孔弘斌
(吉林吉大通信設計院股份有限公司,吉林 長春130000)
目前4G無線業務側重點在4.5G,將移動視頻作為主要業務,同時鑒于運營商逐步降費,無線流量套餐的市場性因素,視頻業務的迅猛增長對無線專業在機房(近端側)形成了短期用電壓力,此類壓力集中體現在4G BBU建設量激增。
由于鐵塔公司同運營商在4G無線業務建設進度存在脫節的情況,鐵塔公司計劃期宏站機房建設進度滯后,運營商通常迫于業務開通壓力,形成BBU集中在現有基站或者匯聚機房的情況。
4.5 G業務作為5G業務的鋪墊,無線專業形成C-RAN機房的概念,本質上同傳輸匯聚機房節點耦合,C-RAN通常要求不低于10個BBU集中在一處進行建設。
綜上BBU集中化建設,從內部需求和外部環境雙向形成目前4G無線業務的用電趨勢。
目前4G BBU近端設備滿配功耗約500 W,典型功耗約180 W。
從共建共享的初衷出發,減少不必要的建設投資,節省資源浪費的愿景是善意的。由于政策上形成通信機房和通信設備歸屬不同機構,造成機房建設進度與業務發展述求不匹配。共建共享的結果是將更多的壓力擠壓到現有機房。
受到用電情況倍增的機房,包括鐵塔宏站機房以及運營商自有傳輸匯聚機房。
目前運營商匯聚機房直流電源系統,普遍存在需要擴容、改造或者替換的述求。
歸結原因在于,建設規劃期內錯誤估計電源功耗的近遠期需求、錯誤估計廠家直流電源系統設備供貨穩定情況、過度考慮投資收益,壓縮電源配置以求降低投資金額。
以上因素造成,直流供電系統無法支撐到規劃期結束,便需再進行擴容開關電源及蓄電池組,甚至替換直流供電系統,造成二次浪費。
不僅僅4G無線專線有“下沉”的述求,通信網絡整體呈現扁平化的演進形態,數據城域網、內容網絡、支撐網均有“下沉”的趨勢,因此匯聚機房的用電壓力不斷激增。
短期以48 V/600 A滿配組合式開關電源系統可以勉強滿足,從3~5年來看,運營商應重點考慮分立式開關電源,至少1 000 A以上配置的開電源系統。
通常情況,需要考慮的模型如下:
10端BBU、2端10GE PTN/IP RAN、1端匯聚層交換機、1端10G OTN、1端 OLT。
其中:
1端BBU典型功耗:180 W;
1端10GE PTN/IP RAN典型功耗:150 W;
1端匯聚層交換機典型功耗:1 200 W;
1端10G OTN 典型功耗:1 800 W;
1端 OLT典型功耗:1 000 W。
機房按照以上近期功耗預測,BBU池匯聚機房典型功耗約5 950 W。
需要注意的是,實際工程中,機房存在多端PTN/IP RAN設備,甚至需要考慮1端BRAS5 000 W的情況,那么近期功耗應相應疊加。
通常匯聚機房蓄電池組放電時間要滿足8~10 h,根據《通信電源設備安裝設計規范》,計算Q =KIT/(η(1+α(t-25))按照上述典型配置功耗,額外考慮30%的冗余,按照8 h放電時間測算,蓄電池組應不小于2 000 Ah,建議2×1 000 Ah進行部署。
按照上述典型配置,通信設備的負載電流約120 A,蓄電池充電電流約200 A,因此建議組合式開關電源配置不低于48 V/600 A,配置模塊按照50 A/個,建議配置12個模塊(即滿配)。
為對沖多端傳輸設備、BRAS下沉、開關電源設備現有型號停產等情況,建議針對組合式開關電源整流模塊需在實際工程中進行滿配。
對于BRAS下沉,單端設備考慮5 000 W的情況,需直接部署分立式開關電源。
運營商面對機房儲備資源的困境,BBU池集中化建設、其他專業網絡扁平化,核心層設備不斷下沉均將成為新常態。本文探討以4G BBU池兼傳輸匯聚機房的電源配置建議,隨著技術的更新迭代、建設思路的調整,有待實際工程進一步驗證。