浅析5G网络中核心机房的动力配套建设方案

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5G高速网络基站及室内分布系统建设工程项目实施方案

5G高速网络基站及室内分布系统建设工程项目实施方案
成本风险评估:对识别出的成本风险进行评估,分析其可能对项目造成的影响和损失。
应对措施制定:根据成本风险评估结果,制定相应的应对措施,如加强采购管理、优化施工 方案等。
应对措施实施:将制定的应对措施落实到项目实施过程中,确保项目顺利进行。
网络安全风险评估:对网络攻击、数据泄露等风险进行识别和评估
物理安全风险评估:对设备损坏、盗窃等风险进行识别和评估
提高通信质量: 5G高速网络基 站及室内分布 系统建设将提 升通信质量, 改善用户体验。
促进经济发展: 项目实施将带 动相关产业的 发展,创造更 多的就业机会 和经济效益。
提升城市形象: 5G高速网络基 站及室内分布 系统建设将提 升城市的信息 化水平,增强 城市形象和竞
争力。
推动数字化转 型:项目实施 将推动数字化 转型进程,促 进经济社会的
5G网络发展趋势: 未来5G网络的发 展方向和趋势, 包括技术演进、 应用场景拓展、 产业链协同等。
5G网络与4G网 络的区别:从网 络架构、技术特 点、传输速度等 方面对比分析5G 网络与4G网络的 区别。
5G网络对经济社 会的影响:分析 5G网络对经济社 会的影响,包括 对各行各业的影 响、对人们生活 的影响等。
人员安全风险评估:对人员伤亡、疾病等风险进行识别和评估
应对措施:制定相应的防范措施,如加强网络安全防护、增加物理安全设备、提供人员安全 培训等
PART SIX
投资回报率:计算项目投资回报率,评估项目盈利能力 成本效益分析:分析项目成本与效益,确定项目经济效益 市场需求:评估市场需求,预测项目未来收益 竞争环境:分析竞争对手情况,评估项目市场竞争优势
基站室内分布系统: 包括天馈线、室内 覆盖系统等,提高 室内信号覆盖质量

5G通信C-RAN机房建设要求

5G通信C-RAN机房建设要求

5G通信C-RAN机房建设要求一、背景5G具有高速率、大容量、低时延等特性,具有超密集组网、大规模阵列天线、大带宽部署、高频组网及有源天线等技术特点,带来的直接影响是基站更加密集、功耗更大,对通信基础设施尤其是电源配套要求越来越高。

因此,做好C-RAN机房的规划及机房改造已成为5G建设初期的重要环节。

二、C-RAN机房的选取原则本方案介绍,以移动某市为案例,集合现网分析面向5G的机房电源需求,给出外市电、交流配电箱、开关电源、蓄电池及空调等配置及改造方案。

面向未来5G建设,通过C-RAN集中化部署,建设低成本、高效益的无线网络。

C-RAN机房,除了需要满足基本的双路由出局之外,对机房的空间及动力配套提出更高的要求。

2.1机房选取原则C-RAN机房选取应遵循以下设计原则,以综合业务区为单位,在某个综合业务区内划分若干个C-RAN区,C-RAN区区域规划好后,选取区域内较为合适的C-RAN机房。

尽可能的利用存量自有机房,通过对现有机房改造使其满足C-RAN规划需求,C-RAN机房选取的原则如下:(1)优先考虑传输汇聚机房或者综合业务机房;(2)其次选择条件较好的自有基站机房;(3)最后无法满足需求的情况下,可考虑铁塔公司条件较好的机房或规划新建C-RAN机房。

2.2机房空间需求分析面向5G,无线主设备安装在600mm*600mm*2200m的机柜内,BBU(4G)、DU/CU(5G)的高度为2U,考虑到散热、安装配电单元等因数,每个机柜内一般按照安装10个无线主设备配置。

5G传输设备安装新增一个综合柜。

新增一套5G专用开关电源架,以及配套蓄电池组。

三、C-RAN机房电源配套改造方案站内交流负荷应考虑远期需求,考虑5G设备功耗大的因数,机房电源配套改造需要从市电引入源头开始考虑。

1市电引入市电引入电缆替换成线径为4*35+1*16(mm2)的电缆2交流配电箱交流配电箱内三相空开少于两个的,替换交流配电箱3开关电源架新增一台5G专用开关电源架基站:600A容量的开关电源架;节点机房:1000A容量的开关电源架4 蓄电池组优先新增铅酸两组蓄电池组;只有空间有限时,新增一组1000Ah蓄电池;无蓄电池新增空间时,新增两组300Ah铁锂电池普通基站:新增500Ah蓄电池;节点机房:新增1000Ah蓄电池。

5G建设中C-RAN机房动环配套建设方案探讨

5G建设中C-RAN机房动环配套建设方案探讨

5G建设中C-RAN机房动环配套建设方案探讨发布时间:2021-07-13T06:20:07.253Z 来源:《现代电信科技》2021年第6期作者:王东俊[导读] 不同于传统4G基站建设,5G采用C-RAN部署方式,需要将BBU集中布置。

(福建省邮电规划设计院有限公司福建省福州 350000)摘要:兵马未动,粮草先行。

我国工信部下发5G商用牌照后,运营商立即在国内大规模开展5G建设,而机房配套建设工程为5G建设的基础。

文章针对5G C-RAN部署方式下,分析BBU集中机房电力、后备电源、制冷系统和监控等配套的现状和不足,进一步提出C-RAN机房动环配套建设建议。

关键词:5G C-RNA;动环配套引言:在初期5G建设中,主要共址原4G基站,不同于传统4G基站建设,5G采用C-RAN部署方式,需要将BBU集中布置。

C-RAN部署的优点:C-RAN机房可以节省配套资源,一套电源系统可以供多个无线站点BBU使用,实现配套共享;RRU侧可以采用拉远,无需机房,大大减少机房数量,降低建房建设和租赁费用;对于新增无线站点,RRU安装在室外覆盖点,通过拉远方式就近接入C-RAN机房,加快建设周期,节省投资;C-RAN部署同时也减少基站维护成本,基站维护人员只需要重点维护C-RAN机房,无需过多关注RRU所在覆盖点。

而C-RAN部署的缺点也很明显:C-RAN机房安全性要求更高,BBU集中机房一旦发生故障,将会影响多个无线覆盖点;C-RAN机房的传输设备配置要求提高,集中BBU带来更高的带宽和安全性需求;C-RAN机房电源级别、后备电源容量配置提高;密集组网后一段光缆将承载多个无线侧站点业务,光缆资源的安全性要求更高。

5G密集组网,基站设备功耗大幅增加,如何建设机房配套保障5G网络的快速部署成为各大运营商的迫切关心的话题。

因此做好C-RAN 机房配套建设已成为5G建设的重要环节。

一、C-RAN机房的选址要求1.1现有机房情况前期4G建设中,无线和传输机房基本1:1配置,接入层基站的建设只需要满足本站的设备需求,因此大量站点机房面积较小,只配置一套电源系统,剩余机位较少,且光缆资源较为单一,较多站点只具备上行一条光缆。

5g机房资源需求分析和解决方案

5g机房资源需求分析和解决方案

Network World •网络天地Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 3【关键词】5G 资源需求模型 应用效果1 引言随着互联网的进一步发展,超高清视频、工业控制、物联网和自动驾驶等成为改变人们生活方式的重要应用,这些应用需要网络有大带宽、海量连接和低时延等特点,第五代移动通信技术(5th generation mobile networks ,下面简称5G )在这样的背景下应用而生。

合理、高效的构建传送网是5G 网络建设的首要问题,完善机房资源更是5G 即将全面商用情况下的重中之重。

2 5G承载需求分析2.1 5G承载业务需求5G 无线接入网演变为CU 、DU 、AAU 三级结构,5G 承载网也演变为前传、中传、回传的三级网络架构。

在5G 初期,RAN 网络部署将以宏站为主。

随着5G 商用的继续推进,满足超低时延业务的需求增加,将推动CU 、DU 和AAU 分离的大规模CRAN 部署。

2.2 5G机房网络架构机房是重要的基础资源,是设备、光缆等系统的枢纽。

以某运营商为例,机房网络架构有机楼、重要汇聚机房、普通汇聚机房、业务汇聚机房和接入节点等。

业务汇聚机房是5G 新增加的网络层次,是BBU 和DU 集中部署的重要节点。

3 5G机房资源需求模型分析3.1 房空间资源需求模型5G 机房的空间资源评估步骤如下。

3.1.1 构建机房的设备规划模型机房主要承载传输设备、无线设备、动力设备、光缆配线设备和其他配套设备等。

根据网络规划,评估各专业的设备的数量。

3.1.2 评估单设备的实际面积需求根据工程经验,评估单机架的设备需要5G 机房资源需求分析和解决方案文/邵大生占用的实际面积。

3.1.3 评估机房的总体空间需求机房内主要有600×300、600×600和1000×800的机架。

根据设备规划模型和单机架占用面积,评估机房的总的需求面积。

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型一、机房位置选择机房的位置选择至关重要。

在选择机房时,应尽量远离有可能出现的干扰源,比如高压输电线、变电站等。

在城市中心区域建设机房时,还需要考虑可能出现的人为干扰。

机房的位置应该方便通讯设备的散热,因此选择机房时应尽量避免在地下室或者封闭空间内建设,应该选择通风良好、环境湿度适宜的位置。

而在机房配置时,还需考虑到机房的安全性,如应尽量避免选址在易受自然灾害影响的地区,以及避开交通要道等地区。

二、机房空间布局在5G C-RAN组网中,机房是网络设备存放和运行的核心场所,因此在机房的空间布局上需要充分考虑到设备的部署和连接。

需要根据网络规模和设备种类合理划分机房的区域,比如为基站设备、C-RAN设备、传输设备、接入设备等划分出不同的区域。

在机房的空间设计上,需要考虑到设备之间的通风散热和设备之间的连接,以及后续网络设备的维护和升级等要求。

三、供电系统设计5G C-RAN组网中,机房的供电系统设计对于网络的稳定性至关重要。

在供电系统设计时,需要考虑到5G设备的工作需求以及应对突发故障的能力。

应该为设备提供可靠的电源,避免因为电力不稳定或者突然断电带来的影响。

在供电系统设计上,应该尽可能采取备用电源、UPS和发电机等设备。

还需要考虑到电力线路的接地和保护,安全用电、防雷防静电等要素。

四、机房环境调控5G C-RAN组网设备对于环境的要求比较高,因此在机房的环境调控上也需做好充分的准备。

在机房环境调控上,应该考虑到机房的温度、湿度、尘埃等因素。

需要保证机房的温度适宜,避免因为过高的温度影响设备的正常运行。

还需要考虑到机房的湿度,应该做好防潮、防霉的工作。

在机房环境调控上,还需要考虑到空气质量的保障,避免灰尘对设备的影响。

五、安全监控系统在5G C-RAN组网机房配置中,安全监控系统也是不可忽视的一部分。

需要部署安全监控设备,包括摄像头、门禁系统、报警系统等,保证机房的安全。

核心机房建设项目设计方案

核心机房建设项目设计方案

核心机房建设项目设计方案一、项目背景介绍核心机房作为企业信息技术基础设施的重要组成部份,承担着数据存储、处理和传输等关键任务。

为了满足企业信息化发展的需求,提高数据安全性和可靠性,本项目旨在设计一套先进的核心机房建设方案。

二、项目目标1. 提供稳定可靠的数据存储和处理环境,确保企业数据的安全性和可用性。

2. 提高机房设备的运行效率和能耗管理水平,降低运维成本。

3. 优化机房布局和空间利用,提高设备密度和扩展性。

三、设计方案概述1. 机房布局设计根据机房面积和设备数量,合理规划机柜、走道和应急通道的位置,确保设备的正常运行和维护。

同时,考虑到安全性和防灾防护要求,设置合适的防火墙和灭火系统,并确保通风、温度和湿度的控制。

2. 供电系统设计为了保证机房设备的稳定运行,设计方案中将采用双路供电系统,确保供电的可靠性和冗余性。

同时,配备UPS和发机电组作为备用电源,以应对突发停电情况。

3. 网络接入设计为了满足企业对网络带宽和稳定性的需求,设计方案中将采用多个网络接入点,实现负载均衡和故障切换。

同时,设置防火墙和入侵检测系统,保护网络安全。

4. 空调系统设计机房设备的稳定运行需要适宜的温度和湿度环境,设计方案中将采用精密空调系统,实现温度和湿度的精确控制。

同时,考虑到能耗管理的要求,将采用智能控制系统,根据设备负荷和环境变化进行调节。

5. 监控与安防系统设计为了保护机房设备的安全,设计方案中将设置视频监控系统,实时监测机房内外的情况。

同时,配备门禁系统和入侵报警系统,确保机房的安全性。

6. 数据备份与恢复设计为了应对数据丢失或者损坏的风险,设计方案中将设置定期的数据备份和恢复机制。

同时,将采用冗余存储系统,确保数据的可靠性和可用性。

四、项目实施计划1. 确定项目需求和范围,制定详细的项目计划。

2. 进行机房现状调研和设备评估,确定设计方案的具体需求。

3. 编制设计方案,并进行内部评审和修改。

4. 确定供应商和施工队伍,进行投标和合同签订。

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型随着5G技术的不断发展和成熟,5G C-RAN组网的机房配置标准和模型成为了当前网络建设的重要研究课题。

对于面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型,需要从硬件设施、布局规划、接入方式、空调系统、安全防护等多个方面进行全面考虑和分析,以确保网络的高效运行和通信质量的稳定。

本文将针对这一议题展开讨论,对于面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型进行深入分析和探讨。

一、硬件设施在建设面向5G C-RAN组网的机房时,首先需要考虑硬件设施的配置。

硬件设施包括机架、服务器、交换机、路由器、光纤接入设备、光纤分光器、电源设备等。

这些设备需要根据网络规模和性能要求进行合理配置,以满足5G C-RAN组网的需求。

还需要考虑设备之间的连接方式以及设备的布局规划,确保设备的互联互通和运行稳定。

二、布局规划在确定硬件设施配置之后,需要进行布局规划,包括机房的空间布局、设备摆放位置、线缆走向等。

合理的布局规划能够提高机房的利用率,减少线缆杂乱和设备堆积,提高机房的整体运行效率。

在面向5G C-RAN组网的机房布局规划中,还需要考虑到设备的密集度和散热问题,确保设备运行时的散热和通风条件良好。

三、接入方式对于面向5G C-RAN组网的机房配置,接入方式也是一个重要考虑因素。

传统的有线接入方式可能无法满足5G C-RAN组网对于大带宽和低时延的需求,因此需要考虑采用光纤接入或者其他高速接入方式。

还需要考虑网络设备之间的互联方式,充分利用高速互联技术,提高网络的传输效率和数据处理能力。

四、空调系统机房的空调系统对于5G C-RAN组网至关重要。

5G技术对网络的带宽和时延要求非常高,因此机房的温度和湿度需要保持在一个合适的范围内,以确保设备的稳定运行和通信质量的稳定。

在面向5G C-RAN组网的机房配置中,需要考虑采用高效节能的空调系统,确保机房的温度和湿度能够得到充分控制,并且能够实时监测和调整空调系统的运行状态。

5G站点建设动力配套解决方案探讨

5G站点建设动力配套解决方案探讨摘要:随着5G通信技术的不断成熟和普及,5G站点建设已经成为了现代城市建设中的重要一环。

然而,对于5G站点建设的动力配套问题,目前仍存在许多亟待解决的挑战,如何提高5G站点的供电可靠性、降低能源消耗、优化动力系统的运行效率等。

本论文主要探讨了针对5G站点建设动力配套问题的解决方案,以期为相关行业提供一定的参考和借鉴意义。

关键词:5G;动力配套;方案前言:随着5G技术的快速发展,越来越多的5G站点建设项目正在进行中。

然而,在建设5G站点的过程中,动力配套问题一直是一个需要解决的难题。

如何保证5G站点的运行稳定和可靠,确保用户体验优秀,同时又能满足环保要求,这是我们需要共同探讨的课题。

本文将从5G站点建设的背景入手,分析目前动力配套存在的问题,提出了一些解决方案。

希望本文能够为5G站点建设相关人员提供有益的参考和借鉴。

一、5G技术的优势和应用场景(一)优势(1)更高的带宽和更快的传输速度5G技术的带宽和传输速度比前四代移动通信技术都要更高,可以实现更高清晰度、更流畅的多媒体传输,也可以支持更高效的超级移动互联网应用。

(2)更低的时延5G技术的时延比前四代移动通信技术更低,可以实现更快速的数据传输和反馈,为实时互动类应用(如VR/AR、智能家居、自动驾驶等)提供了更好的支持。

(3)更广的覆盖范围和更多的设备连接5G技术的基站覆盖范围更广,可以支持更多的设备连接,包括物联网设备和传感器设备等。

图1 5G RAN架构设置方式(二)应用场景(1)智能家居和智慧城市通过5G技术的高速传输、低时延和广覆盖,可以实现智能家居设备、安防监控、城市交通管理等方面的智能化升级。

(2)自动驾驶和智能交通5G技术可以提供更快速、更精准的实时数据交互和反馈,为自动驾驶等智能交通领域的应用提供更强有力的技术支持。

(3)工业互联网和智能制造5G技术可以为工厂和制造企业提供更高效的数据采集、传输和处理,从而实现智能制造和工业互联网的应用。

5g通信基站设计规划方案

5g通信基站设计规划方案一、引言随着移动通信技术的不断发展,5G通信技术正逐渐成为当前的热门话题。

作为5G通信网络的关键组成部分,5G通信基站的设计规划是确保高速、稳定、可靠通信的重要环节。

本文将介绍5G通信基站设计规划方案。

二、设计原则在制定5G通信基站设计规划方案时,我们应遵循以下原则:1. 宽带化5G通信网络的特点之一是高速率和大容量。

因此,5G基站的设计应考虑到宽带化需求,提供足够的带宽和高速率,以满足用户对高清视频、虚拟现实、增强现实等大容量数据传输的需求。

2. 高密度5G通信网络的另一个特点是高密度。

为了满足数以千计的用户同时访问的需求,5G基站的设计应考虑到大规模的设备连接和密集的用户群体,提供足够的信道资源和处理能力。

3. 低时延对于许多应用,如自动驾驶、远程医疗等,时延是至关重要的。

因此,5G基站的设计应优化传输速度,减少网络时延,同时提高网络的稳定性和可靠性。

4. 网络切片5G通信网络支持网络切片技术,这是将网络资源划分为不同的“切片”以满足不同应用场景需求的一种方法。

因此,5G基站的设计应考虑到网络切片的需求,为不同的应用场景提供定制化的服务。

三、设计要点基于上述原则,我们提出以下设计要点来指导5G通信基站的设计规划:1. 多频段设计5G通信基站应支持多频段的设计,以满足不同频率段的需求。

同时,应结合实际环境和业务需求,合理选取相应的频段,并采用智能天线技术,以提高覆盖范围和网络容量。

2. MIMO技术多进多出(MIMO)技术可以通过多个天线传输和接收多个信号,从而提高网络容量和数据传输速率。

5G通信基站应采用MIMO技术,以提供更高的网络性能和更好的用户体验。

3. 边缘计算边缘计算是一种将计算资源和服务从云端移至靠近终端设备的边缘位置的技术。

5G通信基站应支持边缘计算,以提高数据传输速度,并降低时延和能源消耗。

4. 虚拟化与网络切片5G通信基站应采用虚拟化技术,将基站的硬件资源进行虚拟化,从而提高资源利用率和灵活性。

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型

面向5G C-RAN组网的机房配置标准与模型随着5G技术的普及和发展,C-RAN技术成为新的网络架构选择。

C-RAN将信号处理和基带处理分离,通过光纤传输进行通信。

为了实现高效的5G C-RAN组网,需要考虑机房的配置标准与模型。

机房布局首先,机房的布局应考虑空间尺寸、地面承重以及通风散热等问题。

通常情况下,C-RAN机房应具有一定的高度和空间,以便处理设备的安装和维护。

为了应对高密度的网络设备和高负载的运行,机房地面承重要求较高,应在设计阶段加以考虑。

机房应配备足够的空调设备,确保设备的正常运行状态并应对高温环境。

设备选型其次,机房设备的选择应根据需求确定,包括数据库服务器、存储设备和网络设备等。

特别是对于高负载或大流量处理的应用场景,应选择更加可靠且高性能的设备,以确保系统的稳定运行。

在选择设备时,应注重设备的兼容性,使其在C-RAN机房中可以平稳运行。

此外,应考虑设备的可扩展性,保证在未来对网络的扩容需求下具备良好的支持。

电源设计电源设计是C-RAN机房的一个重要部分。

在机房设计中,应设置多级电源供应系统,以确保设备在失电情况下能够维持正常运行状态。

同时,应备有大容量电池和升级UPS等备用电源设备,以保证网络系统的稳定性。

安全设计C-RAN机房是整个网络系统的关键环节,因此安全设计至关重要。

应采用安全措施来保护网络和设备免受安全漏洞和攻击。

通常情况下,应采用多种安全防范措施,包括网络防火墙、入侵检测系统、数据加密机等措施,以确保网络的安全性。

维护与监测对于C-RAN机房的维护和监测也是非常重要的。

尽管新型设备提高了网络的可靠性和稳定性,但设备出现故障或误操作仍不可避免。

因此,应在机房中配置相应的维护和监测设备,监测数据中心内的设备状态、各项指标以及工作状态。

同时,应设置联锁保护机制、故障处理流程等,以应对突发故障和操作失误。

总结综上所述,对于5G C-RAN机房的配置标准和模型,需要考虑机房布局、设备选型、电源设计、安全设计和维护与监测等方面。

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浅析5G网络中核心机房的动力配套建设
方案
摘要:伴随5G网络建设的不断发展,机房的通信设备对机房电源的要求也将随之变化和提高,这就要求进一步完善与改进动力配套方案。

本论文主要阐述通信核心机房的动力配套现状和适应未来5G网络需求的动力配套建设方案。

关键词:5G核心机房、动力配套、通信电源
一、引言
机房动力配套作用在于为机房的通信设备提供交直流电源,也是机房所有设备得以实现正常运行的基本条件,在机房建设中起着至关重要的作用。

一旦机房的电源供电系统出现故障,机房的相关用电设备便会停止运行,势必会造成一定程度的经济损失等。

随着5G网络的不断演进与发展,机房通信电源系统的可靠性和准确性也将进一步提高。

本文对通信机房动力配套的现状及后期的建设发展等问题进行简要探讨。

二、现有机房的动力配套现状分析
现有核心网机房中的2G、3G 及4G通信设备大多数为直流电源设备,单机架功耗相对较小,且一般采用-48V直流开关电源系统供电;而5G网络建设将普遍采用云化、虚拟化建设方案,采用服务器设备代替原有核心网网元设备,设备供电类型也随着转变为交流供电。

机房的电力区和通信设备区域的面积占比一般为1:3,其中电力区包含配电系统、电源系统和后备蓄电池组。

机房内常见的空调形式为机房专用精密空调,且多采用地板下送风或者风管上送风的制冷方式。

随着5G核心网络建设的虚拟化,机房的动力配套环境将面临巨大挑战。

为适应5G核心网相关设备的装机需求,应对现有机房的动力配套环境进行一定的改善。

目前的机房动力配套环境主要面临的问题如下阐述。

2.1供电类型
机房内通信设备从直流供电转为交流或高压直流供电方式,现有机房的电源供电方式已无法满足5G设备的用电需求。

原采用的-48V直流电源系统需向UPS 不间断电源系统或高压直流系统转变,以满足5G网络建设需求。

2.2用电容量
机房内通信设备的单机架功耗不断升高,原有相同规模面积的机房的设备负荷将同步增加,该部分负荷包括通信设备负荷、空调负荷、蓄电池充电负荷以及照明负荷等。

随着机房用电量的增加,现有机房的市电引入开关和引入电缆线径将较难满足机房整体用电需求,需对其进行更新改造。

2.3空调形式
机房内单机架设备功耗由原有的3KW/架提升到5KW/架,甚至更大,机房内的散热量也随之增加,现有空调形式在一定程度上很难满足机房的制冷需求。

传统的空调制冷方式将很难满足高功耗机架的装机需求,空调制冷形式需进行相应调整。

2.4机房空间
现有机房的电力区主要用于安装配电柜系统和电源系统(含蓄电池组),随着单机架功耗的提高,对配电系统容量、电源系统容量和蓄电池组容量都提出了更大的需求。

首先,单机架设备功耗提高,相同装机数量的机房用电容量将成倍数递增,则配电系统的配电柜数量将随着相应增加;其次,电源系统从-48V直流电源系统向UPS系统或者高压直流系统转变,后备蓄电池组的配置容量也将相应增加,蓄电池组的占地空间也进一步增大,现有机房空间较为紧张。

三、新建机房的动力配套建设探讨
本新建机房专指未来的5G部署机房,其中大部分设备为5G设备,机房的单机架设备功耗普遍提高,按单机架5KW甚至8KW预估。

以下就四大方面简要探讨新建机房的动力配套建设需求。

3.1机房空间
本机房空间只针对通信机房区域和电力区,不包含其他相关功能辅助区等。

与传统核心机房相比,5G通信网络机架仍采用600x1200x2200mm(宽x深x高)的标准机架,则相同机架建设规模的通信机房区域的需求面积基本保持不变;但随着单机架设备功耗的提高相同机架建设规模的电力区需求面积相比传统机房则存在较大差异,原因上文已经提及,本处不再赘述。

故对于新建5G核心机房,在前期规划期间需重点考虑机房电力区的预留空间,不可参考传统机房的电力区规划预留。

传统机房的通信机房区域和电力区的占比约为3:1,若按照早期蓄电池的后备时长要求配置,则新建5G核心机房的电力区占比会显著增加。

因此,建议对于新建5G核心机房需按照数据中心相关规范的建设标准,提高供电可靠性的同时适当减少蓄电池的后备时长,从而尽可能减少电力区的占地面积。

3.2市电引入
规划建设新建机房时,需综合考虑机房的终局使用需求,而市电引入(配电容量)则是重中之中。

若前期规划未预留充裕的配电系统容量,则后期机房即使存在剩余空间,但因配电系统容量不足无法满足装机需求,该剩余空间仍然无法装机使用。

当然根据需求后期可对配电系统进行扩容改造,但这不仅增加了投入成本,也对机房的综合运维管理带来诸多不便。

故对于新建5G核心机房,在前期规划期间需充分考虑机房的用电需求。

对于近期的5G建设需求,单机架设备功耗可按5kW~8kW预估。

而对于中远期的单机架设备功耗则需及时了解5G网络设备的发展趋势,不可按部就班。

在方案规划阶段,机房(含电力区)的单机架占地面积可按4~6平方米估算,结合单机架设备功耗,可计算出机房的设备用电功耗,然后PUE值按1.6~1.8估算,并考虑一定的冗余计算出机房总用电量。

3.3电源系统
综合考虑5G网络设备的供电类型,新建5G核心机房电源系统可采用UPS不间断电源系统或高压直流电源系统。

UPS电源系统建议采用互为备份的2N系统,可提高供电系统的可靠性。

高压直流电源系统按主流设计,配电线路1路采用高压直流供电,另1路采用市电直供。

目前,该两种供电方式各有利弊,具体采用哪种电源系统,需各方结合机房实际情况沟通协调确定。

以下就UPS不间断电源供电和高压直流供电系统进行简要说明。

(1)UPS不间断电源系统
UPS全名为Uninterruptable Power System(或Uninterruptable Power Supply),在电源停电或电源品质不佳时,可为机房相关设备能提供较高品质的电源。

在市电电源正常供电时,UPS通过整流器将交流电整流成直流电,然后再经过逆变器把直流电变成稳定无杂质的交流电。

一旦市电中断或电源输入出现异常,UPS就会关断整流电路启用蓄电池,把蓄电池的直流电逆变成稳定无杂质的交流电,短时间内为机房负载供电。

常见的UPS供电系统形式如下图:
图1 模块化UPS配电系统(2N系统)
(2)高压直流系统
目前国内高压直流系统主要有两种标准,一种是以中国电信试验使用为代表的240V标准,另一种是以中国移动试验使用的336V标准。

两种标准优缺点如下表:
表1 240V标准和360V标准比较
直流电压标准既要适应IT设备运行要求又应满足相关配套设备的使用需求,目前在网运行的IT设备的供电线路与供电系统等控制器件均采用交流220V标准
电压。

采用标称电压为240V的直流系统,无论是新建还是改造IT设备供电系统,对照原有交流220V绝缘标准均存在一定的富裕度,系统运行的安全问题可以不
予考虑。

综合上述,笔者认为标称电压240V高压直流系统更适合现阶段的IT设
备直流供电需求。

图2高压直流系统配电系统
3.4空调系统
传统核心机房的空调系统多采用精密空调风管上送风或架空地板下送风方式,这种制冷方式只能满足单机架功耗在3kW及以下的机房,对于单机架功耗在3kW
以上的机房,则无法满足设备的制冷需求。

故对于新建5G核心机房,需改变现有的空调系统形式,采用满足单机架高功耗的制冷需求。

对于单机架在4kW~6kW的核心机房,可采用封闭冷通道的空调系统形式;采用架空地板下送风方式,架空地板作为整体静压箱,冷通道内形成封闭冷池,机房内冷热气流相互分离。

对于单机架在6kW以上的核心机房,可采用微模块的空调系统形式;采用列间(行间)空调,空调入列实现精准送风。

四、结束语
以上只是对通信核心机房动力配套的肤浅探讨,存在些许不足之处,望对电气同行关于5G发展中机房动力配套的分析与设计起到一定的帮助作用。

综上所述,现有核心机房的动力配套环境很难满足5G网络建设下的机房用电需求,针对5G通信设备的不断落地,需及时梳理现有机房动力配套环境。

同时,针对后期新建5G专用通信核心网机房,需改变现有建设模式,根据设备电源的实际需求电压选择合适的供电方式,同时应准确预估机房设备负荷的耗电情况。

参考文献
[1]《数据中心设计规范》(GB50174-2017)
[2]《通信电源设备安装工程设计规范》(GB51194-2016)
[3]《通信用240V直流供电系统》(YDT2378-2011)
[4]《通信用336V直流供电系统》(YDT3089-2016)。

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