Anwendung eines Multi-Loop-Instruments in "Übertragung zu Straight" der Basisstation
1 Einführung
Mit der raschen Entwicklung von 5G -Basisstationen ist das Problem des Energieverbrauchs von Basisstationen immer prominenter geworden. Eine effiziente und zuverlässige Lösung für die Leistungsverteilungsverteilung von Basisstationen ist eine wichtige Garantie für die Verbesserung der Energieverbrauchseffizienz von Basisstationen und zur Realisierung der Energieeinsparung und des Verbrauchs der Basisstationen. Die elektrische Belastungssituation jedes Verteilungsschaltungskreises ist die Prämisse dieses Schemas. In Bezug auf die Basisstationen, unabhängig davon, ob es sich um eine Makro-Basisstation mit stark erhöhter Ausrüstungsleistung oder einer großen Anzahl kleiner und Mikro-Basisstationen handelt, ist für die Stromversorgung ein System mit niedrigem Spannungsstrom erforderlich.
2 Branchenpolitik
Um die Betriebskosten der digitalen Infrastruktur zu senken, haben verschiedene Orte relevante Richtlinien für "Ersatz für direkte Stromversorgung" herausgegeben, dh einen grünen Kanal für die Überprüfung und Installation von Telegrammen für Kommunikationsbasisstationen und zur Unterstützung qualifizierter 5G -Basisstationen zur Konvertierung der Stromversorgung und zur Teilnahme an Direktversorgung an direkten Stromtransaktionen. . Da die Stromversorgungsmethode, als die frühe Basisstation eingerichtet wurde, darin bestand, die Stromversorgung zu übertragen, dh die Stromversorgung der Basisstation über die Community Netzteil (Kundeneigenschaftsausrüstung), und die Stromgebühr der Basisstation wurde von der Immobilie in Rechnung gestellt. Kostenerhöhung. Daher ist die Transformation von "Drehen und Glätten" dringend.
3 Produkteinführung
Für die Transformation der Basisstation können wir sie basierend auf ihrem Netzteilsmodus in zwei Aspekten unterteilen: AC und DC. Die Nachrüstlösung wird auch in zwei Teilen eingeführt.
Das Folgende ist ein Topologiediagramm des gemeinsamen Energieverbrauchs und der Stromverteilung der Basisstation:

Für die Überwachungspunkte A kann es in die Überwachung von Wechselstrom und eine Überwachung von Wechselstrom-Multi-Zirkusien unterteilt werden, die den folgenden Szenarien 1 bzw. 2 entspricht.
Für den Überwachungspunkt B kann es in die DC-Multi-Circuit-Überwachung unterteilt werden, die dem folgenden Szenario 3 entspricht.
1. Anwendungsszenario 1: Einweg-Wechselstrom- oder Drei-Wege-einphasige Messung oder Drei-Wege-Messung


Konfiguration:
Konfiguration | Menge | Funktion | Bemerkung | |
Meter |
ADW350WA |
1 | Spannung, Strom, aktive Leistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, aktive Leistung, reaktive Leistung, Multi-Rate-Leistung, Stromeinfrieren, 2-31. Harmonische, Polarwert/RS485-Kommunikation usw.; mit 3-Wege-Schalterausgang, 2-Wege-Temperaturmessung und drahtlosen Kommunikationsmethoden wie 2G / NB / 4G. | 3-Wege-Schalterausgabe (optional k)2 -Wege -Temperaturmessung (Optional T) RS485 (optional C) GPRS Wireless Kommunikation (optional 26) B - IoT Wireless Communication (optional m) 4G Wireless Getriebe (optional 4G) NB, 4G wählen Sie eine von drei |
Transformator |
AKH -0,66/ W - 9N | 3 | Einzeltransformator, Messung eines einphasigen SchleifenstromsBewertungsstrom 50a, Blende: 9 | Wenn die aktuelle Spezifikation 50A beträgt |
- 0,66/ w - 12n | 3 | Einzeltransformator, Messung eines einphasigen Schleifenstroms, Nennstrom 100A, Blende: 20 | Wenn die aktuelle Spezifikation 100A beträgt |
2. Anwendungsszenario 2: Multi-Circuit-Wechselstrom- und Einzelphasenmessung


Konfiguration:
Konfiguration | Menge | Funktion | Bemerkung | |
Meter |
DTSD1352-4S |
1 | Spannung, Strom, aktive Leistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, aktive Energie, reaktive Energie, Mehrrate-Energie, 2-31. Harmonische, RS485-Kommunikation von 4-Wege-Drei-Phasen-Schaltungen oder 12-Wege-Einphasenschaltungen wie 2G/NB/4G erfassen und die drahtlose Kommunikation erweitern. | |
Transformator |
AKH -0,66/W -1 2NY100A/50 mA |
4 | Drei Transformatoren als Ganzes, die drei messen Phasenschleifstrom, RJ12 -Kristallschnittstelle, Bewertungsstrom 100a | Wenn die aktuelle Spezifikation 100A beträgt |
Anwendungsbeispiel - Das Feld verwendet Beispiel einer Basisstation lautet wie folgt:

Datenraum

Konfiguration:
Konfiguration | Menge | Funktion | Bemerkung | |
Meter |
AMC300L-4E3 |
1 | 4 dreiphasige Schaltungen oder 12 erkennenSpannung, Strom,Aktive Leistung, Blindleistung, Leistung Geschwindigkeitsfaktor, aktive Energie, Blindleistung Power, 2 aktive di, 4 nein Quelle DI, 2-Wege-Schalterausgang, RS485 Kommunikation | 4G drahtlose Kommunikation (optional4g)NB - IoT drahtlose Kommunikation (Optional NB) |
Transformator | AKH -0,66/W -1 2NY100A/50 mA | 4 | Drei Transformatoren als Ganzes, die drei messenPhasenschleifstrom, RJ12 -Kristallschnittstelle,Bewertungsstrom 100a | Wenn die aktuelle Spezifikation 100A beträgt |
3. Anwendungsszenario 3: DC Multi-Circuit-Überwachung
-48V Elektrisches Diagramm


Konfiguration:
Konfiguration | Menge | Funktion | Bemerkung | |
Meter |
AMC16-Dett |
1 | Erkennt die Shunt-Spannung, den Strom, die Stromversorgung, die elektrische Energie, die elektrische Energie mit mehreren Raten, die Gesamtleistung und die gesamte elektrische Energie von 6 DC-Schaltungen, RS485-Kommunikation, LED-Statusanzeige und verfügt über Funktionen wie die Erkennung von Netzteilen, ± 12-V-Hall-Sensor-Stromversorgungsausgabe usw. usw. | Die aktuelle Schleife muss an einen 0-5V-Hall-Sensor +-48V DC Netzteil (-48 ~ -60VDC) angeschlossen werden. Das Kommunikationsprotokoll erfüllt die relevanten Anforderungen von YD /T1363 |
Hallsensor |
AHKC-EKA 50A/ 5V |
x | Bewertungsstrom 50a/5V, Blende: 20 | Normalerweise für die Messung von Unterkleiken verwendet, überschreitet die Zahl 6 nicht 6 |
AHKC - EKB 100A/5V |
x | Bewertungsstrom 100a/5V, Blende: 40 | Normalerweise für die Messung von Unterkleiken verwendet, überschreitet die Zahl 6 nicht 6 | |
AHKC-K 200A/5V | x | Bewertungsstrom 200a/5V, Blende: 64 * 16mm | Normalerweise für die gesamte Schleifenmessung verwendet, überschreitet die Zahl 6 nicht 6 |
Anwendungsbeispiel - Das Feld verwendet Beispiel einer Basisstation lautet wie folgt:

4. Schlussfolgerung
Durch Hinzufügen von AC/DC-intelligenten Überwachungsgeräten zu Unterstellen wie 5G-Makrobasisstationen und kleinen Basisstationen können wir uns bemühen, qualifizierte Basisstationen vom Wechsel der Stromversorgung auf die direkte Stromversorgung zu unterstützen, die nicht nur potenzielle Sicherheitsrisiken für Basisstationen beseitigen, sondern auch die Stromversorgung verbessert. effektiv Reduzierung der operativen Stromkosten von China Mobile, China Unicom und des Tower Company.
Postzeit: Aug-17-2022