移动基站电源的问题及完善

2016-05-11 06:50薛海伟
中国新通信 2016年7期
关键词:通信系统移动通信

薛海伟

【摘要】 随着信息时代的到来,通信行业迅猛发展,对于移动基站电源的要求逐渐加大。文章对移动基站电源的问题及完善问题进行了详细的分析,在移动通信基站的电力网络及环境中,对移动基站的电源和通信系统的可靠性、实用性和优化服务等方面的解决方案进行了探讨。

【关键词】 移动通信 移动基站电源 通信系统

前言:近几年来,随着通信行业的不断地发展,新增加的移动通信基站致使电力的质量不断下降,原因归根于移动通信基站的负载性质。文章从移动通信基站的概念这一角度出发,对移动通信基站的稳定性、实用性和优化维护等方面进行了以下阐述。

一、移动基站概述

移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区域中,通过移动通信基站交换中心,与移动电话中断之间信息数据传输的无线带你收发中心。移动通信基站的建设是中国移动通信运营商投资的重要组成部分。移动通信基站的特点是交流电供电较为复杂。这导致了供电质量较差的状况。基站的数量较多,分布广泛。为了网络覆盖而不得不将大量的移动通信基站建立在高山上和地理环境的制高点,这导致了交流电供电难度加大,具有危险性,致使相关设备使用寿命降低[1]。

二、移动基站电源存在的问题

1、可靠性方面。移动通信基站的电源的可靠性较差。移动通信基站的分布主要在城市的边缘或是离城市中心较远的制高点,这对电力的输送提出了较高的要求。为了保证信息数据的稳定传输和收发,就要保障移动通信基站中基地的电源具有更高的可靠性。此外,移动通信基站的电源模块所允许通过的输入电压范围较小,也会对移动通信系统的可靠性造成一定程度上的影响。

2、实用性方面。现今,移动通信基站的电源监控的实时性较差,对其检测出的数据信息却反准确性。此外,移动通信基站电源输入的电压适用范围较窄。国内标准规定的通信系统的电源输入电压范围是额定输入电压的10%左右,但是当下的使用状况的通信系统的电源输入电压范围是额定输入电压的30%左右,这样的范围无法满足其通信要求。所以,移动通信基站的电源输入电压的范围缺乏实用性[2]。

3、维护方面。目前,移动通信基站电源的较高电压的保护功能较为单一。过压的保护一般是雷击过压或者其他过压,这种保护的功能较为单一,保护功能不能健全还互享制约。造成这种情况的主要原因有两个方面。其一是雷击造成的过压,主要来源于反向过压、泪点侵入,波及感应过电压。其二是其他因素过压。主要是操作致使的过压。其特点在于过压持续时间较长,但是相对来讲过压的幅度较小。这种电压通常或使移动通信基站电源系统的保护设备损坏。这些电子设施和设备没有采取相应的保护措施,同时在对其的维修和维护工作不易进行,给维护工作带来不便。

三、移动基站电源问题解决的策略

1、可靠性方面。基于移动通信基站的特殊环境,对移动通信基站的电源进行可靠性的设计势在必行。对电源故障的隔离性设计可以使移动通信基站的电源系统提高可靠性,这种隔离性的设计不单单能将正常电源和故障电源隔离开,还需要将电源模块故障与电源检测系统的模块隔离开,使之具有容错性,在一方出现故障时,能是另一模块进行正常的工作,从而提高了移动通信基站的电源的可靠性。

2、实用性方面。国内电网的供电质量对于移动通信基站的正常运行具有实际意义,但由于电源缺相的状况经常发生,使供电的质量很难保证。现今,当高频电源开关中国三相电源输入时,由于其中一相断开时,电力系统通常都能提供保护措施,该系统会将相应的模块关闭,但是这种保护存在一些矛盾。所以,在进行该项设计时,要充分考虑增加系统的容错功能,使其系统的运行缺相时,还能继续进行正常的供电工作。同时,还要注意缺相运行时,移动通信基站的电源运行要大于轻载运行。以此来保证移动通信基站运行的流畅性[3]。

3、维护方面。监控软件可以检测整流模块状态,对其电压进行限流控制、无级限流控制和调节等。还可以完成电池断电后的来电预限流控制和充放电检测等方面的全自动移动通信基站电池的在线管理。对移动通信基站的电源进行维护方面的设计要遵循简单便捷的原则,使维护维修工作时更容易进行,缩短出现故障时对通信系统影响时间。故障的检测诊断计软件实时检测各个移动通信基站电源模块的各种内部故障,不仅要进行故障定位,还要提供准确的故障数据及信息,利用网络将数据信息实时地传输出去,为维护电源系统提供有效的数据。

结束语:文章对移动通信基站的电源系统中存在的一些问题进行了详细的分析和研究,并针对这些问题的解决方案进行了有效地设计。通过文章的以上阐述,望对移动通信基站的发展与进步献力。

参 考 文 献

[1]曹兴鹏.对我国移动通信基站电源问题的探讨[J].通讯世界,2014,02(23):20-21.

[2]王应德,黎福海,席永明.移动基站电源管理系统设计[J].长沙大学学报,2010,02(15):32-34.

[3]郝高麟.移动基站系统的雷电防护与接地技术[J].电源技术应用,2012,06(26):54-59.

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