直流远供电源系统应用解决方案.ppt

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1、直 流 远 供 电 源 系 统 应 用 解 决 方 案深圳市金威源科技有限公司 2010年11月,直流远供电源系统技术交流,直流远供电源的应用发展直流远供的基本原理及系列产品简介直流远供电源主要应用模式、场景(案例)直流远供系统的安全技术保障远供项目实施及工程施工远供方案投资效益分析及综合比较直流远供技术的发展趋势,直流远供电源的应用发展,直流远供技术在通信领域有着广泛的应用 HVDC电源系统是通信电源的发展趋势直流输电效率高、成本低、安全、可控解决;特定、特殊场景的网点设备供电解决;依托市电供电存在的各种固有问题,实现远端设备的电信级供电支持、适应通信网络技术的发展演进支持、促进运营商网络资

2、源优化整合,实现电源资源共享,直流远供电源系统的应用,直流远供电源的应用发展,我国HVDC电源系统应用的目标 1.满足目前通信网络使用交流供电设备的供电保障需求 2.以不对通信网络使用交流供电的设备本身作改动作为基础 3.关注整个直流供电系统全过程的供电可靠性和使用安全性 4.尽量降低通信网络使用交流供电设备的能耗 直流远供技术=HVDC(240V/280V)+远程输电,第一阶段远程供电方式(约为03年-07年)(PHS基站、GSM直放站、干线放大器等设备远程供电)专用供电线缆供电 与市话电缆同缆不同芯线(线对)传输;U口传输与供电传输线对复用,(存在安全隐患);低功率供电,适用于较低功耗通信

3、设备;280V/140V电压供电,效率低,适用范围、传输距离受限;单端供电为主,应用场景受限;网管监控系统不够完善;,直流远供电源的应用发展,直流远供电源的应用发展,当前远程供电方式专线供电,专缆专用;(远供专用电缆、复合光缆、)大功率供电,适用于较大功率设备,适用各种场景;高电压供电,提高供电效率;自适应供电,根据负载变化自动调节输出;完善的网管系统及安全防护措施;由于直流远供电源技术尚在发展中,需要相应的技术标准性文件引导其发展领域。目前工信部正在组织制定“直流远供电源系统”相关技术标准。(通信用240V直流供电系统技术标准已通过),直流远供电源系统技术交流,直流远供电源的应用发展直流远供

4、的基本原理及系列产品简介直流远供电源主要应用模式、场景(案例)直流远供系统的安全技术保障远供项目实施及工程施工远供方案投资效益分析及综合比较直流远供技术的发展趋势,通信设备采用HVDC供电的原理(220V交流供电设备)高频开关电源工作原理图;(通信设备均采用开关电源供电),高频开关电源一般由防雷电路、EMI滤波电路、整流滤波电路和高频变换电路四部分组成,整个电路中不存在工频变压器与工频电感一类的器件。220V的交流输入在经过防雷电路、EMI滤波电路、整流滤波电路后变成310V左右的直流电压供高频变换电路使用。即;开关电源实际是把交流变成直流后再进行高频变换,变成设备所需的各种低压直流电压,因此

5、可以直接采用直流输入。,直流远供的基本原理及系列产品简介,开关电源输入端的整流桥:在AC供电时,将交流整流 成直流;在DC供电时,整流桥转变 为极性变换器。如图所示:,结论:通信网络设备均为直流负载,均可使用直流电源从原有交流输入端口直接供电,不必对原设备做任何改动。,通信设备采用HVDC供电的原理(220V交流供电设备)高频开关电源整流器桥工作原理(图),直流远供的基本原理及系列产品简介,直流远供的基本原理及系列产品简介,远供电源的基本原理(双端)将-48V基础电源经过直流/直流变换,升压为280V/380VDC输出;经远供专用电缆传输到远端设备;远端设备的开关电源整流桥自动变换极性;远端设

6、备(开关电源)PFC(BOOST)将远端获得(经传输降压)的电压提升到稳定的400VDC(不随输入电压的波动而变化);远端设备的开关电源将400VDC变换到所需的工作电压(-48V),从而完成远程供电;对远供设备的运行状态具备集中网管、监控。,远程供电工作原理(框图、双端),远程供电模块的实现框图,直流远供的基本原理及系列产品简介,DC-DC变换 远供局端设备,-48V输入,380V 输出,网管,DC-DC变换 远供远端设备,-48V输入,远端设备端,远程供电组网方式:根据负载设备电源需求的不同分为双端供电和单端供电(1).双端远供组网原理-输入为-48VDC的受电设备,双端、远程供电组网示意

7、图,远端通信设备,局端设备端,输电线缆,直流远供的基本原理及系列产品简介,DC-DC变换 远供局端设备,-48V 输入,远端通信设备,280V/380 输出,网管,远程供电组网方式:(2).单端远供组网原理-输入为220VAC的受电设备,单端、远程供电组网示意图,交流220V 端口输入,局端设备端,远端设备端,输电线缆,直流远供的基本原理及系列产品简介,远供电源网管监控,直流远供的基本原理及系列产品简介,基本参数;输入:-40-60Vdc输出:240/400Vdc(可调)功率:2400W特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能可多个机架并联工作远供电源系统配置整流模块 4个监控模块 1

8、个系统机框 1个,GP9060局端电源(第二代产品),远供电源产品简介,网管监控模块输入电源开关;电压/电流显示器;电源功率模块 RJ45接口 380V直流输出座 7.-48V直流输入座,1,2,3,4,5,7,6,直流远供的基本原理及系列产品简介,2,远供电源产品简介;【GP9060(V2.0增强型)主要技术参数】,直流远供的基本原理及系列产品简介,2,远供电源产品简介;【GP9060 电源模块】(V2.0增强型),由集中式机框内的-48VDC供电,输出“对地悬浮隔离”的直流电压280V(最大可以调节达到380VDC),通过供电线缆传输到远端设备,向设备实现远程供电。电压调节:280V档时,

9、输出调节范围:220V320Vdc380V档时,输出调节范围320V380Vdc,输出电压/电流数码显示:3位电压显示(V):ABC;3位整数电流显示(A):A.BC;2位小数,电压/电流数码显示选择开关,设备工作状态指示,280VDC/380VDC选择开关,电源开关,电压/电流数码显示指示灯V亮:电压显示A亮:电流显示,告警静音按钮,电压调节钮,直流远供的基本原理及系列产品简介,2,远供电源产品简介;【电源模块工作状态指示说明】(V2.0增强型),直流远供的基本原理及系列产品简介,GPE4860 嵌入式电源,基本参数;输入电压:110400VDC输出电压:-48VDC输出电流:60A特点:具

10、有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能1U系列,基本参数;输入电压:110400VDC输出电压:-48VDC输出电流:90A特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能2U系列,GPE4890 嵌入式电源,GPE48150 嵌入式电源,基本参数;输入电压:110400VDC输出电压:-48VDC输出电流:150A特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能3U系列,远供电源产品简介;远端电源(室内型),直流远供的基本原理及系列产品简介,GPAD420 防水电源,基本参数;输入电压:110400VDC输出电压:-48VDC输出电流:9A特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能,

11、基本参数;输入电压:110400VDC输出电压:-48VDC输出电流:14A特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能,GPW4810 壁挂式电源,GPAD501 防水电源,基本参数;输入电压:110400VDC输出电压:-48VDC输出电流:10A特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能,直流远供的基本原理及系列产品简介,远供电源产品简介;远端电源(室外型),远供电源产品简介;GP9061电源分配器,(前视图),(后视图),GP9061电源分配器可将GP9060电源系统的输出分成20路。此20路相互独立,其中任何一路出现问题时,不会影响其它支路工作。具备“分路延时启动”功能和“

12、灭弧功能”。,直流远供的基本原理及系列产品简介,基本参数;输入:-40-60Vdc输出:240V 380V自适应功率:3KW/7KW特点:具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能可多个机架并联工作远供电源系统配置整流模块 3/7个监控模块 1个系统机框 1个,远供电源产品简介;GP9060A/B局端电源(第三代产品),直流远供的基本原理及系列产品简介,远供电源产品简介;HVDC标准电源柜;远供局端电源专用产品系列(第三代产品),基本参数;输入:交流220V/380V输出:240V 380V(自适应)功率;3KW/15KW特点:标准电源柜配置具有完善的保护功能具有匀流功能具有网管功能可多个机框

13、并联工作采用有源功率因数补偿技术,功率因数值0.99。模块交流输入电压正常工作范围宽至90290Vac。采用全桥软开关技术,效率可达93以上。完善的电池管理。有负载下电和电池低电压保护。安全可靠。系统设计全面符合安全标准EN60950和GB4943。,直流远供的基本原理及系列产品简介,直流远供电源系统技术交流,直流远供电源的应用发展直流远供的基本原理及系列产品简介直流远供电源主要应用模式、场景(案例)直流远供系统的安全技术保障远供项目实施及工程施工远供方案投资效益分析及综合比较直流远供技术的发展趋势,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),主要组网应用模式、场景 远程供电应用模式分为双端(局端

14、+远端)和单端(仅局端)两种 单端;方式结构简单、造价较低(无需配置远端设备),网管监控系统完善。但其应用场景只适用于“输入电源端口为交流220V”的负载设备 单端供电模式是目前各运营商较为认同的,也是较为理想的远供模式,主要应用于低功耗、室外型设备的远程供电 单端供电 高压直流供电,RRU(室外型),GP9060远供电源,双端远供组网应用模式 输入为-48VDC的受电设备,RRU双端、点对点方式结构远供示意图,380V,-48V,网点机房,-48V 输入,双端、点对点方式:,GPAD501 室外防水型电源,远供专用电缆或复合光缆,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),RRU(室外型),GP

15、9060远供电源,单端远供组网应用模式 输入为220VAC的受电设备单端、点对点方式:,RRU单端方式结构远供示意图,280V,-48V,网点机房,远端设备端交流220V 端口输入,远供专用电缆或复合光缆,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),X X X 景区CS小灵通基站,-280V(1.2KM),固网 X X 机房(CSC、远供电源),基站端、交流220V 端口输入,实用案例:小灵通基站:单端、点对点供电组网应用模式(XXX景区商用基站:04.7.26.开通,0故障运营至今),小灵通基站单端结构远供示意图,小灵通远供专用5+1型电缆,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),小灵通、GSM

16、直放站,GP9060远供电源,-280V,-48V,网点机房,直放站端交流220V 端口输入,实用案例:小灵通室内分布干放、GSM室内分布直放站:单端、点对点供电组网应用模式(小灵通:05.9.26开通,GSM:09.3.18开通),小灵通干放单端结构远供示意图,小灵通远供专用5+1/10+2型电缆,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),室外机柜单端方式结构远供示意图,单端远供组网应用模式,网点机房,远端设备端交流220V 端口输入,-48V,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),双端远供组网应用模式,-48V,网点机房,双端、大功率、室外型点对点方式远供结构示意图,直流远供电源主要应用模

17、式、场景(案例),室内设备,GP9060远供电源,双端远供组网应用模式,双端、小功率、室内型点对点方式结构远供示意图,-380V,-48V,网点机房,-48V 输入,根据设备功耗选择GPE4890 嵌入式电源或GPW4810 壁挂式电源,远端站点机房,远供专用电缆/复合光缆,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),实用案例:室内型、双端点对点供电:新建 XXX景区 3G、2G网络基站远供项目(09.6.21.开通),XX 局固网机房,XXX 移动基站机房,-48V,XXX 3G、2G网络基站项目组网示意图,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),单端远供组网应用模式 单端、集中分布式供电方式(

18、一点对多点)EPON系统远供结构示意图,名称:GP9060远供电源1、输入48VDC2、输出280Vdc/10A3、整流模块功率:600WX44、具有网管功能5、子框架可并联匀流,-280V,交流220V 端口输入,-48V,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),单端远供组网应用模式(实用案例),ODF,系统电源机柜,-48V,280V/远供专用铝缆,复合光缆,光缆,主机房,小区机房,小区,A 楼,B 楼,E 楼,D 楼,C 楼,F 楼,EPON系统远供组网示意图,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),某接入网机房,ONU,ONU,弱电井,GP9061电源分配器,风临水居EPON远程供电(

19、实用案例),专用电缆或复合光缆,2Km,风临水居,ONU,ONU,ONU,280 V,-48 V,ONU,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),ONU,ONU,ONU,弱电井,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,DC380/AC220V 输入,DC280V,DC280V,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,弱电井,弱电井,弱电井,综合管道,综合管道,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),室内分布系统远供应用组网示意图.,远供设备与BBU安装一处,远供设备,DC380/AC220V 输入,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),远供组网

20、应用模式 远供组网方式:一点对多点长距离级联远程供电方式,远供设备,高速公路沿线长距离带状区域覆盖场景级联供电方式应用示意图,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),远供组网应用模式 远供组网方式:一点对多点长距离级联远程供电方式,远供设备,高速铁路沿线长距离带状区域覆盖场景示意图,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),长距离级联、双方向供电组网示意图(实用案例),长距离级联双方向供电组网示意图,-48V,280V/380V,280V/380V,5 3 1 2 4,4 2 1 3 5,远供专用铝缆,远供专用铝缆,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),红线:9A黄线:6A绿线:9A,空开,约

21、250米,约3.84.0公里,3相4线220V 交流市电引入(10KW 油机发电机组),中国移动某高铁沿线基站、直放站在用交流220V拉远供电模式示意图,闸刀控制 光明小学基站,UPS,零线,约5.66.0公里,29-1双站,UPS,28-6,UPS,27-7,29-6双站,29-2,UPS,28-3,UPS,28-2,UPS,27-8,28-1双站,28-4,28-5,28-7 双站,29-3,29-4,29-5,UPS,UPS,UPS,UPS,UPS,交流供电应用模式(改造前),油机发电机组10KW,油机发电机组10KW,油机发电机组10KW,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),空开,

22、约250米,约3.84.0公里,3相4线220V交流市电引入(20KW 油机发电机组),中国移动某高铁沿线基站、直放站改造为直流远供模式示意图,闸刀控制光明小学基站,约5.66.0公里,29-1双站,28-6,27-7,29-6双站,29-2,28-3,28-2,27-8,28-1双站,28-4,28-5,28-7 双站,29-3,29-4,29-5,-48V,空开,空开,空开,空开,空开,空开,空开,空开,空开,空开,空开,直流远供组网应用模式(改造后),直流远供电源主要应用模式、场景(案例),长距离级联、双向双回路远供组网应用模式,长距离级联、双向双回路(主、备份切换)组网示意图,-48V

23、,-48V,280V/380V,280V/380V,1 3 5 7 9,2 4 6 8 10,供电机房,供电机房,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),环路、双回路远供组网应用模式,环路、双回路供电(主、备份切换)组网示意图,-48V,-48V,280V/380V,280V/380V,5 4 3 2 1,6 7 8 9 10,供电机房,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),环路、单回路供电组网示意图(中移动XX分公司实用案例),-48V,供电机房,+,280V,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,ONU,5,1,4,6,8,7,3,2,ONU,ONU,直流远供电源主要应用模式、场景(案

24、例),环路、单回路供电组网示意图(中移动XX分公司实用方案、案例),-48V,供电机房,+,280V,AC220V,3,4,1,AC220V,2,AC220V,AC220V,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),交流、直流(远供)主、备转换远供组网应用模式,网点机房,48V,280VDC,复合光缆或专 用铝芯缆,移动基站,市电220V,移动基站设备交流、直流(远供)主、备转换供电方式示意图,GP9063,AC220V端口,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),一个近端、远端供电,同时从根本上解决盗电问题的特殊应用案例,-48V 输入,GPE4890 嵌入式电源,户外一体化机柜,室内型基站,

25、-48V,-400V(10KM),RRU(室外型),交流220V输入,移动基站机房,在10KM裸铝线上传输直流400V,从 根本上解决了线路沿途的盗电问题,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),某电信运营商XX营业厅远程不间断供电实用案例,240V 根据距离、负载功耗、应用场景(室内、外)等敷设输电线,营业厅服务终端系统设备:计算机、打印机、复印机、传真机、扫描仪、交换机等,电信机房,电信营业厅,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),WLAN小区覆盖系统(室外型)远供应用组网示意图,远供设备,280V,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),远供设备,复合光缆,WLAN楼宇覆盖系统(室内型

26、)远供应用组网示意图,280V,48V,48V,48V,48V,直流远供电源主要应用模式、场景(案例),视频监控系统远供应用示意图,平安城市、城市交通道路、高速公路、小区、机关、学校、幼儿园、金融、工厂、矿区、企业、商场、水利、森防等视频监控系统供电。,系统机房 远供设备,280V 复合光缆(专用电缆),直流远供电源主要应用模式、场景(案例),直流远供电源系统技术交流,直流远供电源的应用发展直流远供的基本原理及系列产品简介直流远供电源主要应用模式、场景(案例)直流远供系统的安全技术保障远供项目实施及工程施工远供方案投资效益分析及综合比较直流远供技术的发展趋势,直流远供系统的安全技术保障,人身安

27、全:直流供电系统采用悬浮方式供电(与大地悬浮隔离)馈电运行出现任何异常状态时关闭输出、发出告警并上传(开路)系统运行与市电网相对隔离。网络维护人员的维护操作全过程避免了与交流市电的接触(相对于传统的交流市电供电方式提高了安全性)直流供电输出悬浮技术提高了防雷击能力,直流远供系统的安全技术保障,高压直流悬浮供电与传统交流供电方式的区别,采用高压直流悬浮式供电,仍须严格执行网络建设应有的防雷设计标准,直流远供系统的安全技术保障,网络运行安全:系统运行具备:输入、输出,过流、过压、过温保护,开路、短路保护,AC搭接保护,反极性保护和防雷电保护等。设备运行过程中出现任何异常都会关闭输出、发出告警并上传

28、。网管系统及设备自身具备各种故障告警、消警状态显示及相应正常工作状态显示。对馈电线缆工作状态实施自动扫描检测、在故障消除后的设定时间内恢复正常输电。直流输出传输,对通信信号不会产生电磁干扰。系统具备完善的网管监控功能,可通过动环监控系统实现,可单独设置远供电源网管监控平台,也可通过网络自身网管系统实现。由于是直流输电,输电线缆可与光缆、电缆同竖井、同管道(管孔)、同墙壁、同杆路及同钢绞线敷设,传输环境安全。工程造价低。设备运行安全:每个机框内4个(多机框并联供电时所有)整流模块互为热备份。,直流远供电源系统技术交流,直流远供电源的应用发展直流远供的基本原理及系列产品简介直流远供电源主要应用模式

29、、场景(案例)直流远供系统的安全技术保障远供项目实施及工程施工远供方案综合比较及投资效益分析直流远供技术的发展趋势,直流远供与市电供电综合比较:,直流供电 电压高,效率高;易实现后备电源;防雷性能好;对信号无干扰;安全性好;易实现集中监控;,市电供电 电压低,效率低;不易实现后备电源;防雷性能差;对信号有干扰;安全性差;不易实现集中监控;,对 比,远供方案综合比较及投资效益分析,远供方案与市电引入供电方案工程综合情况比较,远供方案综合比较及投资效益分析,远供方案与市电引入供电方案工程综合情况比较(续),远供方案综合比较及投资效益分析,实用案例:1、室外型、双端级联供电;新建2G网络RRU项目(

30、远供距离7.2公里,市电引入方案距离7.2公里,负载设备峰值功耗800W),LLG、LSG、2G网络基站(RRU)项目组网示意图,XX 固网机房,远供方案综合比较及投资效益分析,实用案例:1、室外型(双端级联供电)移动基站投资项目及工程造价(远供距离7.2公里,市电引入方案距离7.2公里,负载设备峰值功耗1080W)远供方案与市电引入方案项目工程造价对比表:单位:万元,由于本案RRU设备为-48V电源,故只能采用双端远供方式,如能采用交流220V端口单端远供方式,则可以再节约(远端设备)工程造价5000元。,远供方案综合比较及投资效益分析,实用案例:2、室内型、双端供电;新建 XXX3G网络基

31、站项目(远供距离1.5公里,市电引入方案距离0.3公里,负载设备峰值功耗2700W),XXX3G网络基站项目组网示意图,XX 局固网机房,XXX 移动基站机房,远供方案综合比较及投资效益分析,实用案例:2、室内型、双端供电;移动基站投资项目及工程造价(远供距离1.5公里,市电引入方案距离0.3公里,负载设备峰值功耗1200W)远供方案与市电引入方案项目工程造价对比:单位:万元,远供方案综合比较及投资效益分析,将H杆型基站平台建设方案改为单杆型、小平台结构,可节约附属设施建设造价,远供方案综合比较及投资效益分析,将基站安装在靠近天线位置,可节约射频电缆等天馈设施建设造价,远供方案综合比较及投资效

32、益分析,直流远供电源系统技术交流,直流远供电源的应用发展直流远供的基本原理及系列产品简介直流远供电源主要应用模式、场景(案例)直流远供系统的安全技术保障远供项目实施及工程施工远供方案综合比较及投资效益分析直流远供技术的发展趋势,直流远供技术的发展趋势,直流远供的技术优势由于供电系统运行稳定可靠,与传统的市电供电方式相比,可有效提高网络设备运行质量,降低故障率,延长设备运行使用寿命(不受外电干扰,没有频繁的加、断电冲击,没有输入电压波动等)。较好解决了UPS设备室外安装使用中存在的丢失、电池工作环境差寿命及短等难题。为室外型设备的广泛应用提供了较为有利条件。集中分布式供电,可有效减少市电停电后的

33、油机发电开机站点,降低油机发电成本、降低排放,节约网运成本。在解决特定(特殊)场景网(站)点设备供电中,其技术维护、运行安全、投资效益、降低网运成本等方面具有明显优势。远供技术+复合光缆同步解决网络设备的传输和供电,具有明显的技术优势和良好的投资效益。加快网络建设速度。便于新建网点选址和站址协议谈判,省略了设备安装工程中的市电引入,最大限度的减少选址、建站困难,使网络设备能够选择建在最佳站点(移动基站尤为如此)。,直流远供技术的发展趋势,直流远供技术的发展趋势随着通信网络建设和优化中技术方案的多元化及设备应用的多元化,远供技术应用场景也将随之不断扩展。网络建设中市电引入的各种困难和存在的问题,

34、各运营商逐步实施的网络基础资源优化整合等,需要远供技术支持。运营商在网运营的大规模、遍布城乡的已有网点,为网络资源的优化整合和远供技术的规模商用提供了有利的条件。网络建设中的投资效益,安全、可靠运营和完善的网管监控功能,在提升网络品质,降低网运成本等方面的优势,有着较好的发展前景。,直流远供技术的发展趋势(初步结论)HVDC电源系统是通信电源发展的趋势直流远供是HVDC电源技术应用的扩展、延伸直流输电固有的技术优势,决定了直流远供技术具有特殊的应用优势远程、集中分布式供电;适宜各种低功耗、室外型设备的供电和管理远供技术的发展、产品的优化、对存在问题的逐步解决,成功成熟的 试商用、业界的广泛认同以及相关技术规范的即将出台,将为远 供技术的规模商用提供科学、有效的管理和技术保障远供输电线缆的“规范敷设”和远供设备的“规范安装”,以及线路、设备的“规范维护”是直流远供电源系统安全、可靠运行的关键在通信网络中;不同的应用场景应选择不同的供电方式,直流远供技术的发展趋势,

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