浙江鼎联科-高压直流远供设备原理与应用简介.pptVIP

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浙江鼎联科-高压直流远供设备原理与应用简介

工程实施中遇到的问题: 原高铁信源站在线路终端,供电线路距离长(最远距离达到10.5公里),单供电回路总负载功率大,出现拉远的GRU设备因受电电压过低而频繁重启; 高铁应用环境比较复杂,电源传输回路干扰信号比较大,远供电源设备频繁保护,导致网络不稳定。 问题解决方案: 根据现场的实际情况在原传输回路中部新增中心电源站的方式,中心电源站主要依据:单传输回路不超过6公里,单回路接入总负载功率不超过3KW。 对远供电源设备监控保护系统进行改进和完善,提供灵活的保护功能。 典型案例一 杭州高铁专网宏基站覆盖远供项目 组网方案 鼎联科高压直流供电产品介绍 典型案例一 杭州高铁专网宏基站覆盖远供项目 比较项目 高压直流远供 本地取电方案 工程投资 包括高压直流设备、5个中心站增加的48V设备、铠装铜芯户外线缆、线缆施工费整个方案设备投资费用为226.7万元(其中高压直流电源设备共计55.3万元)。 105个拉远基站配置一体化电源设备及50Ah蓄电池组、外市电落火费用整个方案设备投资费用约为389.3万元。 比较结论 直流远供节省42%的投资,计162.6万。 提高铁路沿线基站后备保障等级; 铁路沿线取电困难,取电成本高 远端电源设备工作环境恶劣,设备故障率高,蓄电池报废速度块 设备分散、设备监控困难维护难度大,维护工作量大 电费结算工作量大,费用高 应急发电工作量大,保障不及时; 解决 问题 鼎联科高压直流供电产品介绍 典型案例二 万特商务中心室分项目 万特商务中心由两幢写字楼组成,每幢大楼16层,分别在2号楼地下停车场、2号楼室分机房、2号楼15楼弱电井、1号楼地下停车场以及1号楼14楼弱电井共安装5台2G光纤直放设备和4台3G拉远RRU设备,前期远端设备无后备电源保障。 鼎联科高压直流供电产品介绍 工程实施中遇到的问题: 系统采用多路输出,前期采用保险管方式高压直流分配单元设备分散、工程投资成本高及维护复杂; 室分安装环境比较恶劣,设备运行环境温度高,存在安全隐患。 问题解决方案: 采用专用直流微型断路器,整个系统采用二级保护方案,提供系统安全性,简化系统组网结构,降低系统工程及维护成本; 改进系统散热设计方案,改进电源模块设计,提高系统的可靠性和稳定性。 典型案例二 万特商务中心室分项目 组网方案 鼎联科高压直流供电产品介绍 典型案例二 比较项目 高压直流远供方案 本地就近取电安装小电源+蓄电池组方案 工程投资成本 采用直流远供电源设备,含机房-48V电源系统扩容投资成本约为25900元 万特商务中心5处远端通信负载设备若全部采用开关电源,其投资需约35000元(每个远端配置1开关电源计算)。 比较结论 直流远供方案约为本地就近取电安装小电源方案的74%。(线缆成本及工程费用与开户费基本相当) 提高拉远通信设备后备电源保障等级; 解决市电停电后,油机无法保障拉远通信设备的问题; 解决远端安装电源设备因工作环境恶劣,设备故障率高,蓄电池报废速度块; 解决远端若安装设备因分散造成维护 难度大,维护工作量大问题; 电费结算工作量大,费用高。 解决 问题 万特商务中心室分项目 鼎联科高压直流供电产品介绍 典型案例三 立业园校园网覆盖远供项目 滨江校区立业园12#楼校园网: 立业园12#楼校园网,设有1个楼宇机房和12个楼层交换机分别分布在楼宇机房和各楼层; 设备于2010年5月10日开通,利用立业园12#楼机房内原有-48V系统,通过远供电源设备升压到DC280V,分别向1个楼宇交换机和12个楼层交换机设备供电; 运行至今,设备运行稳定,无异常故障。 立业园远供设备现场安装图 鼎联科高压直流供电产品介绍 典型案例三 立业园校园网覆盖远供项目 工程投资: 立业园12#楼校园网13个远端通信负载设备若采用UPS一体化电源7台,其投资需约21000元(每楼层安装UPS一体化电源1套);而采用直流远供电源设备,投资成本约为9100元(含线缆),节省投资57%,计11900元; 实施效果: 提高光纤接入宽带交换机后备保障时间,集中供电,提高维护响应速度。 鼎联科高压直流供电产品介绍 典型案例四 文昌小区为一个比较成熟社区,共计15幢居民楼,每幢楼2层走道配电箱旁边设有综合接入机箱,安装位置及空间有严格限定。综合接入采用ONU+LAN的方式。小区的物业楼顶层设有移动通信基站。 立业园远供设备现场安装图 文昌小区ONU综合接入解决方案 鼎联科高压直流供电产品介绍 组网方案 典型案例四 比较项目 高压直流远供方案 本地就近取电安装小电源+蓄电池组方案 工程投资成本 采用直流远供电源设备,含机房-48V电源系统及线缆扩容投资成本约为36700元(其

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