无线宏站设计之电源配套介绍
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内蒙古分院技术支撑部 2015年4月
目录
一、无线宏基站组成 二、机房以及机房内设备 三、塔桅及其相关材料设备 四、其它设备物料 五、名词解释
黑龙江同信通信股份有限公司
无线宏基站组成
BSC RNC MME/ S-GW
AC输入
交流配 电箱
高频开 关电源
传输设备 主设备 监控模块
照空 明调
电池组1
电池组n
黑龙江同信通信股份有限公司
空调
➢ 目前联通基站里面普遍采用的是舒适型空调,一般是2匹挂 机、3匹柜式。
➢ 1匹空调的制冷量为2300—2500W,耗电量为900W左右。 ➢ 空调制冷量需求估算=(房间面积*150W/m2)+设备功耗。 ➢ 根据制冷量给空调分类:
1P: 2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W 2P: 4000W-5200W 3P: 6500W-7200W 2.5P: 5800W-6200W 5P: 1200W 10P:2400W ➢ 耗电量: 1P:900W左右;1.5P:1300W左右;2P:1800W右; 3P:2800W左右;5P:5000W左;10P:10000W左右。
基站开关电源的交流配电单元配有C级防雷SPD(Surge protection Device,电
电 涌保护器),每个整流交流输入空开及其他设备的交流空开。
模
块
黑龙江同信通信股份有限公司
现场勘察记录要点
草图绘制及信息记录要点
1、记录直流配电柜品牌、型号; 2、记录熔丝和空开的安装以及适用情况; 3、记录电源模块的型号、安装数量、工作情况; 4、记录显示屏显示的耗电电流。
无线宏基站组成
基站主要设备摆放标准
(1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m;馈线洞尺寸为 400mmx300mm。 (2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。 (3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2,主设备和整流器安装位置必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。 (4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于 20cm,根据蓄电池规格可合理变化。 (5)可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架 自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水 平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。 (6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于30cm的间距。 (7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。 (8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。 (9)空调室内机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上; 一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。
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简易地线排照片 地线排草图 地线箱
地排
室内外接地铜排
➢ 材料采用350mmx100mmx10mm铜板,铜排外作镀铬或镀锡处理; ➢ 上面开21个孔(上排10个,下排11个),孔上下排错开,孔径
8.5mm;铜排配备不锈钢8号螺丝,装修时全部配齐; ➢ 基站室内外铜排原则2个(内外各一个),室内排应安装于距馈线
窗小于1米的位置。室内铜排下沿应高出走线架15cm,室外铜排上 沿应低于走线架20cm; ➢ 铜排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。 ➢ 为安全考虑,建议室外铜排安装防盗网。
接地电缆
➢ 走线架、电池架、槽钢接地线采用黄绿颜色25mm2聚氯乙稀电缆; ➢ 开关电源工作地采用不小于70mm2聚氯乙稀电缆; ➢ 设备机壳保护接地35mm2聚氯乙稀电缆到室内地排; ➢ 室外接地总线主要采用40mmx4mm热镀锌扁铁3根引上,引出扁铁
水浸传感器 火情传感器 湿度传感器
红外门禁 温度传感器 烟雾传感器 红外传感器 交流传感器 空调传感器 直流传感器
天馈/塔桅
宏基站的构成: 基站主设备、安装基站主设备的站房、安装天线的铁塔、桅杆及为基站主设备供电的变压器、 电力线路、基站内的开关电源、电池、控制基站温度的空调、为基站提供传输的光端机、 ODF架、DDF架等就构成了我们所说的宏基站。
交流配电箱和防雷器
防雷箱
黑龙江同信通信股份有限公司
交流配电箱
外市电引入及交流系统容量参考值表
序号
1 2 3 4 5 6
外市电引入 容量 8kW
15kW
20kW
25kW 30kW、35kW、40kW、
45kW 60kW
交流引入 电缆线径 3×25mm 4×25mm 4×25mm 4×25mm
4×35mm
蓄电池容量的计算:Q=
KIT η[1+α(t-25)]
Q:蓄电池容量(Ah);K:安全系数,取1.25;I:负荷电流(A);T:放电小时数(h);η:放电容量系数 t:最低环境温度,有采暖设备按15℃考虑,无采暖设备按5℃考虑;α:电池温度系数(数值1/℃),当放电 小时率≥10时,取α=0.006;当1≤ 放电小时率<10时,取α=0.008;当放电小时率<1时,取α=0.01。
电池放电小时数(h) 放电终止电压(V) 放电容量系数(η)
0.5
1
2
1.7 1.75 1.75 1.8 1.8
0.45 0.4 0.55 0.45 0.61
3 1.8 0.75
4 1.8 0.79
6 1.8 0.88
8 1.8 0.94
10 ≥20
1.8 ≥1.85
1
1
其它所需材料:抗震加固架;电缆(通常每组用2*70mm);接地线(通常每组1*35mm)
基站机房面积的建议 考虑现有机架的数量以及未来系统设备的摆放和满足基站承重 要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x3米x3米(长X宽X 高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到 (比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套 设备摆放在另一间。
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一次下电与二次下电区分
➢ 根据空开(熔丝)容量大小:一般情况下一次下电的空开容量较大,经 常配有63A或100A的空开,而二次下电最大容量也只有32A。
➢ 根据接触器的大小:空开和母排之间接有一个直流接触器,直流接触器 体积比较大的为一次下电,比较小的为二次下电。
➢ 根据物理电路:离蓄电池熔丝较近的是二次下电,较远的是一次下电。
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无线宏基站组成
➢ 俯视图旨在标明原有器件及线缆的分布情况、天线的方位角、可利用空间、塔 桅可承载平面范围等。
➢ 侧视图旨在标明塔桅类型,建筑物、塔桅以及原有天线的高度等信息。
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交流配电箱
市电接入到配电箱,通过它把交流电分配给开关电源、空调、照明及其他一些交流设备,一 般基站内使用的交流配电箱容量为63A/380V或100A/380V。它的主要作用是基站交流电源的 隔离保护、交流电源分配,计量(配电表)、浪涌保护(配浪涌保护器)
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直流配电模块
设计配置原则
➢ 蓄电池熔断器:每组蓄电池配置一个熔断器, 熔断器容量=计算电流×可靠系数(取1.5~2);
➢ 一次下电:主要接基站设备,数量按照负载数量计算,最好多预留一个; ➢ 二次下电:主要接传输和监控设备,数量按照负载数量计算,最好多预
留一个; 熔断器容量=计算电流×可靠系数(取1.5~2) 断路器容量=计算电流×可靠系数(取1.25~1.5) ➢ 计算电流=负载最大功率÷48
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无线宏基站组成
BTS/NodeB
ODF/DDF ODF/DDF
传
统
宏 基
同轴电缆/光纤
站
传
输
同轴电缆/光纤
设
备
机房内
避雷器 1/2馈线
7/8馈线 馈窗
1/2馈线
BBU
ODF ODF
分 布 式 宏 同轴电缆/光纤 基 站
传
输
同轴电缆/光纤
wenku.baidu.com
设
备
机房内
光纤 馈窗
RRU
1/2馈线
监 基站开关电源整流模块分单相整流和三相整流,基站一般配置的是单相整流
控 模块,整流模块的容量一般是50A,也有40A、30A、25A的。
/
整 基站开关电源监控模块是电源的大中央处理单元,可以通过监视屏查看电源
流 模 块
的交流电压、交流电流、负载电流、电池充电电流、系统电压、模块输出等 信息。
交
流 配
出地面不小于6米; ➢ 引出扁铁与接地铜排之间连接采用不小于70mm2黑色聚氯乙稀电缆,
最大长度不超过30米。
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九孔馈线窗
馈线窗
机房
九孔馈线窗草图
馈线窗四个方向的画法
特殊馈线窗
特殊馈线窗草图
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走线架
室内走线架
> 主料使用国标35铝合金型材; > 走线架宽度50cm; > 室内走线架应按设计要求尺寸 (高度2.4m)安装,走线架吊撑 应采用可调整杆吊挂;
4×70mm
交流配电箱输入 断路器容量 220V/63A 380V/63A 380V/63A 380V/63A
380V/100A
380V/160A
自建变压器 容量 —
20kVA 30kVA 50kVA
50kVA
80kVA
备注: 引入距离大于800米的100A开关的交流引入电缆线径建议为RVVZ22 3*35+1*25 引入距离小于800米的100A开关的交流引入电缆线径建议为RVVZ22 3*25+1*16
相对于传统宏基站,分布式基站具有下列明显的优势。 ➢ 提高了站址资源的有效利用率,降低了建设维护成本。鉴于现在的基站选址非常困难,如果用RRU,需要的空间比
较小, RRU就可以拉到任何的地方,因此它是一个因地制宜、灵活部署的调配的方案。 ➢ 提高了基站的覆盖能力、网络升级方便。传统宏基站的发射与接收都要使用馈线,馈线会给信号带来损耗,损耗的
大小与馈线的型号和长度有关。而BBU和RRU之间使用光纤连接,几乎没有损耗,因此和宏基站相比分布式基站具 有更高的接收灵敏度和天线端发射功率。 ➢ 基站建设工程实施便利。和宏基站相比,本地拉远的分布式基站用光纤传输基带信号代替馈线传输射频信号。 ➢ 降低了厂家研发成本。
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无线宏基站组成
整流模块容量。配置容量是当前电源配置模块数* 模块容量,也就是常说的电源容量。
直 直流配电单元负责给通信设备提供直流电源的分配,基站设备接入一次下电
流 配电单元(非重要负载),传输设备接入二次下电配电单元(重要负载)。
配 电 模 块
当市电停电电池放电到一次下电电压设定值时,系统自动断开一次下电负载, 剩余电能全部供给二次下电负载,放电电压下降到电池电压保护值时 (44V),系统自动脱开全部负载,以保护蓄电池不要过度放电。
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开关电源
➢ 开关电源的作用是把交流电进行流滤波,输出纯净的-48V直流电,一部分给直流设备供电, 另一部分给蓄电池充电。
➢ 基站开关电源有四部分组成:交流配电单元、整流模块、监控模块和直流配电单元。 ➢ 电源容量分机架容量和配置容量:机架容量是最大配置容量,也就是最多插入整流模块数*
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蓄电池
➢ 蓄电池的容量有100AH、200AH、300AH、400AH、500AH…2000AH等,48V系统每组电池24节,一套 开关电源最多接入4组电池为宜,一般接入两组电池。
➢ 蓄电池串联,蓄电池组容量等于单体电池容量;蓄电池组并联,蓄电池组容量等于各单组容量之和。 ➢ 不同容量、不同厂家、不同型号、不同使用时间的电池,不能在一起使用。
➢ 开关电源配置原则:N个主用模块+1个备用模块。 模块是否扩容计算:(新增设备负载+目前总负载+蓄电池容量*0.1)/
单个 模块容量+1个备份模块(进一法、取整)
➢ 用电源模块满配数量-(现有模块数量+扩容模块数量)结果为非负值时, 表明可以扩容,结果为负值时则机架容量不够,不能扩容,需要更换更
大机 架容量的电源。
室内走线架 室外走线架草图
室内走线架草图 室外走线架
室外走线架
> 主料使用国标50号热镀锌角钢, 每根3m长; > 走线架宽度40cm; > 接口采用短节连接,短节使用 国标40号热镀锌角钢,每边用4 个10号热镀锌螺丝固定; > 走线架横撑用400mmx40mm 热镀锌扁铁,室外走线架横撑采 用焊接进行固定,横撑间距 350mm; > 走线架两端横担采用国标50号 热镀锌角钢; > 室外走线架应距离墙面30- 35cm,间隔2m制作三角架支撑, 馈线拐弯处不加装横撑。
目录
一、无线宏基站组成 二、机房以及机房内设备 三、塔桅及其相关材料设备 四、其它设备物料 五、名词解释
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无线宏基站组成
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AC输入
交流配 电箱
高频开 关电源
传输设备 主设备 监控模块
照空 明调
电池组1
电池组n
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空调
➢ 目前联通基站里面普遍采用的是舒适型空调,一般是2匹挂 机、3匹柜式。
➢ 1匹空调的制冷量为2300—2500W,耗电量为900W左右。 ➢ 空调制冷量需求估算=(房间面积*150W/m2)+设备功耗。 ➢ 根据制冷量给空调分类:
1P: 2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W 2P: 4000W-5200W 3P: 6500W-7200W 2.5P: 5800W-6200W 5P: 1200W 10P:2400W ➢ 耗电量: 1P:900W左右;1.5P:1300W左右;2P:1800W右; 3P:2800W左右;5P:5000W左;10P:10000W左右。
基站开关电源的交流配电单元配有C级防雷SPD(Surge protection Device,电
电 涌保护器),每个整流交流输入空开及其他设备的交流空开。
模
块
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现场勘察记录要点
草图绘制及信息记录要点
1、记录直流配电柜品牌、型号; 2、记录熔丝和空开的安装以及适用情况; 3、记录电源模块的型号、安装数量、工作情况; 4、记录显示屏显示的耗电电流。
无线宏基站组成
基站主要设备摆放标准
(1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面2.4m;馈线洞尺寸为 400mmx300mm。 (2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地2400mm;如果因房屋结构限制,走线架也可安装在馈线窗正上方。 (3)楼板荷重(均重)小于500Kg/M2,主设备和整流器安装位置必须铺设槽钢加固。机房承重小于1000Kg/ M2的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽钢架空安装在承重墙或梁上。 (4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或者承重墙上,距离后墙面不小于 20cm,根据蓄电池规格可合理变化。 (5)可按照开关电源、传输综合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合架 自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过2mm,并且设备前平面在一条线上。机架水 平误差小于2mm,垂直误差小于3mm。 (6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面10cm;两组蓄电池之间应预留不小于30cm的间距。 (7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地1.7米。 (8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面高于1.4米。 (9)空调室内机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便。楼顶站室外机原则上安装于屋顶上; 一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装防盗网。
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简易地线排照片 地线排草图 地线箱
地排
室内外接地铜排
➢ 材料采用350mmx100mmx10mm铜板,铜排外作镀铬或镀锡处理; ➢ 上面开21个孔(上排10个,下排11个),孔上下排错开,孔径
8.5mm;铜排配备不锈钢8号螺丝,装修时全部配齐; ➢ 基站室内外铜排原则2个(内外各一个),室内排应安装于距馈线
窗小于1米的位置。室内铜排下沿应高出走线架15cm,室外铜排上 沿应低于走线架20cm; ➢ 铜排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。 ➢ 为安全考虑,建议室外铜排安装防盗网。
接地电缆
➢ 走线架、电池架、槽钢接地线采用黄绿颜色25mm2聚氯乙稀电缆; ➢ 开关电源工作地采用不小于70mm2聚氯乙稀电缆; ➢ 设备机壳保护接地35mm2聚氯乙稀电缆到室内地排; ➢ 室外接地总线主要采用40mmx4mm热镀锌扁铁3根引上,引出扁铁
水浸传感器 火情传感器 湿度传感器
红外门禁 温度传感器 烟雾传感器 红外传感器 交流传感器 空调传感器 直流传感器
天馈/塔桅
宏基站的构成: 基站主设备、安装基站主设备的站房、安装天线的铁塔、桅杆及为基站主设备供电的变压器、 电力线路、基站内的开关电源、电池、控制基站温度的空调、为基站提供传输的光端机、 ODF架、DDF架等就构成了我们所说的宏基站。
交流配电箱和防雷器
防雷箱
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交流配电箱
外市电引入及交流系统容量参考值表
序号
1 2 3 4 5 6
外市电引入 容量 8kW
15kW
20kW
25kW 30kW、35kW、40kW、
45kW 60kW
交流引入 电缆线径 3×25mm 4×25mm 4×25mm 4×25mm
4×35mm
蓄电池容量的计算:Q=
KIT η[1+α(t-25)]
Q:蓄电池容量(Ah);K:安全系数,取1.25;I:负荷电流(A);T:放电小时数(h);η:放电容量系数 t:最低环境温度,有采暖设备按15℃考虑,无采暖设备按5℃考虑;α:电池温度系数(数值1/℃),当放电 小时率≥10时,取α=0.006;当1≤ 放电小时率<10时,取α=0.008;当放电小时率<1时,取α=0.01。
电池放电小时数(h) 放电终止电压(V) 放电容量系数(η)
0.5
1
2
1.7 1.75 1.75 1.8 1.8
0.45 0.4 0.55 0.45 0.61
3 1.8 0.75
4 1.8 0.79
6 1.8 0.88
8 1.8 0.94
10 ≥20
1.8 ≥1.85
1
1
其它所需材料:抗震加固架;电缆(通常每组用2*70mm);接地线(通常每组1*35mm)
基站机房面积的建议 考虑现有机架的数量以及未来系统设备的摆放和满足基站承重 要求,建议租赁机房的使用面积不小于6米x3米x3米(长X宽X 高),底层不小于5米X3米X3米,如上述两种面积均不能达到 (比如4米x3米),可考虑租赁两间,主设备占用一间,配套 设备摆放在另一间。
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一次下电与二次下电区分
➢ 根据空开(熔丝)容量大小:一般情况下一次下电的空开容量较大,经 常配有63A或100A的空开,而二次下电最大容量也只有32A。
➢ 根据接触器的大小:空开和母排之间接有一个直流接触器,直流接触器 体积比较大的为一次下电,比较小的为二次下电。
➢ 根据物理电路:离蓄电池熔丝较近的是二次下电,较远的是一次下电。
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无线宏基站组成
➢ 俯视图旨在标明原有器件及线缆的分布情况、天线的方位角、可利用空间、塔 桅可承载平面范围等。
➢ 侧视图旨在标明塔桅类型,建筑物、塔桅以及原有天线的高度等信息。
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交流配电箱
市电接入到配电箱,通过它把交流电分配给开关电源、空调、照明及其他一些交流设备,一 般基站内使用的交流配电箱容量为63A/380V或100A/380V。它的主要作用是基站交流电源的 隔离保护、交流电源分配,计量(配电表)、浪涌保护(配浪涌保护器)
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直流配电模块
设计配置原则
➢ 蓄电池熔断器:每组蓄电池配置一个熔断器, 熔断器容量=计算电流×可靠系数(取1.5~2);
➢ 一次下电:主要接基站设备,数量按照负载数量计算,最好多预留一个; ➢ 二次下电:主要接传输和监控设备,数量按照负载数量计算,最好多预
留一个; 熔断器容量=计算电流×可靠系数(取1.5~2) 断路器容量=计算电流×可靠系数(取1.25~1.5) ➢ 计算电流=负载最大功率÷48
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BTS/NodeB
ODF/DDF ODF/DDF
传
统
宏 基
同轴电缆/光纤
站
传
输
同轴电缆/光纤
设
备
机房内
避雷器 1/2馈线
7/8馈线 馈窗
1/2馈线
BBU
ODF ODF
分 布 式 宏 同轴电缆/光纤 基 站
传
输
同轴电缆/光纤
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设
备
机房内
光纤 馈窗
RRU
1/2馈线
监 基站开关电源整流模块分单相整流和三相整流,基站一般配置的是单相整流
控 模块,整流模块的容量一般是50A,也有40A、30A、25A的。
/
整 基站开关电源监控模块是电源的大中央处理单元,可以通过监视屏查看电源
流 模 块
的交流电压、交流电流、负载电流、电池充电电流、系统电压、模块输出等 信息。
交
流 配
出地面不小于6米; ➢ 引出扁铁与接地铜排之间连接采用不小于70mm2黑色聚氯乙稀电缆,
最大长度不超过30米。
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九孔馈线窗
馈线窗
机房
九孔馈线窗草图
馈线窗四个方向的画法
特殊馈线窗
特殊馈线窗草图
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走线架
室内走线架
> 主料使用国标35铝合金型材; > 走线架宽度50cm; > 室内走线架应按设计要求尺寸 (高度2.4m)安装,走线架吊撑 应采用可调整杆吊挂;
4×70mm
交流配电箱输入 断路器容量 220V/63A 380V/63A 380V/63A 380V/63A
380V/100A
380V/160A
自建变压器 容量 —
20kVA 30kVA 50kVA
50kVA
80kVA
备注: 引入距离大于800米的100A开关的交流引入电缆线径建议为RVVZ22 3*35+1*25 引入距离小于800米的100A开关的交流引入电缆线径建议为RVVZ22 3*25+1*16
相对于传统宏基站,分布式基站具有下列明显的优势。 ➢ 提高了站址资源的有效利用率,降低了建设维护成本。鉴于现在的基站选址非常困难,如果用RRU,需要的空间比
较小, RRU就可以拉到任何的地方,因此它是一个因地制宜、灵活部署的调配的方案。 ➢ 提高了基站的覆盖能力、网络升级方便。传统宏基站的发射与接收都要使用馈线,馈线会给信号带来损耗,损耗的
大小与馈线的型号和长度有关。而BBU和RRU之间使用光纤连接,几乎没有损耗,因此和宏基站相比分布式基站具 有更高的接收灵敏度和天线端发射功率。 ➢ 基站建设工程实施便利。和宏基站相比,本地拉远的分布式基站用光纤传输基带信号代替馈线传输射频信号。 ➢ 降低了厂家研发成本。
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无线宏基站组成
整流模块容量。配置容量是当前电源配置模块数* 模块容量,也就是常说的电源容量。
直 直流配电单元负责给通信设备提供直流电源的分配,基站设备接入一次下电
流 配电单元(非重要负载),传输设备接入二次下电配电单元(重要负载)。
配 电 模 块
当市电停电电池放电到一次下电电压设定值时,系统自动断开一次下电负载, 剩余电能全部供给二次下电负载,放电电压下降到电池电压保护值时 (44V),系统自动脱开全部负载,以保护蓄电池不要过度放电。
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开关电源
➢ 开关电源的作用是把交流电进行流滤波,输出纯净的-48V直流电,一部分给直流设备供电, 另一部分给蓄电池充电。
➢ 基站开关电源有四部分组成:交流配电单元、整流模块、监控模块和直流配电单元。 ➢ 电源容量分机架容量和配置容量:机架容量是最大配置容量,也就是最多插入整流模块数*
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蓄电池
➢ 蓄电池的容量有100AH、200AH、300AH、400AH、500AH…2000AH等,48V系统每组电池24节,一套 开关电源最多接入4组电池为宜,一般接入两组电池。
➢ 蓄电池串联,蓄电池组容量等于单体电池容量;蓄电池组并联,蓄电池组容量等于各单组容量之和。 ➢ 不同容量、不同厂家、不同型号、不同使用时间的电池,不能在一起使用。
➢ 开关电源配置原则:N个主用模块+1个备用模块。 模块是否扩容计算:(新增设备负载+目前总负载+蓄电池容量*0.1)/
单个 模块容量+1个备份模块(进一法、取整)
➢ 用电源模块满配数量-(现有模块数量+扩容模块数量)结果为非负值时, 表明可以扩容,结果为负值时则机架容量不够,不能扩容,需要更换更
大机 架容量的电源。
室内走线架 室外走线架草图
室内走线架草图 室外走线架
室外走线架
> 主料使用国标50号热镀锌角钢, 每根3m长; > 走线架宽度40cm; > 接口采用短节连接,短节使用 国标40号热镀锌角钢,每边用4 个10号热镀锌螺丝固定; > 走线架横撑用400mmx40mm 热镀锌扁铁,室外走线架横撑采 用焊接进行固定,横撑间距 350mm; > 走线架两端横担采用国标50号 热镀锌角钢; > 室外走线架应距离墙面30- 35cm,间隔2m制作三角架支撑, 馈线拐弯处不加装横撑。