分布式基站供电解决方案
华为基站分布式基站解决方案

-产品特性 -备电方案 -建网经济性分析 -多场景应用方案
华为分布式基站全球应用
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无馈线损耗,覆盖效果优于相同配置的宏基站
RRU
BBU
馈线类型
载频功率 合路损耗 馈缆损耗 天线口功率
传统宏基站S444
40W 4dB 3dB 8W
运维费用高昂
站点租金 站点土建成本 电费 空调费用 设备维护成本 。。。。。。
?
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建网需求:快速、低成本、高质量建网
站点获取容易 运输安装方便
更少租金和土建
分布式基站建网 TCO节省
低功耗高性能
覆盖规划更合理 便于网络优化
-
节省40%
1
0
8.2
5.5
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节省40%的安装调试成本
分布式基站
传统宏基站
配套件少,容易 安装和调试
具有较多组件,安装调试相对麻烦
安装调试费用3000元/站
安装调试费用5000元/站
工期:3人天
工期:9人天 节省40%
体积:700x600x480mm 重量:小于65kg 工作温度: -40℃~50℃
体积:700x600x480mm 重量:小于310kg 工作温度: -40℃~50℃
电源柜
电池柜
针对分布式基站S444典型配置,APM30最长备电时间8.8小时
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✓体积:1600×600×600 mm(H×W×D) ✓重量: 小于450Kg(含蓄电池) ✓交流输入电压:176~290VAC ✓直流输出电压:-58 ~ -44V ✓工作温度:-40~+45℃ ✓可选备电容量:可配置48V/100Ah或200Ah蓄电池
华为基站分布式基站解决方案

GSM网络面临的挑战与压力分布式基站 DBS3036 微基站结构,宏基站容量 RRU 扩容配置方式一体化配套解决方案:APM200 APM30 分体式配套解决方案备电设备安装应用案例节省60%的场地租赁成本节省40%的安装调试成本城区街道站应用场景先进的数字化室内分布系统室内外联合立体覆盖场景热点场馆覆盖场景高速铁路公路带状覆盖场景通过严格的可靠性测试,eMobile选择华为西班牙Vodafone 大规模采用华为分布式基站快速部署新加坡StartHub HSPA网络 BBU体积:442*310*86 mm BBU高度2U RRU 体积: 480*356*100mm,17L(单RRU,不含遮阳罩) 545*376*135mm,27.7L(单RRU,含遮阳罩) 545*376*240mm,49L(双RRU,含遮阳罩)RRU重量 15kg (单RRU,不含遮阳罩) 21kg (单RRU,含遮阳罩)34kg (双RRU,含遮阳罩) EPC4890/4875。
90A的,48V的,分体式的。
但空开不知道是否可以。
电源柜 -48V供电距离最大100米APM200民房楼顶直接落地安装 APM200低层金属平台安装 APM30分体式电池柜落地平台安装 RRU上塔,直流远供场景 RRU 直接上塔GSM建网面临问题及需求华为分布式基站解决方案-产品特性-备电方案-建网经济性分析-多场景应用方案华为分布式基站全球应用无馈线损耗,覆盖效果优于相同配置的宏基站 BBU 通过光纤连接,RRU靠天线安装,消除传统基站3dB馈线损耗 15W 8W 天线口功率 0dB 3dB 馈缆损耗 4dB 4dB 合路损耗 37W 40W 载频功率分布式基站S444 传统宏基站S444 馈线类型 RRU 寻址和建设周期:传统宏基站约30~60天,分布式基站约15天,提前约70% RRU抱杆安装 BBU装于配电柜站址获取容易,安装更加方便搬运方便,手提即可结构先进,快速建网,提前回报 9万~ 12万元 3000 ~ 4000元 10元/Erl 300~400Erl S444 提前30天总收益资费每天收益(元)每天话务量站型收益分析:在机房选址困难区域,单站提前回报约9万~12万元分布式基站寻址困难区域建站的收益分析宏基站机房租金 12000元/年总费用 20000元/年分布式基站机房租金 0 元/年总费用 8000元/年分布式基站传统宏基站节省60% 天面租金 8000元/年天面租金 8000元/年节省40%的配套成本合计防雷接地电源/备电市电引入传输设备空调抱杆及馈缆设施配套项目 1.5 3 室外备电系统约3万元 4.5 含开关电源、配电箱、备电系统,共计4.5万元 0 2 2万元 2 2万元 0 1.5 外置传输设备1.5万元 1.5 外置传输设备1.5万元 0 1 1万元 1 1万元5.5 8.2 - 13.7 - 1 0 无需空调 1 两台2匹空调,0.5万/台 3 0.7 1)天线抱杆0.6万元 2)光纤连接,无馈缆设施,约0.1万元 3.7 1)天线抱杆0.6万元 2)馈缆设施1.4万元 3)机房装修1.5万元 4)机房消防0.2万元节省(万)小计(万)分布式基站小计(万)传统宏基站节省40% 配套件少,容易安装和调试安装调试费用3000元/站工期:3人天具有较多组件,安装调试相对麻烦安装调试费用5000元/站工期:9人天节省40% 分布式基站传统宏基站绿色环保,节省45%设备电力运行成本 S222典型功耗550W 自然散热,无噪音风扇散热,噪音大空调耗能,增成本 S222典型功耗1000W 节省45% 分布式基站 TOC30W 传统宏基站GSM建网面临问题及需求华为分布式基站解决方案-产品特性-备电方案-建网经济性分析-多场景应用方案华为分布式基站全球应用覆盖需求城区环境郊区环境室内环境分布式基站适应多种场景覆盖需求农村环境容量需求铁路干线室内宏基站小基站微微基站室外紧凑性基站小基站分布式基站城区站址困难区域应用场景 BBU驻留室外机柜,共享传输和电源不增加机房租赁成本。
华为分布式基站站点解决方案

场景1.1:室内覆盖,-48V,O1,多模组网
华为提供
联通提供
Ø安装:若客户提供BBU安装空间,需要3U空间(BBU:2U,DCDU:1U);
否则挂墙配置3900D插框,落地配置3900D插框+H支架
Ø电源:DCDU提供7路空开,RRU与DCDU之间拉远不超过100m,从DCDU上取电,配置直流RRU;
拉远超过100m,需要客户提供交流供电,配置交流RRU
Ø机顶:机顶1/2跳线长度不超过4m
场景1.2:室内覆盖,-48V,O1,单模拉远组网
Ø超过100m拉远,采用单模组网
Ø配置
RRU侧单模光模块和单模尾纤
BBU侧单模光模块和单模尾纤
场景1:DBS3900室内覆盖,-48V
场景2.1:室内覆盖,220V,O1
华为提供
联通提供
Ø安装:若客户提供BBU安装空间,需要3U空间(BBU:2U,4815:1U);
否则挂墙配置3900D插框,落地配置3900D插框+H支架
Ø电源:需配置4815电源转换系统,4815仅能给1个RRU供电,若有多RRU,建议配置交流RRU Ø机顶:机顶1/2跳线不超过4m
场景2:DBS3900室内覆盖,220V。
基站供电方案

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。
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。
华为分布式基站解决方案

一级防盐雾防霉菌
n 选用业界最稳定热塑性合金材料 n 机体外壳、接头全部进行涂层防护处理
器件氧化测试 气候环境实验室 沙漠国家应用
盐雾实验室
湿热实验室
超强高低温适应能力(-40~55℃)
n 镀金功放烧结散热铜基板,选用工业级器件,
自然散热 n内置加热板,保证低温正常启动
PA DUP LAN
多重防雷设计
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室内覆盖场景
n 分布式基站适合室内覆盖
l 设备体积小,重量轻,不占机
房面积,安装调整方便
l 采用光纤,便于布放,无馈缆
RRU
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城区街道站应用场景
n 场景特点 l 建筑物密集,覆盖目标多为建筑物中低层的商铺区 l 节假日突发话务量高,语音业务需求大
n 覆盖方案 l 采用RRU靠街安装,降低天线安装高度,多点小范围 精确覆盖,吸收热点话务
ü 质地轻巧:满配130Kg,700mm(高) ×600mm(宽)×470mm(深)
ü 超强防护:模块级IP55防护,温度适应范围-40~+55℃
ü 节省电费:6载频满配置仅900W;无需空调散热,节省60%电费,并减少故障点
ü 灵活接入:交流或直流输入,150VAC~300VAC正常工作
ü
光纤直接上站(可内置SDH),支持微波、卫星等传输方式
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分布式(拉远)基站供电解决方案
分布式(拉远)基站供电解决方案
高奎
【期刊名称】《广东通信技术》
【年(卷),期】2022(42)11
【摘要】各大运营商大量部署C-RAN机房,宏基站中分布式(拉远)基站比例大幅增加;与此同时,还有一种特殊类型的分布式(拉远)基站小微站,数量占比也持续攀升。
分布式(拉远)基站建设方案灵活多变,需要提供多样化的供电解决方案。
重点介绍了目前常用的分布式(拉远)基站供电解决方案并给出了方案选型建议。
【总页数】7页(P22-27)
【作者】高奎
【作者单位】中国联合网络通信有限公司四川省分公司
【正文语种】中文
【中图分类】TN9
【相关文献】
1.移动拉远基站供电系统的应用分析
2.3G分布式光纤拉远绿色户外一体化机柜基站解决方案
3.移动网络分布式基站中宏站与拉远站配比分析
4.关于远供电源在移动分布式基站建设中的应用
5.TD-SCDMA分布式基站射频拉远模块的研究和设计
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
户外分布式基站一体化电源改进方案
户外分布式基站一体化电源改进方案作者:麻英圳来源:《数字化用户》2013年第17期【摘要】本文主要针对分布是机电一体化电源的改进方案进行了详细的论述与探讨,文章开头首先介绍了当今户外分布式基站一体化电源的使用现状以及在使用过程中出现的种种问题;其次围绕上述问题提出了一体化电源系统闭环监控系统与大功率低能耗一体化供电电源应用相结合的优化方案。
文章最后对户外分布式基站一体化电源的改进方案作了全面地总结,并就未来户外分布式基站一体化电源的发展作了简要的展望。
【关键词】分布式机电一体化电源改进方案闭环监控系统大功率低能耗一、引言作为保障通信安全永恒主题的通信电源而言,稳定可靠与高效节能已成为近年来相关研究机构与业界研发电源新产品的一项主旋律。
网络设备的变化已逐步向着集成化、轻型化、微小型化、多功能化的方向发展,为了在有限的空间内实现安装更多业务设备的需要,就必须对后备电源的使用环境、使用寿命、工作温度范围、工作时间等指标提出更为苛刻的要求。
分布式一体化供电电源系统凭借其重量轻、可靠性高、工作寿命长、工作温度范围宽、综合运用维护成本低、节能环保等特点十分适应移动通信领域对其相关设备电源供电的应用性需求。
二、一体化电源供电模式简介根据艾默生网络能源针对分布式基站电源的供电应用的特点,以 RRU 供电模式为切入点,将移动设备的供电方式大体分为了 RRU 直流式远距离供电模式、RRU 交流式远距离供电模式以及 RRU 独立式供电模式等三种供电模式。
所谓RRU 直流远距离供电模式根据其使用环境的不同主要将其分为室内供电模式和室外供电模式两种。
当整个移动设备基站具有其独立的机房时,主要采用室内组合式通信电源RRU 供电模式来实现基站设备的供电。
对于整个RRU 交流式远距离供电模式而言:当移动基站具有其独立的机房时,通信电源一方面以 BBU 提供48V 的直流输电方式进行供电,另一方面在整个通信电源内安置逆变器设备,在将48V 直流点通过逆变器逆变为 220V 交流电后,来达到为远端分布安装的 RRU 单元进行交流供电的目的;当没有为移动基站设立独立的机房时,可使用户外建站供电的方案。
5G基站供电系统解决方案
供电需求特点分析
高能耗与散热挑战
5G基站设备功耗较大,对供电系统的稳定性和散热能力提出更高要求 。
多样化电源需求
根据基站部署环境和业务需求,需要灵活配置交流电、直流电等不同 类型的电源。
智能化管理需求
为实现高效运维和节能减排,5G基站供电系统需具备智能化监控和管 理功能。
存在问题及挑战
供电稳定性问题
选择性能稳定、技术成熟、质量 可靠的设备,以确保供电系统的
正常运行。
节能环保要求
优先选择节能型、环保型设备, 以降低供电系统对环境的影响。
考虑设备兼容性
确保所选设备能够与其他系统组 件良好兼容,降低系统集成风险
。
成本控制
在满足性能需求的前提下,合理 控制设备成本,提高整体方案的
经济性。
备份与冗余策略部署
在风险。
03
高效能源利用与节能减排技术 应用
新能源技术应用前景探讨
太阳能供电系统
利用太阳能光伏板将太阳能转化 为电能,为5G基站提供稳定可靠 的电力供应,降低对传统能源的
依赖。
风能供电系统
在风能资源丰富的地区,利用风 力发电机为5G基站供电,实现绿
色能源的利用,减少碳排放。
储能技术的应用
通过配置储能电池,将新能源产 生的电能进行存储,确保在新能 源不足时,仍能为5G基站提供稳
设备级备份
对关键设备进行备份配置,确保在主 设备故障时能够迅速切换至备份设备
。
系统级冗余
采用冗余设计思想,构建多重备份供 电系统,提高整体供电可靠性。
能源储备措施
配置储能设备,如蓄电池等,以应对 突发断电情况,确保5G基站的持续供
电。
智能监控与管理
实施供电系统的智能监控与管理,实 时监测设备状态,及时发现并处理潜
不同场景下的分布式基站借电解决方案
念 、 体 制 机 制 提 出 了更 高 的 要 求 。 1 . 建 立 政 务 微 博 的 科 学 管 理 体 制 机 制 。 政 务 微 博 代 表 的 是 政 府 的 形 象 , 信 息 发布 不及 时 或 不 恰 当都 会 对 政 府 形 象造 成 影 响 , 因此 建 议 规 范信 息发 布 管 理 的 规则 和 流 程 , 把 政 务 微 博 运 营 作 为 政 府 机 构 的 项 日常 工 作 来 对 待 , 注 重 发 布 时 间 和 发
式 。 在 政 府 微 博 上 发 言 , 无 论 是 官 员 还 是 普 通 职 员 ,都 要 按 照微 博 传 播 的 特 性和 规 律 来 办事 ,讲 究 方 式方 法 。第 一 要 平 等对 话 。 在 微 博 空 间 , 政 府 和 民 众 之 间 的 对 话 交 流 也应 当是 平 等 的 。第 二 要 注 意 时 效 。
微 博 应发 挥 引导 优 势 ,实 现 热 点 引 导 、正 确 引 导 、理 性 引导 。 第 ■ ,善 用 事 实 。事
实 构 成 真 实 , 运 用 决 定 效 果 。 人 们 接 受 事 实 中 就 能 辨 真 伪 , 解 疑 惑 。 第 三 , 及 时 发 声 。 先入 为 主 是 舆 论 的特 征 之 一 一 。存 搞 清 事 实 、判 明性 质 后 ,要 及 时 发 言 ,有 针 对 性 地谈 看 法 ,抢 占先机 ,避 免 失 语 。第 四 ,俯 下 身子 。虚 拟 环境 之 中人 人 平 等 。 要 俯 下 身 子 ,创 新 形 式 , 实现 平 等 的 交流 与 互动 。 4 . 强 化 政 务 微 博 的 安 全 管 理 。 政 府 可 通 过 加 强 与 新 浪 、 搜 狐 、 腾 讯 等 微 博 运 营 企 业 的 合 作 , 建 立 严 格 的 政 府 微 博 申 请 流 程 及 认 证 标 准 。 可 以 参 考 党 政 机 关 网 站 设 置 专 有 标 志 的 做 法 , 统 一 政 府 微 博 认 证 标 识 , 方 便 广 大 网 民 辨 认 。 加 强 对 政 务 微 博 账 户 安 全 性 的 检 查 , 政 府 机 构 政 务 微 博 应 配 备 专 门 人 员 进 行 维 护 , 实 时 监 控 微 博 运 行 , 及 时 屏 蔽 一 切 违 规 或 不 良信 息 。 对 微 博 发 布 的 信 息和 网 民意 见 进 行 登记 备 案 , 定 期 进 行 总 结 和 分 析 , 及 时 向 有 关 部 门 提 出微博 管理 的 意见和 建议 。
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分布式基站供电方案分布式基站与传统基站的差别 分布式基站引发的动力新课题 分布式基站多场景供电解决方案宏覆盖/ 边际网覆盖/ 室内覆盖分布式基站直流拉远防雷方案 分布式基站直流拉远计算通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴1、无线侧拓扑的变化RRUBTSBSC/PCFBBUBSC/PCFBTSBBU RRUBTSBSC/PCFBSC/PCFBBURRUBTSBBU通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴1、无线侧拓扑的变化RRUBBU BTSRRU基带射频/1N 基带:射频/ 1:1基带:射频/ 1:N通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴2、无线设备的变化---无线基站的物理结构的变化RRUBBU BTS通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴3、无线设备线路连接的变化天馈天线天馈线组RRU天线线组传输线电源线BBUBTS通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴3、无线设备线路连接的变化传统基站的天馈线组分布式基站的传输、电源线共站无线基站内通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴3、无线设备线路连接的变化传统基站的天馈线组分布式基站的传输、电源线共站无线基站内通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴3、无线设备线路连接的变化天面上BBU向RRU的走线通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴RRUBBU 美化天线BBU+RRURRU RRU 美化天线室内覆盖RRU BBUBBU+RRU线覆盖通信动力专家最佳合作伙伴Part 1:分布式基站与传统基站的差别通信动力专家最佳合作伙伴小结:BBU+RRU 供电方式的优势快速建网低成本建设–更少的机房、配套运营商建网策略–基带共享,扩容简便–节省馈线成本–节省GPS成本–设备体积小集成度高–话务量迁移,节省投资低成本运维通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴分布式基站与传统基站的差别分布式基站引发的动力新课题分布式基站多场景供电解决方案宏覆盖/ 边际网覆盖/ 室内覆盖分布式基站直流拉远防雷方案分布式基站直流拉远计算通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴1、工程维护界面的变化通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴1、工程维护界面的变化分布式供电RRU供电段直流拉远供电段BBU供电段通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴2、功率分段供电节点增加传统基站功耗主要来自BTS单柜且集中于射频功放中13%基带射频87%BTS通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴2、功率分段供电节点增加随着供电段的增加,分布式基站供电场景的增加,将出现直流远供和远端就近供电的情况较传统基站☺天线天馈出现直流远供,和远端就近供电的情况,较传统基站,一套主设备由一套以上的电源供电的情况将出现。
线组RRU功率段RRU 传输线电源线直流拉远功率段BBUBBU功率段通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴3、雷击防护难度增加通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴4、远端RRU动环监控问题RRU RRU RRUBBU通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴4、远端RRU动环监控问题RRU RRU RRUBBU通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴4、防盗难度的增加电源线拉远供电和室外电源的使用增加,将使防盗的难度增加。
通信动力专家最佳合作伙伴Part 2:分布式基站引发的动力新课题通信动力专家最佳合作伙伴小结:分布式供电对于电源维护及工程的影响1、使动力专业的工程及维护界面向天面(天线)侧延伸,增加了工程、维护难度,工作责任增加。
2、分布式供电扩展了无线和动力设备的应用场景,增加了电源供电方案,设备选择出现了多样化趋势,一组无线系统由2套甚至多套电源供电的应用场景出现。
3、直流远供作为主要的供电形势,将以前无线设备的功耗重点转移为远供线路上的功率损耗。
拉远损耗成为基站节能需要关注的重点。
直流防雷及近端供电的电源防雷的难度增加责任加重4、直流防雷及RRU 近端供电的电源防雷的难度增加,责任加重。
5、多组动力设备的监控对动环监控提出了新课题。
6、防盗的难度增加。
通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴分布式基站与传统基站的差别分布式基站引发的动力新课题分布式基站多场景供电解决方案宏覆盖/ 边际网覆盖/ 室内覆盖分布式基站直流拉远防雷方案分布式基站直流拉远计算通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴A : 宏覆盖场景通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴郊区、平原、丘陵地区的宏覆盖城区内的宏覆盖城区内的宏覆盖,BBU 一般位于高楼RRU 位于楼顶天面上。
郊平原陵的宏覆主要采用机房加铁塔的方式,BBU 位于机房内,RRU 挂于铁塔上。
的机房内,位于楼顶天面上房于塔通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴宏覆盖场景——城市宏覆盖场景1 RRU侧由BBU侧拉远供电通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴城市宏覆盖场景PowerBBU 位于室内机房RRURRU 置于天面 RRU 为拉远供电,拉远离符合BBU拉远距离符合工程设计要求电源传输通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴宏覆盖室内BBU 侧供电③直流浪涌抑制器②交流浪涌抑制器传输设备通信电源通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴城市宏覆盖场景③直流浪涌抑制器②交流浪涌抑制器传输设备通信电源通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴基站设备电源设备城市宏覆盖场景RRU侧BBU 位于室内机房RRU(数量可能为多个)RRU 置于天面 RRU 为拉远供电,拉远离符合拉远段拉远距离符合工程设计要求此场景是城市宏覆盖中应用最多的场景BBU侧ZXDU58/68电源机柜式BBU基站组合电源传输通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴基站设备电源设备城市宏覆盖场景BBU 位于室内机房RRU侧模块化嵌入式 RRU 置于天面RRU(数量可能为多个)RRU 为拉远供电,拉远距离符合工程设计要求拉远段此场景是城市宏覆盖中应用最多的场景BBU侧模块化嵌入式BBU 可嵌入通信电源预留空间ZXDU58 S151电源或其他机架预留空间一体化电源传输通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴宏覆盖场景——城市宏覆盖场景2 RRU侧就近拉远供电通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴城市宏覆盖场景PowerBBU 位于室内机房RRURRU 置于天面 RRU 为拉远供电,拉远离拉远距离超过工程设计要求在靠近RRU 的室内增加壁挂式电源或嵌入式电源为RRU 供电。
电源传输BBU通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴基站设备电源设备城市宏覆盖场景RRU侧BBU 位于室内机房RRU(数量可能为多个)RRU 置于天面 RRU 为拉远供电,拉远离拉远段拉远距离超过工程设计要求ZXDU58 H900壁挂式电源在靠近RRU 的室内增加壁挂式电源或嵌入式电源为RRU 供电。
BBU侧ZXDU58/68电源机柜式BBU基站组合电源传输通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴宏覆盖场景——城市宏覆盖场景3 RRU侧室外电源供电通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴城市宏覆盖场景PowerBBU 位于室内机房RRURRU 置于天面 RRU 为拉远供电,拉远离拉远距离超过工程设计要求在RRU 侧增加室外电源,室外电源功率根据RRU 功率及数量确定。
电源传输BBU通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴基站设备电源设备城市宏覆盖场景RRU侧BBU位于室内机房ZXDU58 W600RRU(数量可能为多个)RRU置于天面RRU为拉远供电,拉远离小容量室外电源拉远段拉远距离超过工程设计要求在RRU侧增加室外电源,室外电源功率根据RRU功率及数量确定。
BBU侧ZXDU58/68电源机柜式BBU基站组合电源传输通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴城市宏覆盖场景多组RRUPowerBBU 位于室内机房RRU 置于天面 RRU 为拉远供电,拉远离拉远距离超过工程设计要求在RRU 侧增加室外电源,室外电源功率根据RRU 功率及数量确定。
电源传输BBU通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴基站设备电源设备城市宏覆盖场景RRU侧BBU位于室内机房ZXDU58 W121RRU(数量可能为多个)RRU置于天面RRU为拉远供电,拉远离中容量室外电源拉远段拉远距离超过工程设计要求在RRU侧增加室外电源,室外电源功率根据RRU功率及数量确定。
BBU侧ZXDU58/68电源机柜式BBU基站组合电源传输通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴宏覆盖场景——郊区、平原、丘陵宏覆盖场景1 RRU侧由BBU侧拉远供电通信动力专家最佳合作伙伴通信动力专家最佳合作伙伴郊区平原丘陵Power宏覆盖场景BBU 位于室内机房 RRU 置于铁塔 RRU 为拉远供电,拉远距离符合工程设计要求RRU电源BBU传输。