绿色基站节能技术课件(共11页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上 绿色基站节能技术本章将通过网络和设备解决方案优化基站通信设备进行节能减排,分析现有的非通信优化技术实现节能的措施和方法,对基站环境节能技术进行了综合分析和应用介绍。在介绍了通信基站的节能基本原则的基础上,给出了综合节能的方案。3.1移动通信基站节能原则l)安全性:能的前提是要保证通信系统的安全。移动机房温度应保持在10一35之间,湿度应保持在10%一90%;空气洁净度应达到B级。基站节能系统的设计应确保达到上述规定的要求;2)可行性:节能技术多种多样,具体实施时,要因地制宜,综合考虑应用场景、机房布局和地理位置,选择合理可行的节能技术;3)经济性:节能要考虑经济效益
2、,不能盲目地增加节能产品,要充分衡量企业资本能力和网络发展能力,关注投资回收期,在试点的基础上推广节能技术,并做好设备的利旧工作;4)有效性:实施节能方案后是否达到预期效果、效率如何,必须用一定的指标体系进行定性、定量的评估,进而科学有效地推进节能工作。3.2网络级节能技术主要技术包括广覆盖技术、基于业务量预测的载波/基站关断技术、扁平化网络设计。站点智能关断技术、业务负荷协调技术、无线接入网IP化、无线接入网的本地交换、网络传输光纤化等。3.2.1广覆盖技术广覆盖技术是指在不牺牲网络质量的前提下单个基站覆盖更大的区域,进而减少网络内基站的数量,从而达到降低网络能耗的目的。广覆盖技术实现方式包
3、括:大功率发射机技术、发射分集技术、塔顶放大器技术、射频单元拉远技术等。理论上,通过广覆盖技术获得的上下行3dB的链路增益,可使小区半径扩大20%,覆盖面积增大40%,同时也意味着可减少约30%的基站数量。3.2.2基于业务量预测的智能关断技术智能关断技术,即在网络业务量降低时,将不处理业务的板卡、功能单元进行断电或休眠,从而降低设备的功率,达到节能的目的。通过采用软件控制的闲时载频关断技术、时隙关断技术以及业务量分配优化等措施能够降低耗能。比如时隙关断技术,在话务量比较少时,通过资源调整把分担在不同时隙上的用户调整到一个时隙上,在闲时基站自动关闭无信号时隙,待业务量提高时再开启时隙。这样基站
4、设备功效可以降低30%一50%。传统网络中的基站设备在夜晚等通信业务较少发生的时间段仍然处于正常工作状态,消耗大量的电能。基站智能关断技术主要用于在业务量较少的情况下,可以有效地使网络中未被使用的部分设为待机模式从而取代了基站始终处于开启状态这种浪费资源的传统做法。在技术实现中,可能包括如下几种形式:.基站智能关断;.载波智能关断;.时隙智能关断(针对TDMA系统);.通道智能关断(针对多收发信机系统)。出于网络安全考虑,关断技术的应用需要对网络业务量有准确预测。在实际应用中,智能关断技术主要用在那些业务量变化具有周期性特征、在较长时间内会保持较低话务量的站点、小区。比如目前国内的大中城市,移
5、动用户的分布和集中会有明显的规律性。白天移动用户多集中在工作区和商业区,而夜晚移动用户则回到居住区。网络可以利用这种规律性,在业务量很低的情况下,关闭一些不必要的基站、载波,达到降低网络功耗的目的。从软件角度实现基站节能的技术有很多,比较常见的有信道共用、下行功率控制、下行不连续发射等3.2.3网络扁平化设计移动通信网络的扁平化有助于减少无线网络中设备的数量,应对纷繁复杂的业务承载需求同时,有助于节约能耗。主要的实现方案为无线接入网络全IP承载方案,包含接口lP化和内核lP两种形式。传统TDM所采用的是刚性管道模式,各传输通道相互独立,通道之间带宽无法共享,带宽复用率非常低,且不能针对业务进行
6、分类传输管理和提供差异化服务。而IP化则摒弃了这些弱点,可以在链路上进行大带宽统计复用,使得网络带宽按需分配、动态共享,有效提升带宽的利用率,同时也增强了网络的可扩展性和灵活性。因此,IP设备在每比特成本上比TDM具有优势。以基站控制器和基站之间的Abis接口为例,IP采用了统计复用和VAD等来提升传输效率,有效降低了带宽占用。传统AbisoverTDM下单El仅支持巧个载频,若采用AbisJPoverEI,单El可支持超过28个载频,效率提升超过86%。移动网络IP化移动IP化在核心网实现了IP综合承载,这显著地减少网络层次、降低网络处理复杂度、提升网络性能、减低网络成本,相比原来的网络实现
7、较大的节能成效。目前,中国移动积极推进移动网络向全IP化演进,以核心网MSC为例,相对于TDM设备,MSC设备节电比例达到50一80%,节地比例为60%一80%,同时延长了设备生命周期,实现平滑演进。目前业界厂商的相应技术也已经成熟。华为技术有限公司中国区副总裁李昌竹表示,华为面向全IP网络结构的解决方案,使网络从原来五层结构简化为三层,直接节约能耗70%左右。网络优化综合考虑基站新技术及成熟程度,运营商结合实际在网络规划中采用,做到满足网络覆盖、业务需求的情况下,降低基站数量和设备发射功率,提高设备利用率,同时减少站点维护的综合能耗,从而达到降低基站能耗的目的。在华为看来,规划节能方法有二,
8、一是提高基站设备覆盖效率,二是扩大基站设备覆盖半径。两者并用,可节约整体基站能耗25%以上。另外,“共建共享”也是一大关键方法。例如在世博园基站的规划中,设计人员充分考虑了基站站点的选择,同时大量应用了共建共享措施。上海邮电设计院石磊表示,世博会举行近一个月来,共建共享基站出色地保障了园区通信,同时,基站的合理规划实现了大幅度节能。在整体网络规划上,专家提出了全生命周期的绿色通信理念,华为的“EZE绿色设计方案”、爱立信的LCA绿色计划等计划都成为全生命周期评估的典范。3.2.4基于软件无线电技术随着无线通信技术的不断演进,新的通信制式的不断出现和升级以及移动通信宽带化的不断发展,无线通信网面
9、临越来越大的能耗挑战。为了满足不断增长的无线宽带业务及空中流量需求,移动通信运营商不断增加空中接口带宽和基站的数量。随之而来的是无线接入网的能源消耗问题变得日益严重。如今,中国3G网络设施正大规模建设,ZG网络仍将长期存在并继续增长,伴随而来的是持续不断的网络能源消耗。据统计,无线通信系统中,约80%的能耗来自基站系统。网络规模的快速膨胀带来了基站耗能的快速上升,年增长为30%一40%。因此,在提倡绿色通信、建设集约型社会的今天,有必要提出一种新的基站体系架构,在满足不断发展的无线通信业务的基础上,提高基站设备的能效,降低基站的建设和维护成本,实现无线通信能耗的最小化。软件无线电(SDR)软基
10、站是基于SDR技术设计和开发的基站。软基站与传统基站最大的不同之处在于其射频单元(RU)具备软件可编程和重定义的能力,进而实现了智能化的频谱分配和对多标准的支持。SDR软基站解决方案使得运营商可以将多种频段下的多种制式网络融合成为一张网络,简化了网络整体结构,极大地减少系统网元与配套设施,从而能大幅降低站点能耗。3.3设备级节能技术主要技术包括智能节电载频技术、多载波功放技术,以及近年来发展的分布式基站技术。3.3.1智能节电载频(l)时隙级功放关断(每载频)载频功耗是基站功耗的主要部分,而功放功耗又是其中的主要组成。时隙级智能关功放就是通过时隙级的功放控制,以节省时隙空闲时功放的静态功耗消耗
11、,使得某时隙不工作时,功放消耗的能耗接近于0。(2)多载波智能功放调压(每载频)多载波智能调压功能可以根据多载波功放的输出功率,适时的调整多载波功放工作电压,提升多载波功放的工作效率,降低基站功耗。(3)动态关闭小区(每载频)动态关小区功能主要在900/1800双频网组网情况下使用。在指定时间段内,如果话务量较低,如果一个900频段的小区可以承载覆盖范围内的1800频段小区的所有话务,则可以关闭1800频段的小区,减少基站功耗。(4)智能关载频(每载频)当小区处于空闲状态,可以只使用部分载频就能满足当前话务量的要求,可以通过关闭空闲载频,节省基站功耗,降低运营商运营成本。3.3.2多载波功放技
12、术多载波功放技术目前主要应用于GSM基站是相对于传统的GSM窄带功放技术而言的,简单地说,就是将在3G技术上广泛使用的宽带功放技术应用于GsM基站。多载波功放技术使用了数字预失真(DPD)和Dollerty等较为先进的功放技术。其中DPD技术是指通过对输入信号做数字预失真处理,来补偿功放单元的非线性特性,从而使输出信号满足一定的线性要求,来达到提高信号输出质量的目的。Doherty技术实现中,使用两个单独的放大器分别处理输入信号的峰值部分和主要信号部分,两个放大器工作在不同的状态,可以更好地得到线性的输出信号并获得较好的设备能效。在设备的载波数超过6时,多载波功放技术可获得超过传统基站30%的
13、功放效率。3.3.3采用分布式基站分布式基站主要是用到基站射频拉远技术,又称基站分布式技术。分布式基站架构最早产生于3G系统。传统的宏基站设备主要由基带处理板、主控、传输、监控、时钟、收发信机、功放单元等部分组成,分布式基站将收发信机、功放单元独立出来,将以上设备单元划分为两个相对独立的部分,分别成为射频拉远单元和基带单元。基站分布式技术目前主要有射频拉远、中频拉远、基带拉远等几种类型。目前比较成熟的分布式基站(BBU+RRU)技术,是把基站分为基带单元(BBU)和射频拉远模块(RRu)两部分,用光纤代替传统的馈线将射频部分拉远,可以减少由馈线导致的损耗约3db,使基站消耗的功率大幅降低。射频
14、远端通过光纤传输可拉远至数十公里以外进行覆盖,可以减少由馈线导致的损耗约3dB,并且拉远的射频单元对安装环境要求不高,无需机房,无需空调降温,可以采用自然散热技术.。同时,基站近端可置于同一机房内,共用电源、传输、环境监控以及空调等配套设施,为集中供电提供了先决条件。集中供电将覆盖不同区域的多个基站近端安装于同一机房内,利用同一电源系统实现集中供电。这种供电方式具有电源集中,便于维护,节省设备投资的优点,适合于覆盖面积较广、地理位置相对集中、单独建设和维护难度大的场景,如山区自然村覆盖、交通干线覆盖、城区多热点覆盖等场景。3.4基站环境节能技术分析现有的非通信优化技术实现节能的措施和方法,对基
15、站环境节能技术进行了综合分析和应用介绍。3.4.1绿色能源绿色能源主要包括新能源和可再生能源,主要包括:.太阳能:适用于中小型的站点;.风能:目前已发展为超大型风力涡轮机,产业规模增长迅速;.燃料电池:被视为电信站点中可行的替代能源解决方案,可以用来替代柴油发电机,但其技术可靠性仍需进一步提高;.生物燃料:包括生物柴油、植物油、乙醇、甲醇、沼气及其它从生物量中获得的燃料。在绿色能源的使用方面,主要应考虑因地制宜,结合当地可再生资源的具体情况确定采用何种可替代能源。太阳能资源的利用利用太阳能为通信设备供电的方式主要是太阳能供电系统。其工作原理是:日照不充足时,系统由蓄电池对负载放电,蓄电池能量被
16、消耗。日照充足时,太阳电池把光能转换成电能,通过太阳能控制器,对负载设备供电,同时对蓄电池进行充电。遇到特殊情况造成系统断电时,由备用发电机,通过整流器后向系统供电。太阳能供电系统完全使用洁净能源,对外不产生排放。适用于人口稀少,居住分散,引电不便的站点。考虑太阳能设备成本及占地问题,站房内未配置空调。因此太阳能站点的站房应做好节能措施,蓄电池采用温控柜,太阳能控制器选用效率高的设备,这样放大了太阳能供电系统,使设备发挥最大能效。太阳能技术在通信基站的广泛应用,不仅有助于节约资源,还有助于通信网络的大规模覆盖,由于我国地域辽阔大部分地区自然条件恶劣,在现有电网不完善或者无市电可用的地区,太阳能
17、电源系统在开始得到较大发展。风光互补由于风力发电机可靠性低,风能尽量不要单独利用。风能可以和太阳能一起使用,组合成风光互补系统,这样能提供可靠的电源保证。因为太阳能与风能在时间上和地域上都有很强的互补性。白天太阳光最强时,风很小,晚上太阳落山后,光照很弱,但由于地表温差变化大而风能加强。在夏季,太阳光强度大而风小;冬季,太阳光强度弱而风大。太阳能和风能在时间上的互补性使风光互补发电系统在资源上具有最佳的匹配性。这类技术的应用已经很广泛,例如除了专门做新能源基站的上海致远、新疆新能源、湖南中科恒源等公司,华为、中兴、诺基亚、西门子通信等设备厂商也提出完善的解决方案。到2009年底,中国移动已经部
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- 绿色 基站 节能 技术 课件 11
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