四川联通新建基站电源配套建设意见V1资料

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四川联通新建基站电源配套建设意见

角组合抱杆的支撑方式。一般选型高度有12米、15米、18米,具体的高度应由无线、土建设计和抱杆设计专业根据楼宇实际情况确定。

因楼顶三角组合抱杆较之单抱杆和桅杆重量、风阻面增加很多,高度越高,存在的安全隐患越大,所以应在选址环节就尽量规避较高楼顶组合抱杆的建设。 2.3 地面支撑杆

在山头、高地等相对较高的地方,依据天线高度和数量要求(单层或双层天线),可选用地面6米、9米单抱杆或地面9米、12米水泥(钢管)H杆;此类支撑杆建设快捷,占地面积小,在山区道路覆盖时可重点考虑。 2.4 地面塔架

在新建地面基站时,对天线高度要求在15米以上的场景,可采用地面三角组合抱杆的建设方式,一般选型高度有15米、18米、25米、30米和36米。此类塔形的根开在2.5米至4米之间,适合郊区、农村等土地资源相对充足的地区。

另外,可在组合抱杆离地3米至5米处搭建一体化室外站设备平台或简易房,起到防盗、防洪及遮阳避雨的效果。 2.5 地面美化支撑架

地面美化支撑架一般有灯杆塔、仿真树等,具备一定的环境隐蔽及美化功能。 a) 美化灯杆占地面积较小,一般和室外MINI柜或室外一体化机柜搭配用于市区街道、广场、住宅区等地,一般高度选型有18米、25米、30米和40米。新建的美化灯杆应至少含两层天线平台和相应RRU的安装位置。

b) 美化仿真树一般放置在森林公园、景区等地,一般选型高度为20米、30米及40米。新建的美化树应至少含两层天线平台和相应RRU的安装位置。

两者中,参照建设成本和网络覆盖因素,一般优先考虑建设美化灯杆。

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四川联通新建基站电源配套建设意见

本文件为四川联通新建基站的电源配套提供相关建设方案参考及要求。

一、 电源系统建设

移动通信基站供电系统一般由外市电(含计量箱)、交流配电箱、浪涌保护器、组合式开关电源和蓄电池组构成,基站供电系统典型结构图如下:

基站电源典型结构图

外市电一般是指搭接公用电网,特殊情况下,外市电和开关电源可以用太阳能面板、风力水力发电系统及相应控制器代替。 1. 市电引入

针对四川联通新建基站供电系统的交流部分,由于各新建基站所处的位置不同,市电的供电情况及引入各不相同,市电的引入可分下列3种情况:

a) 自建变压器的基站,要求引入一路高压市电,一般为10KV; b) 从其它共用的变压器的配电屏引入一路380V/220V的交流电源; c) 从基站建筑物的原交流配电屏(箱)引入一路380V/220V交流电源。

不管采用何种引入方式,各基站要求至少引入一路三类或优于三类(平均月市电故障≤4.5次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源。

功率容量按基站远期交直流负荷考虑,室内宏蜂窝基站引入容量不小于15KW,室外分布式基站引入容量不小于5KW。

电度表安装在入站交流配电箱配电部分的前一级,为便于维护人员电费结算,电表可安装于室外安全位置。电度表安装需在当地供电部门指导下进行。

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2. 交流配电箱

室内宏站配置380V/63A的壁挂式交流配电箱(两路63A输入、机械联锁、空调开关3P\\设防雷箱及移动油机接线模块、C40\\D16\\C10两路、C32 一路输出)。

室外一体化站配置220V/32A的壁挂式交流配电箱(两路C40输入、机械互锁、设移动油机、防雷模块接线模块、C32两路输出)。 3. 浪涌保护器

a) 在TT供电系统的基站内,使用“3+1”模式的交流电源SPD,即三相分别对零线用限压型器件保护,零线对地使用放电管(间隙)保护。

b) 严禁将C级40KA模块型SPD进行并联组合作为80KA或120KA的SPD使用。间隙型或间隙组合型保护器不得在基站内使用。

c) 根据各基站当地气象因素及环境因素选用满足最大通流容量要求的SPD。 浪涌保护器一般用于室内宏基站,室外站现已使用集成防雷模块的一体化配电箱,考虑简化设备、降低安装维护成本的因素,室内站也可逐步使用内置浪涌保护器的一体化交流配电箱。 4. 开关电源

新建基站建议均采用-48V电源制式,基站组合开关电源的机架容量按远期考虑,整流模块容量按本期负荷配置,整流模块数按n+1冗余方式配置。开关电源的容量配置方案建议如下:

配置整流模块数=(蓄电池充电电流+本期负载电流)/单模块电流+1。(向上取整) 开关电源的最大容量配置应结合后期业务发展潜力等因素确定 。

开关电源应具备休眠管理(动态调整整流模块休眠模式)和干接点告警输出功能。 5. 蓄电池组

a) 新建基站宜配置2组蓄电池,机房条件有限制或后备时间要求较小的基站可配置1组蓄电池。

b) 蓄电池组的后备时间建议如下(具体蓄电池后备时间应结合基站重要性、市电可靠性、运维能力、机房条件等因素确定):

基站场景 市区基站 城郊及乡镇基站 农村及山区基站 蓄电池组后备时间要求(无线设备) ≥2h ≥4h ≥6h 第 2页,共 6页

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c) 蓄电池组的配置方案建议如下(传输设备后备时间按20小时考虑):

1) 室内宏站:由于分布式基站安装灵活、占用空间小等特点,后期基站主要以分布式基站为主,分布室一般都直接安装在室外,不需要机房。部分站点由于业务需求后期可做为汇聚节点,后期设备数量相对较多,这些站点则需要设置机房,同时设备功耗也相对较大,蓄电池容量适当兼顾后期需求。

基站场景 市区 城郊及乡镇 农村及山区 无线设备负荷(A) 31 27 23 蓄电池组配置(Ah) 1*600 1*600 1*600 放电时间(h) 9.6 11 13 2) Mini机房站(分布式基站设备):

基站场景 市区 城郊及乡镇 农村及山区 无线设备负荷(A) 25 21 17 蓄电池组配置(Ah) 1*500 1*500 1*500 放电时间(h) 9.7 11.6 14.5 3) 室外分布式基站

基站场景 市区 城郊及乡镇 农村及山区 无线设备负荷(A) 25 21 17 蓄电池组配置(Ah) 2*100 2*100 2*150 放电时间(h) 3.3 4 8.5 4) 独立RRU拉远站:该类站点供电可采用直流远供系统解决也可采用外市电+一体化电源来解决,应综合考虑各方面因素选用较为经济、合理的方案。

基站场景 市区 城郊及乡镇 农村及山区 无线设备负荷(A) 7 6 5 蓄电池组配置(Ah) 1*100 1*100 1*100 放电时间(h) 8 9.3 11.1 5) 对于VIP 基站及地理位置较偏远、应急发电不便的山区和农村基站可适当增加蓄电池组后备时间。

6) 具体各站点蓄电池的容量配置,可根据基站重要性、市电保障性、运维效率、放置空间和承重等因素,进行差异化配置。 6. 直流远供系统

部分站点如果周围没有外市电或引电困难或引电成本过高时,可采用拉远的方式通过

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直流远供系统来解决供电问题。采用拉远方式时,应将BBU集中设置于上端站,RRU置于本端。直流远供系统近端及远端设备的容量及数量根据拉远RRU数量及拉远距离来确定。

7. 太阳能供电系统

对于全年日照时间大于2000小时的地区,若引接外市电困难、直流远供方案不可行,可采用太阳能供电。川内全年日照时间在地域上由西向东递增:西部高原全年日照数为2000-2500小时,盆地内900—1600小时。此方案可在川西高原地区考虑,具体实施方案应结合当地的日照参数、建维成本等因素而定。 8. 风能发电系统

在引接外市电和直流远供方案均困难时,若年平均风速大于3米/秒(距地10米内,一般最佳工作风速为7-25m/s),可考虑使用风能发电系统或风能太阳能互补的发电系统。结合四川的气候特点,此方案适用于川西高原地区,具体实施方案应考虑当地的年均风速、风能密度、建维成本等因素。

二、 配套建设方案

1. 机房选型 1.1 空间

a) 对于新增宏蜂窝基站或需设置传输、数据汇聚设备、BBU集中放置的站点,因对空间和蓄电池容量要求较高,需新增机房,机房楼层地面负荷要求为6kN/m2,单层双列蓄电池组楼层地面负荷要求为10kN/m2,机房空间一般不小于3米*4米。

b) 新建一般性分布式基站,优先选择无机房的室外型基站,室外电源柜、室外综合柜等配套设备应具有安装2个BBU、1套传输设备、1套其他设备的标准机架空间(大于10U)。

c) 新建机房困难,对空间要求特别是蓄电池容量要求比较高的站点,可采用MINI机柜放置基站设备。MINI机柜一般分为电池柜和设备柜,相比一体化电源柜,具有较好的温控能力和更大的放置空间。

d) 在高原气候条件下,空气稀薄,大气温度易于散失,背阴处和向阳处的温差可达10℃,具有该气候特点的室外站点,可加装遮阳棚或搭建简易机房达到温控目的。 1.2 温度环境

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随着无线及传输设备元器件工艺的提高,其工作温度范围已经达到了-15℃--55℃,只有蓄电池组对环境温度要求较高(15℃-30℃,25℃最佳),所以基站的温控措施主要是保障蓄电池组的正常运行,延长其使用寿命。根据以上原则,不同场景下的基站温控方案为:

a) 新建机房站点,在川南、川东等低海拔亚热带气候地区,可新增新风一体化空调机,冬季不启动空调压缩机,由通风功能将室外洁净冷风与室内热空气交换,夏季正常使用空调的降温功能;在川西、川北等高原气候地区,可少使用或不使用空调,也可试点使用电池恒温仓+空调的方式,该方式可将空调启动温度设置在35℃,从而达到节能的目的。

b) 对于室外基站,在气候条件较好的地区(如甘孜阿坝等年最高温度不超过30℃的地区),可以使用自然通风的室外一体化电源柜放置开关电源、蓄电池、无线和传输设备;在夏季温度较高,设备较少时,可采用热交换加TEC的一体化电源柜,即设备柜(含电源、无线及传输设备)采用热交换技术,单独的电池柜采用TEC空调,且电池柜需具备一定的隔温功能。

c) 室外MINI基站,为给蓄电池提供合适的工作温度,需在电池柜中配置温控功能,优先选择直流供电的TEC空调,设备柜仍采用热交换的温控方式。 2. 天线座架

新建基站的天线座架选型基本要求为:在保证网络良好覆盖的条件下,以较低的投资实施建设,并尽量为后期新增天线预留安装位置。 2.1 楼顶抱杆

a) 新建抱杆高度由所属工程无线专业提出,若本站为仅考虑单系统,楼宇原始高度已满足覆盖要求的,抱杆高度可设置为2米至4米,安装后的天线超出女儿墙一定距离即可;

b) 若规划内需新增双系统或多系统的站点,在抱杆高度在满足覆盖的前提下,一般可设置为5米或6米抱杆,具有2层天线安装位置。

c) 对于单系统且支撑高度要求在8米至12米时,在保证网络覆盖的情况下,可采用建设1座拉线桅杆集中布放2面或3面天线的方式,使用该类座架时需注意:应在桅杆上安装天线支臂保持天线的隔离度;为了支撑架的稳定性和后期天线维护的方便,一般仅安装1套系统的天线及其RRU。 2.2 楼顶三角组合抱杆

结合无线专业对天线点位和高度的要求,当楼顶支撑架的高度大于10米时,可采用三

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角组合抱杆的支撑方式。一般选型高度有12米、15米、18米,具体的高度应由无线、土建设计和抱杆设计专业根据楼宇实际情况确定。

因楼顶三角组合抱杆较之单抱杆和桅杆重量、风阻面增加很多,高度越高,存在的安全隐患越大,所以应在选址环节就尽量规避较高楼顶组合抱杆的建设。 2.3 地面支撑杆

在山头、高地等相对较高的地方,依据天线高度和数量要求(单层或双层天线),可选用地面6米、9米单抱杆或地面9米、12米水泥(钢管)H杆;此类支撑杆建设快捷,占地面积小,在山区道路覆盖时可重点考虑。 2.4 地面塔架

在新建地面基站时,对天线高度要求在15米以上的场景,可采用地面三角组合抱杆的建设方式,一般选型高度有15米、18米、25米、30米和36米。此类塔形的根开在2.5米至4米之间,适合郊区、农村等土地资源相对充足的地区。

另外,可在组合抱杆离地3米至5米处搭建一体化室外站设备平台或简易房,起到防盗、防洪及遮阳避雨的效果。 2.5 地面美化支撑架

地面美化支撑架一般有灯杆塔、仿真树等,具备一定的环境隐蔽及美化功能。 a) 美化灯杆占地面积较小,一般和室外MINI柜或室外一体化机柜搭配用于市区街道、广场、住宅区等地,一般高度选型有18米、25米、30米和40米。新建的美化灯杆应至少含两层天线平台和相应RRU的安装位置。

b) 美化仿真树一般放置在森林公园、景区等地,一般选型高度为20米、30米及40米。新建的美化树应至少含两层天线平台和相应RRU的安装位置。

两者中,参照建设成本和网络覆盖因素,一般优先考虑建设美化灯杆。

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