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在通信网络的稳定运行中,基站电源系统发挥着关键作用。高压与低压电源的协同配合,能满足不同设备的用电需求。下面通过三类典型基站案例,解析高低压电源的协同机制与应用成效。
一、大型通信枢纽基站:集中供电下的智能协同
大型通信枢纽基站承担着区域通信的核心转接任务,设备众多且功率需求差异显著。其电源系统采用高压直流作为主供电方式,为核心网设备、集中式电源柜等大功率设备供电。这种供电方式减少了中间转换环节,有效降低能量损耗,提升供电效率。
低压电源则负责为分布在不同区域的射频单元、监控设备等中小功率设备供电。凭借成熟的生态体系,低压电源不仅控制了设备成本,还能兼容多种传统通信设备。
为实现高低压电源的高效协同,基站部署了光纤互联的电源管理系统。该系统实时监测电源参数,当低压电源负载过高时,自动将部分可转移负载切换至高压电源,通过降压模块供电,确保整个基站的负载均衡与稳定运行。
二、分布式基站:灵活架构下的精准供电
以5G宏站为代表的分布式基站,基带单元(BBU)集中部署在机房,射频单元(AAU)安装在铁塔上。针对这种分散布局,基站采用了高低压电源协同的供电方案。
机房内的BBU由高压直流供电,充分利用高压电源在大功率传输上的优势,保障基带处理设备的高效运行。而分布在铁塔上的AAU,通过远供模块由机房的低压电源远程供电,减少了铁塔端的电源设备部署,降低建设与维护成本。
在市电中断时,高压蓄电池组优先保障BBU的持续运行,确保核心数据处理不中断;低压蓄电池组则为AAU及机房内部分低压设备供电,维持基本通信功能。市电恢复后,电源管理系统自动协调,对蓄电池进行充电管理,为下次断电做好准备。
三、边缘计算基站:多元业务下的融合供电
边缘计算基站除传统通信功能外,还需为边缘服务器、传感器等物联网设备供电。在这类基站中,高压电源对接边缘服务器,满足其高功率、高性能的运行需求,同时提升能源利用效率。低压电源则为数量多、分布广的中小功率物联网设备供电,发挥其灵活性和兼容性优势。
在新能源利用方面,部分边缘计算基站接入光伏电源,直流输出接入高压直流母线。高压电源系统将多余电能存储至蓄电池,并通过降压模块为低压设备提供“绿色电力”。电源管理系统根据负载需求和新能源发电情况,智能调度高低压电源输出,实现能源优化配置,降低运营成本,提升可持续性。
通过以上案例可见,在不同类型的基站中,高低压电源通过合理的架构设计、智能的管理系统和高效的协同机制,满足了多样化的用电需求,为通信网络的稳定运行提供了坚实保障。未来,随着通信技术的发展,这种协同供电模式将不断优化,更好地服务于通信基础设施建设。
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