一种基于OPM200和IBBS50L的极简

设计应用
OPM200和IBBS50L
张占锋,李虹,曹峥
(中国移动通信集团广东有限公司,广东
网络、大数据中心、边缘计算等新基建快速推进的大背景下,受限于存量天面空间、存量
供备电系统、机房空间容量不足以及站址租金居高不下等问题,5G
面带来巨大挑战。文章从引入背景、改造方案及成效等方面入手,探讨基于华为刀片电源
5G发展遇到的难题。
电费;网络结构;刀片电源;应用效益
A Very Simple Base Station Based on OPM200 and IBBS50L
ZHANG Zhanfeng,LI Hong,CAO Zheng
China Mobile Group Guangdong Co.,Ltd.,Guangzhou
Under the background of the rapid development of new infrastructure such as
center and edge computing, the large-scale construction of 5G network has brought great challenges to the operation cost of communication companies due to the problems such as the storage space, the storage power supply and backup
用空间更少,如表1所示。
通过对机房站点的现网2/4G D-RAN 站点进行全室外化改造和BBU 集中搬迁,实现BBU 整合、配套室外化和机房退租,极大地降低了电费、机房配套服务费、场地租金等OPEX (Operating Expense )支出,达到极简站点目标,最终实现省电费、省租金、省传输和维护集中“三省一集中”,铁塔服务费机房配套租赁模式也转变为费用最省的无机房类型,如图2所示。
室外大功率刀片电源OPM 200(技术参数见表2),单片刀片电源最大输出功率达到8 kW ,OPM 200的电
源及备电均支持网管接入,实现可管可控,方便远程维护。配电获取困难的新建5G 宏站站点、RRU/AAU 拉远站点、EasyMacro 居民区楼顶站点、临时保障类站点等,亦可使用大功率室外刀片电
源加刀片电池方案,刀片电池IBBS 50规格参数见表3。
3 改造步骤
极简改造是结合5G 建设开展的一次网络架构调整,通过优化产品(规格设计、形态等)、站点建设标准来节省各类无线网络费用。整体实施方案总体可分为融合改造、BBU C-RAN 集中和全室外
(a)OPEX投资占比逐年增加
(c)无线网络降耗是节能主方向(d)5G网络对站点配套带来新挑战
①存量天面系统空间受限③存量供备电系统受限
④站址获取困难站点租金高
②机房空间散热容量受限
无线网络:45%~60%核心机房:
25%
站点:75%
传输:5%~10%
固网核心机房与数据中心:20%~25%宽带接入:15%~20%
2005200620073G时代
4G时代
5G时代 (2025)
200820092010201120122013201420152016
来源:GSMA
来源:移动集团财报
CAPEX
其他
网络运营52%
其他
业务费91%
其他
电费及维护费46%塔租17%390亿
OPEX 70%~75%
(b)电费和塔租是降本增效的重点
图1 5G 规模建设带来的问题表1 本方案产品与同类型产品优劣对比
产品对比电源模块
后备电池
本方案OPM 200同类型产品DPU 40D
本方案IBBS 50L
同类型产品DBU 50B
价格12 000元折后价11 500元2 323元3 561元3 561元规格8 000 W/pcs 支持9×RRU+3AAU 2 000 W/pcs 支持3xRRU 50 Ah/pcs 配套OPM 20050 Ah/pcs 配套DPU 40尺寸400×164x 380
400×60×300
420×120×380
420×120×300
使用数量1
4
22施工1个抱杆和1路交流电
4个抱杆和4路交流电
1个抱杆
1个抱杆
使用环境-40~55 ℃无太阳辐射-40~55 ℃无太阳辐射D 类环境,距离海边50 m 以内均可安装C 类环境,距离海边50 m 以外
可以安装
合计价格
11 500元
9 292元
7 122元
7 122元
化改造三阶段开展,如图3所示。
3.1 步骤一:融合改造
对D-RAN 机房内设备进行融合改造,完成BBU 合并、RRU 共模、和天线收编工作,为后续机房搬迁奠定基础。
3.2 步骤二:融合改造C-RAN 搬迁改造
3.3 步骤三:全室外化改造
利用刀片电源OPM 200和IBBS 50L 锂电刀片电池对电源进行室外化改造(图5),可以满足 8 kW 的设备供电并提供备电。改造完后,机房电源电池可拆除,待机房光缆割接和PTN 设备拆除完成后机房可下电,从而节省空调电费。
三省一集中
改造前
改造后
空调电费+设备电费设备电费
省电费
配电装置省传输省租金
维护集中传输设备:N 套传输设备:
1套机房:N 个
机房:1个
设备维护:(BBU+PTN)×N
设备维护:
(BBU+PTN)×1EPC
Fiber
Fiber
RRU
RRU
RRU RRU RRU RRU BBU PTN
BBU PTN BBU PTN
CRAN+全室外
CRAN机房
无机房模式
站点1站点1
站点2站点2
站点N 站点N
EPC
图2 三省一集中示意图表2 电源模块OPM200规格参数
家具附件
项目
规格
重量尺寸(W×D×H )
≤25 kg ,164 mm×380 mm×400 mm 额定功率输出8 kW ,3个4 kW PSU ,2+1备份
防尘防水IP 55(防止有害的粉尘堆积,用水冲洗无任何伤害)
环境温度-40 ℃~+50 ℃输入制式220 Vac 单向(63 A )
模块效率≥97%
告警监控
通过5G 的PLM 监控,或通过BBU/RRU ALM 端口监控
表3 刀片电池IBBS50规格参数
微绿球藻项目规格
容量2 400 Wh (受外界环境因素影响,如温度、运输、存储,容量可能偏差±5%)
工作电压范围47~57 VDC 默认浮充电压54.5 VDC 最大备电功率3 000 W 最大充电电流默认10 A ,最大25 A
最大放电电流64 A
充放电循环次数1 200次(环境温度25 ℃)
安规设计满足标准IEC 60950-1, IEC 62368-1,ICE/EN 60950-22,ICE 62619,GB 4943-2011,UN 38.3
MTBF 50万小时(环境温度25 ℃,不含电芯)
尺寸(W×D×H )
420 mm×120 mm×300 mm
设备电费+空调电费。一个站平均能耗节省400 W ,平均每个站点每年节省用电约3 000 kW·h 。试点站改造前后用电情况对比见表4。
(2)塔租费节省
塔租=[(铁塔+配套+机房)/折旧×折损率+ 维护费]×加成×共享系1+(场地费+电力引入费/ 折旧)×共
享系数2。根据不同场景的机房类型,可节省塔租年费预计为1.85~0.6万之间。
①融合改造
③全室外化改造
设备融合改造,BBU合并、RRU共模、天线收编站点机房退组,配套退组,变更为铁塔种类S
铁塔产品类型共有5中,建造成本由高到低,改造至类型4,5是降低塔租的主要方法。铁塔产品种类
铁塔+自有机房+配套
铁塔+租赁机房+配套
铁塔+一体化柜+配套铁塔+RRU拉远+配套铁塔(无机房及配套)
室外刀片电源
室外刀片备电
RRU拉远,站点机房保留配套,变更为铁塔种类4
塔租节省
根据不同区域塔租系数,可节省塔租年费空间0.40~1.1万/年之间
大花石上莲(C-RAN组网基础上改造收益,不含西藏)
电费节省
机房退组,取消空调,单站节省30kW·h+/天,空调电费节省约
10 000kW·h/年维护费节省
节省空调修理维护、铅酸电池保养一个轮子的代步工具
等成本
C-RAN机房
C-RAN机房
D-RAN机房
C-RAN机房
RRU/AAU
RRU/AAU
②CRAN搬迁改造
12345图3  极简改造三大步骤示意图
12波方案拓扑
BBU+采光SFP光模块
D-RAN机房FDD、TDD BBU
2/4G BBU搬迁
C-RAN机房
RRU+采光SFP光模块RRU1RRU2RRU3
BBU
彩光1271彩光1291彩光1331彩光1371彩光1491彩光1531彩光1571
彩光1311
彩光1351彩光1471彩光1511彩光1551
OPCOM100-OMU12
1芯
图4 C-RAN 搬迁改造示意图
OPM200&IBS50
D-RAN机房腾空
BBU机柜清空柜式空调
电源
电源
电源
ODF 架PTN 设备
北纬23°3’东经
113°19’自制鱼缸灯架
图5 室外化改造示意图
共享分摊比。通过设备BBU 合并搬迁至CRAN ,节省BBU 框/UMPT/PTN 和空调能耗,可节省功耗=主
G C-RAN BBU搬迁条件的铁塔站点进行改造,投入费用主要有无线改造费用、传输改造费用、外电改造费用,节省费用主要有电费、塔租、场地租金。预计项目投资回收期在
预计回
(6
减少,组网清晰简单,节约维护成本。
5 结 
基于刀片电源
作为备用电的极简改造,有效的解决了当前
网络遇到的难题。应当结合
变化契机,将具备
站进行极简改造,一方面可以有效节省包括铁塔服务费在内的各类网络费用,另一方面简化了设备架构和整体网络结构,使得网络的优化、调整、维护更加便捷。同时,基于集中化部署的
间协同调度功能,能够进一步提升小区边缘性能,提升频谱使用效率,增强网络运维灵活性,增加网络资源利用率,提升投资效益。
参考文献
改造前改造后
3.4
-
3.3
.53
kW·h

本文发布于:2024-09-24 17:19:40,感谢您对本站的认可!

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