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力博特电源系统中的通信基站设计

发布时间:2019-12-03  阅读:975次
 力博特电源系统中的通信基站设计
 通讯基站电源系统以满足基站设备7×24小时不连续供电为准绳,对移动通讯网络可靠运转至关重要。随着各运营商网络共建共享,通讯基站电源系统需积极推进优化设计,保证通讯网络的安全。本文对通讯基站电源设计中止扼要分析。 
  二、 通讯基站电源系统引见 
  通讯基站电源系统包含外市电引入、交流供配电、直流供配电、蓄电池、直流远供、防雷接地、空调等子系统[1]。 
  通讯基站运用市电作为主用电源,力博特蓄电池移动油机作为备用电源。当市电正常时,由市电电源供基站用电;当市电检修或缺点停电时,由移动油机供电。市电与移动油机的转换在各站内双电源转换箱上中止。油机未供电时,由蓄电池组放电供电。直流配电系统应具有两级电压切断装置,第一级先切断基站负荷(优先保证传输设备用电),第二级为电池放电至终止电压时切断电池(维护电池)。 
  三、 通讯基站电源系统设计 
  1、外市电引入。各新建基站的外市电引入优选从公共电网引入一路380V/220V的交流电源;如无法引入,则在满足供电质量前提下,按以下两种方案引入:①从基站所在或左近的建筑物就近引入一路380V/220V的交流电源;②自建变压器,引入一路10kV高压市电。自建变压器优选油浸式产品,变压器容量按照基站远期规划容量配置。不管采用何种引入方式,各基站恳求至少引入一路三类或优于三类(平均月市电缺点≤4.5次,平均每次缺点持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源。 
  2、交流供配电。各新建基站的交流供电系统优选从公共电网引入一路较可靠的380V市电(距离较远时可采用10kV市电引入,在基站左近新建变压器),每站普通配置1个380V/100A或380V/63A挂墙式交流配电箱(容量应满足基站远期需求),输出分路及容量应满足开关电源、空调、照明、插座等力博特蓄电池的需求。各基站配置…1个浪涌维护器SPD(可内置在配电箱内,Imax根据基站位置和行标恳求肯定)。各基站配置1个油机/市电转换屏,亦可于交流配电箱内设置移动油机/市电转换开关。 
  3、直流供配电。基站直流供电普通采用组合式开关电源系统,开关电源的作用是把交流电中止整流滤波,输出纯真的-48V直流电,一部分给基站主设备供电,另一部分经过监控模块设置给后备蓄电池组充电。基站开关电源由四部分组成: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(满配容量),配置容量是当前电源配置模块数*单个整流模块额定容量。基站开关电源直流配电单元担任给通讯设备提供直流电源的分配,基站主设备接入一次下电配电单元,传输设备和监控设备接入二次下电配电单元。 
  4、蓄电池。蓄电池的作用为后备电源,在交流停电情况下,因蓄电池与整流器并联,由蓄电池向用电设备供电。蓄电池均、浮充电压,25±5℃情况,每节蓄电池的浮充电压应为2.23-2.27V,均充电压应为2.30-2.35V。基站配备的蓄电池普通为两组,每组24节,浮充电压普通设定为-54V。 
  5、直流远供。直流远供应用于取电费用高、取电难度大、小微站增补、拉远需求、后备动力保证才干缺乏等场景,应用局端基站的-48V电源作为远程供电系统局端设备的电源输入,将48V电压变换成215~410V的高压直流,经过复合光缆将高压直流电源保送给远端设备,远端设备再将高压直流转换成-48V电源供给BBU设备。若BBU为交流供电,�t不需求远端设备,直接将高压直流电源供给设备。处置48V直流电源传输距离近,拉远设备引电困难。 
  为保证远端基站稳定性,直流远供系统局端设备采用n+1模块化配置,最大容量普通在5KW以上,远端设备的容量在600W左右,普通可接入2个RRU。电源传输距离在4KM以上,普通按不超越6KM思索。 
  6、防雷接地系统。1)防雷系统。通讯基站安装SPD浪涌维护器来防止感应雷的破坏[2]。在交流配电箱安装第一级浪涌维护器(60-120KA),在开关电源交流接入处安装第力博特蓄电池二级浪涌维护器(40KA),在开关电源直流输出处安装第三级浪涌维护器(15KA)。2)接地系统。通讯电源中的接地系统按用途可分为:工作接地、维护接地、防雷接地。通讯局站各类电信设备的工作接地、维护接地以及建筑防雷接地共同合用一组接地体的接中央式称为分离接中央式[3]。 
  7、空调系统。基站空调首先选用高能效比、大风量、小焓差的空调。空调的选型是满足冷量的最大需求,思索冷量冗余及基站热负荷时节性动摇,基站理论冷负荷需求,在夏季和冬季、白昼和晚上的变化范围非常大。当建筑负荷变化超越总负荷变化的40%时,最大可选冷量按80%配置。普通基站空调按两力博特蓄电池台主备配置,启动温度设置为26-28…℃。 
  终了语:随着移动通讯的飞速展开,经济增长、社会展开和人们物质生活及肉体生死程度的进步对通讯提出了更高、更新的恳求,对通讯基站电源系统的恳求也越来越高。作为通讯系统的“心脏”,通讯基站电源系统必需具有高可靠性、高稳定性、高效率的特性,经过通讯基站电源系统的设计分析,完成网络安全可靠的目的。 

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