5G基站环境条件与供电项目解决方案探讨-2.ppt
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- 关 键 词:
- 基站 环境 条件 供电 项目 解决方案 探讨 _2
- 资源描述:
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1、5G5G基站环境条件与供电解决方案探讨基站环境条件与供电解决方案探讨中国电信中国电信 赖世能赖世能 2018.12.14一、一、5G5G基站基本物理形态基站基本物理形态二、5G基站基础建设需求三、5G基站环境条件与对策四、5G基站供电解决方案目目 录录一、5G基站基本物理形态 随着移动通信技术的发展,低频的使用接近饱和,移动通信的载波频率变得越来越高,意味着蜂窝系统的覆盖半径越来越小(因为频率越高,电磁波的衰减越大)。5G5G基站覆盖多少基站覆盖多少基站制式基站制式覆盖半径覆盖半径2G5-10 km3G2-5 km4G1-3 km5G100-300 m 覆盖半径不仅仅由载波频点决定的,还跟其他
2、很多因素有关,比如自然环境、用户密度等。5G基站数量相对于4G基站,数量要增加N倍(基站大小不同、类型不同)具体数量:25个/km2宏基站微基站微基站皮基站皮基站皮基站皮基站一、5G基站基本物理形态 宏基站 BBU(CU+DU)RRU(AAU)每个基站系统包括1个BBU+3个RRU 5G5G基站功耗大小基站功耗大小 微基站 BBU(CU+DU)RRU(AAU)每个基站系统包括1个BBU+3个RRU 皮基站 RRU 每个发射点一个小盒子 不存在共享问题宏基站:单BBU达700W+以上,单RRU达900W+,一个系统3.5KW,一个共享站1020KW微基站:单个BBU、RRU达500W+,一个系统
3、2KW,一个共享站68KW皮基站:单个RRU 达2050W个人想法:5G基站点多面广功耗大,似乎不大符合自然生态。一、5G基站基本物理形态二、二、5G5G基站基础建设需求基站基础建设需求三、5G基站环境条件与对策四、5G基站供电解决方案目目 录录二、5G基站基础建设需求 基站设备功率比4G大:不管是宏基站、微基站,功耗都大幅度增加,对引市电的难度也大大增加了,如何削减基站功耗是一个大学问了。BBU集中池化部署,放在通信机房或大型基站,可以减少基站侧BBU功耗部分,值得大力推广。基站直供电难度比4G大:直接从供电局电网拉市电难度太大,但转供电后遗症多,用高压直流远供代替转供电是一个值得研究的课题
4、。基站电池容量比4G大:后备蓄电池容量成倍增加,现有空间内无法容纳如此多蓄电池了,可选择更高密度电池:比如铁锂电池、三元锂电池。蓄电池成本太大,但5G基站业务差异化了,按业务备电、用多站共享模式解决蓄电池容量问题是一个值得研究的课题。电力供需矛盾电力供需矛盾二、5G基站基础建设需求 基站布局密度比4G大:基站间距从4G时代千米级压缩到百米级,每家运营商都要增加数百万个站,可见处处竖通信杆塔的可能性不大了,多杆合一、多规合一,统一建设智慧电杆是大趋势,研发与杆塔体型匹配的异形电源电池是迫切需求;基站环境恶劣,造成空调使用和维护困难,免空调(自然散热)基站势在必行;免空调基站的瓶颈往往是电源和蓄电
5、池,研究营造对蓄电池友好的物理环境也是一个新课题;基站地质复杂,造成防雷地网建造困难,简易地网乃至无地的隔离式网等防雷接地模式值得探讨。物理条件困难物理条件困难一、5G基站基本物理形态二、5G基站基础建设需求三、三、5G5G基站环境条件与对策基站环境条件与对策四、5G基站供电解决方案目目 录录三、5G基站环境条件与对策 名义上说,路灯杆、监控杆、电力杆、交通杆都是5G基站杆塔潜在目标,但实际上这些杆塔体型以及地理条件、供电条件都是先天不足的。强度问题:抗台风强度差;抗震强度差;抗撞击强度差。大小问题:绝大部分杆塔太小(直径20-40cm),且无外爬梯,不利用工作人员攀爬。供电问题:绝大部分杆塔
6、自身功率近数百W,供电能力远小于5G基站10+KW的需求。占地问题:5G基站落地柜体比原有功能柜体大得多,占地要求很难满足。接地问题:无法造标准地网,杆塔的地网基本不达标。结论1:5G是近需求,智慧杆塔(路灯)是远需求,运营商要带头开展智慧杆塔的研究;结论2:无论从耗电功率、杆体强度来看,路灯、监控、交通等功能对杆塔物理要求比5G基站简化得多,5G基站有“鸠占鹊巢”之嫌;结论3:既然要规划、新建智慧杆塔代替传统杆塔,应该研究如何充分利用杆塔内腔空间的方法与匹配性产品(异形电池、异形电源)。传统杆塔与基站物理要求的不匹配问题传统杆塔与基站物理要求的不匹配问题三、5G基站环境条件与对策 基站引外电
7、是一个困难活,以前基站少,可选择余地大,除了通过供电局拉线实现直供电外,尽量找政府、单位、大型物业沟通取电,实现友好转供电;现在5G时代站点密度大,供电容量大,免不了找私人物业取电,难免遇到沟通困难、电费价格后遗症多的问题。基站电费包干是建立在电费价格透明、相对稳定的基础上,假如存在大量转供电基站,电费包干一定会有很大困难。即使私人物业愿意转供电,基站需要容量达10多kW,很多物业建筑难以提供如此大容量的富余电力,必须进行电路改造。减少外电容量需求是最有效对策,假如BBU能集中池化到通信机房或大型基站内,可减少20%25%的基站耗电功率。基站功率过大带来的困难之一:取外电困难基站功率过大带来的
8、困难之一:取外电困难 结论1:转供电模式不是基站取电的长远之计,转供电模式改直供电模式或者改高压直流远供模式;结论2:通过电源与电池的配合,让电池代替电源进行调峰供电,减少基站对外市电需求;结论3:铁塔公司应当正向激励运营商采用BBU(CU+DU)集中池化到通信机房的做法,对电费进行定额套餐管理。三、5G基站环境条件与对策 5G时代基站该不该备电?如何备电?备多少电?是一个需要认真论证的问题。假如不该备电,通信业务保障等级如何确定?或者说网络层面、业务层面有无自保策略?假如应该备电,备多少小时?还是3小时吗?以传统铅酸蓄电池为例,按10KW计算,相当于833AH(接近1000AH),这是不可能
9、的任务。电池体积问题、重量问题、安全问题、温控问题,必将成为5G基站的主要难题。改变之策:压缩需要备电的负载容量;改变电池种类;改变电池使用方式;营造电池友好环境(不用空调也能满足铅酸蓄电池基本生存环境)。基站功率过大带来的困难之二:电池备电困难基站功率过大带来的困难之二:电池备电困难 结论1:优化网络结构,实现网络侧调整能够摆脱或减少业务对电池备电的依赖;结论2:改为锂电池或其他密度大、环境适应性好的电池;营造铅酸蓄电池友好环境;结论3:采用远近配合备电,结合高压直流远供,在近端配调峰型小电池,在远端通信机房或大型基站配多站共享型大电池,实现蓄电池备电集中共享模式;结论4:结合5G业务切片,
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