一、背景
通信基站是信息基础设施能耗的第二大户。根据对我国三大基础电信运营商的统计,“十三五”期间我国通信网络能耗持续增长,2020年我国通信基站耗电量达465.8亿kWh。尤其是2019年5G商用后,大规模部署的5G基站带来的能耗增速较快,2019和2020年同比增速分别达到28%和19%(如图2所示)。按照"十四五”未5G基站总数达到372万站,单站功耗为2kW进行计算,到“十四五”末,5G基站的年耗电量约为815亿kWh。考虑到采取2G/3G基站减频、节能减排工作的进一步深入及4G/5G共站址建设等措施,按照年平均降低能耗率为5%进行计算,预计2025年通信基站总耗电量约达到1050亿kWh。中国电力企业联合会公开发布《中国电力行业年度发展报告2021》中提出,2025年我国全社会用电量将高达9.5万亿kWh。按上述数据得出,2025年通信基站耗电量约占全社会用电量1.1%。
5G部署以后,移动通信网络耗电量成倍增加,预计2025年基站耗电量将是2020年的2.3倍;电费占运营商运营支出的20%~40%。
5G 基站系统(RRU+天线)在运营商的能耗占比约35%
运营商能耗组成
无线网能耗组成
无线基站能量流动示意
电能输入到RRU后,由电源管理,数字处理,功放后进入天线,再由天线辐射出去。电能输入到RRU、数字处理和功放这部份能耗,需要依耐芯片等技术进部才能有效降低。而目前先进芯片行业发展受地缘政治影响,发展受到一定限制。而提高基站天线效率,可以极大提高无线能量利用率。
二、传统基站天线面临问题
2.1传统天线架构复杂,能量转化效率低,互调失效率高 1. 馈电网络架构复杂,传输路径长,电气节点多,传输损耗大 2. 二元阵辐射单元匹配电路复杂,超宽带匹配难,辐射效率低 3. 天线罩介电常数高,穿透损耗大,高频方向图畸形严重 4. 金属互联点多,尤其是不稳定的悬浮结构,互调失效率高
2.2传统天线零件加工和产品制造过程均面临环保问题 1. 馈电网络的大多数零件加工均涉及电镀,属重污染行业 2. 玻璃钢天线罩和UPVC天线罩生产过程产生苯乙烯/HCI 3. 产品制造过程涉及大量的人工锡焊接 4. 玻璃钢天线罩不可降解,需要专业回收 而当前无线基站天线的效率,据统计再55.7%-66.8%之间。
三、思路
通过优化天线辐射单元提高匹配效率;优化馈电网络,降低损耗,减少节点。提高天线罩性能,优化天线扇区功率比等,可将天线效率提升至75%-85%,从而极大提升现有巨量无线基站的能源消耗。
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