G已经开始部署商用。在5G部署初期,功耗是各方都在努力解决的难题。例如上个月在轨道交通展上,地铁行业人士介绍,目前正在地铁线中部署5G基站,5G试点设备单系统功耗相比4G,达到2.5倍到4倍,对电源设备及配套设施影响较大,需要新增**配电柜,保证用电负载均衡。
日前,一份运营商对5G供电分析的材料显示,湖北通信电源充电模块,一方面,5G BBU相比4G设备功率倍增,另一方面,BBU集中式机柜,也就是CRAN机柜,可放置5到10个BBU,单柜最大功率超过10kV,供电、散热都是很大的挑战。
即使考虑射频模块功放等技术提升,存量站点向5G演进,站点功率也会倍增。
通信机房基础设施的重构,不仅有5G CRAN,还有传输OTN,路由器设备的功率倍增,ICT设备混合部署也造成了局部热点,能耗很大,这些都是机房的供电和散热挑战。而现有的-48V直流供电系统,供电半径小,容量小,不能满足大功率密度设备部署。
因此,5G时代随着基础设施重构,供电架构也需要变革,可以过渡到市电+备用电源供电,以220V市电为主。
5G基站则有三种供电方案,一是CU/DU、AAU共用基站电源系统;二是CU/DU使用基站电源系统,AAU采用5G智能电源供电;三是CU/DU、AAU共用室外柜电源系统,这需要运营商新建含电源和空调的室外柜,湖北通信电源充电模块。
普通电源又可细分为:开关电源,湖北通信电源充电模块、逆变电源、交流稳压电源、直流稳压电源、DC/DC电源。湖北通信电源充电模块
目前,5G基站供电系统有两大主流,一是UPS(uninterruptable power system,不间断电源)供电系统,二是HVDC(high-voltage direct current,高压直流)供电系统。
UPS主要由蓄电池组、整流器和逆变器、静态开关等几部分组成,广泛应用于各大行业机房配电间以及办公室个人电脑等;HVDC供电由交流配电单元、整流单元、直流配电单元等组成,适用于通信系统,为通信设备供电。
目前,基站设备供电主要采用-48V直流拉远方案,5G时代BBU集中部署导致部分拉远AAU和机房的空间距离可能进一步增加,有望推动HVDC直流拉远和DPS分布式供电方案的出现。
相比UPS,HVDC具有运行效率高、占地面积少、投资成本和运营成本低的特点,有望成为未来市场主流。并且,从2018年下半年开始,HVDC产业化和市场化的阻碍因素逐步消除,市场需求进一步打开,行业进入加速成长期。
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充电机是采用高频电源技术,运用先进的智能动态调整充电技术。它采用恒流/恒压/小恒流智能三个阶段充电方式,具有充电效率高,操作简单,重量轻,体积小等特点。
充电机是我国***在华北地区,机器内部电力器件(如变压器、电感、电容器等)都较大,一般在带载较大运行时存在较小噪声,但该机型在恶劣的电网环境条件中耐抗性能较强,可靠性及稳定性均比高频机强。充电机是以微处理器(CPU芯片)作为处理控制中心,是将繁杂的硬件模拟电路烧录于微处理器中,以软件程序的方式来控制UPS的运行。因此,体积**缩小,重量**降**造成本低,售价相对低。高频机逆变频率一般在20KHZ以上。但高频机在恶劣的电网及环境条件下耐受能力差,较适用于电网比较稳定及灰尘较少、温/湿度合适的环境。
通信电源是向通信设备提供交直流电的电源,是整个通信网的能量保证。为满足未来5G容量和覆盖需求,全球站点数量将急剧增加。而通信电源作为基站**基础的供能设施,是保证基站在室内外,尤其是恶劣环境下正常运行的基础设施。伴随基站总数增长,国内通信电源市场也不断扩大。随着5G建设周期开启,5G组网对于供电功率密度、供电效率及损耗率等提出更高的要求,将给行业带来技术变革。5G基站能耗高、基站规模大,电源产品有望迎来“量价齐升”。5G基站功耗相较4G提升两倍以上,同时5G站址密度远超4G,电源产品单价有望“量价提升”。5G基站较高的功耗水平对通信电源系统提出了新的需求。我们预计在未来的主要建设时期内,根据3AAU+1BBU的典型配置方案,5G基站需要配置至少48V/100A规格的开关电源方可满足供电需求。按照一般价格和预测需求计算,5G基站所需开关电源总价值约300-400亿元,磷酸铁锂电池需求或超过155GWh。蓄电池是保障通信电源不间断供电的**设备,目前阀控密封式蓄电池占通信电源用蓄电池市场绝大多数份额。随着5G基站的建设,磷酸铁锂电池高能量密度、长使用寿命、环保性、大电流充放电等优势凸显,有望逐步替代铅酸蓄电池,提升在5G基站后备电源市场的渗透率
特种电源即特殊种类的电源,所谓特殊主要是由于衡量电源的技术指标要求不同于常用的电源。
人们在开关电源技术领域是边开发相关的电力电子器件,边开发开关变频技术,两者相互促进推动着开关电源每年以超过两位数字的增长率向着轻、小、薄、低噪声、高可靠、抗干扰的方向发展。开关电源可分为AC/DC和DC/DC两大类,DC/DC变换器现已实现模块化,且设计技术及生产工艺在国内外均已成熟和标准化,并已得到用户的认可,但AC/DC的模块化,因其自身的特性使得在模块化的进程中,遇到较为复杂的技术和工艺制造问题。以下分别对两类开关电源的结构和特性作以阐述。
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电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器。湖北通信电源充电模块
1,大功率电源的工作原理:
1.交流电源输入/整流/直流波;
2.首先,节能高频开关电源通过使用高PWM(信号强度调整)信号控制开关管,将这些直流电添加到开关压缩机。
3.接通开关以检测高压并提供整流波。
4.输出部分通过一定的电路对控制电路作出反应,以控制PWM的占用,达到稳定输出的目的。通过电源对电网的影响;如果功率相同,则开关速率将更高,开关要求将更高;开关要求将分为多组或一组。进行多次汲取以获取所需的输出;通常,与排空,短路等保护相比,这些保护电路有可能掉电。
2,大功率原理:
开关K以所需的时间间隔重复地接通和断开,并且当接通开关K时,经由开关K和波形电路将电力E提供给负载RL,并且在所有连接时间段中接通电力E。供给能源当开关K断开时,电源E可以中断能量的供应,这对于电源的连续连接是必需的。当连接开关时,有一个能量装置可以存储一些能量,而当开关断开时,它可以加载。
输出端连接到反应电路,例如压力,电流限制,电流限制等。节能高频开关电源将电路内部的电压与比较器的参考电压进行比较,将差信号的电压施加到PWM控制电路,PWM输出相应地改变,然后输出电流增加。在当前限制设置内。
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