移动通信SmallCell基站供电解决方案与趋势分析
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移动通信分布式皮基站设计方案移动通信分布式皮基站(Distributed Small Cell Base Station)是一种新型的基站设计方案,旨在提高无线网络覆盖范围和网络容量,并解决移动通信网络中的信号弱、数据传输速率慢等问题。
传统移动通信基站存在很多问题,如网络容量受限、覆盖范围有限、信号弱等。
而分布式皮基站通过将基站拆分为多个小型的基站单元并分布在不同的位置,可以有效解决这些问题。
分布式皮基站扩展了网络覆盖范围。
传统的基站一般只能覆盖一定的范围,而分布式皮基站可以将覆盖范围细分为更小的区域,从而覆盖更广的地区。
这样可以提高网络的连通性,提供更稳定的信号和更高的数据传输速率。
分布式皮基站提高了网络容量。
传统的基站容量有限,一旦用户多了,就容易出现网络拥堵现象。
而分布式皮基站可以将网络容量分散到各个小型基站单元上,从而提高了整个网络的容量。
用户可以通过更近的距离连接到所在区域的小型基站单元,获得更快的数据传输速率。
分布式皮基站可以提供更强的信号覆盖。
由于小型基站单元覆盖范围较小,用户和基站的距离更近,从而可以获得更强的信号覆盖。
这样可以提高信号质量和通话质量,减少通信中断的情况。
分布式皮基站的设计方案还包括基站间的协同通信。
各个小型基站单元之间可以进行协同通信,共享资源和信息,从而提高整个网络的性能。
当一个小型基站单元的网络容量达到上限时,它可以将一部分用户转移到相邻的基站单元上,以分担网络负载和减少拥堵。
在分布式皮基站的设计中,还需要考虑到网络安全和资源管理的问题。
由于基站数量增加,网络安全和资源管理也变得更加复杂。
设计方案需要充分考虑网络安全和资源管理的问题,采用合适的算法和技术来确保网络的安全和可靠性。
移动通信分布式皮基站是一种有效的基站设计方案,可以提高无线网络的覆盖范围和容量,并解决信号弱、数据传输速率慢等问题。
它具有较强的应用前景和商业价值,对于提高移动通信网络的性能和用户体验具有重要意义。
5G(NR)蜂窝网络支持超高速的数据传输,即使在建筑物和家庭内部也需要密集的小型蜂窝。
因此,为设置这些小型基站需要根据现场安装空间的射频场景部署和调整许多参数,通过这些Small Cell(微小区)和Pico Cell(微微小区)满足覆盖及业务的需要。
一、微小区(small cell)是低射频(RF)的无线接入节点。
这些接入节点的服务区域包括室内和室外区域,每一个小区部署的标准是覆盖范围和容量;而小基站是这些标准的出路,这些节点可以工作在授权和非授权频谱中,覆盖范围在10米到2公里之间。
安装Small Cell的目的是为了提升宏站无法支撑的人口稠密城市地区的覆盖范围和容量,Small Cell的增长将增加综合数据流通量。
二、小基站(小区)安装可延长终端电池的使用时间,具体分为Femtocell(毫微微基站)、microcell(微基站)和picocell(微微基站)。
家庭基站具有范围最短的小型基站类型,通常部署在家庭或小型企业中。
Femtocell的最大范围小于10 米。
微微蜂窝基站通常安装在较大的室内区域,例如购物中心、工作场所和机场或车站,它们一次最多可容纳100名用户,范围不到200米。
微蜂窝是最大、最强大的小型蜂窝,通常部署在户外并临时用于大型活动。
微蜂窝的覆盖范围可达2公里。
微蜂窝和微微蜂窝通常由网络运营商安装。
小型蜂窝天线必须具有户外家具辅助、高天气可靠性和安全触摸设计。
部署小型蜂窝天线面临的挑战是寻找具有成本效益的创新解决方案、优化信号覆盖范围并避免干扰。
三、参数设置小基站是5G网络的重要组成部分可提高网络容量、密度和覆盖范围。
从综合设计和需求的演进来看,小基站是构建5G实用和盈利路径的重要因素。
5G设计和建设中需求包括:容量覆盖范围更高频率频谱低功耗共享频谱带宽四、小基站是5G部署唯一可行选择,其中微小区将发挥的作用包括:6GHz频谱应用,小区传播限制;可在许可和非许可频段上使用;城市、交通枢纽等交通需求超密集;区域;可扩展、低成本部署;需要自建室内覆盖的中小企业;农村、偏远和临时部署场景的覆盖范围扩展;为客户提供更好的位置。
曹汐2013.11内容提纲ll ll基站设备的技术求 Small Cell基站设备的技术要求Small Cell基站设备的实现架构 Small Cell基站设备的实现架构Small Cell基站设备关键技术Small Cell 的分类典型Femtocell技术指标发射功率小区100mW支持开放/混合/封闭模式覆盖半径小于20米典型Picocell技术指标Microcell/MetrocellMetrocell技术指标典型Microcell/Small Cell基站设备的其他技术要求S ll C ll频射频指标:遵循3GPP H(e)NB,Local Area BS,Micro BS指标安全加密支持基于SIM/USIM或证书方式的基站设备认证支持基于Ipsec的安全传输隧道建立功耗室内型低功率产品需支持POE/POE+供电方式体积重量尽可能小以便灵活部署安装尽可能小,以便灵活部署安装安装方式支持桌面放置、天花板吊装、墙面挂装、灯杆抱装等快速安装方式外观简洁美观,便于美化或隐蔽,利于被用户接受散热方式自然散热,保证静音、高可靠性内容提纲ll ll基站设备的技术求 Small Cell基站设备的技术要求Small Cell基站设备的实现架构 Small Cell基站设备的实现架构Small Cell基站设备关键技术S ll C ll 典型Small Cell 基站设备硬件架构射频RFIC BBIC 传输交换Typical Femtocell 传输电源模块供电RFIC 射频前端BBIC SoCRFIC+射频前端传统宏站传统宏站BBU RRU典型Small Cell基站设备软件架构S ll C ll以LTE为例Small CellForumSCAPI协议软件提供商L1(PHY)SoC芯片商芯片商备集成商合作SoC芯片商&设备集成商合作第三方厂商示例 L2&L3设备集成商第三方厂商SoC芯片厂商/OAM/SON设备集成商第三方内容提纲ll ll基站设备的技术求 Small Cell基站设备的技术要求Small Cell基站设备的实现架构 Small Cell基站设备的实现架构Small Cell基站设备关键技术——回传技术运营商核心Small Cell运营商传输网络核心网Small CellSmall Cell IP回传网络——干扰控制微Vs微微Vs宏——移动性管理MacocellSmall Cells Small CellsSmall Cell 的关键技术————SON SONSmall Cell 的关键技术——同步Femto FemtoIP GPON GPONONUFemtoAccess Network (GPON)IP/MPLS ONU EPC 卫星同步。
Small Cell行业发展概况东吴证券股份有限公司章雁通信行业作为国民经济的支柱行业之一,直接影响到国防、民生。
2008年,我国政府把原有的信息产业部和其他相关部委合并,组成新的工业和信息化部,确立了“工业必须逐步信息化、信息化必须服务于工业化”的指导思想,为包括通信行业在内的整个信息业带来了巨大的发展契机。
随着3G、4G多网络制式通信网络的大规模建设,“三网融合”、光纤宽带建设的不断推进,我国通信技术服务业的市场规模将保持持续增长。
移动宽带技术的发展,使得各种智能终端的数据业务呈现井喷式增长。
工信部的最新统计数据显示,截止到2014年年底,中国的手机用户数量已达到12.86亿户,3G和4G移动电话用户发展迅速,总数达到5.8亿户1。
由于智能手机技术的成熟,以及LTE移动数据网络、WIFI等网络部署的完善,智能手机用户数量日趋庞大,为LTE Small Cell互联网用户增值业务发展提供了用户基础。
思科的研究数据表明,近来移动数据传输量有108%的复合年增长率,其中超过70%的流量集中在室内热点场景。
据不完全统计,当前全球运营商普遍存在20%的热点承担了80%的数据流量的问题。
传统的宏基站(Macro Base Station)遇到了建网及覆盖的难题,网络热点和盲点亟需灵活的部署方案来完善。
基于基站选址日益困难以及成本的提高,基站设备的小型化、低功率、可控性和智能化成为趋势。
Small Cell技术实现了网络深度覆盖、数据分流和容量提升,极大地提高了用户满意度。
自2007年Sprint公司首推Femtocell服务以来,Small Cell在企业和城域场景、3G与LTE网络等方面得到广泛应用。
2根据Small Cell论坛的数据,截至2012年第四季,全球共有23个国家,31个运营商,完成了46个Small Cell商用网络部署。
Small Cell数量已经超过宏基站数量,说明Small Cell已进入规模发展初期。
5g组网方案随着5G技术的迅速发展,越来越多的国家和地区开始积极投入到5G网络建设中。
在建设5G网络时,选择合适的组网方案非常重要,它直接决定了网络的性能和覆盖范围。
本文将介绍几种常见的5G组网方案,并分析它们的优缺点,以帮助读者更好地了解和选择合适的方案。
一、宏蜂窝网络(Macro Cell Network)宏蜂窝网络是5G网络中最常见的组网方案之一。
该方案利用大功率的基站覆盖范围较大的区域,实现较高速率和较低延迟的通信。
它适用于广泛的应用场景,包括城市、郊区和农村地区。
优点:1. 覆盖范围广:宏蜂窝网络能够覆盖较大的区域,提供稳定的网络连接。
2. 高速率和低延迟:该组网方案利用大功率基站,可以提供较高的数据传输速率和较低的通信延迟。
3. 成熟稳定:宏蜂窝网络在4G时代已得到广泛应用和验证,具备较高的稳定性和可靠性。
缺点:1. 基站密度较低:宏蜂窝网络的基站覆盖范围较大,但基站密度相对较低,导致网络容量有限。
2. 处理高密度用户时效果差:在人口密集区域,宏蜂窝网络可能无法满足大量用户同时访问的需求。
二、小蜂窝网络(Small Cell Network)小蜂窝网络是一种基于低功率小基站的组网方案,它能够覆盖面积相对较小的区域,同时提供较高的网络容量和速率。
优点:1. 高网络容量:小蜂窝网络采用小基站,基站密度相对较高,可以提供更大的网络容量,满足高度用户密集区域的需求。
2. 覆盖范围灵活:小蜂窝网络适合应用在城市的热点区域,如商业区、体育场馆等,可以根据实际需求进行灵活布点。
3. 低功耗:小蜂窝网络基站功率较低,有助于降低电力消耗和环境污染。
缺点:1. 部署成本高:由于需要在较小的区域内部署多个基站,小蜂窝网络的建设成本相对较高。
2. 管理复杂:小蜂窝网络基站数量众多,管理和维护比宏蜂窝网络更加复杂。
三、混合组网(Hybrid Network)混合组网是一种将宏蜂窝网络与小蜂窝网络结合的组网方案,旨在综合两者的优点以实现更好的网络性能和覆盖范围。
2024年4G基站市场分析现状1. 简介4G基站是一种用于无线通信的基础设施,它使用第四代移动通信技术(4G)来提供更快的数据传输速度和更稳定的网络连接。
本文将对4G基站市场的现状进行分析。
2. 市场规模随着手机用户数量的不断增长以及对高速互联网连接的需求增加,4G基站市场规模逐渐扩大。
根据市场研究公司的数据,全球4G基站市场在过去几年内保持着稳定的增长,预计未来几年将继续保持增长趋势。
3. 市场竞争4G基站市场竞争激烈,存在许多主要供应商。
这些供应商通过提供高质量的产品和服务以及不断创新来争夺市场份额。
主要的竞争因素包括价格、技术性能、服务质量和产品可靠性等。
4. 技术发展趋势4G基站市场的技术发展趋势主要包括以下几个方面:4.1. 5G技术的崛起随着5G技术的不断发展,4G基站市场受到了一定的冲击。
许多运营商已经开始部署5G基站,并计划逐步取代部分4G基站,以提供更快的网络连接速度和更低的延迟。
4.2. Small Cell基站的普及Small Cell基站是一种较小型的基站,通过增加基站的密度来提供更好的网络覆盖和容量。
随着5G时代的到来,Small Cell基站将成为4G基站市场的一个重要发展趋势。
4.3. 虚拟化技术的应用虚拟化技术可以将网络功能从硬件设备中解耦,并在云端进行管理和运行,从而提高网络的灵活性和可扩展性。
虚拟化技术在4G基站市场的应用将进一步推动市场的发展。
5. 市场前景虽然5G技术的崛起对4G基站市场带来了一定的冲击,但由于目前大部分地区仍然依赖于4G网络,4G基站市场在可预见的将来仍然具有较大的市场潜力。
随着移动互联网的普及和云计算、物联网等技术的发展,4G基站市场将继续保持增长。
6. 总结本文对4G基站市场的现状进行了分析,包括市场规模、竞争态势、技术发展趋势和市场前景等方面。
尽管面临5G技术的竞争,但4G基站市场仍然具有广阔的发展前景。
华为无线解决方案1000字随着 5G 技术的不断发展,无线通信也得到了重大的发展,市场的需求也不断的增加,如今,在全球范围内,无论是城市还是农村,无线网络已经成为了人们生活中必不可少的一部分,在这种情况下,华为的无线解决方案得到了广泛的应用和认可,华为公司已经成为了无线通信领域的顶级企业之一。
下面我们就来详细了解一下华为的无线解决方案吧。
一、华为的 5G 网络方案华为的 5G 网络方案包括了 5G 架构、设备、芯片组、解决方案等一系列方案,华为是全球最大的 5G 基站设备供应商之一,华为的5G 网络方案会将超低时延、高可靠性、高带宽等重要特性融于一体,支持大规模 IoT,带来更快更好的网络体验。
二、华为的 Wi-Fi 解决方案华为的 Wi-Fi 解决方案,主要包括 AC Wave 2 、AP(接入点)、配件等一系列解决方案,华为的 Wi-Fi 解决方案具有覆盖广、运营简单、高性能的特点,在城市、企业等地方得到了广泛应用。
三、华为的 Small Cell 解决方案华为的 Small Cell 解决方案主要解决了城市内多因素干扰、高负载、不均衡覆盖等问题,在解决信号盲区的同时还保证了网络的吞吐量,提高了无线网络的容量。
四、华为的 IoT 网络解决方案华为的 IoT 网络解决方案提供了多种可选方案,包括 NB-IoT、eMTC、LTE Cat4/Cat6/Cat9/Cat11/Cat12等,华为的 IoT 网络解决方案支持大规模的 IoT 设备接入,并保证安全可靠,充满弹性和可扩展性。
五、华为的无线优化解决方案华为的无线优化解决方案的主要功能是优化无线网络的性能,在不改变原有网络基础设施的情况下,保证更好的无线用户体验,无线网络优化解决方案涵盖了业务流优化、干扰管理、无线网络规划等多个方面。
综上所述,华为的无线解决方案在多个方面都有着高端的技术和处理能力,无论是在网络解决方案、设备、芯片组还是解决方案等领域,都能满足多种不同的需求,是无线通信领域必不可少的一家企业。
5G微基站供电解决方案引言随着5G网络的快速发展,越来越多的5G微基站正在被部署和建设。
而为了保证这些微基站的正常运行,供电方案就变得尤为重要。
本文将介绍一种5G微基站的供电解决方案,以确保微基站的持续稳定运行。
背景5G网络的高速传输特性要求微基站具备更高的传输速度和更强的计算能力。
然而,传统的供电方式往往无法满足这些需求。
因此,研究一种更为高效可靠的供电解决方案是非常必要的。
5G微基站供电解决方案概述本文提出的5G微基站供电解决方案主要由以下几个部分组成:太阳能供电系统在现代社会中,太阳能作为可再生能源的代表之一,正得到越来越广泛的应用。
利用太阳能供电系统为5G微基站提供电力,既可以满足环保要求,又可以降低供电成本。
电池储能系统为了确保5G微基站可以在夜间或者天气恶劣的情况下继续供电,引入电池储能系统是必要的。
电池储能系统可以将白天通过太阳能系统蓄电的电能保存起来,在需要的时候进行释放。
智能电网连接智能电网连接是5G微基站供电解决方案中非常关键的一部分。
通过与智能电网连接,可以实现对电力的智能调配和优先供应。
在有能源过剩的情况下,5G微基站可以更多地利用太阳能供电,而在能源供应不足时则依赖电网供电。
方案优势相比传统的供电方式,本文提出的5G微基站供电解决方案具有以下几个优势:环境友好借助太阳能供电系统,可以大量减少对传统能源的需求,从而减少对能源消耗的依赖。
太阳能是可再生能源,具有可再生性和环保性。
成本节约引入太阳能供电系统和电池储能系统可以大幅度减少5G微基站的供电成本。
一方面,太阳能免费,并且可无限重复使用;另一方面,电池储能系统可以在价格较低的时候购买,用于在高电价时释放电能。
高可靠性本文提出的供电解决方案采用了多种供电方式的组合,包括太阳能供电、电池储能和智能电网连接。
通过多重供电方式的互补,可以大大提高供电的可靠性和稳定性,确保5G微基站能够持续稳定运行。
结论5G微基站的供电解决方案是保证其正常运行的关键。
Small Cell发展现状及未来趋势1、Small Cell的应用情况Small Cell源于最初为家庭场景设计的Femtocell(俗称的“家庭基站”),Small Cell的“小”是相对于传统的宏基站(Macrocell)而言的,其特点体现在:小型化、低发射功率、可控性好、智能化和组网灵活。
从发射功率看,典型发射功率在100mW到5W之间;从重量看,普遍重量在2到10kg之间;从组网方式看,支持包括DSL/光纤/WLAN及蜂窝技术在内的多种技术的回传;而且还具备自动邻区发现、自配置等SON功能。
Small Cell具有四类产品形态:第一种称为FemtoCell,主要用于家庭和企业环境中;第二种称为PicoCell,应用于室内公共场所如机场、火车站、购物中心等。
第三种称为MicroCell,用于受限于占地无法部署宏基站的市区或农村;最后一种称为MetroCell,主要用于市区热点区域来降低容量瓶颈或农村。
自2007年9月Sprint全球首家部署Femtocell以来,Small Cell已成功在23个国家的41张网络中部署,目前全球部署量超过380万台,主要以Femtocell的形态存在(占80%)。
而从地区分布来看,主要分布在美国(Sprint部署超过90万台\AT&T部署约50万台)、欧洲和日韩(日本软银部署12万台)。
从国内三大运营商的情况来看,中国联通早在2009年就推出“3G驿站”品牌,提供于WCDMA的Femto家庭基站,服务于北方十省;中国移动于2012年2月在江苏正式开始TD-SCDMA Femto家庭基站的商用放号,截止到2012年9月仅苏州地区实装数超过2万台。
为了迎接未来10年全球移动数据流量增长1000倍的挑战,为了更有效实现网络容量的均匀覆盖并消除单一宏覆盖造成的空洞,为了降低热点和室内区域站点获取和工程实施的难度,为了解决未来众多LTE网络面临的高频组网穿损的问题,Small Cell成为运营商的不二选择,Small Cell已经处在爆发式发展的前夜。
胡先红/HU Xianhong刘明明/LIU Mingming(中兴通讯股份有限公司,广东深圳518057)(ZTE Corporation,Shenzhen,518057,China)收稿时间:2017-05-27网络出版时间:2017-07-07DOI:10.3969/j.issn.1009-6868.2017.04.011网络出版地址:/kcms/detail/34.1228.TN.20170707.0946.002.html移动通信Small Cell 基站供电解决方案与趋势分析Power Supply Solutions and Trends Analysis for Small Cell MobileCommunication Base Station小型分布式基站Small Cell 数量的快速上升对供电方案提出了“零占地”、易部署等新的需求。
针对不同的Small Cell 基站应用场景,提出了相应的供电解决方案,包括本地交流(AC)供电、本地直流(DC)48V 供电、本地AC 和DC 48V 混合供电、DC 拉远供电、以太网供电(POE)供电等。
此外,还指出了Small Cell 基站供电方案的发展趋势,包括:小型化、模块化、高效节能、绿色、共享、智能互联等。
Small Cell;供电解决方案;零占地;模块化With the rapid growth in number of small cell,new requirements are proposed,such as zero occupation of land and easy deployment.For different application scenes,different power supply solutions are proposed,including local alternating current(AC)power supply,local direct current(DC)48V power supply,local AC and DC 48V mixed power supply,DC remote feeding power supply,power over ethernet(POE)power supply,and so on.Moreover,the trends of power supply solutions for small cell are pointed out,including miniaturization,modularized,high efficiency and energy conservation,green,sharing,intelligent and interconnection.Small Cell;power supply solution;zero occupation of land;modularized中图分类号:TN929.5文献标志码:A 文章编号:1009-6868(2017)04-0051-005摘要:关键词:Abstract:Key words:随着移动通信网络的发展,移动通信基站将围绕人们居住、工作、休闲、交通以及垂直行业的需求,广泛部署在密集住宅区、办公室、体育场、地铁、高速公路、高速铁路以及环境监测等场景[1]。
移动通信分布式基站的形态、功耗、站址、覆盖等都在不断地变化。
4G 比3G 在带宽和通信速率有巨大的提升,而5G 将比4G 具有更高的带宽、更低的时延、更多的连接数,5G 基站数量将是4G 的数十倍,这些特征给供电系统带来新的要求。
为适应这些特征,需要为新型基站提供合适、经济的供电解决方案。
1移动通信基站形态的变化为了实现定向覆盖、增强覆盖、盲区覆盖、边缘覆盖的高密度、大流量通信业务,小型分布式基站Small Cell 的数量呈快速上升趋势。
2012年底,Small Cell 基站部署数量超过宏基站,2016年部署的基站中,约88%是Small Cell 基站,大约9100万个,比2015年增长约50%。
由于数据业务的快速增长,预计未来Small Cell 基站还会快速增长。
Small Cell 基站指从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面都比传统宏站小得多的基站类型。
经统计分析,绝大多数的数据业务发生在室内或热点区域[2]。
小基站可有效改善深度覆盖,增加网络容量,提升用户体验,因而越来越多地受到业界的关注。
Small Cell 基站系列产品包括Femto Cell 、Pico Cell 、Micro Cell 、Metro Cell 系列产品等,各类站点的发射功率、典型功耗等指标见表1。
2Small Cell 基站供电的主要需求Small Cell 基站数量巨大,应用场景多样,与之配套的供电系统需要适应这些特征,并满足以下主要需求。
2.1“零”占地Small Cell 基站广泛部署在商业区、办公区、住宅区等,这些区域普遍存在业主协调难、站址资源不足的问题,部分站点还需要考虑隐蔽的需求。
因此,需要Small Cell 基站及供电系统尽量少的占地或者不占地,降低站址选择租用困难以及减少站址使用费。
例如:在城市街道,利用现有的灯杆进行抱杆安装,就可达到零占地的需求。
2.2“零”维护Small Cell站点数量庞大,分布范围广,仅维护上站的交通费用就非常巨大。
因此,需要供电系统尽量少维护,或者非常方便维护,甚至免维护,以降低运维成本。
同时,在模块损坏时,可以非常方便更换。
在多模块并联应用时,单模块的损坏不影响其它模块的工作,且更换时负载不断电。
例如:供电系统采用自然冷却设计以减少风扇等易损部件的维护成本,模块损坏10min内即可完成单站更换维护。
2.3易部署Small Cell站点部署环境复杂,有街道、弱电井、高楼房屋外墙、室内天花板等,这些场景无法使用大型施工工具。
因此,站点安装需要非常简单易行,工作量小,单人可操作,基本不需复杂调试,且一次上站就能完成安装部署。
对于壁挂或抱杆安装,要求设备轻,单人单手可提举。
普通资质工程安装施工人员经简单培训即可操作。
2.4易扩展Small Cell站点的部署存在需要根据用户容量进行扩容的需求,或者先期部署4G,后期部署5G共站的情况。
这就需要根据业务发展需要,通过并联,扩展供电容量,以满足设备分批部署、后期更多的设备扩容需求,从而可以在初期进行低配置,后期根据业务发展逐步扩容,减少初期投资浪费。
例如:包括电源模块、电池组等在内的供电设备都需要模块化设计,可多模块并联扩容,且现场并联易操作。
2.5云管理广泛分布的Small Cell站点,处于无人值守状态,需要对供电系统的设备状态(市电是否正常、设备是否正常等)、供电参数(电压、电流、功率等)、环境参数(温度、湿度等)等实现远程监测控制,相关信息上传云端,实现云化管理。
为降低通信成本,信息传输通过Small Cell通信设备实现,即带内传输。
3Small Cell基站供电解决方案为适应不同Small Cell基站的供电需求,以及部署场景的不同,需要多样化的供电解决方案以满足SmallCell基站部署的要求。
3.1本地交流(AC)供电解决方案对于AC供电的Small Cell站点设备,在站点能够方便获取市电的情况下,有两种方案。
一是不需要备电的情况下,可直接采用市电接入供电,这是最为经济的。
市电停电会导致业务中断,通信质量降低,此方案在对市电条件好且通信质量要求不高的通信站点可以采用。
二是在需要备电的情况下,可采用交流不间断电源(UPS)供电,如图1a)所示。
此外,当初次部署不需要备电,后期随着站点的业务发展,重要性提高,改造为有备电的情况,也可采用此方案。
此外,当前大部分支持AC输入的Small Cell基站设备一般兼容240V高压直流(HVDC)输入,也可以采用HVDC电源(带电池)提高通信基站供电可靠性,如图1b)所示。
考虑电池成本和通用性,宜采用48V电压等级的电池组作为备电,这种情况下电源设备的内部复杂度会有所提高。
3.2本地直流(DC)48V供电解决方案对于DC48V供电的Small Cell基站通信设备,在站点能够方便获取市电的情况下,可采用小型DC电源供电,根据站点市电的可用度、用户对业务可用度要求,及综合投资成本,选用配备或者不配备蓄电池组的方案,如图2所示。
小型电源输出DC48V,功率模块功率等级从800W到3000W有多种规格可供选择,可并联扩容。
电池采用48V电池组,保证0.5~1h备电时长,可并联扩容以延长备电时间。
考虑壁挂、抱杆时的可安装性,宜采用体积小、重量轻的锂电池组。
本地DC48V供电解决方案为相对比较通用经济的供电方案。
3.3本地AC与DC48V混合供电解决方案部分Small Cell站点,存在既需要AC供电,也需要DC48V供电的情况。
这种情况的产生一般是前期部署了部分通信设备,后期新增通信设备与之前的设备供电需求不同。
例如:某站点前期部署了市电直接供电的4G设备(无备电,直接接入市电),后来站点扩容新增DC48V供电的5G设备,且两次部署的通信设备均需要备电。
此种场景下采用的供电方案如图3。
图3a)为采用小型DC电源加独立逆变器方案,图3b )则采用一个双路DC 输出的电源系统,同时提供DC 48V 和DC 240V 输出。
采用独立逆变器方案相对通用,但设备多、成本高。
采用双路DC 输出的电源系统方案不通用,但设备少、占用空间小。
本地AC 与DC 48V 混合供电方案的应用场景相对较少。
3.4直流远端供电解决方案部分Small Cell 站点,难以在站点直接获取市电,例如:隧道或无市电覆盖的山顶等。
此种场景下,可考虑采用直流远端供电方案,如图4所示。
在局站端,增加一个DC/DC 电源,将原有的48V 电源升压至某一更高电压,例如280V DC ,然后通过电缆将电源拉到远端站点[3]。
对于可采用AC 220V (兼容高压直流输入)的Small Cell 通信设备,直接采用高压直流供电。
对于DC 48V 供电的Small Cell 通信设备,则需增加一个小型DC 电源(此处小型DC 电源与采用本地DC 48V 供电方案中的小型DC 电源相同),转换为48V 后给设备供电。
对直流远供电压没有严格规定,但业界比较通用的电压等级为DC280V ,也可选用其它电压,如采用DC 270V (标称240V )、DC 380V (标称336V ),与通信设备用的高压直流电源系统电压一致,此时远端AC 供电的Small Cell 通信设备需兼容这些电压输入。