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移动通信基站负荷分析1现网中各类移动通信基站负荷统计及分析现网移动通信基站通常由基站设备、传输设备、电源设备、空调、照明、环境监控等组成。其中电源设备由交流供电系统和直流供电系统组成交流供电系统由市电油机转换箱(即双电源转换箱)、过电源保护装置、交流配电箱及备用移动式柴油发电机组成。直流供电系统由组合开关电源(含交流配电单元、整流单元、直流配电单元)和蓄电池组成。直流电源通信设备由直流供电系统提供交流电源通信设备由逆变器或UPS供电。本文通过对2014年上半年南方某省会城市现网各类型不同配置的基站通信设备实际负荷进行实地调研针对通信设备实际负荷数据统计出现网移动通信基站负荷分布规律。以南方某省会省市基站实际数据作为本次采集元素集合实际通信负载电流大于或等于50A的基站个数占比为1.5%实际通信负载电流大于或等于75A的基站个数占比为0.2%。其中四网共站城区的宏基站现有通信负荷为50~75A单网、双网共站、三网共站城区的宏基站现有通信负荷为10~50A交通干线、县城、乡镇、学校的宏基站现有通信负荷为20~45A室外一体化基站现有通信负荷为10~30A。2现网基站电源配置及优化分析2.1宏基站2.1.1城区单网、双网共站、三网共站通过以上现网宏基站负荷分析城区单网、双网共站、三网共站;以及交通干线、县城、乡镇、学校范围内的宏基站其无线设备和传输设备最大负荷电流通常不超过80A/53.5V(含远期预留负荷30A)其中无线设备负荷电流不超过75A传输设备负荷电流约5A。目前为确保市电停电后基站设备与传输设备的合理运行基站高频开关电源均设置了2级电压切断装置。当蓄电池放电电压达到第一级保护电压时切断基站设备负荷蓄电池组只为传输设备供电;当蓄电池放电电压达到第二级保护电压时再切断传输设备的供电以避免电池过放电。大多数基站外市电类型属于三类市电根据《通信电源设备安装工程设计规范》(YD/T5040-2005)要求蓄电池组对基站无线设备放电时间取3h对基站传输设备放电时间为20h。2.1.2城区四网共站四网共站的城区范围内宏基站其无线设备和传输设备最大负荷电流通常不超过105A/53.5V(含远期预留负荷30A)其中无线设备负荷电流不超过100A传输设备负荷电流约5A。该类型宏基站配置2组400Ah蓄电池组并联使用可满足后备总放电小时数要求。2.2室外一体化基站现网室外一体化基站的通信设备最大负荷电流通常不超过30A/53.5V。该类型基站中有些仅带RRU不带BBU没有传输设备。对于不带传输设备的室外一体化基站电源柜其配置的蓄电池组仅需为无线设备提供3h的后备供电时间。因此建议此种站型配置1组200Ah蓄电池即可满足要求。同时室外一体化开关电源架内整流模块按N+1冗余方式确定配置90A容量即可。对于带有传输设备的室外一体化基站其配置的蓄电池组对无线设备放电时间取3h对传输设备放电时间取20h。因此建议配置该类型基站配置2组150Ah蓄电池组并联。同时室外一体化开关电源架内整流模块按N+1冗余方式确定配置容量90或120A。2.3分布式基站对于分布式基站RRU通常就近引交流市电供电当市电停电时RRU供电将中断会造成网络中断建议可为较重要的分布式基站RRU配置小容量壁挂式开关电源或UPS且配置38Ah的蓄电池可满足市电停电后约0.5h的后备时间。3电源供电系统其他优化措施3.1开关电源一、二次下电电压设置现网基站直流负荷分级切断通常通过采集蓄电池输出电压的方式实现。蓄电池放电2~4h系统电压降低采集输出电压当电压下降至某设定值时切除无线设备负荷;蓄电池继续为传输设备负荷放电待蓄电池放电至终止电压切断蓄电池输出。但是相关规范中并未明确一次下电电压设置值目前不同厂家的一次下电电压设置值不同对无线设备放电时间会造成影响。需根据蓄电池放电特性曲线和基站直流负荷电流大小确定一次下电电压最佳设定值。某厂家蓄电池恒流放电特性曲线如图1所示。基站实际一次下电电压值设定范围为44~47V。通过分析蓄电池放电特性曲线若基站直流负荷电流较小在保证相同后备时间前提下可将一次下电电压值设置较高随着负荷电流增大需降低一次下电电压设定值。一次下电电压设定值越低则无线设备后备保证时间越长传输设备后备保证时间会减小。《通信电源设备安装工程设计规范》(YD/T5040-2005)规定二次下电电压值为43.2V而基站实际二次下电电压设定值偏高如44V等蓄电池未放电至终止电压即切断蓄电池输出会导致传输设备后备时间减少。3.2增加开关电源直流输出分路个数由于各类型基站中无线设备要求占用的开关电源一次下电直流输出分路个数较多而中国