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Communication ininterrompue : solutions complètes d’alimentation de secours pour les stations de base de télécommunications
29 Oct 2025

Comment les stations de base de télécommunications peuvent-elles continuer à fonctionner en cas de panne du réseau électrique principal ?

Pour opérateurs de télécommunications , une panne de courant ne signifie jamais ' Service suspendu. Que ce soit En cas de panne de réseau due à une catastrophe naturelle ou à un arrêt pour maintenance de routine, un système d'alimentation de secours fiable doit garantir la continuité de fonctionnement et la stabilité du réseau. Pour assurer le bon fonctionnement du système dans les situations critiques, une configuration rigoureuse et une procédure d'intervention d'urgence standardisée sont indispensables.

1. Configuration de base : une alimentation de secours qui assure une fiabilité optimale.

L'essence d'un système d'alimentation de secours réside dans la durée de l'alimentation et l'adéquation de la charge.

Conformément aux normes industrielles, les sites montagneux isolés doivent être équipés de batteries de stockage d'énergie capables de fournir au moins 8 heures d'alimentation de secours. Pour les sites en centre-ville, où les charges sont plus élevées en raison des équipements 5G et des antennes multibandes, une « LiFePO batterie + groupe électrogène diesel « Une solution de double sauvegarde est recommandée :

Le LiFePO Le système de batterie offre une réponse instantanée avec un temps de commutation. 10 ms, fonctionnement continu pendant 4 6 heures.

Le générateur diesel constitue une solution de secours à long terme, avec des réserves de carburant suffisantes pour assurer un fonctionnement de plus de 24 heures en cas de situations extrêmes.

Par exemple, une station de base 5G avec une charge de 3 kW nécessite environ 30 % de redondance, soit 16 × Batterie LiFePO4 48 V 100 Ah modules permettant un fonctionnement stable pendant 6 heures.

Dans les zones côtières ou exposées aux typhons, des mesures de protection supplémentaires sont nécessaires. comme la fixation de générateurs sur des socles en béton et l'installation de pare-vent pour les compartiments à batteries. sont essentielles pour prévenir les déplacements de population ou les inondations.

2. Intervention d'urgence : la règle des quatre étapes

En cas de panne de courant, la procédure d'urgence doit suivre une procédure de type « Changement rapide Surveillance de l'état Inspection des défauts Protection à long terme séquence:

Commutation rapide : le système de gestion de l’alimentation (PSMS) détecte automatiquement la coupure et active l’alimentation de secours. Les opérateurs doivent confirmer la réussite de la commutation par surveillance à distance, en vérifiant la tension de la batterie (48 V). ± 2 V) et la stabilité du courant de charge.

Surveillance de l'état : Pour les interruptions de courte durée ( 4 heures), le LiFePO La batterie fonctionne indépendamment. La capacité restante (SOC) 30 %) doivent être surveillés à distance ; si le seuil est inférieur, déclencher une recharge d'urgence.

Inspection des pannes : En cas de coupure prolongée (> 4 heures), démarrez le groupe électrogène diesel après avoir vérifié les niveaux d’huile et de carburant. Assurez-vous d’un démarrage en douceur (1 500 tr/min) et d’une tension de sortie stable. Surveillez la température du groupe électrogène via le système de gestion de l’alimentation (PSMS) afin d’éviter toute surchauffe ou tout arrêt.

Protection à long terme : une fois l’alimentation électrique rétablie, le système redémarre automatiquement et lance la charge d’égalisation de la batterie, garantissant que la différence de tension entre les cellules reste inférieure à 50 mV afin de prolonger la durée de vie de la batterie.

3. Entretien intelligent et conseils pratiques

Deux pratiques d'optimisation peuvent encore améliorer la fiabilité :

Adaptation aux basses températures : Dans les régions froides ( ≤ – 10 ° C) utiliser des boîtiers de batterie isolés ou des batteries LiFePO4 basse température batteries. Certaines stations sont également équipées de chauffages de cabine pour batteries afin de garantir les performances de décharge par grand froid.

Test de simulation mensuel : effectuer une simulation de coupure de réseau chaque mois pour vérifier les performances de commutation et l’état de la batterie, tout en nettoyant les filtres du générateur et en vérifiant la conduite de carburant.

Une station de montagne n'a pas pu démarrer son générateur faute d'entretien, ce qui a entraîné une interruption de réseau et des réparations manuelles coûteuses. prouvant ainsi que les contrôles de routine sont essentiels.

De plus, chaque site doit être équipé d'une trousse d'urgence comprenant un chargeur portable, un bidon de carburant de rechange, un multimètre et des gants isolants, tous maintenus en état de fonctionnement et régulièrement inspectés.

4. EverExceed' Solution d'assurance énergétique totale

La capacité d'un système d'alimentation de secours à Tenez la ligne Cela repose sur une conception scientifique, un matériel fiable et une gestion intelligente.

Forte de plus de 20 ans d'expérience dans la fabrication de batteries, EverExceed propose des solutions d'alimentation complètes pour les télécommunications, notamment :

LiFePO4 à haut rendement Batteries à longue durée de vie et protection BMS intégrée.

Systèmes d'alimentation intelligents pour télécommunications intégrant redresseurs, distribution CC et surveillance dans une seule armoire.

Système intelligent de gestion de l'alimentation électrique (PSMS) pour le contrôle à distance en temps réel et le diagnostic des pannes.

Nos solutions garantissent une communication ininterrompue et un fonctionnement fiable du réseau même lorsque le réseau électrique est hors service.

Conclusion

Pour les stations de base de télécommunications, l'alimentation sans interruption n'est pas une option. il' elle est le lien vital de la connectivité.

Grâce à une configuration adaptée, une maintenance rigoureuse et un contrôle intelligent, EverExceed garantit une fiabilité continue pour chaque watt de puissance, protégeant ainsi les réseaux de communication lorsqu'ils sont le plus nécessaires.

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