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5G电源配套的一体化电源(包括微电源和刀片电源)使用场景及配置方案.docx

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简介:
本文档探讨了5G网络中一体化电源的应用,涵盖微电源与刀片电源的各类使用场景,并提供详尽的配置方案。 ### 天面电源使用场景及配置方案 #### 一、概述 2020年被视为5G建设的元年,在这一过程中,天线动力配套成为了重要的组成部分。因此,市场上涌现出了许多基站微电源产品,如华为的OPM系列和中兴的Pad电源系列产品等分布式或一体化电源设备。这些设备主要为网络中的直流设备供电,并提供交转直功能。 本段落将从以下几个方面对5G刀片电源进行详细介绍:产品分类、配置方案、使用场景及建议配置。 #### 二、产品项目 | **产品类别** | **规格** | **备注** | |--------------|--------------|------------------------------------| | 电源模块 | 2000W | RRU/AAU/BBU供电使用 | | | 3000W | | | | 6000W | 特殊场景(远距离有升压需求时使用)| | | 8000W | 目前仅华为 | | 升压模块 | 1000W | | | 电池模块 | 48V/50Ah | 根据功耗和备电时长选择 | | | 48V/20Ah | | #### 三、主设备及电源介绍 在当前的移动网络建设中,各大厂家使用的64T64R AAU均为直流供电,并需要交转直设备进行电力供应。例如: - 华为提供的2.6G 64T64R 5G AAU型号分别为AAU5639和AAU5636; - 中兴的相应型号为A9611A。 在不反开4G(S111配置)的情况下,中兴与华为的AAU功耗约为800W左右。如果反开4G,则两家厂家的设备功率会增加约15%,达到大约1080W。BBU方面,在S111配置下其功耗范围在600到800瓦之间,而当实现4G与5G共址或采用S333配置时,功耗会上升至超过1000W。 根据华为的建议,目前BBU应预留双路供电。考虑到未来可能反开4G的需求(集团可能会做出这样的决定),电源的选择需考虑AAU的最大功率需求,并且是否需要配备备用电池及无线监控设备,则取决于各分公司自身的需求或上级公司的指导原则进行选择。

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    本文档探讨了5G网络中一体化电源的应用,涵盖微电源与刀片电源的各类使用场景,并提供详尽的配置方案。 ### 天面电源使用场景及配置方案 #### 一、概述 2020年被视为5G建设的元年,在这一过程中,天线动力配套成为了重要的组成部分。因此,市场上涌现出了许多基站微电源产品,如华为的OPM系列和中兴的Pad电源系列产品等分布式或一体化电源设备。这些设备主要为网络中的直流设备供电,并提供交转直功能。 本段落将从以下几个方面对5G刀片电源进行详细介绍:产品分类、配置方案、使用场景及建议配置。 #### 二、产品项目 | **产品类别** | **规格** | **备注** | |--------------|--------------|------------------------------------| | 电源模块 | 2000W | RRU/AAU/BBU供电使用 | | | 3000W | | | | 6000W | 特殊场景(远距离有升压需求时使用)| | | 8000W | 目前仅华为 | | 升压模块 | 1000W | | | 电池模块 | 48V/50Ah | 根据功耗和备电时长选择 | | | 48V/20Ah | | #### 三、主设备及电源介绍 在当前的移动网络建设中,各大厂家使用的64T64R AAU均为直流供电,并需要交转直设备进行电力供应。例如: - 华为提供的2.6G 64T64R 5G AAU型号分别为AAU5639和AAU5636; - 中兴的相应型号为A9611A。 在不反开4G(S111配置)的情况下,中兴与华为的AAU功耗约为800W左右。如果反开4G,则两家厂家的设备功率会增加约15%,达到大约1080W。BBU方面,在S111配置下其功耗范围在600到800瓦之间,而当实现4G与5G共址或采用S333配置时,功耗会上升至超过1000W。 根据华为的建议,目前BBU应预留双路供电。考虑到未来可能反开4G的需求(集团可能会做出这样的决定),电源的选择需考虑AAU的最大功率需求,并且是否需要配备备用电池及无线监控设备,则取决于各分公司自身的需求或上级公司的指导原则进行选择。
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