Mi az a távközlési akkumulátorfigyelés? Egy egyszerű útmutató

A távközlési akkumulátorfigyelés a cellatornyokban, bázisállomásokon és távközlési óvóhelyeken használt tartalék akkumulátorok állapotának és teljesítményének folyamatos nyomon követésének folyamata. Biztosítja, hogy az akkumulátorok készen állnak az áramellátásra, ha a fő hálózat meghibásodik.

Miért kritikus?

A távközlési hálózatoknak 99,999%-os üzemidőt kell fenntartaniuk. Egyetlen akkumulátorhiba lerombolhat egy tornyot, ami megszakadt hívásokhoz és adatvesztéshez vezethet. A távfelügyelet csökkenti a költséges helyszíni látogatások számát, és megakadályozza a váratlan leállásokat.

Mit figyel?

  • Az egyes akkumulátorcellák feszültsége, áramerőssége és hőmérséklete
  • Belső ellenállás (az öregedés észlelésére)
  • Töltési állapot (SOC) és egészségi állapot (SOH)
  • Riasztások rendellenességekre (túlmelegedés, alacsony kapacitás stb.)

Következő lépés

Fedezze fel, hogyan A DFUN távközlési BMS-megoldása segít az üzemeltetőknek csökkenteni az OPEX-et és javítani a megbízhatóságot. Kérjen ingyenes konzultációt – Csökkentse a távközlési webhely OPEX-számát és előzze meg az akkumulátorhibákat.

Mi az a távközlési akkumulátorfigyelés? Egy egyszerű útmutató | DFUN
A távközlési hálózatok várhatóan biztosítanak 99,999%-os rendelkezésre állást – ez kevesebb, mint 5,3 perc elfogadható állásidő évente. E szabvány mögött a tartalék akkumulátorok hatalmas infrastruktúrája rejlik a cellatornyokban, bázisállomásokon és távközlési óvóhelyeken világszerte. Amikor ezek az akkumulátorok csendben lemerülnek, a hálózat elsötétül. A távközlési akkumulátorfigyelés az a technológia, amely megakadályozza, hogy ez megtörténjen.
99,999%
üzemidő szabvány a távközlési hálózatokhoz – kevesebb, mint 5,3 perc állásidő évente
65%
A nem tervezett hálózati kimaradások hátterében a tartalék áramkimaradások állnak, beleértve az akkumulátorhibákat is
80%
a nem tervezett akkumulátor meghibásodások csökkentése folyamatos monitorozással

Mi az a távközlési akkumulátorfigyelés?

Meghatározás

A távközlési akkumulátorfigyelés a cellatornyokban, bázisállomásokon és távközlési óvóhelyeken használt tartalék akkumulátorok állapotának és teljesítményének folyamatos nyomon követésének folyamata. Valós időben méri a feszültséget, a hőmérsékletet, a belső ellenállást és az egészségi állapotot – biztosítva, hogy minden akkumulátor készen álljon tartalék áramellátásra, amint a hálózat meghibásodik.

Egyszerűen fogalmazva: minden telekommunikációs webhely akkumulátoroktól függ, hogy áramszünet esetén is működjön. Az akkumulátorok az idő múlásával csendben lemerülnek. Felügyelet nélkül a meghibásodott akkumulátor ugyanúgy néz ki, mint egy egészséges akkumulátor – mindaddig, amíg az áramellátás ki nem megy, és nem működik. Az akkumulátorfigyelés láthatóvá, mérhetővé és kezelhetővé teszi ezt a romlást, mielőtt meghibásodás bekövetkezne.

A hagyományos időszakos kézi ellenőrzésektől eltérően – amikor egy technikus néhány havonta felkeresi a helyszínt, és pillanatfelvételt készít – a modern távközlési akkumulátorfigyelő rendszer folyamatos, automatizált, valós idejű adatokat biztosít minden akkumulátorról minden helyszínen, a nap 24 órájában, az év 365 napján.


Miért központi szerepet töltenek be a tartalék akkumulátorok a távközlési infrastruktúrában?

A legtöbb cellatorny és bázisállomás a fő közüzemi hálózathoz csatlakozik – de a hálózat nem teljesen megbízható. Rendszeresen előfordulnak áramkimaradások, legyen szó viharról, hálózati hibákról vagy infrastrukturális meghibásodásokról. Ha a hálózat áramellátása megszakad, a telephelynek azonnal át kell váltania akkumulátoros tartalékra a szolgáltatás folytonosságának megőrzése érdekében.

A távközlési akkumulátoroknak jellemzően keresztül kell fenntartaniuk a telephelyet 4-8 órán kimaradás esetén – elég hosszú ideig ahhoz, hogy helyreálljon a hálózati áramellátás vagy egy generátort telepítsenek. Ha az akkumulátor lemerül ebben az ablakban, a webhely offline állapotba kerül: a hívások megszakadnak, az adatkapcsolatok megszakadnak, és bizonyos esetekben a vészhelyzeti kommunikáció megszakad.

A távközlési oldal típusa Tipikus akkumulátor biztonsági mentési követelmény Az akkumulátor meghibásodásának következménye
Makró sejttorony 4-8 óra Széles körű lefedettség elvesztése; több ezer érintett felhasználó
Városi bázisállomás (BTS) 2-4 óra A városi hálózat holt zónái; nagy ügyfélhatás
Távoli / vidéki telephely 8-24 óra Hosszan tartó leállás gyors javítási hozzáférés nélkül
Távközlési menedékhely / központ 8+ óra gerinchálózati zavar; lépcsőzetes meghibásodások
Offshore / tengeri helyszín 24+ óra Biztonsági kommunikációs áramszünet; szabályozás megsértése
Méretezési szempont: Egy nagy távközlési szolgáltató több tízezer bázisállomást kezelhet világszerte, mindegyik saját akkumulátorbankkal. Ennek a mérlegnek a kézi ellenőrzése egyszerűen nem életképes. Az automatikus felügyelet az egyetlen praktikus módja a láthatóság fenntartásának a teljes hálózaton.

Mit mér a távközlési akkumulátorfigyelő rendszer?

Egy átfogó távközlési akkumulátorfigyelő rendszer minden akkumulátorhoz hat alapvető paramétert követ nyomon, minden láncban, valós időben:

Cellfeszültség

Akkumulátoronkénti feszültség folyamatosan mérve. A húrátlagtól való eltérések a sejtdegradáció vagy szulfatáció korai jelei.

Belső ellenállás

Az akkumulátor állapotának egyetlen legmegbízhatóbb előrejelzője. A növekvő belső ellenállás a leromlást jelzi, és közvetlenül csökkenti az akkumulátor azon képességét, hogy terhelés alatt áramot adjon le.

Hőmérséklet

Akkumulátoronkénti hőmérséklet-felügyelet észleli a túltöltést, a belső rövidzárlatokat és a korai stádiumú hőkiesést – ez kritikus fontosságú távoli helyeken, ahol a tüzet nem lehet gyorsan elhárítani.

Aktuális (töltés / kisütés)

Nyomon követi az akkumulátor töltését és lemerülését. A rendellenes töltőáram a töltő hibájára utalhat; váratlan kisülés áramellátási eseményeket vagy szivárgást jelez.

Töltési állapot (SOC)

Mennyi energia tárolódik pillanatnyilag az akkumulátorban – ez az üzemanyagszint-mérőnek felel meg. Biztosítja, hogy az akkumulátornak elegendő tartaléka legyen a szükséges tartalék ablak lefedéséhez.

Egészségi állapot (SOH)

Az akkumulátor fennmaradó kapacitása az eredeti névleges kapacitásához képest. A végleges mérőszám arra vonatkozóan, hogy az akkumulátort cserélni kell-e. A 80% alatti SOH gyorsuló csökkenést jelez.

SOC kontra SOH – A különbség megértése

Ezt a két paramétert gyakran összekeverik, de alapvetően különböző dolgokat mérnek:

SOC – Töltésállapot

Mennyire tele van most az akkumulátor. Mint az üzemanyagszint-jelző egy autóban – megmutatja, hogy mennyi energia áll rendelkezésre jelenleg. Az akkumulátor 100% SOC-t (teljesen feltöltve) mutathat, miközben továbbra is súlyosan leromlott.

SOH – Egészségi állapot

Összességében mennyire egészséges az akkumulátor. A fennmaradó kapacitást az eredeti névleges érték százalékában méri. A 60%-os SOH-val rendelkező akkumulátor csak az eredeti tartalék üzemidő 60%-át tudja teljesíteni – még teljesen feltöltött állapotban is. Az SOH a kritikus cseremutató.

Gyakorlati példa: Az akkumulátor 100% SOC-t (teljesen feltöltve), de 62% SOH-t olvas. Teljesen fel van töltve – de csak az eredeti biztonsági mentési időtartam 62%-át tudja leadni. Ha webhelye 4 órás biztonsági mentést igényel, ez az akkumulátor csak 2,5 órát biztosít. SOH-felügyelet nélkül ez a hiányosság teljesen láthatatlan.

Hogyan működik a távközlési akkumulátorfigyelő rendszer

A modern távközlési akkumulátor-felügyeleti rendszer réteges architektúrát használ az egyes akkumulátorok adatainak összegyűjtésére, központi aggregálására, és az operatív csapatok számára hasznosítható betekintések megjelenítésére:

01
Érzékelő réteg

Minden akkumulátorra egy független érzékelő van felszerelve, amely valós időben méri a feszültséget, a hőmérsékletet és a belső ellenállást. Akkumulátoronként egy érzékelő biztosítja a szemcsés, cellánkénti láthatóságot a teljes szálon.

02
Adatok összesítése

Az érzékelők vezetékes vagy vezeték nélküli protokollon keresztül továbbítják az adatokat egy helyi átjáróhoz (vezérlő modulhoz). Az átjáró összesíti az összes akkumulátor leolvasását a helyszínen, és kezeli a helyi riasztási logikát.

03
Felhő/platform feltöltés

Az átjáró adatokat tölt fel egy felhőplatformra vagy a helyi felügyeleti szerverre. A több ezer telephelyről származó adatok egyetlen központi nézetben vannak összevonva az üzemeltetési csapatok számára.

04
Intelligens elemzés

Az algoritmus alapú motorok kiszámítják az SOC és SOH értékeket, észlelik az anomáliákat, azonosítják a trendmintákat, és riasztásokat generálnak, ha a paraméterek túllépik a meghatározott küszöbértékeket – automatikusan.

05
Figyelmeztetések és műveletek

Ha hibát észlel, a rendszer valós idejű riasztást küld e-mailben, SMS-ben vagy a műszerfali értesítésben – lehetővé téve a célzott karbantartást a figyelmet igénylő akkumulátornál, széles körű helyszíni látogatás nélkül.

A távközlési akkumulátorfigyelő rendszer műszerfala, amely valós idejű cellatorony akkumulátor állapotát mutatja
DFUN akkumulátorfigyelő rendszer – központi műszerfal a valós idejű láthatóság érdekében több ezer távközlési webhelyen

Miért nem elegendő a kézi ellenőrzés?

A hagyományos távközlési akkumulátor-karbantartás rendszeres kézi ellenőrzésen alapult – egy technikus rögzített ütemterv szerint (általában 3-6 havonta) minden helyszínre felkeresi a feszültséget és szemrevételezést. Ennek a megközelítésnek három alapvető korlátja van:

  • Ez egy pillanatfelvétel, nem egy kép. A kézi leolvasás egy pillanatban rögzíti az akkumulátor állapotát. Az akkumulátor, amely az ellenőrzés során kimerült, órákkal később kezd meghibásodni – és csak a következő, hónapok múlva tervezett látogatásig észlelhető.
  • Nem találja meg, amit nem lát. A növekvő belső ellenállás – az akkumulátor leromlásának legmegbízhatóbb korai jelzője – nem észlelhető szabványos voltmérővel. Ehhez külön impedanciamérő berendezésre van szükség, amelyet a legtöbb rutinellenőrzés nem alkalmaz cellánként.
  • Nem skálázódik. Egy 10 000 bázisállomást kezelő távközlési szolgáltató nem tud reálisan minden negyedévben minden telephelyre technikust küldeni. Az ilyen léptékű kézi ellenőrzés drága, lassú és következetlen – holtfoltokat hoz létre a hálózaton.
Az alapprobléma: Az akkumulátorok nem merülnek le drámaian. Fokozatosan és csendesen gyengülnek, hetek vagy hónapok alatt kicsúsznak a specifikációból – és csak akkor derül ki a probléma, ha a hálózati feszültség csökken, és a webhelynek akkumulátorról kell működnie. A kézi ellenőrzés nem képes megbízhatóan észlelni a látogatások közötti fokozatos leromlást.
A monitorozás előnye: A folyamatos felügyeleti rendszer valós időben észleli az anomáliákat – abban a pillanatban, amikor a belső ellenállás emelkedni kezd, a pillanatban a hőmérséklet túllépi a küszöbértéket, a pillanatnyi feszültség eltér a húrátlagtól. A karbantartó csapatok riasztást kapnak, és csak a figyelmet igénylő helyszínre és akkumulátorra küldik ki őket.

A távközlési hálózatokban használt akkumulátortípusok

A távközlési hálózatok két elsődleges akkumulátor-kémiát használnak a tartalék tápellátáshoz. Mindkettő felügyeletet igényel, de eltérő jellemző hibamódokkal és megfigyelési prioritásokkal rendelkeznek:

Akkumulátor típusa Általános alkalmazások Tipikus élettartam Kulcsfigyelés Fókuszban
VRLA ólomsav
(AGM / gél)
A legtöbb sejttorony és bázisállomás világszerte; kiépített infrastruktúra 3-5 év Belső ellenállás, hőmérséklet, kapacitáscsökkenés, szulfatio-detektálás
Lítium-vas-foszfát
(LiFePO4)
Új telepítések, szűkös helyek, magas hőmérsékletű környezetek 8-10 év Cellakiegyenlítés, BMS integráció, hőkezelés, SOC pontosság

Míg a lítium-ion akkumulátorok jelentős előnyöket kínálnak az élettartam és az energiasűrűség tekintetében, kifinomultabb felügyeleti megközelítést igényelnek – különösen a cellakiegyensúlyozás és a hőkezelés terén. A VRLA-akkumulátorok továbbra is a domináns kémia a globális távközlési infrastruktúrában, és ma a legtöbb telepített megfigyelőrendszer elsődleges célpontja.


A távközlési akkumulátorfigyelés fő előnyei

A folyamatos akkumulátor-felügyeleti rendszer bevezetése mérhető értéket biztosít a műveletek, a karbantartás és a pénzügyek során:

01
Csökkentett teherautó-gurulás

A valós idejű távoli láthatóság révén a kezelőknek többé nem kell technikusokat küldeniük minden helyszínre rutinellenőrzésre. Karbantartási látogatásokra csak akkor kerül sor, ha a megfigyelési adatok konkrét problémát azonosítanak – az utazási költségek és a munkaidő drámai csökkenése.

02
Korai hibafelismerés

A növekvő belső ellenállást, a feszültségeltérést és a rendellenes hőmérsékletet a rendszer automatikusan észleli, amint kialakulnak – napokkal vagy hetekkel az akkumulátor meghibásodása előtt. Ez lehetővé teszi az érintett egységek célzott cseréjét a kimaradás előtt.

03
Meghosszabbított akkumulátor-élettartam

A felügyelet precíz töltéskezelést tesz lehetővé – megakadályozza a túltöltést és az alultöltést, amelyek mindkettő felgyorsítja a leromlást. Az optimális paramétereken belül működő akkumulátorok folyamatosan tovább bírják a rosszul kezelt egyenértékűekét.

04
Megakadályozott kimaradások

A közvetlen üzleti eset: minden megakadályozott akkumulátor-meghibásodás egy cellatornyon megelőzött szolgáltatáskiesést jelent. A hálózatüzemeltetők számára a kimaradások ügyfélleállással, SLA-büntetésekkel és szabályozási következményekkel járnak – mindez elkerülhető proaktív felügyelettel.

05
Termikus menekülés megelőzése

Az egyes cellákon átívelő folyamatos hőmérséklet-figyelés a lehető legkorábbi figyelmeztetést nyújtja a hőmérsékleti eseményekre – ez kritikus a távoli, személyzet nélküli helyeken, ahol az akkumulátortüzet nem lehet gyorsan megfékezni.

06
Központosított többhelyes kezelés

Az üzemeltetési csapatok teljes áttekintést kapnak több ezer földrajzilag elosztott webhelyről egyetlen irányítópultról – automatikus jelentéskészítéssel a megfelelőségről, a karbantartás ütemezéséről és a költségvetés tervezéséről.


Hogyan szolgálja ki a DFUN akkumulátorfigyelő rendszer a távközlési szolgáltatókat?

A DFUN akkumulátorfigyelő rendszert nagyszabású telekommunikációs alkalmazásokhoz tervezték, és több mint 50 ország szolgáltatói megbíznak benne. A rendszert a távközlési infrastruktúra gyakorlati realitásai köré tervezték: távoli telephelyek ezrei, vegyes akkumulátor-kémia és karbantartó csapatok, amelyeknek gyakorlati intelligenciára van szükségük – nem csak nyers adatokra.

A DFUN BMS alapvető képességei távközlési alkalmazásokhoz:

  • Akkumulátoronkénti érzékelő telepítése az azonosító cím automatikus keresése funkcióval – az érzékelők a telepítés után önkonfigurálódnak, kiküszöbölve a kézi leképezési hibákat
  • valós idejű monitorozása minden egyes akkumulátor esetében A feszültség, belső ellenállás, hőmérséklet, áram, SOC és SOH
  • Intelligens SOC és SOH számítás algoritmus alapú elemzéssel – nem egyszerű feszültségbecslés
  • Az akkumulátor kiegyensúlyozása a húrok egyenletes teljesítményének megőrzéséhez és a húr teljes élettartamának meghosszabbításához
  • Automatikus e-mail és SMS figyelmeztetések, ha bármely paraméter túllépi a beállított küszöbértéket
  • Központi felhő irányítópult, amely minden webhelyen látható, automatikusan generált töltési és lemerülési jelentésekkel, valamint korábbi trendadatokkal
  • A VRLA és a LiFePO4 akkumulátor kémiájának támogatása ugyanazon a platformon belül
Megbízható: MTN, NTT, Viettel, Turkcell, True IDC, Telkom Indonesia és világszerte vezető távközlési szolgáltatók. A DFUN BMS-t Afrikában, Délkelet-Ázsiában, a Közel-Keleten és Európában széles körben alkalmazzák.
MTN
Afrika · Mobilhálózat

Nagyszabású bázisállomási akkumulátorfigyelés több afrikai piacon

Viettel
Vietnam · Mobilhálózat

Országos BTS akkumulátorfigyelő rendszer kiépítése

Turkcell
Törökország · Mobilhálózat

A cellatorony akkumulátor állapotának figyelése és távfelügyelete

Telkom Indonézia
Indonézia · Telecom

Elosztott bázisállomás akkumulátor-felügyelet az indonéz szigetvilágban

Igazi IDC
Thaiföld · Adatközpont / Telecom

UPS és távközlési akkumulátorfigyelés adatközpontokhoz és távközlési infrastruktúrához

NTT
Japán · Global Telecom

Akkumulátorfigyelő rendszer integrációja a globális távközlési infrastruktúrához


Gyakran Ismételt Kérdések

Mi az a távközlési akkumulátorfigyelés?

A távközlési akkumulátorfigyelés az a folyamat, amely folyamatosan nyomon követi a tartalék akkumulátorok állapotát és teljesítményét a cellatornyokban, bázisállomásokon és távközlési óvóhelyeken. Valós időben méri a feszültséget, a hőmérsékletet, a belső ellenállást és az egészségi állapotot, hogy biztosítsa, hogy az akkumulátorok mindig készen álljanak tartalék áramellátásra, ha a hálózat meghibásodik – anélkül, hogy a helyszínen technikusra lenne szükség.

Miért van szükség a távközlési hálózatokra akkumulátorfigyelésre?

A távközlési hálózatoknak 99,999%-os üzemidőt kell fenntartaniuk. Egyetlen akkumulátorhiba lerombolhatja a cellatornyot, ami hívások megszakadásához, adatvesztéshez és szolgáltatáskimaradásokhoz vezethet. Mivel az üzemeltetők több ezer távoli telephelyet kezelnek, a kézi ellenőrzés túl lassú, túl drága és túl ritka ahhoz, hogy megbízhatóan észlelje az akkumulátor fokozatos leromlását. A folyamatos felügyelet folyamatos láthatóságot és korai figyelmeztetést biztosít – a hiba bekövetkezése előtt.

Milyen paramétereket mér egy távközlési akkumulátorfigyelő rendszer?

A komplett telekommunikációs akkumulátorfigyelő rendszer méri: cellánkénti feszültséget, belső ellenállást, hőmérsékletet, töltő- és kisütési áramot, töltöttségi állapotot (SOC) és egészségi állapotot (SOH). Ezek a paraméterek együtt teljes képet adnak az akkumulátor állapotáról, a fennmaradó tartalék kapacitásról és a várható hátralévő élettartamról.

Mi a különbség az SOC és az SOH között az akkumulátorfigyelésben?

A SOC (State of Charge) azt méri, hogy mennyi energia van jelenleg tárolva – mint az üzemanyagszint-mérő. Az SOH (State of Health) az akkumulátor általános állapotát és az eredeti névleges értékéhez viszonyított fennmaradó kapacitását méri. Az akkumulátor 100% SOC-t, de csak 60% SOH-t mutathat, ami azt jelenti, hogy teljesen fel van töltve, de az eredeti tartalék futási idejének csak 60%-át tudja leadni. Az SOH a cseretervezés kritikus mutatója.

Hogyan csökkenti a távközlési akkumulátorfelügyelet az üzemeltetési költségeket?

Az akkumulátorfigyelés csökkenti az OPEX-et azáltal, hogy kiküszöböli a szükségtelen kézi ellenőrzési látogatásokat (tehergépjárművek), lehetővé teszi az állapotalapú karbantartást a fix ütemezésű ellenőrzések helyett, meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát az optimális töltéskezelés révén, és megakadályozza a váratlan meghibásodásokból eredő sürgősségi javítási költségeket. A több ezer telephelyet kezelő üzemeltetők számára ez a megtakarítás évente több millió dollárt is elérhet.


DFUN – Akkumulátorfigyelés távközlési hálózatokhoz

Célirányosan épített BMS cellatornyokhoz, bázisállomásokhoz és távközlési óvóhelyekhez. Az MTN, az NTT, a Viettel, a Turkcell és a világ több mint 50 országában működő szolgáltatók megbíznak benne.
info@dfuntech.com  ·  dfuntech.com

Lépjen kapcsolatba a DFUN-nal →

Kérjen ingyenes akkumulátorfelmérést

Egyik BMS-mérnökünk 24 órán belül válaszol.

(Opcionális. Csak sürgős műszaki problémák esetén)

Tiszteletben tartjuk a magánéletét. Az Ön adatait csak a kérésének megválaszolásához használjuk fel.

Kapcsolatba lép velünk

Termékkategória

Gyors linkek

Lépjen kapcsolatba velünk

   +86- 15919182362
  +86-756-6123188

Copyright © 2023 DFUN (ZHUHAI) CO., LTD. Minden jog fenntartva. Adatvédelmi szabályzat | Webhelytérkép