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Dimension requise |
Station macro 5G (macro urbaine) |
Petite cellule urbaine |
Références / Remarques |
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Capacité de puissance typique |
20–50 kWh |
3–10 kWh |
– |
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taux de décharge |
500 A en continu |
Courant de crête 150 A |
– |
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Durée de sauvegarde |
Généralement 2 à 4 heures, prolongeable si nécessaire |
Généralement 1 à 3 heures |
Configurable selon les besoins |
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Tension nominale |
48 V CC |
48 V CC |
Norme industrielle |
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Température de fonctionnement |
-20°C à 60°C |
-30°C à 55°C |
– |
Les technologies avancées d'EverExceed Solutions de batteries LiFePO₄ sont conçues pour répondre pleinement à ces exigences techniques rigoureuses, garantissant une alimentation électrique fiable pour les réseaux 5G dans diverses conditions de fonctionnement.
La capacité de batterie requise pour une station de base 5G n'est pas fixe ; elle dépend principalement de la consommation électrique de la station et de la durée de l'autonomie.
Formule de base :
Capacité requise (kWh) = Puissance de pointe demandée (kW) × Heures de secours (h)
Exemple:
Si une station macro 5G a une consommation électrique de pointe de 5 kW et nécessite 4 heures d'autonomie, avec une profondeur de décharge (DoD) de 90 %, la capacité requise serait de :
5 kW × 4 h ÷ 90 % ≈ 22,2 kWh
· Type de station et consommation électrique : Les macro-stations consomment entre 15 et 25 kW, soit nettement plus que les petites cellules (3 à 8 kW). Les principaux consommateurs d’énergie sont les unités d’antennes actives (AAU) et les unités centrales/distribuées (CU/DU).
· Durée de l'alimentation de secours : généralement de 2 à 4 heures, mais des durées plus longues peuvent être nécessaires sur les sites critiques ou dans les régions où l'alimentation électrique est instable.
· Profondeur de décharge (DoD) : Les batteries EverExceed LiFePO₄ prennent en charge une DoD de 80 à 90 %, permettant une utilisation efficace de la capacité installée.
· Température : Les températures élevées (supérieures à 35 °C) réduisent l'efficacité, nécessitant une capacité supplémentaire de 10 à 15 % ; les basses températures affectent également les performances de décharge.
· Évolutivité future : la conception modulaire de la batterie EverExceed permet une extension de capacité facile pour répondre à la croissance future du trafic 5G.
Le taux C (taux de décharge) définit le rapport entre le courant de décharge et la capacité nominale, reflétant la capacité d'une batterie à fournir de l'énergie. Les stations 5G exigent une capacité de décharge élevée pour les raisons suivantes :
· Charges de pointe AAU : pics soudains pendant les périodes de forte affluence.
· Pics de trafic réseau : les batteries doivent supporter des augmentations brutales de la demande en énergie.
· Réponse rapide : Particulièrement dans les applications de « lissage intelligent des pointes de consommation », où une réponse rapide aux fluctuations du réseau est requise.
Station macro 5G : Décharge continue jusqu’à 500 A.
Petite cellule urbaine : courant de décharge de pointe jusqu’à 150 A.
Les batteries LiFePO₄ à décharge rapide d'EverExceed sont conçues pour supporter ces conditions exigeantes, assurant une alimentation électrique stable et efficace pour l'infrastructure 5G.
· Haute sécurité et fiabilité grâce à une chimie LFP avancée.
· Grande tolérance aux températures pour s'adapter à divers climats.
· Évolutivité modulaire pour soutenir le déploiement futur de la 5G.
· Performances éprouvées dans les télécommunications et les infrastructures critiques à l'échelle mondiale.
EverExceed fournit aux opérateurs de télécommunications des solutions de batteries au lithium fiables, intelligentes et évolutives pour l'ère de la 5G.
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