Page 39 - 网络电信7月刊下
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解 决 方 案
端供电方案,如图4所示。在局站端,增加一个DC/DC电源,将 图5 POE 供电解决方案
原有的48V电源升压至某一更高电压,例如280V DC,然后通过
[3]
电缆将电源拉到远端站点 。对于可采用AC 220A(兼容高压直 方案类型 建设 运维 供电 说明 推荐程度
流输入)的Small Cell通信设备,直接采用高压直流供电。对 成本 承办 可靠性
本地AC供 低 中 中 适用AC 供 ★★★
于DC 48V供电的Small Cell通信设备,则需增加一个小型DC 电
电解方案 电设备
源(此处小型DC 电源与采用本地DC 48 V供电方案中的小型DC
本地DC 48 低 中 高 适用DC 供 ★★★★★
电源相同),转换为48V后给设备供电。对直流远供电压没有严
V 供电解 电设备
格规定,但业界比较通用的电压等级为DC 280V,也可选用其它
决方案
电压,如采用DC 270V(标称240V)、DC 380V(标称336 V),
本地AC 与 中 高 中 AC 与DC 48 ★★
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 DC 48 V V 供电共存
的Small Cell通信设备需兼容这些电压输入。
混合供电 设备
直流远端供电方案,考虑拉远供电线缆成本及电能损耗的 解决方案
图4 直流远端供电解决方案 直流远端 高 低 高 本地取电困 ★
供电解决 难
方案
POE 供电 最低 低 高 室内,功率 ★★★★★
解决方案 不超过25 W
四、Small Cell 基站供电设备
1.设备形态
Small Cell基站供电设备的形态,需要适应Small Cell基
站复杂场景,满足前述零占地、零维护、易部署等需求。中兴
通讯两种典型的Small Cell站点供电设备如图6所示。
图6a)为AC 220V输入,DC 48V 1500W 或3000W输出的电
影响,对通信设备功耗、拉远距离均有要求,功耗不易过大, 源,图6b)为48V 25AH锂电池模块。电源和电池均为自然冷
一般不超过500 W,拉远距离不宜超过5km。
却,IP66防护等级,可应用在室外场景,支持多模块并联扩
5.以太网供电(POE)供电解决方案 容。
对于功率15 W 左右的末端Femto Cell 站点,可采用POE。
图6 Small Cell 基站供电电源系系统
POE 供电是利用标准以太网传输电缆,同时传送数据和电功率
的方案,如图5 所示。在Small Cell 站点上级的通信设备,
通过以太网线将数据和DC 48 V电源混合传送到Small Cell 站
点。按照IEEE 802.3at 标准,采用CAT-5e 及以上网线时,POE
[4]
最大供电功率可达25.5 W,供电电压范围42.5 V~57 V 。
6.供电解决方案比较不同供电方案
适用于不同的应用场景,在建设成本、运维成本、供电可
靠性等方面均有差异,需根据实际场景选取合适的供电解决方
案。上述几种供电解决方案的比较如表2。相比而言,本地DC
48 V 供电解决方案和POE 供电解决方案是比较通用、经济的解
决方案,推荐优先使用。
图5 POE 供电解决方案
2.安装方式
Small Cell基站电源可适应挂墙、抱杆以及多模块旗装,
如图7所示。可以满足零占地等需求,适应不同的应用场景。
五、Small Cell 基站供电方案的发展趋势
1.小型化、模块化
随着网络速率的提高,Small Cell基站越来越靠近用户
端。Small Cell基站的体积越来越小,便于站址的选择与隐
蔽,与之配套的供电设备也要求更加小型化以便于安装。
62 网络电信 二零一七年七月