艾默生3g基站供电解决方案

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1、艾默生3G基站供电解决方案艾默生网络能源有限公司韩健方源摘要:运营商重组工作的快速推进标志着中国的3G网络建设即将进入到一个崭新的时代。3G基站作为移动通信业务的承载者,无疑是网络覆盖中最为重要的组成部分,而基站动力平台又与移动基站的综合性能、系统可靠性及运营成本等诸多方面密切相关。有鉴于此,本文将在介绍3G基站多种应用模式的基础上,重点论述艾默生网络能源3G基站供电解决方案。关键词:3G基站应用模式艾默生供电方案;0概述自上世纪90年代初开始建设GSM网络开始,我国移动通信网络经过近20年的发展,目前已经形成了由GSM通信网、CDMA通信网及其他制

2、式网络构成的完整移动通信网络。但是,随着社会经济的不断发展、新业务种类的不断涌现以及通信数据量的不断攀升,业务承载能力较低的传统通信网络已经难以满足人们日益增长的通信需求,建设第三代宽带数字移动通信网络的钟声随之敲响。基站是移动通信网络最基本的业务承载体,是移动网络覆盖中最为重要的组成部分。2G时代,在移动基站的应用及运营方面,虽然我们已具备了丰富的经验及成熟的模式,但是随着3G时代的来临,移动基站的设计与建设体现了众多与技术发展和社会进步紧密联系的新特点、新需求,如2G与3G网络的共站改造、新站选址难度与运营成本的上升、节能设备的普遍应用、分布式基

3、站及室内覆盖方案的大规模推广等,这就需要我们对3G基站的应用模式进行有针对性的深入研究,并提出全新的解决方案。下文将在简要介绍3G宏基站、分布式基站及室内覆盖等多种应用模式的基础上,对艾默生多场景3G基站供电解决方案做详细论述。1宏基站应用模式及其供电方案宏基站是目前应用数量最多、使用范围最为广泛的基站类型之一,适合设置于话务密度高、数据业务量较大、对容量需求较高的场合。在3G时代,宏基站仍将得到广泛应用,并将主要以室内型宏基站及室外型宏基站两种模式出现。1.1室内型宏基站供电方案典型的室内型宏基站由独立的机房以及内部安置的主设备、通信电源及蓄电池组

4、、机房空调等构成。在3G网络中,宏基站继续沿用上述建站形式的同时,-1-一系列新的应用模式亦不断出现:首先,在已有2G基站机房中,以共站理念铺设3G网络的模式将得到大规模应用,因此必须尽快提出对既有供电平台进行共站改造的可行性方案;其次,随着共站模式的推行及新建基站数量的不断上升,机房空间有限、新址选取困难、租用成本大幅增加等问题日益凸显,为有效控制网络运营综合成本,控制基站设备体积、减小机房占地面积或选用低成本替代方案已成为当务之急;最后,为实现国家节能减排、可持续发展的方针政策,普遍使用具有节能功能的通信及动力设备已成必然。对既有2G基站通信电源

5、进行共站扩容改造,仅仅在技术层面上,就存在通信电源供电制式、系统既有容量、扩容后总容量、机房面积、设备体积、是否对旧设备进行更新换代等诸多因素需要考虑。图1展示了一种2G基站通信电源共站扩容改造方案。该基站使用-48V通信电源供电,当添置NodeB设备后,整个基站的供电总容量必然增加。当既有电源系统可实现的总输出容量满足基站主设备改造后的供电要求时,则可以继续使用原有通信电源系统,仅增加电源的输出容量并进行必要的配电改造即可。图1-48V基站共站扩容改造对于使用+24V通信电源供电的2G基站,即使原有电源的扩容能力满足共站改造的容量要求,但由于Nod

6、eB设备普遍使用-48V制式直流供电,故不能简单沿用既有电源系统,必需增加相应的DC/DC转换装置,参见图2,原2G基站在添置NodeB设备的同时,增加了一台DC/DC转换电源,用其将既有电源系统+24V直流输出转换为-48V制式直流供电,以满足3G设备的供电要求。该方案可以提高+24V供电制式2G基站的综合利用率,降低3G建网的综合成本,但是需考虑机房空间是否满足共站扩容改造的要求。-2-图2+24V基站共站扩容改建上述两种方案均是建立在2G基站既有电源经过扩容后可以满足所有主设备供电需求的基础之上。而对于已有电源扩容能力不足的站点,可以通过新增电

7、源的方式进行共站改造,如图3所示。该方案仅需根据新增NodeB设备的实际情况配置合适的电源系统及蓄电池组即可,但由于新增设备较多,同样需要衡量机房空间问题。图3通过新增电源进行共站改造在原2G基站站址无法满足3G业务覆盖的需要,或既有电源不具备共站扩容改造条件时,新建基站将成为3G网络建设的重要途径。从图4中可以看出,新建站点的供电方案较易实现,但在新基站选址难度不断增加、综合运营成本大幅上升的背景下,具有环境适应能力强、柜体尺寸小、重量轻、节能高效稳定等优点的通信电源系统无疑是最佳选择。-3-图4新建宏基站1.2室外型宏基站供电方案室外型宏基站主要

8、由户外3G设备及户外通信电源构成。满足通信设备供电仅仅是最基本的要求,优秀的户外电源系统不仅应具有容量大、可

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