Ein Schritt-für-Schritt-Leitfaden für leicht verständliche Technik
Einleitung: Die Leistungsdimensionierung ist nicht nur eine Zahl
Beim Entwurf eines Telekommunikationskabinett im Freien, viele Probleme, die auf dem Gebiet gesehen werden, verursacht durch schlechte Ausrüstung Qualität, aber nicht durch falsche Stromversorgungssystem sizing.
Zu den häufigsten realen Problemen gehören:
- Batterien entwässern viel schneller als erwartet
- Gleichrichter laufen ständig bei voller Last
- Schränke überhitzen im Sommer
- Neustart der Ausrüstung bei Netzschwankungen
Fast alle dieser Probleme gehen auf zurück Eine Grundursache:
👉 Die Gleichstromversorgungssystem Von Anfang an nicht richtig bemessen wurde.
In diesem Handbuch wird die Dimensionierung der Gleichstromleistung erläutert Von ersten Prinzipien, Mithilfe klarer Schritte und praktischer technischer Beispiele können selbst Leser ohne Leistungshintergrund dies vollständig verstehen.
1. Was bedeutet “DC Power Load” wirklich?
1.1 DC-Last = Was die Telekommunikationsausrüstung tatsächlich verbraucht
In einer Telekommunikationsbasisstation im Freien, Gleichstromlast bezieht sich nur auf Geräte, die mit -48 V Gleichstrom betrieben werden, Wie zum Beispiel:
- Basisbandeinheiten (BBU)
- Funkeinheiten (RRU)
- Übertragungsausrüstung
- Netzwerkschalter
- Überwachungsregler
❗ Wichtige Klarstellung
Kühlsysteme (Klimaanlagen, Ventilatoren, Heizungen) werden in der Regel mit AC, „also Sie dürfen NICHT einbezogen werden In Gleichstromlastberechnungen.
1.2 Warum die Leistung des Typenschilds nicht ausreicht
Geräte-Namensschilder zeigen häufig Maximale Nennleistung, aber die reale Bedienung ist anders.
Beispiel:
- Eine Funkeinheit mit einer Nennleistung von 800 W
- Typischer realer Verbrauch: 550 650 W
Best Practice:
- Verwenden Gemessene oder vom Anbieter empfohlene “typische Belastung”
- Fügen Sie später die technische Marge hinzu
1.3 Typische Gleichstromlasten für die Telekommunikation im Freien (Referenztabelle)
| Standorttyp | Typische Gleichstromlast |
|---|---|
| Kleinzellige/Mikrostelle | 800 1200 W |
| Standard-Makro-Site | 2000 – 3000 W |
| Makro mit hoher Kapazität | 4000 – 6000 W |
Wenn Sie sich nicht sicher sind, Jetzt etwas unterschätzen und später noch Marge hinzufügen„Die Berechnungen bleiben sauber und sicher.
2. Warum die Ladungsmarge obligatorisch ist (und wie viel genug ist)
2.1 Warum Telekommunikationsstandorte immer wachsen
Outdoor-Telekommunikationsseiten bleiben fast nie gleich:
- Weitere Träger hinzugefügt
- Neue Frequenzbänder
- Ausrüstungs-Upgrades (4 G → 5 G)
- Temporärer Verkehr schießt
Wenn Sie die Gleichstromleistung dimensionieren Nur für heute, „, es wird morgen unterdimensioniert sein.
2.2 Empfohlene Ladungsspanne
Best Practice der Branche:
- +201TP4 T bis +301TP4 T Laderaum
Beispiel:
- Gemessene Gleichstromlast: 2400 W
- Marge: 25%
2400 × 1,25 = 3000 W
👉 3000 W wird zur “Auslegungslast”, 2400 W nicht.
Dieser einzelne Schritt verhindert 80% zukünftiger Strombeschwerden.
3. Gleichrichtergröße: Denken Sie in Modulen, nicht in Gesamtleistung
3.1 Was ein Gleichrichter tatsächlich tut (Plain Explanation)
Ein Gleichrichter:
- Wandelt Wechselstrom in -48 V DC um
- Liefert Gleichstromlast
- Lädt Batterien gleichzeitig
Moderne Telekommunikationssysteme nutzen Mehrfach kleine Gleichrichtermodule, „Keine große Einheit.
Warum?
- Einfachere Redundanz
- Höhere Effizienz
- Warmumschaltbare Wartung
3.2 Auswahl der Größe des Gleichrichtermoduls
Die meisten Outdoor-Telekommunikationsschränke verwenden:
- 1,5 kW Gleichrichtermodule
Warum 1,5 kW?
- Kompakte Größe
- Ausgezeichneter Wirkungsgradbereich
- Einfache N+1-Konfiguration
- Weltweit umfassend unterstützt
3.3 Verständnis der N+1-Redundanz (Einfache Erklärung)
Sagen wir:
- Bemessungslast: 3000 W
- Gleichrichtermodul: 1500 W
Minimum benötigt:
- 2 Module = 3000 W
Aber Telekom-Design Hört nie auf ein Minimum.
Mit N+1-redundanz:
- Installieren 3 Module
- Ein Modul kann ausfallen
- Die restlichen zwei liefern immer noch die volle Ladung
👉 Keine Betriebsunterbrechung Keine Batterieentladung Kein Alarmsturm.

3.4 Warum Gleichrichter NICHT mit 100%-Last ausgeführt werden sollten
Gleichrichter sind am glücklichsten bei:
- 40 –70% laden
Das Laufen bei voller Last verursacht:
- Höhere Temperatur
- Geringere Effizienz
- Kürzere Lebensdauer
Das N+1-Design hält Gleichrichter natürlich in der optimalen Zone.
4. Batterie-Backup: Was Batterien tatsächlich tun
4.1 Batterien sind keine “Notstromversorgung”
Auf Telekommunikationsstandorten im Freien erfüllen Batterien drei Aufgaben:
- Sicherung bei Netzausfall
- Puffer bei Spannungseinbrüchen
- Stabilisierung bei plötzlichen Lastwechseln
Deshalb sind Batterien Immer mit dem DC-Bus verbunden, nicht geschaltet.
4.2 Schrittweise Berechnung der Batteriekapazität
Gehen wir durch ein Echtes, einfaches Beispiel.
Schritt 1: Bekannte Werte
- Bemessungslast: 3000 W
- Gleichspannung: 48 V
- Erforderliche Sicherung: 6 Stunden
Schritt 2: Strom in Strom umwandeln
[
300 48 6,5 A
]
Schritt 3: Grundlegende Batteriekapazität
[
62,5 × 6 = 375 Ah
]
4.3 Warum diese Zahl NICHT ausreicht
Realwelt Batterien Gesicht:
- Alterung mit der Zeit
- Reduzierte Kapazität bei Kälte
- Systemverluste
Wir wenden also Korrekturfaktoren an:
| Faktor | Typischer Wert |
|---|---|
| Alternd | 1.25 |
| Temperatur | 1.15 |
| Systemverlust | 1.05 |
Endkapazität:
375 × 1,25 × 1,15 539 Ah
👉 Das ist die Zahl, auf die es ankommt, 375 Ah nicht.
5. Batterietyp wählen (Einfache Entscheidungslogik)
5.1 Wenn VRLA-Batterien für Sinn sorgen
VRLA-Batterien eignen sich wann:
- Umgebungstemperatur ist moderat
- Der Wartungszugang ist einfach
- Das ursprüngliche Budget ist knapp
5.2 Wenn Lithiumbatterien besser sind
Lithiumbatterien sind ideal, wenn:
- Die Website ist unbemannt
- Temperatur ist hoch
- Lange Lebensdauer ist erforderlich
- Der Platz im Kabinett ist begrenzt
| Aspekt | VRLA | Lithium |
|---|---|---|
| Gewicht | Schwer | Licht |
| Lebensdauer | Kürzer | Viel länger |
| Wartung | Höher | Minimal |
6. Schrankgröße: Das Stromversorgungssystem bestimmt den Schrank, nicht umgekehrt
6.1 Warum die Schrankgröße oft falsch gewählt wird
Ein häufiger Fehler:
“Wir haben eine 23 U-Schrank”S passen ins Innere.”
Richtiges Denken:
“Welches Stromsystem brauchen wir und welcher Schrank passt dazu?”
6.2 Typischer Schrank vs. Power Matching
| Kabinett | Typische Leistung |
|---|---|
| 8 U Outdoor-Rack-Gehäuse | 1,5 kW pro Sekunde |
| 23 U Outdoor-Telekommunikationskabinett | 2 kW |
| 42 U Outdoor-Telekommunikationskabinett | 4 kW 3 kW |
7. Kühlwirkung: Kleines Detail, große Folgen
Gleichrichter wandeln etwa 21 TP4 T-I-T-A-41 TP4 T Leistung in Wärme um.
Beispiel:
3 kW Last → 90 120 W Wärme
Diese Hitze:
• Erhöht die Schranktemperatur
• Reduziert die Akkulaufzeit
• Verringert die Gleichrichtereffizienz
Kühlsysteme müssen zusammen mit dem Gleichstromsystem ausgelegt sein.
8. Häufigste Fehler bei der DC-Stromgrößenbestimmung
• Künftige Expansion ignorieren
• Keine Redundanz
• Verwendung der theoretischen Batteriekapazität
• Schrank vor Stromversorgungssystem auswählen
• Temperatureffekte vergessen
Die Vermeidung dieser Fehler verbessert die Zuverlässigkeit der Website erheblich.
Fazit: Gute DC Power Sizing baut stabile Netzwerke auf
Die korrekte Gleichstrom-Leistungsmessung ist nicht komplex, muss jedoch auf methodische Weise erfolgen.
Ein richtig dimensioniertes Gleichstromsystem sorgt für:
• Stabile -48 V DC-Versorgung
• Zuverlässige Batteriesicherung
• Lange Lebensdauer der Ausrüstung
• Niedrigere Betriebskosten
Es ist die Grundlage jedes zuverlässigen Outdoor-Telekommunikationskabinetts.
Benötigen Sie Hilfe bei der Dimensionierung eines Gleichstromsystems für Ihren Outdoor-Telekommunikationsschrank?
Unser Ingenieurteam kann Ihnen helfen:
• Berechnen Sie die DC-Last und die Batteriekapazität
• Gleichrichterkonfiguration auswählen
• Wählen Sie die richtige Schrankgröße
• Design für IP- und NEMA-Umgebungen





