关于复合光缆远供系统的电源设计

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1、复合光缆远供系统的电源设计随着光进铜退在农村网络中的推广,远供电源系统的需求逐渐增加。远供电源的应用较多的是在小灵通基站的电源供应。在小灵通基站电源使用时基站功耗相对较小,一般使用多对音频电缆(0.4mm或0.5mm)基站功耗一般不超过100W,单根铜线上的电流也相对较小,一般在300mA以下,传输电压一般为140VDC。相对应复合光缆中的远供电源一般使用1对电源线,截面积一般在1mm2~1.5mm2,传输电流也相对较大,一般在0.5A~1A之间。线间电压也比基站电源有升高,一般为280VDC。一般在系统设计中要考虑以下几个方面。

2、1.远供系统示意在上边的系统中,局端电源将局内机房的-48V电源转换为280V左右的对地悬浮的高压,经过空载、短路、接地、防雷等保护电路后传输的复合光缆的铜线中,传输到远端设备上。远端电源将200V左右的电压再变换为DC-48V和设备工作所需的各种电压。2.线路环阻的计算2.1环路直流电阻(20℃情况下)系统中远供电流经过铜线A—远端电源—铜线B流回局端电源。线路电阻=R×2×L其中R为每公里铜线的电阻、L为远供的距离(KM)经查国标对于铜线电阻率的标准为截面积(mm2)1.01.52.54.0电阻(欧姆/KM)17.811.96

3、.924.0以上的铜线中一般采用1.0mm2和1.5mm2的铜线,2.5和4.0的铜线因为铜材的成本太高和加工困难而不宜采用。根据上述标准在20℃情况下获得的每公里线路总环阻为截面积(mm2)1KM2KM3KM4KM5KM6KM7KM8KM10KM1.035.671.2106.8142.4178213.6249.2284.83561.523.847.671.495.2119142.8166.6190.42382.2.考虑温度特性的环路直流电阻在上边的计算中按照20℃情况下的电阻,在实际使用中复合光缆的环境温度变化很大,从-30℃~

4、60℃的情况均有可能,铜线的电阻率随温度变化而变换,系数为т=(235+t)/(235+20)公式中235为铜线的电阻温度系数,t为环境温度,20为参考温度20℃,计算得出环境温度在60℃,温度系数最大,为标准值的1.15倍根据上述标准在60℃情况下获得的线路总环阻为截面积(mm2)1KM2KM3KM4KM5KM6KM7KM8KM9KM10KM1.041821231642052462873283694101.527.454.882.2109.6137164.4191.8219.2246.62742.515.9131.847.763

5、.679.595.4111.3127.3143.2159.1设计时应考虑极限情况计算线路的最大环阻1.远供线路最大传输距离的计算1.1线路允许最大电流根据国标规定1mm2的电源线最大允许长期传输4A电流,单远供系统中不可能有超过1A的电流输入,因为线路的本身的环路电阻很大,1A电流采用1.5平方铜线传输10KM时纯线路损耗电压已经达到局端输出电压,传输到远端时线路压降已经让设备无法正常工作。一般远端设备的最大功耗限制在1A以内。1.2远端设备的最大功耗限制,由于远端设备的线路损耗限制了远端设备的最大允许功耗一般按照以下方式考虑远端

6、设备的功耗。确定远端设备的最大功耗假定:1个满配置机框(OMUX240H系统)的最大功耗为75W。考虑远端配置1个32线的DSLAM设备的功耗为75W则远端总功耗为150W。为保证系统运行的安全设置远端最低电压为160V,远端设备的运行电压一般为140V~4000V。则允许线路损耗电压为400V-160V=240V,单纯的远供话路设备的启动电压一般在120V~400V,综合考虑远供设备和DSLAM设备时建议将最低电压设置在160V左右,1.、根据线路允许损耗和远端最大功耗计算允许传输距离。a.最远传输距离的计算:假定远端功耗150

7、W,远端电压为160V,则远端电流I=0.9375A,传输距离=(400V-160V)/(I×R)其中I为环路电流R为铜线每公里衰耗按照上边的实例:(使用1.5平方铜线)最大传输距离=(400-160)/(0.9375×27.4)=9.3KM假定远供设备的启动电压设置为120V,则设备电流=150W/120V=1.25A传输距离=(400-120)/(1.25×27.4)=8.17KM根据上边的计算可以看出,单纯降低远供设备的启动电压虽然能增加线路可损耗电压,但同时为保证设备的正常工作,其功耗并没有减少,随着电流的增加,线路损耗也

8、上升了,上边的实例中虽然启动电压增加了40V,但设备电流上升了,导致线路压降同时上升。在中等功耗(240话路+32线DSLAM)的情况下传输距离可以达到9KMb.最大功耗下的传输距离计算假定远端功耗300W包含480路话路和48线DSLAM远端接受

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1、复合光缆远供系统的电源设计随着光进铜退在农村网络中的推广,远供电源系统的需求逐渐增加。远供电源的应用较多的是在小灵通基站的电源供应。在小灵通基站电源使用时基站功耗相对较小,一般使用多对音频电缆(0.4mm或0.5mm)基站功耗一般不超过100W,单根铜线上的电流也相对较小,一般在300mA以下,传输电压一般为140VDC。相对应复合光缆中的远供电源一般使用1对电源线,截面积一般在1mm2~1.5mm2,传输电流也相对较大,一般在0.5A~1A之间。线间电压也比基站电源有升高,一般为280VDC。一般在系统设计中要考虑以下几个方面。

2、1.远供系统示意在上边的系统中,局端电源将局内机房的-48V电源转换为280V左右的对地悬浮的高压,经过空载、短路、接地、防雷等保护电路后传输的复合光缆的铜线中,传输到远端设备上。远端电源将200V左右的电压再变换为DC-48V和设备工作所需的各种电压。2.线路环阻的计算2.1环路直流电阻(20℃情况下)系统中远供电流经过铜线A—远端电源—铜线B流回局端电源。线路电阻=R×2×L其中R为每公里铜线的电阻、L为远供的距离(KM)经查国标对于铜线电阻率的标准为截面积(mm2)1.01.52.54.0电阻(欧姆/KM)17.811.96

3、.924.0以上的铜线中一般采用1.0mm2和1.5mm2的铜线,2.5和4.0的铜线因为铜材的成本太高和加工困难而不宜采用。根据上述标准在20℃情况下获得的每公里线路总环阻为截面积(mm2)1KM2KM3KM4KM5KM6KM7KM8KM10KM1.035.671.2106.8142.4178213.6249.2284.83561.523.847.671.495.2119142.8166.6190.42382.2.考虑温度特性的环路直流电阻在上边的计算中按照20℃情况下的电阻,在实际使用中复合光缆的环境温度变化很大,从-30℃~

4、60℃的情况均有可能,铜线的电阻率随温度变化而变换,系数为т=(235+t)/(235+20)公式中235为铜线的电阻温度系数,t为环境温度,20为参考温度20℃,计算得出环境温度在60℃,温度系数最大,为标准值的1.15倍根据上述标准在60℃情况下获得的线路总环阻为截面积(mm2)1KM2KM3KM4KM5KM6KM7KM8KM9KM10KM1.041821231642052462873283694101.527.454.882.2109.6137164.4191.8219.2246.62742.515.9131.847.763

5、.679.595.4111.3127.3143.2159.1设计时应考虑极限情况计算线路的最大环阻1.远供线路最大传输距离的计算1.1线路允许最大电流根据国标规定1mm2的电源线最大允许长期传输4A电流,单远供系统中不可能有超过1A的电流输入,因为线路的本身的环路电阻很大,1A电流采用1.5平方铜线传输10KM时纯线路损耗电压已经达到局端输出电压,传输到远端时线路压降已经让设备无法正常工作。一般远端设备的最大功耗限制在1A以内。1.2远端设备的最大功耗限制,由于远端设备的线路损耗限制了远端设备的最大允许功耗一般按照以下方式考虑远端

6、设备的功耗。确定远端设备的最大功耗假定:1个满配置机框(OMUX240H系统)的最大功耗为75W。考虑远端配置1个32线的DSLAM设备的功耗为75W则远端总功耗为150W。为保证系统运行的安全设置远端最低电压为160V,远端设备的运行电压一般为140V~4000V。则允许线路损耗电压为400V-160V=240V,单纯的远供话路设备的启动电压一般在120V~400V,综合考虑远供设备和DSLAM设备时建议将最低电压设置在160V左右,1.、根据线路允许损耗和远端最大功耗计算允许传输距离。a.最远传输距离的计算:假定远端功耗150

7、W,远端电压为160V,则远端电流I=0.9375A,传输距离=(400V-160V)/(I×R)其中I为环路电流R为铜线每公里衰耗按照上边的实例:(使用1.5平方铜线)最大传输距离=(400-160)/(0.9375×27.4)=9.3KM假定远供设备的启动电压设置为120V,则设备电流=150W/120V=1.25A传输距离=(400-120)/(1.25×27.4)=8.17KM根据上边的计算可以看出,单纯降低远供设备的启动电压虽然能增加线路可损耗电压,但同时为保证设备的正常工作,其功耗并没有减少,随着电流的增加,线路损耗也

8、上升了,上边的实例中虽然启动电压增加了40V,但设备电流上升了,导致线路压降同时上升。在中等功耗(240话路+32线DSLAM)的情况下传输距离可以达到9KMb.最大功耗下的传输距离计算假定远端功耗300W包含480路话路和48线DSLAM远端接受

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