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关 键 词:全新通信电源
行 业:家电 空调 移动空调
发布时间:2019-04-20
更多数据,数据中心市场需求有望继续保持强劲:5G时代,超大型云计算IDC和小型的边缘计算IDC有望成为未来数据中心的主要发展方向。5G时代,更高速高容量的网络有望带来更多的数据,全新的网络架构(边缘计算MEC)以及新增应用场景需求(低延时高可靠通信)有望带动运营商边缘数据中心的建设。根据中国联通的统计,供电基础设施建设和运营成本分别占数据中心CAPEX和OPEX的50%和28%,未来高效的供电技术方案发展潜力巨大。目前,主流的数据中心电源系统有UPS和HVDC两种。相较于UPS,HVDC具有运行效率高、占地面积少、投资成本和运营成本低的特点,有望成为未来市场主流。并且,从2019年下半年开始,HVDC产业化和市场化的抑制因素逐步消除,市场需求进一步打开,行业进入加速成长期。
通信电源在整个通信基础设施中所占比例虽然不大,但它是整个通信网络的关键性基础设施,是通信网络系统十分重要、不可替代的独立专业。随着通信技术的飞速发展,电信网络结构日益复杂,对电源技术提出了更高的要求,比如性能更加卓越、可管理性更高;同时,电源设备在节能减排工作中的重要性也日益凸显。以上诸多因素推动着通信电源设备将向着不断提高效率、提高功率密度以及智能化的方向发展。
效率是通信电源的重要指标。效率高、发热少、散热快的通信电源才可以实现高功率密度,也才能提高通信电源可靠性和可用性。提高通信电源的效率通常手段有高频变化、提升整流模块效率以及节能方案等几种途径。提高通信电源效率的一个重要技术手段就是高频变化。高频变化带来的最直接好处是降低通信电源的原材料消耗,使通信电源装置小型化,从而提高功率密度。
理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比,所以当频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10) %。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。高频化又是提高电源动态品质的重要保证,能够使通信电源拥有更为强大、更为灵活、更为高效的供电能力。
技术规格
产品型号
TP48200B-N20B2
TP48300B-N16C1
TP48400B-N20B3
TP48600B-N20B1
系统尺寸(宽 × 深 × 高)
600mm × 600mm × 2000mm
400mm × 600mm × 1600mm
600mm × 600mm × 2000mm
600mm × 600mm × 2000mm
空机柜重量
100Kg
60Kg
100Kg
131Kg
整流模块配置 大4 × 50A 大6 × 50A 大8 × 50A 大12 × 50A
交流输入制式
220/380Vac三相,220Vac单相
220/380Vac三相四线
220/380Vac三相,220Vac三相三线
220/380V三相四线
交流输入空开 1 × 63A/3P MCB 1 × 63A/3P MCB(可选双路手动切换) 1 × 63A/3P MCB 1 × 125A/3P MCB
交流输入电压
85Vac300Vac
85Vac300Vac
85Vac300Vac
85Vac300Vac
交流输入频率
45Hz66Hz
45Hz66Hz
45Hz66Hz
45Hz66Hz
大容量 12kW(4×3000W) 18kW (6×3000 W) 24kW(8×3000W) 36kW(12×3000W)
直流输出电压
-42Vdc-58Vdc
-42Vdc-58Vdc
-42Vdc-58Vdc
-42Vdc-58Vdc
直流输出
工作温度 -10+45(包含内置电池) -20+50
-10+45(包含内置电池) -10+50(不含电池)
工作海拔范围 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1) 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1) 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1) 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1)
一次下电支路:4 x 160A(熔丝), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB
二次下电支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB
电池支路:4 × 250A (熔丝)
一次下电支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P
二次下电支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P
电池支路:4 × 125A MCB
一次下电支路:3 x 100A(熔丝), 1 × 32A MCB
二次下电支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB
电池支路:2 × 250A MCB
一次下电支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB
二次下电支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB
电池支路:2 × 125A MCB
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更大功率,5G时代通信电源市场空间可观:5G时代,基站设备AAU单扇区输出功率有望从4G时期的40~80W增加至200W甚至更高,运算量的上升也将推动BBU功率进一步提升,5G单站的供电功率预计将达到约4000W甚至更高。因而基站电源存在极大的扩容需求。目前,基站设备供电主要采用-48V直流拉远方案,5G时代BBU集中部署导致部分拉远AAU和机房的空间距离可能进一步增加,有望推动HVDC直流拉远和DPS分布式供电方案的出现。视现网不同场景,假设以上3种方案的建设比例为1:1:1,按照国内约450万宏基站规模测算,我们预计5G基站电源市场空间有望达到约315亿元,相较4G时期大幅提升。
开关电源电气可靠性工程设计技术
发布:菲富特电气
直流稳压电源的构成和要求
发布:菲富特电气
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