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2.移动通信具有以下基本特点:电波传播条件恶劣;具有多普勒效应;干扰严重;接收设备应具有很大的动态范围;需要采取位置登记、过境切换等移动管理技术。
3.现代移动通信技术的发展开始于20世纪80年代,大致经历了5个阶段:即代移动通信技术(1G);第二代移动通信技术(2G);第2.5代移动通信技术(2.5G),它是介于第二代与第三代技术之间的;第三代移动通信技术(3G);第四代移动通信技术(4G)。
4.基站是基站子系统(BSS,Base StationSubsystem)的简称。以GSM网络为例,包括基站收发信机(BTS)和基站控制器(BSC)。
5.基站电源系统由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和监控系统组成;通信电源技术发展趋势是:高效率,高功率密度,宽的使用环境温度;网络化智能化的监控管理,全数字化控制,安全、防护、良好的EMC指标,绿色环保。维护人员能够方便地得到需要的信息,如各种保护、告警和数据信息;维护计划,资产管理等工作。
3.全数字化控制
数字化技术的发展逐步表现出了传统模拟技术无法实现的优势,如:采用全数字化控制技术,有效缩小电源体积,降低了成本,大大提高了设备的可靠性和对用户的适应性。整个电源的信号采样、处理、控制(包括电压电流环等)、通信等均采用DSP技术,可以获得优化的、一致的、稳定的控制参数。可以采用更加灵活的控制方式,在各种电压、温度下优化电源的输出,如降额保护、PFC数字控制谐波。利用 DSP技术可以实现更简单稳定的通信和均流,可以获得良好的EMC指标。智能化程度更高,如灵活的LED报警指示组合,无监控的情况下可以通信。减少器件数目,提高模块指标,提高功率密度。消除模拟控制技术的器件离散性和温漂,保证每个模块均达到优指标,提高电源可靠性。模块智能化程度更高,易于使用维护。
4.安全、防护、良好的EMC指标
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考虑到设备复杂的运行环境,电源设备须满足相关的安全、防护、防雷标准,才能保证电源的可靠运行。安全性是电源设备重要的指标;商用设备需要通过相关的安全认证,如UL、CSA、VDE、CCC等。防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的必不可少的环节,对于通信设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波和反击过电压。在一般情况下,通信电源必须采取系统防护、概率防护和多级防护的防雷原则。通信电源系统一般需要采用三级防雷体系。防潮、防烟雾和防霉菌设计称为三防设计。工程上通常选用耐蚀材料,通过镀、涂或化学处理方法对电子设备的表面覆盖一层金属或非金属保护膜,使之与周围介质隔离,从而达到防护的目的,一般在印制板涂三防漆;在结构上采用密封或半密封形式隔绝外部环境。良好的EMC指标使不同的电子设备能工作在一起,使使用者的电磁环使整个通信局站陷于瘫痪,甚至造成全程全网通信中断。可以说,通信电源是局(站)通信的“心脏”,在通信工作中占有极为重要的地位。
1.3.1 通信局(站)电源系统的组成
通信局(站)电源系统是对局(站)内各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。该系统由交流供电系统、直流供电系统、接地系统和监控系统组成
(4)网络优化困难:传统宏基站的网络优化特别是覆盖上的优化,往往只能通过调整天线倾角和基站发射功率来完成,而由于高话务量地区地形复杂,高层建筑密集,导致这种优化效果难以令人满意,容易造成覆盖死角。