“集中供电、拉远覆盖”技术方案课件.ppt

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1、“集中供电、拉远覆盖”技术介绍,1,技术背景“集中供电、拉远覆盖”的思路及方案“集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例,提纲,2,三大挑战,3,实现社会责任、客户需求、企业效益、企业管理的最优化,4,技术背景“集中供电、拉远覆盖”的思路及方案“集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例,提纲,5,对农村、道路等边远覆盖,结合RRU用电量少的特点,通过电力传输共杆的方式将电力送至拉远,把+24V/-48V直流电转变为220V交流电实现集中供电,偏远基站电源实现集中维护。,RRU 220W,集中供电、拉远覆盖的思路,6,集中供电、拉远覆盖的创新点,集中供电:集中供电是指将数个射频拉远设备的供电

2、系统集中在一个便于维护的中心基站机房。降低工程投资的同时也减少了拉远基站的维护工作量。交流远供:先将中心基站机房内的+24V或-48V直流电源经过直/交流逆变器变换为220V/50Hz的交流电,再通过综合杆路(电力电缆与传输光缆共杆),将电力传送到远端的射频单元(RRU)上,从而为远端射频单元(RRU)设备提供稳定的工作电源。远供距离最远可达到10kM。共杆传输:首次在电信行业中提出利用一条综合杆路将低压电力电缆、传输光缆同杆路分档敷设,两者间相隔距离为1.2米。在保证运营安全的前提下,节省了杆路资源,降低工程投资。,7,集中供电、拉远覆盖的技术方案,近端:1.5KW 的+24V/-48V转2

3、20V DC/AC转换 远端:本地220v做备份 共杆:电力和传输线路共杆,线距1.2M 防雷:电力线路输入和输出50M埋地,共杆输出第一条杆装浪涌保护器等 效果:近端输出220v、远端输入214v、电源有效率95 RRU:功率160W、耗电 140度 投资:1214万元(不含传输投资),BBU,RPU,+24V-48V,光缆,220v交流,220v,8,集中供电、拉远覆盖的技术方案,系统连接示意图,9,集中供电、拉远覆盖的技术方案,整个系统由无线主设备机房、共杆电力、传输杆路和远端覆盖系统组成。工作原理如下图所述:无线主设备机房由无线主设备、电源主设备(包含组合开关电源、蓄电池组、DC变换设

4、备、逆变器)、传输主设备构成;电力电缆共杆传输由满足电力工程规范的水泥杆和电力电缆、传输电缆组成;远端覆盖系统由RRU、天线、避雷针和水泥杆组成;系统是将380V外市电接入无线主设备机房中,通过电源主设备转化为直流24V(-48V)的直流电,然后再逆变为220V的交流电后通过电力电缆输送到RRU,机房内的传输主设备通过传输电缆传输到RRU中,完成整个基站的建设。,1 电力电缆2 传输电缆3 无线主设备机房4 无线主设备(包含原机房无线设备、BBU)5 电源主设备(包含组合开关电源、蓄电池组、DC变换设备、逆变器)6 传输主设备7 RRU8 天线9 避雷针10 水泥杆11 土壤示意,10,集中供

5、电、拉远覆盖的技术方案,共杆示意图,11,“集中供电、拉远覆盖”集成组网打造绿色网络,12,技术背景“集中供电、拉远覆盖”的思路及方案“集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例,提纲,13,“集中供电、拉远覆盖”技术可行性,小灵通,2004年7月发布中国电信集团小灵通基站直流员工系统技术规范(暂行),线径:2.4平方mm功率140W,传送2.4公里功率100W,传送3.2公里,14,“集中供电、拉远覆盖”技术可行性,电力通信网,电力通信基本均采用电力、光缆同路由敷设方式,1985年 英国南威尔士电气管理局 在132KV 电力线上架设光缆同路由敷设方式 1988年投产、1991年验收中国第一个

6、国产化电力架空地线光缆通信系统在陕西省宝鸡市通过技术鉴定,也采用同路由敷设方式,15,“集中供电、拉远覆盖”技术可行性,设备小型化,网络规模化,投资,根据普查,统计得出未覆盖的偏远农村距离已经覆盖的行政村(或其他基站)都不远,有90以上的山区小农村距离已经完善覆盖的行政村的直线距离在2.5公里以内,但由于山区的山脉蜿蜒等原因导致现有村通工程基站并不能完善覆盖这些村落。,16,“集中供电、拉远覆盖”技术可行性,安全评估,线路用电安全:逆变器系统具有过压、过流、欠压、短路、过温自动保护功能,输入和输入时超过额定功率(3KW和1.5KW)时间会自动关机,出现接线错误、短路时系统自动关机。远供线路的输

7、出端加装空气开关进行安全备份,确保了远供线路的安全。,监控:逆变器提供3路RS232接口(输入电源中断和故障告警、电压过高或过低告警、设备故障告警),进行逆变器设备和线路的监控。,防雷:逆变器和RRU均内置C级浪涌保护器,综合线路进行了防雷接地,电力线输入和输出进行50米埋地防雷处理,确保设备和线路的防雷设备的安全。,17,集中供电、拉远覆盖”技术可行性,300w功耗(RRU为160w),18,技术背景“集中供电、拉远覆盖”的思路及方案“集中供电、拉远覆盖”的技术可行性 试用案例,提纲,19,巢湖学院光纤拉远系统应用场景,为解决巢湖学院宿舍区覆盖问题,增强对高校园区的话务吸收,运维部在巢湖学院

8、新建一套光纤拉远系统。通过与学校多次沟通,远端RRU位置最终确定在学校后山,近端新建巢湖学院第五小区,由于担心远端RRU停电造成宿舍区内弱覆盖和周边小区高拥塞并引发大量投诉,我们采用了集中供电拉远覆盖的技术方案。,20,巢湖学院光纤拉远系统实施介绍,巢湖学院光纤拉远系统采用京信公司的设备,连接局端电源模块和远端电源模块间的远供电线安放在特种馈电光缆中,有效降低了施工难度,提高了安装速度。,系统特点:远端设备有光源同步指示灯,巡检时可一眼看到远端状态,便于维护。RRU的输出功率能达到60W,能达到很好的覆盖效果。一根特种馈电光缆可将光纤和供电同时拉远。,局端电源模块(上)远端电源模块(下),21

9、,巢湖学院光纤拉远系统应用效果,采用“集中供电、拉远覆盖”的技术方案后,巢湖学院光纤拉远系统远端RRU供电得到了有效保障,近半年来工作状态良好,宿舍区的覆盖问题得到圆满解决,高校园区晚间话务得到最大程度的吸收,相关投诉数量也明显减少,有力的支持了市场部门的营销活动。,22,案例:蚌埠孙郢光纤拉远直放站,背景:京沪铁路由北向南出蚌埠市区至联大之间区域,由于此路段位于曹山之间,横穿龙子湖,覆盖该区域的玉雕厂基站和联大基站被山体阻挡,信号衰减较大,导致此处无主覆盖小区,加上水面折射,信号杂乱,列车经过此处,极易导致掉话和未接通。,站点位置,23,方案:孙郢直放站远端建在联大背面的山坡上(如下图),距

10、离联大基站1.3公里左右,联大基站新建第五小区作为信号源。由于远端设备需要220V稳定电压,在山坡上无法取电,若从附近住户取电,也需要单独埋杆放线,况且光纤也需要单独从联大基站埋杆放纤,在充分考虑后,采用京信公司的远供电缆,和光纤共杆,从基站取电。一方面节省资源,另一方面埋一条杆路可减小协调难度和投资成本。,远端一安装位置,特种光纤内部结构如下:,24,孙郢直放站远供电缆安装方式:在联大基站内从配电柜取电,取得-48V直流电源,接入局端电源模块,经过局端模块转换,局端电源模块有两个档位,可将-48V电源转换为-300V和-380V,(距离较远的情况下转换-380V,孙郢直放站较近,转换为-30

11、0V电压)。,通过远供电缆,一路埋杆,到达远端电源模块,经过远端电源模块转换,将远供电缆过来的-300V直流电转换为稳定的220V交流电,提供给远端直放站。远供线路的输出端加装空气开关进行安全备份,确保了远供线路的安全。孙郢远供电缆采用的是4芯(4*2.5 mm2)的电线。(当采用4芯(4*2.5 mm2)的电线时,150W和200W的远端最多可馈电距离为20公里,400W的远端最多可馈电距离为10公里。),局端电源模块:,远端电源模块:,远程供电电源特点:1、体积小,重量轻,可靠性及稳定性高。2、智能化管理,自动故障监控。实现实时故障检测。3、系统完善,具有多项保护措施(1)空载保护(2)过

12、载保护(3)短路保(4)高温保护(5)防雷保护,25,性能指标:新增联大(14380)小区开通后一周话务统计分析,性能指标分析:联大新增小区(14380)与2008年6月初开通,开通后经过调测,测试和参数调整后,各项指标趋于稳定,以2008年6月的第二周话务统计分析来看,最忙时话务量在4ERL左右,前期掉话率在0.9%左右,在经过邻区调整后,下降至0.6%左右。TCH和SDCCH拥塞率均保持在0%。设备开通后运行基本稳定,该区域的弱覆盖情况得到明显的改善。该套光纤拉远系统总投资为13.6万元,该系统适用于城市众多风景区、道路的室外覆盖工程,同时考虑到拉电的方便性也可用于室内小区的覆盖,减少电力接入点,提高设备的供电稳定性。,26,谢 谢!,

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