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Solution de contrôle du courant du système d'alimentation de la station de base 5G : Shunt permet une gestion intelligente de l'efficacité énergétique des équipements de communication

Les communications 5G et les défis liés à la consommation d'énergie des stations de base

Le déploiement à grande échelle des réseaux 5G s'accélère à l'échelle mondiale. Par rapport à la 4G, la consommation d'énergie des stations de base 5G a considérablement augmenté, et la consommation d'énergie d'une seule station est généralement de l'ordre de 3 à 5 kW, soit 2 à 3 fois plus élevée que celle des stations de base 4G. Face à l'énorme pression de la consommation d'énergie, les opérateurs ont mis en avant des exigences plus élevées en matière de gestion intelligente des systèmes d'alimentation des stations de base, et la surveillance précise du courant est la base pour atteindre cet objectif.

I. Architecture du système d'alimentation de la station de base 5G

1.1 Architecture de l'alimentation électrique

Les stations de base 5G utilisent généralement un système d'alimentation en courant continu -48V, dont les principaux composants sont les suivants :

  • Module de redressement :Convertit le courant alternatif en courant continu -48V
  • Batterie :Fournir une alimentation de secours
  • Unité de distribution :Distribuer la puissance à chaque charge
  • Module de surveillance :Surveillance en temps réel de l'état du système

1.2 Exigences actuelles en matière de surveillance

Dans un système d'alimentation d'une station de base, les courants à surveiller sont les suivants :

  • Courant de charge total :Pour les calculs de puissance et la planification de la capacité
  • Courant de charge/décharge de la batterie :Pour la gestion de la batterie et les calculs SOC
  • Chaque courant de robinet :Pour la localisation des défauts et la gestion de la charge

Deuxièmement, l'application du shunt dans l'alimentation de la station de base

2.1 Détection du courant du système 48V

Les courants des systèmes 48V sont généralement de l'ordre de quelques dizaines à quelques centaines d'ampères, ce qui justifie l'utilisation d'un répartiteur. Points de sélection :

  • Courant nominal : choisi en fonction de la capacité du système, généralement 100A~300A.
  • Valeur de résistance : 100μΩ~500μΩ, équilibrage de la précision de mesure et de la consommation d'énergie.
  • Montage : boulonné pour faciliter l'entretien et le remplacement

2.2 Contrôle du courant de la batterie

Le courant de charge et de décharge d'une batterie est directement lié à la capacité de réserve et à la durée de vie de la batterie. Une surveillance précise du courant de la batterie par le biais du shunt peut :

  • Calcule avec précision l'état de la batterie et prédit la durée de la réserve d'énergie.
  • Détection des charges et décharges anormales, détection en temps utile des défaillances de la batterie
  • Stratégie de charge optimisée pour une plus longue durée de vie de la batterie

Gestion intelligente de l'efficacité énergétique

3.1 Demande d'économies d'énergie et de réduction des émissions

Les opérateurs sont confrontés à une pression énorme sur les factures d'électricité et à des responsabilités en matière de réduction des émissions de carbone, ce qui accroît les exigences en matière de gestion de l'efficacité énergétique des stations de base. Les données de surveillance actuelles constituent la base d'une gestion intelligente de l'efficacité énergétique.

3.2 Optimisation basée sur les données

Sur la base de données de surveillance actuelles précises, cet objectif peut être atteint :

  • Analyse de la charge :Comprendre la répartition de la consommation d'énergie par équipement
  • Détection des anomalies :Détection en temps utile des anomalies de consommation d'énergie
  • Stratégies d'économie d'énergie :Optimisation des paramètres de fonctionnement en fonction de la charge

IV. cas d'application

Un fabricant d'équipements de communication de renommée mondiale a adopté la solution de shunt de Safran pour son système de surveillance de la puissance de sa station de base 5G. La solution présente les caractéristiques suivantes :

  • Précision de la mesure : ±0,5%
  • Plage de température : -40°C~+85°C
  • Utilisé dans plus de 100 000 stations de base 5G dans le monde entier

remarques finales

L'ère de la 5G a mis en avant de nouvelles exigences pour la gestion intelligente des systèmes d'alimentation des stations de base, et la surveillance précise du courant est la base pour atteindre cet objectif. Les produits de shunt de Safran contribuent au développement écologique de l'industrie de la communication grâce à leur haute précision et à leur fiabilité.

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