一、CRAN机房的概述
在CRAN机房中会接入很多主干光缆,主干光缆首要联接主干层和配线层,合作配线光缆预留多个光缆芯,终究构成一套完好的有线接入网络。它直接面向CRAN机房构建新的无线机制,一起完成了OLT下沉、新增MEC的需求。
一般,在主干接入光缆方面会配置144芯有用满足业务需求,一起考虑到后期扩容需求,可以适当将光缆芯数量直接放大2倍到288芯,一起配线光缆方面选用最多96芯光缆。针对CRAN机房还要规划专门的前传拉远机制,5G前传现在公认的接口类型有CPRI接口和eCPRI接口两种,保证接口速率分别在100GE和25GE左右。根据这两种接口速率还能进一步提出两种CRAN机房规划处理计划,即光纤直驱和无源WDM+采光直驱计划。因为在CRAN机房规划形式下选用独立的BBU合作DU可直接收敛最多20个AAU,而在光纤直驱计划引导下则会耗费很多光纤资源,保证BBU/DU侧光纤办理要求到位,打破了传统中光缆资源出口管道瓶颈问题,进步了CRAN机房的全体建造功率。在20个AAU侧还专门配置了光合分波器OMD,该分波器相同具有较长波长和较大功耗,特别是前传光纤资源耗费方面。
在规划布局CRAN机房过程中,需求主动进步频谱功率,寻求高带宽、高灵活与低成本,以优化CRAN机房运营机制,保证从更多方面合理规划机房能耗、建造运维成本与频谱资源,为企业开展发明有利条件。
二、CRAN机房布局中的CFD仿真技术使用及散热理论
在CFD仿真核算过程傍边,它首要模仿机房IT设备、空调设备等打开技术运转过程,模仿修建气流场、温度场优化机房布局作用,一起验证机房中的空气气流与散热组织状况。简言之,它利用CFD仿真技术构建机房中的气流组织图形内容,深度模仿机柜发热状况,并对机柜的全体运维安全性进行有用剖析。根据CFD仿真技术,需求对CRAN机房机柜的散热理论进行模仿剖析。假定假如存在一个CRAN机房共集成了5G BBU和5G BBU各5个,5G BBU的实践功耗为1.5kW,5G BBU的实践功耗为0.5kW。假如在机房布局过程中不选用任何散热保护措施,只是选用两种BBU的累积迭压,则或许无法到达合理的有用散热作用。
以10kW机柜为例,它在不进行任何处理状况下有必要建立标准风道引流与阻断设备。可考虑在下层设备热量不断向上升腾累积过程中阻隔机柜中的冷热通道,对机柜中环境进行仿真模仿。假如机柜设备出风区温度超过70℃,则会直接影响设备的安全运转状况,乃至或许因为温度过高导致出现宕机问题。此外,长时刻高温状况运转会加速设备系统老化,引发火灾等重大安全事故,造成严重的经济损失。结合仿真成果初步判断,CRAN机房机柜中导风部件存在冷热区域阻隔不到位问题。有必要处理这一问题,才干满足机柜安全使用温度要求。假如选用独自的风道引流设备,再模仿设备导风部件可初步判断仿真成果,保证导风部件规划合理有用,一起有必要结合CRAN机房机柜的实践散热使用实践打开剖析。
三、CRAN机房机柜的散热实践使用
为了有用验证理论仿真成果,需求挑选一个机柜站点进行深度测验,新建BBU会集形式,保证基站设备正常敞开。在负荷相同的状况下,比照设备导风部件与未设备导风部件的实践作用,并对设备周边环境温度状况进行监测处理。实践测验成果显示,在导风设备设备之前,需求将平均环境温度控制在55~65℃,并合理均衡个别出风口温度。正常设备导风设备后,可将温度调整下降到45℃左右,且避免一起记录同一记录点温度变化状况。
一般,机柜中的导风设备可起到较强的引风引流作用,合理规避冷热气流混合状况,一起下降机柜设备温升温度。简言之,假如在45℃的设备环境中,有必要规避机柜温升过高这一问题,才干保证机柜后续布局规划完善到位。别的,有必要在机柜出风口方位规划设备一套散流电扇,有用下降CRAN机柜的周边平均环境温度,以求到达最佳环境温度水平,为机柜持久持续安稳运转发明有利的空间条件。在CRAN机房机柜散热规划布局过程中,有必要考虑到它的光纤耗费巨大问题。
以6站18载波CRAN机房建造为例,选用传统的光纤直驱形式需求18芯光纤,而选用光源WDM+彩光直驱新形式,相同为6站,可是载波数量上升3倍到达54载波,且只需求6芯光纤,显然后者成本更低,可以完成一机房拖载6个AAU。它的部署难度更低,首要依靠传输设备进行扩容,一起搭载了无线设备CPRI办理功用,全体散热作用更佳。
根据上述关键,可建立CRAN机房的理想散热形式,进步散热功率,保证机房健康运转,下降故障率和老化率。
根据光源WDM+彩光直驱新形式建立CRAN机房理想形式,其间需设备很多导流部件,保证CRAN机房机柜散热部分均衡优化。可是如此操作只是能处理一部分问题,不能处理一切问题。实践成果表明,如此操作仅适用于空调状况良好、全体制冷量足够的某些基站场合,而并不适用于对某些功耗较高且设备制冷要求较高的CRAN机房。为了有用下降BBU基站全体能耗,还需求结合5G承载网络基站建造进度控制系统,做到对线上CRAN基站的快速设备与技术部署,处理CRAN机房机柜中制冷设备与数据中心的高功耗问题。
这儿可借鉴基站微型模块,以处理CRAN机房机柜热办理问题。规划布局CRAN机房机柜的过程中可规划参加微模块,将电源、柜内空调及机柜等融为一体,构成一体化设备系统,充沛考虑到空调准确制冷形式的使用优势,最大极限地发挥CRAN机房机柜中微模块的强制冷能力和高能效。
考虑到微模块中的电源、空调、机柜现已构建了三位一体集成系统,因而规划对最大极限地节省基站开通时刻是有利的,可有用规避单机柜体热量过高问题。具体来讲,它首要结合CFD仿真技术仿真模仿机柜中的空调,全方位进步其制冷作用,做到具体问题具体剖析,具体问题具体处理。假如规划合理,可保证一台机柜中一起布局5G BBU和5G BBU各5台,满足高功耗设备制冷到位地的需求。
四、结语
总之,根据5G承载网络CRAN机房建造可最大极限下降网络运营功耗,进步网络数据传输功率,为网络运营商节约很多功耗成本。未来,还要不断结合基站微模块建造,完成节能减排开展方针,为CRAN机房机柜持久健康安稳运转奠定基础。
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