5G网络中通信接入局房的动力配套方案
5G网络配套配置改造浅析

5G网络配套配置改造浅析随着5G网络的逐渐普及,它带来的高速度、高可靠性、低延迟等优势也随之而来。
但是要实现这些特点,需要对网络进行配套的配置改造。
本文将从5G网络的需求出发,分析5G网络配套配置改造的必要性,并对其进行浅析。
一、5G网络的需求5G网络所需的配套配置主要包括以下几项:1.高带宽:在实现高速度的同时,需要提高网络的带宽。
2.低时延:为了保证数据的实时传输,必须降低网络的时延。
3.大容量:随着用户数量的增加,网络需要能够承受更多的数据量。
4.高可靠性:要求网络具有高可靠性,避免出现断线等问题。
5.灵活性:网络需要具有灵活性,能够适应不同需求的用户。
从以上需求可以看出,5G网络所需要的配置是非常高的,如果不进行相应的配套配置改造,将无法满足5G网络的实际需求。
具体来说,5G网络配套配置改造的必要性包括以下几个方面:1.提高网络带宽:为了满足5G网络的高速度需求,必须提高网络的带宽。
这需要对现有的网络结构进行优化,增加光纤或者无线电频段等资源。
2.降低网络时延:对于需要实现实时数据传输的场景,时延是一个非常关键的指标。
5G网络需要将网络传输时延降到毫秒级别,通过对网络架构、传输协议等进行优化,可以实现网络时延的降低。
3.增加网络容量:5G网络需要具备更高的容量,以支持更多用户同时上网和更大的网络流量。
通过增加网络资源,如天线、基站、路由器等,可以提高网络的容量。
4.提高网络可靠性:为了保证网络的可靠性,需要采用多路径传输机制、备份结构等技术来减少单点故障的影响,提高网络的稳定性。
5.提高网络灵活性:5G网络需要具有更大的灵活性,以应对不同的业务需求。
为了实现这一点,需要对网络结构进行优化、升级硬件和软件等方面进行改进。
要实现对5G网络的配套配置改造,需要从以下几个方面进行分析和优化:1.网络架构优化:通过对网络架构的优化,可以减少网络的时延和丢包率,提高网络的带宽和容量。
2.传输协议改进:传输协议需要适应5G网络的特点,如低时延、高带宽等。
5G通信基础设施建设实施方案

5G通信基础设施建设实施方案随着5G通信技术的迅速发展,未来的通信网络必将向更加高速、高效和可靠的方向发展。
为了满足用户对高质量通信服务的需求,我们需要进行5G通信基础设施的建设。
下面将介绍一个实施方案,以确保5G通信基础设施能够有效地建设和运营。
一、规划与设计阶段在5G通信基础设施建设之前,首先需要进行规划与设计阶段的工作。
在这个阶段,需要考虑以下几个方面:1.网络覆盖规划:根据当地的通信需求和现有基础设施的情况,确定网络覆盖范围和布局。
2.频谱规划:确定合适的频谱使用方式,以最大化网络容量和传输速度。
3.设备选型:选择适当的设备,包括天线、基站、核心网设备等,以确保网络的正常运行。
4.安全设计:考虑网络的安全性,采取措施保护网络免受恶意攻击。
5.资源管理:制定资源管理策略,以保证网络的高效运作。
二、建设阶段在规划与设计阶段完成后,就可以进入建设阶段。
在此阶段,需要进行以下工作:1.基站安装:根据设计方案,安装基站设备,并进行调试和优化。
2.网络连接:建立基站和核心网的连接,确保网络的正常运行。
3.测试与验证:对网络进行测试,验证其性能和可靠性。
4.故障处理:在建设过程中,及时处理设备故障,确保网络的稳定运行。
5.完善管理:建立设备管理体系,对设备进行定期维护和管理。
三、运营和维护阶段网络建设完成后,就需要进入运营和维护阶段。
在这个阶段,需要做到以下几点:1.运行监控:对网络运行情况进行监控,及时发现并解决问题。
2.维护管理:定期对网络设备进行维护和管理,以确保网络的长期稳定运行。
3.性能优化:根据用户需求和网络负载情况,对网络进行性能优化,提高网络性能和用户体验。
4.安全管理:随时关注网络安全问题,采取措施保护网络免受攻击。
5.技术升级:随着5G技术的不断发展,定期对网络进行技术升级,以保持网络的竞争力。
总结起来,5G通信基础设施建设是一个复杂的过程,需要从规划设计到建设运营维护等多个方面进行综合考虑。
通信行业5G网络部署与优化方案

通信行业5G网络部署与优化方案第一章 5G网络部署概述 (2)1.1 5G网络发展背景 (2)1.2 5G网络关键技术 (2)1.3 5G网络部署策略 (2)第二章 5G网络规划与设计 (3)2.1 5G网络规划原则 (3)2.2 5G网络站点布局 (3)2.3 5G网络频率规划 (4)2.4 5G网络覆盖预测 (4)第三章 5G网络设备选型与配置 (4)3.1 5G基站设备选型 (4)3.2 5G核心网设备选型 (5)3.3 5G网络设备配置 (5)3.4 5G网络设备互联互通 (5)第四章 5G网络传输与承载 (6)4.1 5G网络传输技术 (6)4.2 5G网络承载技术 (6)4.3 5G网络传输设备 (6)4.4 5G网络传输优化 (6)第五章 5G网络安全与隐私保护 (7)5.1 5G网络安全体系 (7)5.2 5G网络安全防护技术 (7)5.3 5G网络隐私保护措施 (7)5.4 5G网络安全与隐私合规 (7)第六章 5G网络服务质量保障 (8)6.1 5G网络服务质量要求 (8)6.2 5G网络服务质量评估 (8)6.3 5G网络服务质量优化 (8)6.4 5G网络服务质量监控 (9)第七章 5G网络覆盖优化 (9)7.1 5G网络覆盖问题分析 (9)7.2 5G网络覆盖优化策略 (9)7.3 5G网络覆盖优化技术 (9)7.4 5G网络覆盖优化案例 (10)第八章 5G网络容量优化 (10)8.1 5G网络容量需求分析 (10)8.2 5G网络容量优化策略 (10)8.3 5G网络容量优化技术 (11)8.4 5G网络容量优化案例 (11)第九章 5G网络功能优化 (11)9.1 5G网络功能评估 (12)9.2 5G网络功能优化策略 (12)9.3 5G网络功能优化技术 (12)9.4 5G网络功能优化案例 (13)第十章 5G网络运维与维护 (13)10.1 5G网络运维体系 (13)10.2 5G网络运维策略 (13)10.3 5G网络维护与故障处理 (14)10.4 5G网络运维优化案例 (14)第一章 5G网络部署概述1.1 5G网络发展背景全球信息化进程的加速,通信行业正面临着前所未有的发展机遇。
通信行业5G通信网络部署与优化方案

通信行业5G通信网络部署与优化方案第一章 5G通信网络概述 (2)1.1 5G技术背景与标准 (2)1.2 5G网络架构及关键特性 (2)第二章 5G网络规划与设计 (3)2.1 5G网络规划原则 (3)2.2 5G网络设计流程 (3)2.3 5G网络规划与设计要点 (4)第三章 5G基站选址与建设 (4)3.1 基站选址原则与方法 (4)3.1.1 选址原则 (4)3.1.2 选址方法 (5)3.2 基站建设流程与要求 (5)3.2.1 建设流程 (5)3.2.2 建设要求 (5)3.3 基站建设中的关键问题 (5)3.3.1 电磁兼容性问题 (5)3.3.2 基站散热问题 (6)3.3.3 基站供电问题 (6)3.3.4 基站建设与城市规划的协调 (6)第四章 5G无线网络部署 (6)4.1 5G无线网络部署策略 (6)4.2 5G无线网络部署步骤 (6)4.3 5G无线网络部署注意事项 (7)第五章 5G核心网部署与优化 (7)5.1 5G核心网部署策略 (7)5.2 5G核心网优化方法 (7)5.3 5G核心网功能评估 (8)第六章 5G传输网络部署与优化 (8)6.1 5G传输网络架构 (8)6.2 5G传输网络部署流程 (9)6.3 5G传输网络优化策略 (9)第七章 5G网络安全与防护 (10)7.1 5G网络安全需求 (10)7.2 5G网络安全解决方案 (10)7.3 5G网络安全防护措施 (11)第八章 5G网络运维与管理 (11)8.1 5G网络运维策略 (11)8.2 5G网络运维流程 (12)8.3 5G网络管理平台 (12)第九章 5G网络功能评估与优化 (13)9.1 5G网络功能评估指标 (13)9.2 5G网络功能优化方法 (13)9.3 5G网络功能评估与优化案例 (13)第十章 5G通信网络发展趋势与展望 (14)10.1 5G通信网络发展趋势 (14)10.2 5G通信网络应用场景 (15)10.3 5G通信网络发展展望 (15)第一章 5G通信网络概述1.1 5G技术背景与标准全球信息化进程的不断推进,通信技术也在不断革新。
5g室分多通道联合接收方案

5g室分多通道联合接收方案咱来唠唠5G室分多通道联合接收方案这事儿。
一、为啥要有这个方案呢?你想啊,在室内这个环境里,5G信号那可是面临着重重挑战。
墙壁啊、各种设备啊都在捣乱,让信号变得七零八落的。
传统的接收方式就有点力不从心啦,所以就需要一个更厉害的方案,这就是5G室分多通道联合接收方案闪亮登场的原因。
二、这个方案的基础多通道是啥?简单说,就像是给5G信号开了好多条专门的小路。
每个通道都能接收信号,就好比好多只小耳朵,一起去捕捉那些微弱又分散的5G信号。
比如说,通道1负责接收从左边来的信号,通道2盯着前面来的,通道3呢,就负责右边方向的信号。
这样一来,各个方向的信号都能被照顾到,就不容易有信号被遗漏啦。
三、联合接收是怎么个联合法?这就像是一群小伙伴合作干活。
各个通道收到信号之后呢,可不能各干各的。
它们得把收到的信号汇总到一起。
就像大家都把自己捡到的宝贝放到一个大盒子里一样。
然后呢,通过一种超级智能的算法,这个算法就像一个特别聪明的小管家,把这些信号进行整理、分析。
比如说,通道1收到的信号有点弱,但是通道3收到的同一部分信号很强,小管家就会根据情况,把强信号的那部分挑出来用,再把弱信号补充补充,这样组合起来的信号就变得又强又稳定啦。
四、这个方案的好处都有啥?1. 首先就是信号变好啦。
不管你在室内的哪个角落,是躲在小角落里刷手机,还是在大房间里跑来跑去,都能享受到稳定又快速的5G网络。
就像不管你在家里的卧室、厨房还是厕所,网络都杠杠的,看视频不卡顿,打游戏不掉线。
五、实施这个方案会遇到啥困难呢?1. 成本问题。
要建立这些多通道,就像盖房子要好多材料一样,需要不少设备、线路啥的,这可都是钱啊。
而且那些智能算法也不是天上掉下来的,开发和维护都得花钱。
2. 安装和调试复杂。
就像给一个超级精密的机器安装零件,每个通道都得安装得恰到好处,调试的时候也得小心翼翼。
要是哪个通道没弄好,就像一个齿轮没安好,整个联合接收的效果就会大打折扣。
通信行业5G网络建设与应用方案

通信行业5G网络建设与应用方案第一章 5G网络建设概述 (2)1.1 5G网络建设背景 (2)1.2 5G网络建设目标 (3)第二章 5G网络建设关键技术 (3)2.1 5G网络关键技术概述 (3)2.2 5G网络关键技术分析 (3)2.2.1 大规模天线技术 (3)2.2.2 新型无线传输技术 (4)2.2.3 密集小区技术 (4)2.2.4 网络切片技术 (4)2.2.5 边缘计算技术 (4)2.2.6 其他关键技术 (4)第三章 5G网络建设规划与设计 (4)3.1 5G网络建设规划原则 (4)3.2 5G网络建设设计方案 (5)第四章 5G网络建设实施与优化 (6)4.1 5G网络建设实施策略 (6)4.1.1 项目规划与立项 (6)4.1.2 网络设计与施工 (6)4.1.3 网络设备采购与安装 (6)4.1.4 网络开通与调试 (6)4.2 5G网络优化方法 (7)4.2.1 网络功能监测与评估 (7)4.2.2 参数优化 (7)4.2.3 网络结构优化 (7)4.2.4 网络设备升级与替换 (7)第五章 5G网络应用场景 (7)5.1 5G网络应用场景概述 (7)5.2 5G网络典型应用场景 (8)5.2.1 工业互联网 (8)5.2.2 智能医疗 (8)5.2.3 智能交通 (8)5.2.3.1 智能网联汽车 (8)5.2.3.2 智能交通管理 (8)5.2.4 教育领域 (8)5.2.4.1 在线教育 (8)5.2.4.2 虚拟现实教学 (9)5.2.5 其他应用场景 (9)第六章 5G网络行业应用方案 (9)6.1 5G网络行业应用概述 (9)6.2 5G网络行业应用案例分析 (9)第七章 5G网络安全与隐私保护 (10)7.1 5G网络安全概述 (10)7.2 5G网络隐私保护措施 (11)第八章 5G网络政策法规与标准 (11)8.1 5G网络政策法规概述 (11)8.2 5G网络标准制定与推广 (12)第九章 5G网络投资与经济效益分析 (13)9.1 5G网络投资概述 (13)9.2 5G网络经济效益分析 (13)5.2.1 直接经济效益 (13)5.2.2 间接经济效益 (13)第十章 5G网络建设与发展趋势 (14)10.1 5G网络建设现状与挑战 (14)10.1.1 5G网络建设现状 (14)10.1.2 5G网络建设面临的挑战 (14)10.2 5G网络发展趋势预测 (14)10.2.1 5G网络技术持续创新 (15)10.2.2 5G网络应用场景不断拓展 (15)10.2.3 5G网络国际化进程加速 (15)第一章 5G网络建设概述1.1 5G网络建设背景信息技术的飞速发展,通信行业迎来了新一轮的技术革命。
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5G网络中通信接入局房的动力配套方案(广东省电信规划设计院有限公司)
摘要:在现有4G通信网络中,通信接入局房站点存量最大、分布最广,
而5G基站建设更为灵活且规模更大,传统建设方式不再具有普适性,需要更为
灵活的配套建设方式。
从4G到5G的过渡期,很大程度上将利旧现有基站。
然而,目前的基站动力配套环境很难满足5G建设需求,需进行相应的配套环境整改,
包括市电增容、电源电池增配、空调制冷优化以及设备增容带来的局房空间分配
的问题等。
如何在原有动力配套的基础上改造配电方案以达到既节省投资又能快
速可靠支撑5G设备部署,将是5G网络建设面临的一大技术挑战。
关键词:5G;通信接入局房;动力配套改造;局房空间分配;
一、引言
“4G改变生活,5G改变社会”已成为业内共识。
与3G、4G技术升级主要为
手机等移动设备服务的目的不同,5G的技术本质并不是让我们可以获得更快的网络,而是通过低时延、高稳定性、海量设备接入等一系列性能提升让我们得到以
往3G、4G所不具备的能力[1]。
随着4K/8K、物联网、自动驾驶、智慧家居、虚拟
现实、增强现实等领域的蓬勃发展,一场伴随着5G万物智联而来的数据海啸正
滚滚袭来,而海量数据引发的5G接入局房设备功耗也必成倍增长[2],5G技术要
达到的低时延、高稳定性、海量设备接入的要求,需要BBU功能拆分、核心网部
分下沉,这将带来越来越密集的基站接入网建设。
现阶段需加快存量站点5G部署准备,支撑5G设备安装。
然而,目前的基站
动力配套环境很难满足5G建设需求,需进行相应的配套环境整改升级。
经过初
步的调研分析,以下就典型的接入网基站的动力配套环境进行分析探讨。
二、现有接入局房动力配套分析
基站接入局房的供电系统一般由380V三相电引入局房内交流配电箱,交流配电箱再将电源分配至48V开关电源系统、照明及空调,开关电源系统输出48V 直流电至后端基站设备。
基站供电系统图如图1:
图1 基站供电系统
5GMassiveMIMO 基站功耗与 4G相比大幅增加,根据厂家实验数据,1个5G 基站的直流负载功耗约是 4G的3倍,每增加 1套5G系统需增加约 10 kVA 的外市电容量。
现有基站外市电容量一般为15kVA~30kVA,扩容将导致现有基站外市电容量紧张甚至不足。
现有基站一般配置一套600A的组合式开关电源系统(48V),整流模块及直流熔丝(或微断)配置相对较少,难以满足大规模扩容需求。
另组合式开关电源系统现后备蓄电池容量无法满足扩容需求的后备放电时长,每增加 1套5G系统,约需要增加400~550Ah的蓄电池,若采用铁锂蓄电池大约需要 1~2个机架的安装位置。
现有基站一般配置1组500Ah或2组300Ah的蓄电池组。
为保障后备保障时间要求,需对蓄电池容量进行扩容。
5G设备扩容,功耗成倍增加,意味着局房制冷需求成倍加大,每增加1套
5G系统,室内冷负荷需增加约3kW,现有基站一般配置2台5匹机房专用空调,空调制冷能力将严重不足,空调需进行扩容。
随着电源系统扩容、蓄电池扩容、空调扩容,局房内部空间需求将进一步扩大,现有基站剩余可用空间相对较少,局房空间规划分配将面临重大调整。
CU \DU 集中部署情况下主要解决 AAU侧,比较成熟的供电方案有48V 本地
供电和拉远两种方式,其中应重点关注线路上的损耗情况。
拉远供电方案包含本
地分散供电和集中拉远供电两种。
两种供电方式各有优缺点,应因地制宜,选择
适合本地的方案进行建设。
采用拉远供电,由于5G基站AAU功耗增加较多,会
导致供电的线路压降和线路损耗相比4G时期成倍增加,传统高压直流线型拉远、串联供电方式适用性差,宜采用星型拉远、并联供电的方式。
三、解决方案探讨
1、市电容量
提前启动存量站点外市电专项整治,扩大不满足用电容量要求的基站外市电
容量。
其中包括外市电容量的增大,市电引进断路器的替换,市电引进电缆线径
的更换等。
在远距离供电过程中,一定要核算交流电压降,否则将出现基站侧电
压偏低,设备无法运行的情况,特别是远距离供电基站和拉远站。
对于交流输入容量轻微不足,能支持正常的平均功耗,但无法支持峰值功耗
的站点,可部署智能锂电,进行锂电消峰[3],即储能电池主动参与用电结构优化,用电池放电解决峰值耗电,见图2。
前提要求开关电源支持输入限功率和过载输
出电压回缩(过载时电压下降,不关断),目前仅少数厂家电源系统支持该方案。
图2 锂电消峰
对于新建5G站点,则需根据终局规划功耗测算并考虑一定的冗余预留市电
引入容量,以满足远期站点的使用需求交流容量的配置,并配置足够的输入输出
开关,输入电缆应和开关匹配。
基站交流市电总容量计算公式见公式(1):
(1)
2、电源系统
对于存量站,直流供电的站点,优先利旧现有电源系统:模块按需扩容,并新增相关直流熔丝(或微断);熔丝(或微断)数量不足的站点在现有电源系统上改造,新建挂墙直流配电箱。
当直流供电不足,且地面空间受限无法新建组合式电源系统时,可通过部署5G恒压智能刀片电源实现快速叠加扩容[3],此方案可将AAU电源线线径从
16/25mm2降低至6/10mm2,既减少线缆投资,又降低线缆对铁塔的承重。
见图3。
图3 恒压智能刀片电源
对于新建5G站点,建议建设2套600A组合开关电源系统(48V),整流模块及直流熔丝(或微断)可后期按需配置。
对于骨干接入基站,当建设规模较大时,也可考虑采用48V分立式开关电源系统。
3、蓄电池配置
若机房的机架空间充裕,可直接加装梯级铁锂电池。
现有铅酸蓄电池原位替换,铁锂电池容量约可增加1.5倍。
若机架空间位置紧张,可采用安装2组500 Ah 铅酸蓄电池替换原有蓄电池组,一般至少可满足 4G*2+5G* 2的使用需求。
4、空调配置
宏基站可通过加装或更换大风量专用空调解决制冷问题,当空间充裕时可改
用机房专用精密空调;当空间不足时,可增加1台5P空调或采用壁挂式空调。
现网大部分室外机柜制冷能力为1.5kW ,适用性较差,需推动研发新型室外
机柜。
5、安装空间
当基站墙体满足相关要求时,采用室内挂墙安装设备;当墙体无法满足要求时,可采用新增室外机柜安装。
对于设备安装空间压缩,优选BBU合并、次选新增机柜、最后考虑挂墙安装。
四、需进一步探讨的问题
市电掉电后,现有蓄电池配置可满足设备正常工作4至8小时,但空调无市
电将停机,5G设备功耗较高,20分钟内高功耗设备区温度将快速上升,设备将
因过热宕机,原花费大代价后备的蓄电池将无法发挥作用。
针对以上问题,本文
建议可从以下两个思路继续优化配套建设方案。
思路一:首先,问题的矛盾点在于设备有蓄电池后备保障,而空调无后备电
源保障。
针对以上矛盾点,可采用新增柴油发电机系统或引接两路市电的方案,
建设柴油发电机系统的好处在于:第一点,市电掉电,油机启动保障空调,机房
温度得到控制;第二点,建设柴油发电机系统可降低蓄电池的后备时长要求,减
少蓄电池容量,节省蓄电池投资及占地面积。
方案缺点在于:目前大多数通信接
入局房承重及噪音要求不能满足。
思路二:针对设备进行改造,重要设备可考虑带直流制冷的一体化机柜;直
流制冷在车载及特殊行业运用较为广泛,通信行业这方面的技术还未成熟。
五、结束语
现今正处于5G发展的关键期,为满足5G设备快速部署,接入局房动力配套扩容改造势在必行。
结合厂商调研数据,92.9%站点配套需进行改造,电源改造难度系数大、周期长,建议优先解决,改造工作提前在5G部署规划阶段完成。
以上只是本人对5G大发展通信接入局房配套电源建设方案的思考,希望能与电气同行作进一步的探讨。
参考文献
[1]智慧路灯杆联盟. 5G应用的成熟还需多一点时间和空间, 2018.
[2]技术最前沿. 必须重视5G基站耗电问题, 2018.
[3]华为5G交流. 5G站点勘测调研分析, 2018.。