供电升压化是指传统的48V供电架构在5G时代可用性下降,要求5G电源系统具备升压供电的能力。由于5G主设备能耗相比2G/3G/4G有了大幅提升,且5G站点拉远供电需求更多,如果继续采用传统的48V供电模式,线缆损耗和压降增大,设备输入端电压很可能无法满足正常的供电需求,供电升压化逐渐成为5G电源的重要发展趋势。配电精细化是指5G电源可实现精细化下电和配电,极大提升关键业务的可靠性和保障能力。5G业务相比2G/3G/4G业务更加多元化,不同的业务轻重缓急各不相同,不同业务的分层分级管理可以提升网络的可靠性,并降低网络运维OPEX。5G时代通信电源系统的挑战和解决思路。龙岗区高质量通信电源
大规模数据中心建设推动通信电源发展,5G网络速率更快、容量更大。从移动宽带来看,5G网络单站容量预计将达到4G的40倍,这将推动数据流量进一步大幅增长。除了增强型移动宽带,5G应用场景还包括海量物联网连接和低延时高可靠通信等。因此,5G时代网络数据流量巨大,将极大地刺激运营商数据中心的建设需求。根据预测,2018-2020年,亚太地区超大规模数据中心市场仍有30%以上增量空间。数据中心的成本由建设成本(CAPEX)和运营成本(OPEX)构成。其中供电基础设施的建设和运营成本占数据中心CAPEX和OPEX的50%和28%。因此,在数据中心电源系统需求规模增加的背景下,有效率的技术方案发展潜力巨大。综上,5G基站设备和大规模数据中心建设将驱动通信电源超速发展。高质量通信电源哪家好5G基站电源扩容 通信电源市场收益。
输出噪声过大:针对电源模块输出参数异常——输出纹波噪声过大。众所周知,噪声是衡量电源模块优劣的一大关键指标,在应用电路中,模块的设计布局等也会影响输出噪声,那么输出纹波噪声过大通常是哪些原因造成的呢?电源模块与主电路噪声敏感元件距离过近;主电路噪声敏感元件的电源输入端处未接去耦电容;多路系统中各单路输出的电源模块之间产生差频干扰;地线处理不合理。针对这一类问题,可以通过调整供电或者更换相应的电路来改善,具体如下所示:调高电压或换用更大功率输入电源;调整布线,增大导线截面积或缩短导线长度,减小内阻;换用导通压降小的二极管;减小滤波电感值或降低电感的内阻。
网络能耗问题就是5G普及路上的一个重大挑战。从目前全球频谱分布来看,要想获得更多带宽,5G频段高频化成为必然趋势。高频化所带来的覆盖区域变小,促使小区数量增加,而且站点频段数量也会快速增加,站点频段数从4频到7频甚至10频以上。这些将导致5G时代全球站点数量倍增,站点能耗翻倍。由于能源紧缺和节能环保所带来的双重压力,全球范围内电费呈现逐年上涨趋势,因而站点能耗的大幅上涨将进一步推高运营商的总体能源费用和运营成本。根据统计结果,能源费用目前普遍占全球运营商收入的1%~8%;在网络能耗倍增、电价上涨的背景下,能源OPEX预计会出现三倍的增长。 与此同时,全球超过70%的存量站点将面临电源、配电、温控和电池容量不足的挑战,超过30%的站点需要进行市电改造,运营商面临着极高的CAPEX压力,降能耗、提盈利成为广大运营商的重要关切点之一。5G时代,基站设备(AAU 和BBU)功率大幅提升,是通信电源需求大爆发的主要驱动力之一。
电源的能源转换率是指电源在处理交流电与直流电变压过程中能量的剩余比,也是电源节能性能优劣的表现。电能从进入电源到线材输出的转化过程中会伴随一定的损耗,100w的电能实际用到的可能只有80w,也有可能只有该转换效率的高低取决于电源内部采用的功率校正电路(PFC)的类型,目前主流电源中采用的功率校正电路包括主动式PFC和被动式PFC两种类型。主动式PFC由电感线圈配合IC控制芯片组成。被动式PFC通常为一个体私较大的电感,由多块硅钢片外部缠绕铜线而成一般来说,在额定功率相同的情况下,采用主动式PFC的电源更节能。深圳市天磁科技有限公司主要从事于充电模块、大功率电源、双向电源、储能PCS以及储能系统等。天磁科技以恒功率、宽电压、数字控制和高频变换技术,积极开拓双向变换、储能应用市场等。通信电源在5G时代受益的程度和持续时间远高于4G时代,主要的驱动力来自于基站和数据中心。河北深圳天磁科技有限公司通信电源
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高频开关电源设备在正常使用情况下,主机的维护工作量很少,主要是防尘和定期除尘。特别是气候干燥的地区,空气中的灰粒较多,灰尘将在机内沉积,当遇空气潮湿时会引起主机控制紊乱造成主机工作失常,并发生不准确告警。另大量灰尘也会造成器件散热不好。一般每季度应彻底清洁一次。其次就是在除尘时检查各连接件和插接件有无松动和接触不牢的情况。由于整流器对瞬时脉冲干扰不能消除,整流后的电压仍存在干扰脉冲。蓄电池除有存储直流电能的功能外,其等效电容量的大小与蓄能电池容量大小成正比。因此,维护检修蓄电池的工作是非常重要的,虽说蓄电池组都采用了免维护电池,但这只是免除了以往的测比、配比、定时添加蒸馏水的工作。但因工作状态对电池的影响并没有改变,不正常工作状态对电池造成的影响没有变,所以蓄电池的工作全部是在浮充状态,在这种情况下至少应每年进行一次放电。放电前应先对电池组进行均衡充电,以达全组电池的均衡。放电过程中如有一只达到放电终止电压时,应停止放电,继续放电须先排除落后电池后再放。龙岗区高质量通信电源
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