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当下,以5G为代表的“新基建”正成为建设数字中国的重要力量。作为经济发展的新动能,5G通信的发展离不开可靠的电力供应和便捷的电力服务。近日,国家电网有限公司制定了支持5G基础设施建设、做好优质供电服务保障十项措施,加快接电速度,推动5G转供电清理,深化5G电网场景应用,积极共建共享、合作共赢,助力5G产业更好发展。
5G基站选点难、费用高?电网资源向5G设施开放,共享电力铁塔!
今天,你5G了吗?
5G是“新基建”的底层核心技术,投入商用已经一年有余。地铁刷视频、居家上网课、游戏云组队……对于公众来讲,5G带来的最直观的变化,可能就是上网速度更快了——目前实测的5G网速基本上可以达到4G网速的20倍以上。不仅如此,随着5G技术的进一步升级,自动驾驶、VR和AR、人工智能、智慧家居等应用也将逐步普及和商业化,有望带来整个信息基础设施的革命性升级。
随着5G应用价值日渐显现,5G建设成为时下最紧迫的社会任务之一。3月24日,工信部发布《关于推动5G加快发展的通知》,提出全力推进5G网络建设,充分发挥5G新型基础设施的规模效应和带动作用,支撑经济高质量发展。
5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的转换。基站的覆盖率直接决定着5G的发展速度。根据工信部的统计资料,截至今年6月底,中国的5G基站数量达到了41万个,而使用5G网的中国网民也已经达到了1亿,预计今年年底之前,我国将完成60万个5G基站的全国布局,5G基站将覆盖全国地级市。
然而,5G基站在建设选点上依旧面临着选址困难、建设成本高等难题。
在江苏省南京市高淳区,规划5G基站建设时,中国铁塔股份有限公司南京高淳分公司总经理陈晓就遇到了一个难题。他发现,这里湖泊圩区众多,土壤松软,建筑物普遍较矮,而通信铁塔架设要求地基稳、高度高,在此地新建铁塔,面临建设成本高、难度大,以及信号覆盖面窄等情况。
现阶段,国内5G基站有一部分是由4G基站改造而来的,但区域内原本的4G基站位置,给基站改造带来了挑战。“原本的4G基站位于垃圾中转站楼顶,挂高只有十几米,信号不太好,直接改造成5G基站,基本上是不可能的。”陈晓告诉记者。
在电力塔上挂5G基站,最终让他解决了这一难题。江苏南京供电公司对接政府、工信局、中国铁塔公司等单位,打通电力资源共享的选点、设计、评审、建设、验收等工作流程,与中国铁塔南京分公司共享了高达43米的电力无线专网通信塔,实现了电网与通信行业基础设施资源高度整合利用。
“从成本上计算,如果铁塔公司自立杆塔,成本超过50万元,而采用加挂模式只需3万元。”南京高淳区供电公司总经理刘强介绍,共享基站模式既解决了4G信号不好的问题,又让5G基站找到了新的“落脚点”,建设周期从60天缩短至1天。
为进一步做好供电服务、支持5G发展,国家电网携手中国铁塔及三大通信运营商,共享共建5G基站,为扩大5G建设、加快5G商用按下了“快进键”。
7月14日,国家电网有限公司制定了支持5G基础设施建设、做好优质供电服务保障十项措施(以下简称“十项措施”)。十项措施主要内容包括:实行超前服务,推进重点区域配电网建设,实行5G基站“三省”办电服务,优化5G配套电网工程建设,配合规范5G基站转供电,推进5G基站“转改直”,提供特色增值服务,加强5G基站供电应急保障,拓展5G电网场景应用及探索合作共享模式。
据了解,国家电网将积极引导5G建设运营商科学规划5G基站布点,并结合5G基站建设规划优化完善配电网规划,推动新建建筑预留5G基站站址;在重点区域配电网建设方面,加大5G基站密集区域配电网建设力度,重点支持直辖市、省会城市、副省级城市等中心城区配电网建设,结合不同类型5G部署方式和电源接入需求,合理确定建设标准,满足5G基站未来新增用电需求。
5G基站耗电惊人? 从“转改直”到“三省”办电,一路减少使用压力!
数字化应用蓬勃生长的同时,海量数据引发的电力消耗也成倍增长。
相比较4G基站,5G基站的电费高出数倍。根据中国铁塔的报告,典型5G基站的功耗是4G基站的4倍。此外,5G基站的覆盖面积远小于4G基站,如果要实现相同面积的覆盖,5G基站的数量至少是4G基站的3倍,如此一叠加,5G基站的耗电量将是4G基站的12倍。
功耗翻倍,意味着电费翻倍。据了解,5G基站站址用电约80%是直供电(指由电网企业直接供电),约20%是转供电(指由物业公司等电网企业之外的主体供电)。为什么会有两种供电模式?“相较于转供电,直供电对于企业来说价格低、供电稳定性好、电能质量好,企业还能直接享受到政府的降价福利。不过,基站因要考虑覆盖率需平均分布,孤立偏远地区不太可能都实现专线供电,另有风能、太阳能、转供电、小马达等多种方式补充。”中国电力科学院农电所副所长程干江解释说。
“在5G基站用电价格方面,建议政府能够针对5G用电出台相关的专享优惠政策,使5G网络电费的降低与提速降费的总体要求相匹配。”中国电信技术创新中心副主任杨峰义表示。
国网电动汽车服务有限公司董事长全生明建议,政府、通信运营商和电网企业要共同努力,多渠道发力,进一步降低5G用电成本。“具体来看,对于在公共区域新建的5G基站,原则上应该由电网企业直接供电;对于存量的5G基站,应该尽量改造为电网企业直接供电;对于实行第三方转供电方式的5G基站,要大力清理转供电环节的违规加价和收取不合理费用的现象,降低基站用电价格。”全生明说。
令人期待的是,十项措施中已经包含了此类举措。据了解,国家电网将协助5G建设运营商全面排查5G基站转供电情况,并促请地方政府出台规范5G基站转供电政策;全面推广“转供电费码”应用,完善“网上国网”手机APP功能,引导5G建设运营商自行查询并向市场监管部门提供问题线索。在5G基站“转改直”方面,国家电网还将坚持“能改尽改”,会同5G建设运营商研究5G基站实施“转改直”的可行性,对于具备改造条件的5G基站,详细制定改造方案,争取地方政府将5G基站纳入城市更新、城镇老旧小区改造范围。
除了规范“转供电”和推进“转改直”,国家电网推行的5G基站“三省”办电服务,也让5G基站报装更省钱。
“从提出申请到基站顺利通电,还不到4天时间,供电服务真是跑出了‘5G速度’!”6月9日,中国铁塔股份有限公司太原市分公司5G建设项目负责人尹利芳说。
今年,山西省太原市拟建设3000个5G基站。为此,山西太原供电公司成立了5G专项服务组,提前介入了解5G建设用电需求,优化业务办理流程,在客户手续、投资方面做减法,在流程运转效率、办电速度、表后延伸服务方面做加法,为5G基站建设提速度、抢进度。
据了解,接下来,国家电网将完善“网上国网”手机APP批量报装功能,5G建设运营商只需提供一份用电申请资料即可完成5G基站批量用电申请;制定适应5G基站不同建设场景的典型供电方案,实现5G基站就近接入电网;实行限时办结,平均接电时间压减至15天内,降低5G建设运营商外线工程投资。
智能电网加上5G技术? 传统变电站变身“储能站”,智能巡检速度更快更稳!
在电力领域,5G技术也有着巨大的应用价值。
7月10日,山东青岛古镇口35千伏顾家变电站投入运行,开始为本地5G设备提供经济稳定的电力供应。山东青岛供电公司党委副书记、副总经理孙鼎浩告诉记者,基站可以进行削峰填谷,电源通过在用电低谷时段储存能源,在高峰时段使用储存的能源为5G基站供电,从而平衡电网用电高峰和低谷时段的整体负荷。“经过测算,应用这种5G基站电力供应智能削峰填谷方案,一个基站每年可节省电费1.38万元。如果方案得到大规模推广,将产生巨大的经济效益和社会效益。”孙鼎浩说。
7月11日,山东青岛供电公司与中国电信青岛分公司、华为技术有限公司联合打造的5G智能电网项目建设完工。这是当前国内规模最大的5G智能电网。截至目前,合作三方在青岛西海岸古镇口、崂山金家岭、奥帆中心等地已部署30余个5G基站。
5G网络具有低时延、高带宽的特点,可为高清视频监控的应用提供良好基础,5G的引入,也将对输电防外破具有重要意义。
5月9日,6套发射频率为3.5G赫兹的5G通信射屏无线装置在江苏镇江110千伏隆高898线35号铁塔(五峰山大跨)上成功安装。
在输电线路智能巡检装置上应用5G技术,大大解放了人力。“以前,我们的巡检装置每隔半小时进行监测拍照,用上5G技术后,巡检装置不仅能实时监测拍照,传输回的画面也更加稳定、清晰,隐患源一目了然,有助于运维人员判别故障类型,缩短抢修时间。”江苏镇江供电公司输电运检室负责人王志说。
配电网是电力系统中最贴近客户的环节,是连接电网和客户最关键的节点,也是5G技术在电网“大显身手”的领域之一。在浙江省宁波市鄞州区保利印江南小区的配电房内,一台巡检机器人沿着轨道稳稳地划过一个个出线柜,将采集到的遥信、遥测数据通过5G网络发送到综合监控平台。
这是全国首个建成的基于5G云化小基站的智能配电房。国网浙江省电力有限公司携手中国移动宁波分公司,将5G技术赋能电力行业场景,在宁波建设了更加通用化、开源化、智能化的智能配电房。
“与传统的4G配电房相比,5G智能配电房具备独有的高带宽、低时延、广连接的特性,能将智能巡检水平提到一个全新的高度。”宁波鄞州区供电公司运检部专职徐磊告诉记者,应用5G技术后的配电房,新增了红外在线测温和环境在线监测功能,可通过安装的卡片式测温热像仪实时监测设备温度,并能快速提供各类突发事故的应急处置预案。“例如当温湿度越限时,后台能自动开启空调;当红外双鉴探测器报警时,后台能自动开启灯光。”徐磊说。
5G+电力,想象力有限,未来无限。国家电网将进一步拓展5G电网场景应用,探索输变电领域智能应用、配电领域自动化应用、营销领域智慧服务应用,提升电网安全运行水平、配电网故障研判和自愈能力以及需求侧响应能力,以更可靠、更智能、更高质量的供电服务,为客户创造更大价值。
(臧阳、邹明翰、张灵、张颖对本文亦有贡献。)
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