Page 41 - 网络电信9月刊下
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解 决 方 案
双路DC输出的电源系统,同时提供DC 48V和DC 240V输出。采用 6.供电解决方案比较
独立逆变器方案相对通用,但设备多、成本高。采用双路DC输 不同供电方案适用于不同的应用场景,在建设成本、运维
出的电源系统方案不通用,但设备少、占用空间小。本地AC与 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
DC 48V混合供电方案的应用场景相对较少。 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
4.直流远端供电解决方案 言,本地DC 48V供电解决方案和POE供电解决方案是比较通用、
部分Small Cell站点,难以在站点直接获取市电,例如: 经济的解决方案,推荐优先使用。
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 四、Small Cell基站供电设备
原有的48 V 电源升压至某一更高电压,例如280V DC,然后通 1.设备形态
[3]
过电缆将电源拉到远端站点 。对于可采用AC 220V(兼容高压 Small Cell基站供电设备的形态,需要适应Small Cell基
直流输入)的Small Cell通信设备,直接采用高压直流供电。 站复杂场景,满足前述零占地、零维护、易部署等需求。中兴
对于DC 48V供电的Small Cell通信设备,则需增加一个小型DC 通讯两种典型的SmallCell站点供电设备如图6所示。
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 图6 Small Cell基站供电电源系系统
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DC 280V,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。
直流远端供电方案,考虑拉远供电线缆成本及电能损耗的
影响,对通信设备功耗、拉远距离均有要求,功耗不易过大,
一般不超过500W,拉远距离不宜超过5km。
5.以太网供电(POE)供电解决方案
对于功率15W左右的末端Femto Cell站点,可采用POE。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 48V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最大供电功 图6a为AC 220V输入,DC 48V1500W或3000W输出的电源,图
[4]
率可达25.5W,供电电压范围42.5V~57V 。 6 b)为48V 25AH锂电池模块。电源和电池均为自然冷却,IP66
防护等级,可应用在室外场景,支持多模块并联扩容。
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
表2 Small Cell基站供电方案比较
62 网络电信 二零一七年九月