吳 曉,劉慧婷
(湖北郵電規劃設計有限公司電源設計中心,湖北武漢430023)
目前三大運營商重點聚焦移動發展策略,無線LTE4G網絡配套電源建設將大規模開展,以效益為中心將是未來指導移動網絡配套電源建設的基礎。其具體思路是在優先考慮客戶感知的前提下,細化分析影響基站蓄電池配置的基本指標,制定基站蓄電池相關指標分析體系,改變原有“粗放型”電池配置原則,以“去電信化”思路制定新的基站蓄電池配置原則,合理減少基站蓄電池建設投資。
在滿足未來移動基站業務需求的基礎上,以“去電信化”思路為指引,以投資效益為總體標尺,構造一個“安全可靠、調度靈活、技術先進”的移動基站電源網絡。以下以某電信運營商典型的C網和LTE網絡移動基站蓄電池配置建議為例進行分析。
(1)宏基站:傳統意義上的無線基站,無線基站主設備主要采用基帶處理單元與射頻處理單元合設的方式。
(2)RRU拉遠站:指CDMA分布式基站的射頻拉遠單元。
(3)直放站:一般部署于覆蓋范圍較小、人口相對集中的區域,是一種部署靈活、可采用多種傳輸方式的一種建設形式。
(1)CDMA宏站共址站:是指LTE網絡基站利用現有CDMA網絡站址資源,與CDMA網絡宏基站共址建設的一種基站建設方式。
(2)LTE RRU拉遠站:指LTE分布式基站的射頻拉遠單元。
(3)微基站:微站的英文又稱Microcell,是指通過設備功放較低的基站設備實現小范圍區域內覆蓋的基站方式。
典型移動網絡CDMA基站設備以及LTE基站設備功耗分析如下。
(1)單C宏站:平均負載20 A~40 A,具體情況參見表1。

表1 單C宏站設備功耗
(2)內部共址站(2G\3G\4G共址):每站平均功耗60 A,最大功耗130 A左右。
(3)運營商共址宏站:每站平均功耗65 A,最大功耗150A左右。
典型廠家LTE設備功耗詳見表2。

表2 典型廠家LTE設備功耗分析
根據表2分析測算,LTE基站功耗分析如下:
(1)LTE RRU拉遠站(每站按3×RRU考慮)

表3 LTE RRU拉遠站功耗分析
(2)LTE宏站共址(采用BBU+RRU方式)

表4 LTE宏站共址站功耗分析
①不再以“城市”和“農村”等單一條件區分電池備電時間。
②建立多維度綜合指標分析體系。以優先滿足客戶感知為前提,在不影響現有網絡運維指標的情況下,綜合考慮基站類別指標、基站供電指標、基站運維指標等多維度因素,采取差異化基站蓄電池配置原則。
基站蓄電池配置參考指標可分為三大類。
(1)基站類別指標
a.基站運營等級:分為A、B、C、D四類。
依據實際(或預計)吸收業務量、服務區域重要性、對于網絡質量的改善程度分別定義為A/B/C/D四類基站,具體詳見表5。
b.基站區域屬性:分為城區(含郊區)和農村兩大類。
(2)供電指標
a.年停電次數:單基站每年停電總次數。
b.年平均停電時長:單基站平均每次停電時長。
(3)運維指標
維護上站時長。具體為維護人員趕到基站的最短時長(不含人員集結時間)。

表5 基站運營等級劃分
(1)蓄電池類型介紹
目前常用的基站蓄電池有普通鉛酸蓄電池、耐高溫蓄電池和磷酸鐵鋰電池三種。
三種蓄電池的主要性能指標見表6。

表6 蓄電池主要的指標性能對比分析
(2)蓄電池類型選擇原則
考慮某省大部分地區夏季室外高溫會超過35℃,在沒有空調的情況下,鉛酸蓄電池溫度性能不能滿足室外使用要求。建議C網和LTE網的移動基站蓄電池配置類型如表7。

表7 蓄電池類型選擇表
5.2.1 容量計算公式
容量計算公式的主要變量因素為負荷電流以及電池后備時間。容量計算公式如下:

式中,Q為蓄電池組的總容量(Ah);K為安全系數,取1.25;I為負荷電流(A),按需計列;T為電池后備時間,按需計列;t為實際電池所在地最低環境溫度數值(按5℃考慮),5℃是根據YD/T 5040-2005通信電源設備安裝工程設計規范的要求計取,建議最低環境溫度低于5℃的區域基站可調低此下限值;α為電池溫度系數(1/℃),鉛酸電池α=0.008,耐高溫電池α=0.005(1到10小時率);η為放電容量系數,鐵鋰電池放電容量系數η為1,鉛酸電池、耐高溫電池放電容量系數η取值因放電時長而不同,詳見下表:

表8 放電容量系數表
5.2.2 蓄電池后備時間
常規電池后備時間為2~5 h,建議定為三種類型:2 h、3 h和5 h。
最小化配置電池基站:除了按常規確定電池后備時間的基站以外,還有部分基站配置一組60 Ah以下小容量電池,讓設備有足夠的時間回傳正確的故障狀態即可。下面分為CDMA基站和LTE基站兩大類確定電池后備時間。
(1)CDMA基站
CDMA基站電池后備時間基本要求見表9。

表9 CDMA基站電池后備時間基本要求
CDMA基站的電池后備時間具體要求如下:
①年停電次數12次以內的基站(含12次)(見表10)。

表10 CDMA基站電池后備時間要求表-1
②年停電次數超過12次的基站(見表11)。

表11 CDMA基站電池后備時間要求表-2
若有特例,如5A級風景區、難以達到3 h上站時間要求的城區郊區基站或難以達到5 h上站時間要求的農村(山區)基站,可適當提高該部分特例基站的電池后備時間。
(2)LTE基站
LTE基站電池后備時間基本要求見表12。
LTE基站的電池后備時間具體要求如下:
①年停電次數12次以內的基站(含12次):最小化配置電池(定義詳見前述)。
②年停電次數超過12次的基站:
A/B/C類基站:按表13確定電池后備時間。

表12 LTE基站電池后備時間基本要求
D類基站:最小化配置電池(定義詳見前述)。

表13 LTE基站電池后備時間要求表
若有特例,如5A級風景區、難以達到3 h上站時間要求的城區郊區基站或難以達到5 h上站時間要求的農村(山區)基站,可適當提高該部分特例基站電池后備時間。
5.2.3 蓄電池容量配置
根據上述電源配置計算結果,CDMA基站和LTE基站蓄電池容量配置建議如下:
(1)CDMA基站
CDMA基站電池配置容量測算如表14所示。

表14 CDMA基站電池配置容量測算表
①單C宏站
負荷電流計算值按20 A、30 A、40 A向上就近取電流值,參照表14確定電池容量。
②其他基站
移動或聯通共址站、C網RRU拉遠站等基站的負荷電流I需根據實際情況而定,此類基站應根據指導意見電池容量計算公式計算電池容量。
(2)LTE RRU基站
LTE RRU基站電池配量容量測算如表15所示。

表15 LTE RRU基站電池配置容量測算表
①LTE RRU拉遠站
負荷電流計算值按5 A、10 A、15 A、25 A向上就近取電流值,根據蓄電池類型選擇原則確定電池類型,參照表15確定電池容量。
②LTE宏站共址站
不單獨配置電池,計算出負荷電流,由C網宏站統一考慮電池容量。
(1)使用耐高溫蓄電池的基站,可考慮配合機房升溫改造,將機房內的環境溫度控制在28℃~35℃之間,以減少空調運行時間,從而降低現有基站的空調能耗;
(2)利舊現有C網基站或接入網機房的站址原則上共用原后備電池組,并根據實際擴容設備負荷適當調整配置電池組,滿足備電時間要求。