春长吉高速覆盖案例
2G/3G共天馈系统,投资少;1周内系统开通,响应快。
京信的应用案例
吉林长春长吉高速覆盖案例
安装条件简单,设备和微波天线均安装在高速路旁的广告牌柱子上。
京信的应用案例
吉林长春长吉高速覆盖案例
覆盖区测试数据对比(WCDMA微波拉远系统开通前后)
京信的应用案例
京信的产品方案
增强型GSM微波拉远系统-关键技术
➢ 业界独创的CPRI大容量微波传输技术
系统中继端机利用软件无线电技术将射频信号数字化处理,利用独 创的符合CPRI协议的大容量数字微波传输设计技术,将1.228Gbps数字 基带光信号通过压缩、抽取形成大容量特型微波帧传输(不同于传统 SDH数字微波系统).
普通型微波拉远系统(GSM:10W/20W; WCDMA:5W/10W) 增强型微波拉远系统(GSM:60W; WCDMA:20W/40W)
京信的产品方案
普通型微波拉远系统-概述
功能:GSM10W、20W输出,WCDMA5W、10W输出,下行宽带模拟放大,上行数字 产品构成:都由MAU、MTU、MRU三部分组成
站点位置 及覆盖路段
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京信的应用案例
200米
新发街菜市基 站
应用于小微站的光电一体化集中远供技术
应用于小微站的光电一体化集中远供技术赵立英;辛明【摘要】网络建设中,市电引入的各类难题以及通信网络基础资源的优化整合,突显对电源远供技术的应用需求.文章介绍了集中供电的技术优势、组网方式、容量配置以及线缆选取等,通过实际建设案例,分析和研究了应用于小微站的光电一体化集中远供技术,对通信基站中小微站点的建设和维护具有一定的指导和借鉴作用.【期刊名称】《通信电源技术》【年(卷),期】2019(036)007【总页数】3页(P77-79)【关键词】小微站;集中供电;光电一体;电压补偿【作者】赵立英;辛明【作者单位】北京中网华通设计咨询有限公司,北京 100070;北京中网华通设计咨询有限公司,北京 100070【正文语种】中文0 引言在运营商网络建设中,市电引入往往是施工过程中最大的难题。
通信网络建设中,设备和技术的提升以及电源设备应用的多元化,促使远供技术应用场景不断扩展。
同时,运营商遍布城乡的站点,为网络资源的优化整合和远供技术的规模商用提供了有利条件。
网络基础资源优化整合离不开远供技术的支持。
1 集中供电的技术优势(1)集中分布式供电可有效减少市电停电后需维护上站油机开机发电的站点数量,降低油机发电成本、排放,节约网络运营成本,有效提高了网络设备的运行质量,降低了故障率,延长了设备的运行使用寿命。
(2)促进运营商网络资源优化整合,实现电源资源共享,省略了设备安装工程中的市电引入,便于新建站选址和站址协议的谈判,最大限度地降低选址、建站困难,便于选择建在最佳站点的同时提高网络建设速度[1]。
(3)能够解决UPS设备室外安装使用中存在的丢失、电池工作环境差以及寿命短等难题,为室外型设备的广泛应用提供了有利条件。
(4)支持通信网络技术的发展演进,远供技术+复合光缆同步解决网络设备的传输和供电,具有明显的技术优势和良好的投资效益。
2 集中供电组网方式根据负载设备电源需求的不同,分为双端(局端+远端)和单端(仅局端)2种[2]。
科华电源通信行业解决方案2011
科华电源通信行业解决方案一、行业现状概述随着电信技术的飞速发展,电信网络结构日益复杂,作为通信系统的动力组成部分,即通信系统的心脏--通信电源的重要性也日益体现出来。
传统通信电源无论从供电方式或是从电源设备的技术性能指标方面看,都远远满足不了日新月异的电信网的技术要求。
从电力的重要性角度来说,电源是通信网中必不可少的重要组成部分,其供电质量的好坏,直接关系到整个电信网的畅通。
它是整个电信网的动力源,有人形象地把电力比喻为通信网的“心脏”。
通信网对电力的基本要求是:可靠、稳定、高效率,而且体积小。
二、客户负载特征描述鉴于现在通信网络机房内的绝大多数IT设备,比如服务器、路由器、交换机、光端机、网关、磁盘阵列机和通信设备等,所允许的瞬间供电中断时间仅为0.01-0.02秒左右。
这就意味着: 对于关键性的通信负载系统而言,在运行中如果出现0.02秒以上“瞬间供电中断”的故障时,就会造成“网络瘫痪”事故发生。
一旦网络瘫痪后, 要想让整个网络重新恢复正常工作往往需耗时几十分钟--几小时。
显而易见,由此会给用户带来巨大的经济损失。
基于上述原因,我们必须考虑消除可能出现在UPS输出供电系统中的”单点瓶颈”故障隐患,确保对这些关键性IT负载设备供电的连续性。
三、解决方案1 、IDC机房UPS电源系统配电方案集中供电方式:分散供电方式:2 、基站UPS供电解决方案(1)直流供电宏基站:采用室内48V整流电源/室外型一体化通信电源系统供电。
(2 )室内覆盖集中供电方案直流拉远:RRU距离机房在100米以内,采用室外型一体化通信电源系统(3)室内覆盖/室外覆盖集中供电方案(4)室内覆盖分散供电独立供电:采用室外型一体化UPS供电、直流UPS供电(交直流复合供电模式)、户外型48V直流供电(5)室外覆盖独立供电RRU距离机房超过1500米,BBU就近独立接市电,RRU采用独立供电模式:采用室外型一体化UPS供电、直流UPS供电(交直流复合供电模式)、户外型48V直流供电。
BBU集中放置方案
BBU集中式建网方案示意图
现有的 机房资源 丰富的 光纤资源
充裕的 传输资源
采购BBU 综合柜,每 11个BBU集 中放于一个 机柜中。
由机房走线架 接入光纤配线架 ,最后接入光纤 路由。 BBU、RRU之间利用现有管线资源连接 ,可靠近天面安装。
分布式基站设置方案分析
无线专业
安全
配套专业
内容提要
分布式基站简介
分布式基站设置方案分析
方案比较
分布式基站简介
分布式基站设备,由基带单元 设备 (BBU)、射频远端设备 (RRU)构成。
射频单元 RRU
其射频和基带部分分离,并 具有体积小、重量轻、承受各 种环境能力强等特点,具有安 装灵活的特点。 山西联通从WCDMA一期工程 开始批量使用分布式基站,共 使用分布式基站282个,主要 解决联通局房及共享其它运营 商局房紧张的问题。
方式: BBU集中设置,景区只设置RRU
如图所示:榆社云簇基站放置BBU, 用光纤拉远到其余新建3个基站位置。
榆社雾云山站点分布示意图
分布式基站简介-原设计思路
按使用场景划分(站) 高速公 共址现 城区站 共址基 路可通 旅游景 网(机 址租赁 站(无 过小区 区灵活 房无空 困难 机房) 合并减 组网 间) 少切换 5 12
GSM WCDMA 6
为后期拉远RRU延 伸覆盖进行布局
44 20
机房紧张或无机房 站点
5
12
城区站址租赁困难
2
旅游景区灵活组网
8
WCDMA 主要使用场景
为高速公路,其次 为机房紧张或无机 房站点
内容提要
分布式基站简介
分布式基站设置方案分析
方案比较
远距离供电方案最终版
连采工作面远距离供电方案目前的连采工艺是连续采煤机配梭车、给料破碎机、带式输送机出煤,锚杆机进行支护,列车有两台负荷中心车和一台电缆车,每掘进一个横川,需前移列车,工艺繁琐,效率低下。
为优化工艺,提高掘进效率,特制定远距离供电方案如下:一、方案一以现工作面设备为基础计算最大供电距离,如图图1一)以保护装置的可靠动作系数计算最大供电距离变压器二次电压1200V ,系统短路容量按110MVA 计算;则系统电抗为==dy2x S ze E X 2(1.2)0.0131110MVA kV =Ω; 变压器二次电压3450V ,系统短路容量按110MVA 计算;则系统电抗为==dy 2x S ze E X 2(3.45)0.108110MVAkV =Ω; 1、1#负荷中心所带负荷,以梭车电机的短路电流为最小两相短路电流。
从东五东翼胶带机变电所6#高开至1#负荷中心(TS1281)处有MYPTJ3x95+3x25+3x2.5型电缆L1=2000米,计算从1#负荷中心(TS1281)至梭车处的最长距离L2。
两相短路电流值校验公式:5.1)2(≥ZdI I (1) 式中)2(d I --被保护电缆干线或支线距变压器最远端的两相短路电流值,A ;Z I --过电流保护装置的电流整定值,A ;1.5--保护装置的可靠动作系数。
低压侧梭车处长延时过载整定为: I e =P e /(1.732*U e *cos θ*n)=100A 短路瞬时整定: I Z =7I e =700A 根据公式1计算)2(d I ,应≥1050A由公式:I d (2)=∑∑+22)()(2X R Ue(2)ΣR=R 1/K b 2+R b +R 2 ΣX=X x +X 1/K b 2+X b +X 2 其中:U e =1200V,K b =5 查表得:X x =0.0131欧姆查TS1281移变技术参数得:R b =0.00329欧姆 ,X b =0.055欧姆。
资源受限条件下的大型广场拉远站供电方案
资源受限条件下的大型广场拉远站供电方案孟彦伟【摘要】With mobile communication’s development, base stations were densified by large -scale building as people’s demand for better mobile network was continuously increasing. Especially, some large squares required more base stations for Wireless coverage. The popularization of the distributed base station could partially solved the problem of site selection and station-building, which meant in a higher standard on power supply of the remote station. In this paper, I proposed a solution to the remote station’s power supply of large squares under the condition of limited resources and provided some specifi c construction methods for the reference.%随着移动通信的发展,人们对移动网络的要求持续增高,基站建设的密度越来越大,尤其对于一些面积广阔的大型广场,就需要建设更多的基站满足其无线覆盖的要求。
分布式基站的普及,部分解决了基站密度大带来的选址难、建站难问题,但对拉远站的供电却提出了更高的要求。
本文通过建设实例,提出了资源受限条件下的大型广场拉远站点的供电方案,并提供了一些可作为参考的具体建设方法。
光电复合缆
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。
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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。
集中直流远供系统在分布式基站的应用探讨
中图分类号
1 前言
分布式基 站的广泛应用 ,拉远设备的后备 电源保 障 已成为 网络建设急需解决 的难题之一。通常远端设备安 装环境 比较复杂 ,机房空 间大小 以及设备放置方式各不 相 同,另外安 装场地供 电条件 不理 想,供 电类别不一 , 不稳定 ; 加之 与业主协调难度越来越大 ,安装 电源设备 面临诸多 困难。本文根据 当前 网络规划建设发展趋势 , 对不同场景下分布式基站所采用 的集 中直流远供 电源保
55 1点对点组网方案 ..
开关电源 1 .
48 V
 ̄v o s
20 8V DC
分 布式远端
设备( 0 2 V) 2
远供电源局端设备与 B U设备同基站、机房安装; B
远供输 电线缆建议城区基站使用复合光缆 ,郊 区边际基 站使用铝芯 电缆 ; 考虑远端设备的防雷和电源输入接续 问题 ,远端需配置防雷保护器和电源分配器 。供 电示意 如图 2 所示 。
障方案进行探讨论证。
设备 的一般允许 的压 降不大于 2 3V) .l ,所 以供 电距离 较短 ( 一般按 10 范围之内考虑 ) 0m 。 模式 2: 在远端设备就近安装小型一体化 电源。远 端R RU设备安装机房存在着交流 电引入 困难 ; 电源设 备故障率高, 寿命短 ; 网元设备分散 、 功耗小 , 投资量大 ; 远端 电源设备监控 困难等限制条件 ,造远端 R RU设
不大于 50W) 目前在通信 电源系统设备应用 中,容 00 。 量小 于 1k 0VA 的 UP 设 备存在着 运行不 稳定、故 障 S 率高等问题 ,同时远端设备在工程安装实施过程中,存 着和就近安装小型一体化 电源同样的限制条件 。
模式 已 无法满足远端有源通信设备的供 电需求。本文以中国移动企标的 电 压范 N( 5 2 v~30 可调) 2 8V 为标准 ,
大唐移动TDLTE覆盖产品场景应用指导手册V0
大唐移动TDLTE覆盖产品场景应用指导手册V0大唐移动TD-LTE新型覆盖产品场景应用指导手册版权所有大唐移动通信设备本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备(大唐移动)所有,受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的爱护。
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名目1TD-LTE广深厚覆盖需求 (3)2大唐移动TD-LTE覆盖解决方案 (3)2.1大唐移动覆盖产品分类 (3)2.2新型覆盖产品场景解决方案 (4)3室内场景覆盖解决方案 (5)3.1 室内商户/营业厅/酒店 (5)3.1.1NanoCell一体化皮站 (5)3.1.2部署建议 (7)3.1.3安装成效 (8)3.2 城中村/大型居民区 (10)3.2.1 MDAS数字光分布系统 (10)3.2.2 部署建议 (12)3.2.3 安装成效 (13)3.3 交通枢纽/大型场馆/购物中心 (15)3.3.1 Pico室内分布式皮站 (15)3.3.2部署建议及安装成效 (16)3.4办公场所/住宅室内 (19)3.4.1大唐移动信号宝 (19)3.4.2部署建议及安装成效 (20)4室外场景覆盖解决方案 (21)4.1 农村/高速公路/停机坪 (21)4.1.1 广覆盖增强方案 (22)4.1.2部署建议及安装成效 (25)4.2街道/商业区/居民楼 (26)4.2.1微RRU (27)4.2.2 部署场景 (28)4.2.3 安装成效 (29)4.3站址传输受限场景 (31)4.3.1一体化微站 (31)4.3.2 Relay无线中继 (33)4.3.3部署场景及成效 (34)4.4 一体化室外机房 (38)4.4.1IOC室外机柜 (38)4.4.2部署场景及成效 (39)5各场景新型覆盖方案建设要求 (40)1中国移动广深厚网络覆盖需求➢网络覆盖建设不足:TD-LTE网络建设目前面临广覆盖距离不足、室内深度覆盖手段缺乏、网络容量进展导致覆盖受限等问题。
分布式基站的基本结构
For pers onal use only in study and research; not for commercial useBBU和身寸[导读]分布式基站的基本结构和传统一体化基站有很大不同,它将基站的基带部分频部分RRU分离。
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。
从整体发展来看,分布式基站无疑代表了“下一代基站”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,尤其是在未来的3G移动网络中,分布式基站将得到非常广泛的应用。
目前,3种3G制式TD-SCDM A WCDMACDMA200I都有分布式基站产品,而且很多厂商加大对3G分布式基站研发投入的同时,也不断推出2G分布式基站产品,因此分布式基站的应用会越来越广泛。
分布式基站的基本结构和传统一体化基站有很大不同,它将基站的基带部分BBU和射频部分RRU分离,本文主要探讨其供电解决方案。
一、宏覆盖场景宏覆盖是无线基站最主要的覆盖形式,容量大、覆盖广。
按照设备使用的环境,分布式基站的宏覆盖可以分为室内和室外两种。
由于宏基站对设备的可靠性要求较高,室外宏站的数量并不多,大部分采用室内宏站,本文以室内宏基站为例说明供电配置。
宏基站的供电配置如图1所示。
B1疋■離吗■供电整尖方菱从图1可以看出,宏基站的供电 解决方案采用的是一套中等容量的室 内型基站电源,这套电源设备既给 机 房内的传输设备和基带池 BBU 供电, 同时还通过直流拉远的方式给楼顶或 者铁塔上的射频拉远 RRU 供电。
这种 集中式的供电方式便于设备的集中维 护,但是受到直流拉远距离的限制。
采用这种供电方式,防雷问题需要重 点解决,在直流拉远线路的两端都增 加了直流防雷箱。
、室外微覆盖场景室外微覆盖是室外宏覆盖的有力 补充,随着移动网络的不断扩大,在 城乡结合处、广大农村等区域,由于 人少,业务量少,很多都采用微基站 的方式进行覆盖。
同时,随着网络覆 盖的不断深化,在人口密集的商业中蚩金远洎MWU'---- 蚩建的人堆需 ——幻电店治料g 略 -----n<・ *irm ----- r iit 笊备恆秋我捲 ---- 罠■圖i---- 氏劇俯心,为了深入覆盖和扩大容量,在机房选择困难的地区也采取室外微覆盖的方式。
最新配电设备一二次融合技术方案-版
配电设备一二次融合技术方案二零一七年五月目录1 前言 (6)1.1 总体思路和目标 (6)1.1.1 总体推进思路 (6)1.1.2 总体目标 (6)2 柱上开关一二次成套技术方案 (7)2.1 一二次成套总体要求 (7)2.2 一二次成套功能要求 (8)2.2.1 分段/联络断路器成套功能要求 (8)2.2.2 分段/联络负荷开关成套功能要求 (9)2.2.3 分界断路器成套功能要求 (11)2.2.4 分界负荷开关成套功能要求 (11)2.3 一二次成套技术要求 (12)2.3.1 总体结构要求 (12)2.3.2 分段/联络断路器成套技术要求 (13)2.3.3 分段/联络负荷开关成套技术要求 (13)2.3.4 分界断路器成套技术要求 (14)2.3.5 分界负荷开关成套技术要求 (14)2.3.6 自动化部件技术要求 (15)2.3.6.2 电压/电流互感器(传感器)技术要求 (15)2.3.6.3 控制单元技术要求 (18)2.3.7 通信及接口要求 (19)2.4 抗凝露方案 (20)2.4.1 凝露问题分析 (20)2.4.2 柱上开关抗凝露方案 (21)2.4.3 环网柜抗凝露方案 (21)2.3.4 控制电缆及插头抗凝露方案 (21)2.3.5 控制单元抗凝露方案 (22)2.5 行程开关改进方案 (22)2.5.1 产生遥信抖动的原因分析 (22)2.5.2 解决方案 (23)3 环网柜一二次成套技术方案 (23)3.1 一二次成套化方案 (23)3.2 一二次成套技术要求 (24)3.2.1 开关柜典型分类和组成 (24)3.2.2 成套设备应用技术要求 (25)3.2.2.1 成套设备整体要求 (25)3.2.2.2 抗凝露要求 (26)3.2.3 开关柜技术要求 (26)3.2.4 互感器及DTU技术要求 (28)3.2.4.1 互感器技术要求 (28)3.2.4.2 控制单元技术要求 (29)3.2.5 接口要求 (31)3.2.5.1 操作电源的配置 (31)3.2.5.2 电缆及接线端子 (31)3.2.6 通信 (32)4 环网柜一二次融合技术方案 (32)4.1 一二次融合方案 (32)4.2 一二次融合技术要求 (33)4.2.1 开关柜典型分类和组成 (33)4.2.2 一二次融合设备应用技术要求 (34)4.2.2.1 一二次融合设备整体要求 (34)4.2.2.2 抗凝露要求 (36)4.2.3 开关柜技术要求 (37)4.2.4 互感器(传感器)及DTU技术要求 (39)4.2.4.1 互感器(传感器)技术要求 (39)4.2.4.3 控制单元技术要求 (40)4.2.5 接口要求 (41)4.2.5.1 操作电源的配置 (41)4.2.5.2 电缆及接线端子 (41)4.2.6 通信 (42)4 配电线损采集模块技术要求 (42)4.1 总体要求 (42)4.1.1 用于箱式FTU的配电线损采集模块 (42)4.1.2 用于罩式FTU的配电线损采集模块 (43)4.1.3 用于一二次成套化方案DTU的配电线损采集模块 (43)4.1.4 用于一二次融合方案DTU的配电线损采集模块 (43)4.2 规格要求 (43)4.2.1 准确度等级 (43)4.2.2 参比电压 (43)4.2.3 参比电流 (44)4.2.4 标准的参比频率 (44)4.2.5 配电线损采集模块常数 (44)4.3 接口及结构要求 (44)4.3.1 脉冲输出 (44)4.3.2 RS232/RS485通信接口 (45)4.3.3 电源及功耗要求 (45)4.3.4 结构及接口定义 (46)5 投标及检测要求 (49)5.1 投标检测资质要求 (49)5.2 供应商投标资格要求 (50)5.3 供货设备与入网专业检测样机元器件一致性要求 (50)附录A 接插件电气管脚定义(柱上开关一二次成套设备) (50)附表A.1 柱上开关26芯航空插件管脚电气定义 (50)附表A.2 FTU电源/电压航空插头引脚定义 (52)附表A.3 FTU电流输入接口引脚定义 (52)附表A.4 FTU控制信号航空插头引脚定义(配弹簧机构开关) (53)附表A.5 FTU控制信号航空插头引脚定义(配永磁开关) (53)附表A.6 FTU控制信号航空插头引脚定义(配电磁机构开关VSP5) (53)附表A.7 适用于箱式FTU的配电线损采集模块接口定义 (54)附录B 接插件电气管脚定义(环网柜一二次成套设备) (55)附表B.1 DTU工作电源航空插头引脚定义 (55)附表B.2 DTU电压输入端子定义 (55)附表B.3 DTU电流输入与控制信号端子定义 (56)附表B.4 DTU配电线损采集模块接口定义 (57)附录C 接插件电气管脚定义(环网柜一二次融合设备) (58)附表C.1 间隔单元33芯矩形连接器端子和对应引线信号定义 (58)附表C.2 间隔单元脉冲输出端子定义 (61)附表C.3 间隔单元通讯输出端口定义 (62)附表C.4 间隔单元维护端口定义 (62)附表C.5 公共单元电源端口定义 (62)附表C.6 公共单元RS485接口定义 (62)附表C.7 公共单元遥信接口定义 (63)附表C.8 电源电压总线PT控制柜二次室端子定义 (63)附表C.9 电源电压总线间隔柜二次室侧端子定义 (63)附表C.10 电流传感器航插接口定义 (64)附表C.11 公共单元柜端子定义 (64)附表C.12 以太网通讯线定义 (65)1 前言1.1 总体思路和目标1.1.1 总体推进思路通过提高配电一、二次设备的标准化、集成化水平,提升配电设备运行水平、运维质量与效率,满足线损管理的技术要求,服务配电网建设改造行动计划。
推荐-中国移动广东公司集中供电、拉远覆盖组网技术规范 精品
中国移动广东公司“集中供电、拉远覆盖”集成组网技术规范主编单位:中国移动通信集团广东有限公司编制日期:20XX年3月目录前言 (5)第一章总则 (8)第二章无线设备 (9)1、无线设备安装 (9)1.1 BBU的安装 (9)1.2 RRU抱杆上的安装 (11)1.3 RRU铁塔上的安装 (12)1.4 室内走线梯 (14)1.5 走线槽的布放 (14)1.6 走线管 (14)1.7设备接地 (14)2、基站的线缆的布放 (15)2.1 通用电缆布放宜遵循要求 (15)2.2 专业线缆布放要求 (16)2.3 室外线缆的布放 (17)3、室外天馈系统 (18)3.1 天线安装 (18)3.2塔顶放大器 (18)3.3 室外跳线 (19)第三章通信光缆与电力电缆共杆传送 (20)1、杆路测量 (20)1.1杆路定线 (20)1.2杆距和杆位 (20)1.3杆高 (21)1.4电杆的埋深 (22)1.5杆路拉线的选取 (22)2、杆路建设规格 (22)2.1建设规格 (22)2.2防护与接地 (22)3、线缆敷设 (24)3.1电力电缆的选择 (24)3.2电力电缆的敷设 (24)3.3电力电缆的分岔 (25)3.4电力电缆与通信光缆间的垂直净距 (26)3.5光缆吊线程式及安装 (26)3.6光缆程式及敷设 (26)3.7通信光缆架设高度要求 (26)3.8杆路经过林区等特殊路段的处理方法 (27)第四章配套部分 (29)1、室内机房部分 (29)1.1机房高度和面积 (29)1.2机房楼面荷载 (29)1.3机房建造要求 (29)1.4机房电源过电压保护 (30)1.5机房照明 (30)1.6机房集中动力环境监控系统 (31)1.7机房防火 (31)1.8机房温湿度 (31)1.9机房空调 (31)1.10机房环境 (32)2、室外RRU支撑杆设计 (32)2.1钢结构材料要求 (32)2.2杆体部分设计要求 (33)2.3制造和运输 (34)2.4安装要求 (35)2.5使用维护 (35)3、电源配套部分 (36)3.1电源设备 (36)3.2电源设备的环境要求 (38)3.3设备供电分路的选取及电缆的敷设 (38)3.4标签 (41)3.5设备外观 (42)3.6电源设备调测 (42)4、基站接地 (42)4.1 联合接地 (42)4.2 机房地网 (42)4.3 铁塔地网的设计技术要求 (43)4.4 抱杆地网的设计技术要求 (43)4.5 室内接地汇集线 (43)4.6 入机房的接地引入线 (44)4.7 室外天馈系统接地 (44)第五章安全与维护 (46)1、供电安全 (46)1.1系统用电安全 (46)1.2监控 (46)1.3防雷 (46)2、线路维护 (47)2.1通信光缆线路的维护 (47)2.2电力电缆线路的维护 (47)2.3其他 (48)附录一、第二章参考资料 (49)附录二、第三章参考资料 (50)附录三、第四章参考资料 (51)前言为解决移动通信村村通供电施工难度大,市电供应不稳定的问题,中国移动通信集团广东有限公司提出基站-拉远基站间实行“集中远供电”建网模式,即利用-现有基站通信电源作为拉远基站的电源输出点,通过电力架空输电方式,将基站电源送至射频拉远处。
数据中心机房供电解决方案
中国移动正规划建设多个集团级和更多数量的省级数据中心,这些数据中心将优先采用云计算和虚拟化技术,以及仓储式、模块化机房的建设模式,具有规模大,用电负荷密度高、总功率大、空间紧凑等特点。
同时集团公司对规划建设的数据中心提出了低成本、低能耗、扩展灵活的目标。
因此对机房供电系统的可靠性、经济性、可扩展性、运行维护成本、节能环保和占地空间等提出了更高的要求。
本文通过对通信电源新产品、新技术应用分析,提出了新型全分散供电结构、336V高压直流电源和锂电池的应用,来实现建设高可靠性、高维护性、高效节能和高灵活性的数据中心机房供电系统。
新型全分散供电结构一、新型全分散供电结构形式新型全分散供电结构是指将不间断电源系统(含电池)分散安装在用电设备的列头或列间,就地为ICT设备供电。
全分散供电系统主要由电池柜、电源机柜和配电柜组成,其组成示意图如图1所示:二、新型全分散供电结构特点1、可取消电力电池室的建设,节约机房前期土建建设成本由于将电源设备(含电池)分散到ICT设备机房内部安装,无需再单独设置电力电池室,这样可减少机房前期土建建设成本,更能提高机房的利用率;?2、柔性规划,按需扩容,实现边成长边投资的建设模式?选择模块化电源设备建设,电源系统容量可以根据机房的实际容量需求配置,逐步扩容,无需在建设初期一次性按最大容量建设,只要在机房初期规划好配电容量即可;?3、电源系统结构简单,可靠性高?从电源系统组成方面来看,全分散供电电源系统组成相对传统集中供电电源系统组成简单,系统可靠性非常高。
全分散供电系统完全贴近通信设备供电,省去了输出配电屏到列头柜间的供电环节,通过系统可靠性计算,全分散供电系统可用度可达到99.999999%;?4、电源系统效率高,节能效果明显?选用高效电源设备,电源系统效率能够达到95%以上,与传统“1+1”UPS冗余系统相比,电源系统效率可提高5%~10%;?5、电源系统配置灵活,可满足不同等级通信设备的用电需求由于电源设备安装在每列设备的列头或列间,可根据通信设备供电等级要求,采用单电源或双电源系统供电。
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“四小”每站投资28万元 RPU/RRU每站投资12万元 节省投资61%
绿色工程
无机房、单杆、不需征地 基站年用电1800度
绿色基站
无需巡检、便维护 农村基站维护费节省50% 农村基站故障率降低20%
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提纲
技术背景 “集中供电、拉远覆盖”的思路及方案 “集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例
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“集中供电、拉远覆盖”技术可行性
小灵通
2004年7月发布
《中国电信集团小灵通基站直流员工系统技术规范(暂行)》
线径:2.4平方mm 功率140W,传送2.4公里 功率100W,传送3.2公里
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“集中供电、拉远覆盖”技术可行性
电力通信网
电力通信基本均采用电力、光缆同路由敷设方式
1985年 英国南威尔士电气管理局 在132KV 电力线上架设光缆同
8
集中供电、拉远覆盖的技术方案
整个系统由无线主设备机房、共杆电力、传输杆路和远端覆盖系统组成。工作原理如下 图所述:无线主设备机房由无线主设备、电源主设备(包含组合开关电源、蓄电池组、DC变换 设备、逆变器)、传输主设备构成;电力电缆共杆传输由满足电力工程规范的水泥杆和电力电 缆、传输电缆组成;远端覆盖系统由RRU、天线、避雷针和水泥杆组成;系统是将380V外市电 接入无线主设备机房中,通过电源主设备转化为直流24V(-48V)的直流电,然后再逆变为220V 的交流电后通过电力电缆输送到RRU,机房内的传输主设备通过传输电缆传输到RRU中,完成整 个基站的建设。
7
集中供电、拉远覆盖的技术方案
系统连接示意图
泄漏电缆
RRU
RRU
综合传输线路
综合传输线路 农村
RRU
隧道
道
路
RRU
综合传输线路
BBU
综合传输线路
综合传输线路 综合传输线路
RRU
写字楼
综合传输线路
地铁站 RRU
RRU
地铁站
地铁站 RRU
综合传输线路
备注:综合传输线路包括 220v电力传输线和光纤传输
【 RPU/RRU建设模式】
交流远供,电力稳定 主要在BBU侧集中维护 RRU轻便,易施工 配套简单,电力传输共杆 覆盖灵活
【RPU/RRU模式升华】
降低61%的工程投资 降低70%的能源消耗 减少86%的土地使用 易安装 便维护
RPU/RRU思路和来源
3GPP“射频拉远” 直流远供技术
3. 共杆传输:首次在电信行业中提出利用一条综合杆路将低压电力电缆、 传输光缆同杆路分档敷设,两者间相隔距离为1.2米。在保证运营安全 的前提下,节省了杆路资源,降低工程投资。
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集中供电、拉远覆盖的技术方案
光缆
B
+24V
B
R P
U
-48V
U
220v交流
~220v 近端:1.5KW 的+24V/-48V转220V DC/AC转换 远端:本地220v做备份 共杆:电力和传输线路共杆,线距1.2M 防雷:电力线路输入和输出50M埋地,共杆输出第一条杆装浪涌保护器等 效果:近端输出220v、远端输入214v、电源有效率95% RRU:功率160W 、耗电 140度 投资:12~14万元(不含传输投资)
路由敷设方式
1988年投产、1991年验收中国第一个国产化电力架空地线光缆
通信系统在陕西省宝鸡市通过技术鉴定,也采用同路由敷设方式
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“集中供电、拉远覆盖”技术可行性
设备小型化
根据普查,统计得出未覆盖的偏远农村距离已经覆盖的行政村(或其他基站)都不远,有90%以上的山区小农 村距离已经完善覆盖的行政村的直线距离在2.5公里以内,但由于山区的山脉蜿蜒等原因导致现有村通工程基 站并不能完善覆盖这些村落。
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“集中供电、拉远覆盖” 技术介绍
提纲
技术背景 “集中供电、拉远覆盖”的思路及方案 “集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例
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三大挑战
农村 深度 覆盖
投资 资源 紧缺
节能 运营 效率
责任
经营
管理
实现社会责任、客户需求、企业效益、企业管理的最优化
2
实现社会责任、客户需求、企业效益、企业管理的最优化
【“四小”建设模式】
降低造价 维护成本和常规基站相同 偏远山区工程难度大 小农村电力不稳
自城合类然中分分计别村村部部 宏11基459站 小11基44011建站设韶规关直模市11放000自00站然村现通网建110设调22 规整模 新44213建437 现新网增000调载整波 小44213计437
RRU 220W
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集中供电、拉远覆盖的创新点
1. 集中供电:集中供电是指将数个射频拉远设备的供电系统集中在一个 便于维护的中心基站机房。降低工程投资的同时也减少了拉远基站的 维护工作量。
2. 交流远供:先将中心基站机房内的+24V或-48V直流电源经过直/交流 逆变器变换为220V/50Hz的交流电,再通过综合杆路(电力电缆与传 输光缆共杆),将电力传送到远端的射频单元(RRU)上,从而为远 端射频单元(RRU)设备提供稳定的工作电源。远供距离最远可达到 10kM。
投资
网络规模化
拉远5KM
投资14万
距离
15
“集中供电、拉远覆盖”技术可行性
安全评估
线路用电安全: 逆变器系统具有过压、过流、欠压、短路、过温自动保护功能,输入和输入时超过
额定功率(3KW和1.5KW)时间会自动关机,出现接线错误、短路时系统自动关机。 远供线路的输出端加装空气开关进行安全备份,确保了远供线路的安全。
1 电力电缆
2 传输电缆
3 无线主设5 电源主设备(包含组合开关电
源、蓄电池组、DC变换设备、
逆变器)
6 传输主设备
7 RRU
8 天线
9 避雷针
10 水泥杆
11 土壤示意
9
集中供电、拉远覆盖的技术方案
共杆示意图
10
“集中供电、拉远覆盖”集成组网-打造绿色网络
无机房
共享开关电源
共享杆路 (光、电)
集中供电 拉远覆盖
少占地
无线拉远 无配套
3
提纲
技术背景 “集中供电、拉远覆盖”的思路及方案 “集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例
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集中供电、拉远覆盖的思路
对农村、道路等边远覆盖,结合RRU用电量少的特点,通过电力传 输共杆的方式将电力送至拉远,把+24V/-48V直流电转变为220V交流电 实现集中供电,偏远基站电源实现集中维护。