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一、电源系统架构与分工
基站电源系统通常采用“高压直流(HVDC)+低压直流(LVDC)+交流(AC)”的混合供电模式,高压电源与低压电源各司其职,协同保障系统稳定运行。
高压电源输出高压直流电,主要为通信机柜、核心网设备等大功率直流设备供电,也可通过降压模块为低压设备提供电力支持。其核心设备包括高压直流配电柜与蓄电池组,能够在市电异常时保障关键负载持续运行。
低压电源输出低压直流电,是传统通信设备的主要电力来源,基站射频单元、传输设备以及部分直流供电的IT设备均依赖低压电源运行。常见的低压电源核心设备有开关电源模块(实现AC/DC转换)和UPS,可有效应对市电波动与短时中断问题,确保设备供电稳定性 。
二、协同工作场景与流程
1. 市电输入与一次电源转换
高压电源路径:市电经过高压开关电源转换为高压直流,直接为支持高压的通信设备供电,或通过降压模块转换为低压直流。新一代基站采用高压直流供电,减少转换环节提高效率。
低压电源路径:市电经低压开关电源模块转换为低压直流,为传统射频单元、基带单元等设备供电。低压直流是通信行业标准电压,兼容性强。
2. 备用电源与蓄电池协同
高压蓄电池组:与高压电源配套,在市电中断时提供备用电源,通过降压模块为低压设备供电。高压蓄电池容量大,可支撑大功率设备长时间运行。
低压蓄电池组:直接为低压设备提供备用电源,或通过逆变器转换为交流电应急供电。在小型基站中,低压电池更灵活。
3. 混合供电与负载分担
按设备功率分级供电:高压电源负责大功率负载,减少线损;低压电源负责中小功率负载,降低设备成本。例如5G基站中,基带处理单元采用高压供电,射频单元采用低压供电。
冗余备份与无缝切换:高压和低压电源系统通过电源管理单元实现冗余备份。当一方故障时,另一方通过电压转换模块临时接管负载。
4. 新能源接入与能源管理
新能源接入:光伏等新能源发电可直接接入高压直流母线,通过高压电源系统存储或供电,并为低压设备提供"绿色电力"。
智能能源调度:电源管理系统实时监控电源参数,动态调整供电策略。例如夜间优先使用高压蓄电池,高温环境优先启用高压系统散热。
三、协同工作的关键技术要点
1.电压转换效率:高压转低压模块需具备高转换效率,减少能量损耗。
2.兼容性与标准化:设备需支持宽电压输入,确保不同电源系统无缝对接。
3.安全隔离与保护:高压和低压系统需电气隔离,配备过压、过流等保护装置。
4.智能化管理:通过物联网技术实现统一监控,支持远程运维。
四、典型应用场景
大型通信枢纽基站:采用高压直流为主电源,低压电源为分布式设备供电,通过电源管理系统协同调度。
分布式基站:基带单元采用高压供电,射频单元通过远供模块由低压电源远程供电。
边缘计算基站:高压电源对接边缘服务器,低压电源为物联网设备供电。
总结
高压电源与低压电源在基站中通过"分级供电、按需分配、冗余备份"模式协同工作,平衡效率、成本与可靠性。随着通信技术发展,高压电源应用将进一步扩大,而低压电源仍在传统设备中发挥重要作用,两者通过智能化管理实现更高效的能源协同。
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