China Mobile lance des stations de base 5G vertes et économes en énergie : réduisant la consommation d'énergie de plus de 20 %
Le développement durable vert et à faible émission de carbone est la principale direction du développement, et l'industrie de la communication mobile a réalisé de nombreuses innovations afin d'économiser l'énergie, de réduire la consommation et d'améliorer l'efficacité énergétique du réseau.

Récemment, China Mobile Anhui a adopté de manière innovante un système d'alimentation hybride composé d'une alimentation solaire photovoltaïque et d'armoires électriques intégrées pour créer la première station de base 5G verte et économe en énergie de la province. Cette station est située à Lu'an, dans l'Anhui.
Le nouveau système exploite efficacement l'énergie verte photovoltaïque solaire et offre trois garanties d'alimentation : solaire, courant alternatif et batterie. Il s'adapte précisément à différents scénarios de consommation électrique, fournit une alimentation électrique sûre et stable aux stations de base et réduit considérablement leurs coûts d'exploitation. China Mobile a déclaré qu'en répondant à la demande croissante d'électricité des appareils, la consommation d'énergie d'un seul site devrait être réduite de plus de 20 %, atteignant ainsi l'objectif de développement vert tout en économisant l'énergie.

China Mobile a publié le 28 août son « Livre blanc sur les technologies d'économie d'énergie pour les stations de base 5G ». Partant des besoins et des objectifs en matière d'économie d'énergie des stations de base 5G, ce livre se concentre sur trois domaines techniques majeurs : l'économie d'énergie au niveau des appareils, des sites et du réseau. Il propose les exigences techniques correspondantes et des suggestions de scénarios d'application, ainsi que la feuille de route globale des technologies d'économie d'énergie des stations de base 5G de China Mobile. L'objectif est de réduire la consommation d'énergie des stations de base, de parvenir à un développement plus écologique, plus efficace et plus durable des réseaux 5G et de répondre aux exigences de développement et d'exploitation du réseau 5G.

Li Yusheng, du China Mobile Design Institute, a expliqué que les économies d'énergie liées à la 5G doivent être envisagées sous deux angles : l'intégration, qui implique l'intégration de l'alimentation électrique, de la climatisation et des autres infrastructures aux équipements principaux. De la conception à la conception technique, puis au déploiement complet, l'intégration doit également être prise en compte ; la collaboration. Après des années de développement, le potentiel d'économie d'énergie des infrastructures a été pleinement exploité. La prochaine étape consiste à parvenir à une collaboration entre les systèmes et entre les installations énergétiques et les entreprises.
À cette fin, l'institut de conception a proposé le concept de collaboration multicouche : la première couche est la couche composant, qui est la collaboration entre l'entrée, la rectification et la distribution ; La deuxième couche est la couche système, qui coordonne l'alimentation électrique, la climatisation et les autres infrastructures ; La troisième couche est la couche réseau, qui coordonne l'alimentation électrique et l'activité ; La quatrième couche est la couche métier, qui réduit la consommation globale d'énergie grâce à la collaboration entre les réseaux 4G/5G et même les réseaux 6G.
Station de base d'AcrelGestion de l'énergieet déploiement de dispositifs d'analyse
Pour les communications globales de données en amont :
- 1* Passerelle IoT AWT100-4GHW [Pour collecter des données à partir de DTSD1352-4S&AMC16L-DETT et
[Téléchargement ultérieur vers le système Acrel IoT via 4G Comms.]
- 1* Module d'alimentation AWT100-POW [associé à AWT100-4GHW pour 85~265Vac/Vdc
[Entrée d'alimentation]
Pour la mesure de la puissance CA - Circuit triphasé d'alimentation secteur n° 1, circuits triphasés de générateur de secours
#1, Circuit triphasé de sortie principale AC DB #1, Circuit triphasé de climatiseur #1 :
- 1* DTST1352-4S Compteur d'énergie CA multi-circuits [Pour surveiller 4 circuits triphasés]
- 4* AKH-0.66/K couplé avec DTSD1352-4S pour l'entrée du signal de courant]
Transformateur de courant à noyau ouvrant Φ16N 100A/50mA [1 jeu contient 3 TC,
Pour la mesure de la puissance CA - Circuit monophasé d'alimentation lumineuse n° 1 à 2 :
- 1* DTST1352-4S Compteur d'énergie CA multicircuit [Pour surveiller 2 circuits monophasés]
- 1* Transformateur de courant à noyau divisé AKH-0.66/K-Φ16N 100A/50mA [1 jeu contient 3 TC,
couplé avec DTSD1352-4S pour l'entrée du signal de courant]
Pour la mesure de puissance CC - Équipements de station de base Sous-circuit CC n° 1 à 5, circuit principal CC n° 1 :
- 1* AMC16L-DETT Compteur d'énergie CC multi-circuits [Pour surveiller 6 circuits CC]
- 5* AHKC-EKA (50A/5V) Transducteur de courant à effet Hall à noyau divisé [Associé à AMC16LDETT pour l'entrée du signal de courant]
- 1* AHKC-EKB (250A/5V) Transducteur de courant à effet Hall à noyau divisé [associé à AMC16L-

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Lorem Ipsum est simplement un texte factice employé dans la composition et la mise en page avant impression.
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