テレコム バッテリー ガイド: 携帯電話タワーおよび B2B バイヤー向けの 48V LiFePO4 バックアップ (2026)
目次
- はじめに: テレコムバッテリーとは何ですか?
- 携帯電話サイトにバッテリーバックアップが必要な理由
- -48V 通信システムのバッテリー バンクとは何ですか?
- 通信用バッテリーは鉛酸ですか?電池の種類
- VRLA と LiFePO4 テレコム バッテリーの比較
- 48V LiFePO4 通信用バッテリーの仕組み
- 主な仕様: 電圧、Ah、kWh、ラックの寸法
- 携帯電話のタワーは電力が供給されていない状態でどれくらい持続しますか?
- テレコムバッテリーバックアップのサイズを決定する方法
- VRLA を LiFePO4 に置き換える: 整流器の互換性
- 通信バッテリーの監視と通信
- 必要な認証と基準
- B2B バイヤーのチェックリスト
- よくある質問
- 関連リソース
- まとめ
テレコム バッテリー ガイド: 携帯電話タワーおよび B2B バイヤー向けの 48V LiFePO4 バックアップ (2026)
最終更新日: 2026 年 9 月 | Enerbe エンジニアリング チームが執筆
はじめに: テレコムバッテリーとは何ですか?
クイックアンサー:通信用バッテリーは、携帯電話サイトの -48 V DC 電源システムに恒久的に接続される定置型の充電式バッテリーです。送電網に電力が供給されている間は DC バス上に浮遊し、送電網に障害が発生すると即座に放電し、無線機、ルーター、輸送機器をオンラインに保ちます。ほとんどの従来のサイトでは VRLA (バルブ制御式鉛酸) ストリングが使用されています。新規およびアップグレードされたサイトでは、3,000~6,000 サイクル持続し、メンテナンスがほとんど不要で、耐熱性がはるかに優れた 48V/51.2V LiFePO4 ラック モジュール (50~200Ah、19 インチ、3U~4U) を使用することが増えています。これは自動ドロップインではありません。整流器の電圧、電流、温度補償設定を調整し、監視を統合する必要があります。
通信バッテリー(通信バッテリーまたはセルタワー バッテリーとも呼ばれる) は、基地局、電話局、データ ルーム、OLT ルーム、または ISP POP 内のエネルギー予備です。ポータブル発電機とは異なり、バッテリーは負荷と並列に配線されているため、バックアップは瞬時かつシームレスであり、転送スイッチや起動遅延はありません。モバイル ネットワーク オペレータ (MNO)、タワー会社 (タワーコス)、電気通信請負業者、システム インテグレータにとって、これらのバッテリはネットワークの稼働時間、フィールド メンテナンス コスト、加入者のエクスペリエンスを直接決定します。
定置型リチウム ストレージにすでに慣れている購入者向けに、 プロジェクト購入者向けの 48V ラックマウント リチウム バッテリ ガイドでラック アーキテクチャを詳しく説明します。このガイドは、-48V 発電所、バッテリーバンク設計、VRLA から LiFePO4 への変換、サイジング、モニタリング、認証、および B2B 調達といった通信業務に特に焦点を当てています。
携帯電話サイトにバッテリーバックアップが必要な理由
携帯電話の基地局はほとんどの場合、送電網に接続されていますが、送電網電力は完全に信頼できるわけではありません。特に、遠隔地にあるマクロサイト、送電網が弱い地域、嵐、熱波、建築物損傷の場合にはそうです。送電網が停止した場合、サイトは電力が復旧するか発電機が起動するまで、通話、データ、緊急サービス、およびバックホールを伝送し続ける必要があります。
| サイトの種類 | 一般的な負荷 | バックアップが重要な理由 |
|---|---|---|
| マクロ基地局 | 600 ~ 2,000 W (RRU、ベースバンド、マイクロ波) | 広いカバーエリアをカバーします。停電は多くの加入者と緊急通報に影響を与える |
| スモールセル / 5G 高密度化 | 200~600W | ポールまたはストリートに取り付けられます。スペースと重量の制約により、コンパクトなリチウムが好まれる |
| 中央オフィス/データルーム | 数kW以上 | 多くのサイトのトラフィックを集約します。ダウンタイムはネットワーク全体に影響を与える |
| OLT / ISP POP | 300~1,500W | 障害中もファイバーおよびブロードバンドの顧客をオンラインに維持します |
| オフグリッド/弱電サイト | 変数;太陽光発電の支援を受けることが多い | バッテリーは単なるバックアップではなく主な電源です。自転車の義務は重い |
規制当局とオペレーターの SLA は通常、定義された予備時間 (マクロ サイトでは通常 1 ~ 3 時間の自律運用) に加えて、ネットワーク オペレーション センター (NOC) に主電源喪失とバッテリ低下を報告するアラームを必要とします。これは、「携帯電話の基地局にはバックアップ電源があるか」や「携帯電話の基地局には電気が必要か」などのクエリの背後にある質問の 1 つです。はい、継続的な DC 電力が必要であり、バッテリーはあらゆる中断を橋渡しするものです。
-48V テレコム電源システムのバッテリー バンクとは何ですか?

電気通信サイトは、公称-48V DCプラントで標準化されています (負の導体は接地されているため、マイナス記号が付いています)。電気通信におけるバッテリ バンクは、その電圧に合わせたサイズのセルのストリング (または複数の並列ストリング) であり、共通の DC バスの両端に直接接続されています。次の 3 つの要素が連携して機能します。
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整流器 (AC/DC 電源システム):グリッド AC を安定化 DC に変換し、負荷に電力を供給し、バッテリーを再充電/フローティングします。複数の整流器モジュールが負荷を共有し、冗長性 (N+1) を提供します。
-
バッテリーバンク:通常の状態では整流器の出力よりわずかに低い電圧で同じバス上にあるため、負荷はかかりませんが、完全に充電されて準備が整っています。バス電圧が低下した瞬間(主電源喪失)、バッテリーは中断なしで負荷に電力を供給します。
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システムコントローラー/モニター:整流器の電圧と電流の制限を管理し、バッテリーの電圧、電流、温度、充電状態、アラーム (主電源の故障、バッテリー低下、ブレーカーが開いている) を NOC に報告します。
キーポイント:バッテリーは負荷と永続的に並列接続されているため、整流器の電圧設定は実質的にバッテリーの充電設定となります。これが、バッテリー単独ではなく、正しい整流器のプログラミングによって、フロートの寿命、充電の完了、および LiFePO4 変換が成功するかどうかを決定する理由です。
鉛酸の場合、48V ストリングは 24 セルです。 LiFePO4 の場合、通常は 15 または 16 セルが直列に接続されます (15S/16S)。直列セルを増やすのではなく、並列ストリングまたは並列ラックモジュールを追加することで容量が拡張され、バス電圧が固定されます。配線、バスバー、ブレーカー、センスリードは、故障電流に対する定格が定められており、認められた慣行に従って設置されている必要があります。直列/並列および保護の基本については、 LiFePO4 バッテリーの取り付け方法ガイドを参照してください。
通信用バッテリーは鉛酸ですか?電池の種類
歴史的に見て、その通りです。設置されている通信用バッテリーの大部分はVRLA (制御弁式鉛酸) であり、吸収ガラスマット (AGM) またはゲルの形で、キャビネット、ラック、またはスタンドに収納されています。その設置ベースは現在変化しつつあります。現在、通信用バッテリーは次のいずれかになります。
| タイプ | 電気通信での一般的な使用法 | 注意事項 |
|---|---|---|
| VRLA総会 | 従来のマクロ サイト、オフィス (フロント ターミナル/トップ ターミナル) | 初期費用が低く、成熟しています。熱に弱いためメンテナンスと定期的な交換が必要 |
| VRLAジェル | 高温/サイクリング環境、太陽光発電ハイブリッドサイト | AGM よりも優れたサイクリングと耐熱性。まだ重くて寿命が短い |
| LiFePO4 (LFP) | 新規構築、アップグレード、スモールセル、ウィークグリッド/オフグリッド | 長いサイクル寿命、ほぼメンテナンス不要、耐熱性、軽量。初期費用が高い |
| 通気/浸水 (まれ) | 古い中央局 | 散水室と換気が必要です。主にレガシー |
したがって、「通信用バッテリーは鉛酸である」に対する答えは次のとおりです。設置ベースのほとんどは VRLA ですが、LiFePO4 は新規および改装済みのサイトで最も急速に成長している選択肢です。化学的決定は基本的に VRLA と LiFePO4 の比較であり、これについては次のセクションで説明します。この移行のアプリケーション横断的なビューについては、 「鉛酸から LiFePO4 への変換ガイド」を参照してください。
VRLA と LiFePO4 テレコム バッテリーの比較

定常通信業務は、変動と時折放電を繰り返すアプリケーションですが、サイトのサイクルはますます (停電、送電網の弱体、太陽光発電ハイブリッドなど) 発生します。まさにこれらの条件下では、2 つの化学的性質は大きく異なります。
| 属性 | VRLA (AGM/ゲル) | LiFePO4 |
|---|---|---|
| サイクル寿命 (80% DoD) | 約500~1,500サイクル | 約3,000~6,000サイクル |
| 設計・フロート寿命 | 通常は 3 ~ 5 年です。暑いときは短くなる | 適切な設定で約10年 |
| メンテナンス | 検査、導通検査、放電検査、洗浄 | ほぼゼロ。 BMS の自己監視とレポート |
| 耐熱性 | 貧しい;周囲温度が高いと腐食と乾燥が促進されます | 良い;約60℃まで放電し、劣化がはるかに少ない |
| 重量/設置面積 | 重くてかさばる | 重量は約半分。ラックユニットあたりの容量が増加 |
| 使用可能容量 | 生命を守るために、多くの場合 50 ~ 80% に制限されます | 約90~100%が日常的に使用可能 |
| 監視 | 外部プローブ/テスター;推定された状態 | BMS はモジュールごとに電圧、電流、温度、SOC をレポートします |
| 初期費用 | より低い | より高い。交換と現場訪問の減少により相殺される |
公正な TCO に関する注意事項:コストを比較する際に見落とされがちな 2 つの要素: (1) 鉛蓄電池には鉛含有量によるスクラップ/リサイクル クレジットがある一方、LiFePO4 には一般に耐用年数後の残存価値がほとんどありません。 (2) 多くの現場で主なコストは、バッテリーではなく、トラックの移動、つまり技術者の移動、アクセス、人件費です。したがって、LiFePO4 の経済的利点は、遠隔地、高温、アクセスが困難なサイト、または頻繁にサイクリングするサイトで最大になりますが、安価な VRLA が定期的に交換される、アクセスが容易で温度管理されたサイトでは小さくなる可能性があります。
サイクル寿命の数値の背後にあるエンジニアリングの詳細 (放電深度、健康状態、および 80% 寿命ルール) については、当社のLiFePO4 サイクル寿命ガイド (国防総省、SOH およびサイクル数)およびユーザー向けのLiFePO4 バッテリー寿命ガイドを参照してください。
48V LiFePO4 通信用バッテリーの仕組み
最新の48V 通信用リチウム バッテリーは、統合バッテリー管理システム (BMS) を備えた 19 インチのラックまたはキャビネット モジュールに配置された大きな角柱状の LiFePO4 セル(小さな円筒形のセルではなく、金属ケースに収められた長方形のセル) から構築されています。 BMS はモジュールの頭脳です。その機能の詳細な説明とその指定方法については、関連ページ「LiFePO4 BMS とは: 機能と選択ガイド」を参照してください。
電気通信サービスでは、BMS は 4 つのジョブを実行します。
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すべての直列セルの電圧に加えて、パックの電流と温度を監視し、充電状態と健康状態を計算します。
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過電圧/不足電圧、過電流、短絡、過熱/過小温度から保護し、制限に違反した場合にコンタクタを開きます。
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弱いセルによって容量が失われないように、セルのバランスを調整します(通常、充電中に受動的なバランスをとります)。 「 LiFePO4 バッテリーのバランスをとる方法 」を参照してください。
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CAN、RS485/Modbus、またはドライコンタクトアラームを介してサイトコントローラー/NOC と通信し、ローカルコミッショニングには Bluetooth を使用する場合もあります。
通常動作中、モジュールは整流器によって設定されたバス電圧でフロートします。停電時には負荷に放電します。グリッドが復帰すると、整流器がグリッドを再充電し (定電流、次に定電圧)、BMS はスタンバイを再開します。 LiFePO4 は非常に平坦な電圧プラトーを持っているため、電圧だけでは残量計としては不十分です。BMS は電流積算 (クーロン カウンティング) を使用して正確な SOC を報告します。そのため、積算の監視が重要です。
主な仕様: 電圧、Ah、kWh、ラックの寸法
Telecom LiFePO4 モジュールは、標準化された容量とラック形式で提供されます。 19 インチ ラック モジュールの一般的なパラメータを以下にまとめます (正確な値はメーカーや構成によって異なります)。
| パラメータ | 代表値 |
|---|---|
| 公称電圧 | 48V (15S) または 51.2V (16S) |
| 充電電圧制限 | 約54.75V (-48Vプラントに適合) |
| 放電カットオフ | 約37.5~40V |
| 容量 | モジュールあたり 50 / 100 / 150 / 200Ah。より多くのパラレル |
| エネルギー (51.2V) | 2.56 / 5.12 / 7.68 / 10.24kWh |
| フォームファクター | 19 インチ ラック、モジュールあたり約 3U ~ 4U (例: 3U 付近の 50Ah、約 482×440×134mm) |
| 吐出温度 | 約-20℃~+60℃ |
| 充電温度 | 約0℃~+45℃ |
| コミュニケーション | CAN、RS485/Modbus、ドライコンタクトアラーム。サービス用のBluetooth |
2 つの電圧規約に注意してください。15Sモジュール(公称 48V) はフル充電時に約 54.75V に達し、従来の -48V エンベロープとほぼ正確に一致しますが、 16S モジュール(公称 51.2V) は、既存の整流器およびバスとの互換性を維持するために、ほぼ同じ 54.75V に充電が制限されます。どちらも機能します。重要な調達ポイントは、モジュールの充放電エンベロープが特定の整流器と負荷に一致することです。より広範な固定サイズについては、「 48V 太陽電池ストレージ ガイド」を参照してください。
携帯電話のタワーは電力が供給されていない状態でどれくらい持続しますか?
「携帯電話の基地局は電力なしでどのくらい持続するのか」に対する正直な答えは次のとおりです。それはバッテリーの利用可能なエネルギーとサイトの負荷に完全に依存します。通常は 1 ~ 4 時間ですが、メンテナンスが不十分なサイトで 1 時間未満から、大規模な銀行、延長準備金要件、または太陽光発電支援のあるサイトで 8 ~ 12 時間 (またはそれ以上) まで、さまざまです。バッテリーが使い果たされても、発電機を備えたサイトは継続できます。ないものはグリッドが戻るまで暗転します。
| 構成 (51.2V) | 使用可能エネルギー(概算、換算マージンあり) | 800Wでのランタイム | 1,200Wでのランタイム |
|---|---|---|---|
| 100Ah(5.12kWh) | ~4.6kWh | ~5.8時間 | ~3.8時間 |
| 200Ah(10.24kWh) | ~9.2kWh | ~11.5時間 | ~7.7時間 |
これらの数値は、DC 負荷が直接 (または高効率の変換を通じて) 供給されることを前提としており、現実的なマージンが含まれています。実際の稼働時間は、低温、バッテリーの寿命、カットオフ電圧によっても低下します。これが、事業者が一般的な数値に依存するのではなく、目標の予備量に合わせてサイズを決定する理由であり、静かに消えつつある大きな公称 Ah 定格よりも、正確に監視された健全なバッテリーの方が重要である理由です。
テレコムバッテリーバックアップのサイズを決定する方法
通信バッテリ バックアップ システムのサイジングは、単純なエネルギー バランスに従い、効率、温度、経年変化に対するマージンを追加します。
必要な Ah = (負荷 W × バックアップ時間) ÷ (公称 DC 電圧 × 軽減係数)
変換効率、使用可能な放電深度、低温容量損失、将来のフェードを考慮して、およそ 0.75 ~ 0.85 のディレート係数を使用します。次に、1 つ上の標準サイズを選択します。実際に動作した例:
| 例 | 計算(51.2V、係数0.8) | 選択 |
|---|---|---|
| 800W、3時間リザーブ | (800×3)/(51.2×0.8) ≒ 58.6Ah | 100Ah |
| 1,000W、3時間リザーブ | (1,000×3)/(51.2×0.8) ≒ 73.2Ah | 100Ah |
| 1,200W、6時間リザーブ | (1,200×6)/(51.2×0.8) ≒ 175.8Ah | 200Ah (または 100Ah 2 個並列) |
容量または冗長性を確保するために並列モジュールを追加しますが、可能な場合は同じバッチから、同じ電圧で同じモジュールのみを組み合わせてください。バッテリーが毎日サイクルする弱電網またはオフグリッドのサイトでは、単なる予備ではなく、サイクル用途として扱い、放電深度とサイクル寿命のサイズを決定します。当社の太陽エネルギー バッテリー ストレージ ガイドでは、 PV ハイブリッドのサイジングについて説明しています。
VRLA を LiFePO4 に置き換える: 整流器の互換性
自動ドロップインではありません。 LiFePO4 モジュールは物理的に -48V プラントに接続されますが、整流器が VRLA 設定のままになっている場合、充電不足になったり、バランスが取れなかったり、リチウムに必要のない電圧温度補償が適用されたりする可能性があります。常に変換を委託します。決してバッテリーを交換してそのまま放置しないでください。
サイトを変換するときは、次の点を確認して調整します。
| 設定・確認 | VRLA (標準) | LiFePO4 |
|---|---|---|
| フロート/充電電圧 | ~54.0-54.4V (さらにイコライズ~56V) | ~53 ~ 54.75V に制限します。ハイイコライズサイクルなし |
| 温度補償 | 有効 (セルごとの勾配) | 無効にする; LiFePO4 の充電電圧は熱によってほとんど変化しません。 0℃以下での充電のみを制限する |
| 電流制限 | バッテリー仕様ごと | モジュールの充電電流内で設定します。整流器が負荷と再充電を供給できることを確認する |
| 低電圧切断 | プラントLVBD/バッテリーLVD | BMS カットオフ (約 37.5 ~ 40V) をプラント LVBD と調整して深放電を回避します |
| アラーム/テレメトリー | 主電源の故障、バッテリー残量低下、ブレーカー | BMS CAN/RS485/ドライ接点をコントローラーと NOC にマッピング |
| キャビネット/サーマル | 既存の冷却 | エアフローとクリアランスを確認します。リチウムは熱に耐えるが、電子機器には限界がある |
試運転後、制御された放電/再充電を実行して、アラーム、ランタイムレポート、および再充電動作を確認します。取り付け後にモジュールが充電されない場合は、 「LiFePO4 バッテリーが充電されない: トラブルシューティング ガイド」で原因を解決してください。 BMS がラッチオフした場合は、 LiFePO4 の BMS をリセットする方法およびLiFePO4 バッテリー カバーの回復をウェイクアップする方法を参照してください。
通信バッテリーの監視と通信
テレコムのバッテリー監視は、バッテリーを未知の資産から管理された資産に変えるものです。最新の LiFePO4 モジュールは、VRLA が手動テストでのみ明らかにするデータ (セルおよびパックごとの電圧、充放電電流、温度、SOC、SOH、サイクル数、障害ステータス) を明らかにします。
| インタフェース | 一般的な使用方法 |
|---|---|
| CANバス | ネイティブ BMS データを最新の電力システム コントローラーとサイト管理に提供 |
| RS485 / Modbus | SCADA、サイトコントローラー、レガシーモニタリングとの統合。長いケーブル配線 |
| ドライ接点/リレー警報 | NOC へのシンプルでユニバーサルな主電源障害/バッテリ低下/障害通知 |
| ブルートゥース | 配線不要の電話/タブレットによる現地での試運転とサービス |
| SNMP/ネットワーク | データ ルームと管理サイトで、NOC ダッシュボードに集約 |
コントローラが実際にサポートしているプロトコルを指定し、事前にプロトコル/レジスタのドキュメントを要求してください。リモート SOC と障害の可視性により、チームは停止に失敗する前にサービス訪問を派遣でき、計画外の緊急トラックの運行を計画的なメンテナンスに変えることができ、これが通常最大の運用コストの節約になります。継続的なケアと保管方法については、「 LiFePO4 バッテリー保管およびメンテナンス ガイド」を参照してください。
必要な認証と基準
通信用バッテリーは無人で、多くの場合、機器が密集したキャビネット内に置かれているため、購入者は文書化されたコンプライアンスパッケージを要求する必要があります。関連する規格は地域と、バッテリーがセル、モジュール、または設置されたシステムのいずれであるかによって異なります。
| エリア | 規格・認証 |
|---|---|
| バッテリーの安全性 (産業用/定置用) | IEC 62619;固定パック用の UL 1973 (北米)。 UL 1642 セル |
| EMC | EN 61000シリーズ; EN 300 386 (通信ネットワーク機器) |
| 環境・DCインターフェース | ETSI EN 300 019 (環境クラス); EN 300 132 (DC 電源インターフェース); ETSI TS 103 553 (革新的な固定ストレージ) |
| 輸送 | UN 38.3、輸送用リチウムに関する試験概要および MSDS |
| 一般的な | CEマーキング、RoHS対応。事業者ごとの地域型式承認数 |
多くの MNO とタワーコ社は、独自の認定製品/タイプ承認プロセスを追加し、追加の地域要件を参照する場合があるため、この表を完全なリストではなくベースラインとして扱います。実際のモデル番号と構成に照らして証明書を検証し、大量出荷する前に証明書を要求します。当社のBESS 認定ガイドでは定置型バッテリーのコンプライアンスについて詳しく説明しており、 GB 38031 安全基準ガイドでは中国の主要なベンチマークをカバーしています。出荷書類については、 「LiFePO4 Battery Shipping Certification Guide」を参照してください。
B2B バイヤーのチェックリスト
フリート標準を満たしているオペレーター、ポートフォリオをアップグレードしているタワー会社、または展開のための調達を行っている請負業者/インテグレーターのいずれであっても、次のことが必要です。
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セル:小さな円筒形セルではなく、追跡可能な一貫した供給源からの大きな角柱状 LiFePO4。セルの起源とグレードを要求します。
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電圧エンベロープ:公称 (48V/51.2V)、充電制限 (~54.75V)、およびカットオフ (~37.5-40V) が整流器と負荷に一致していることを確認します。
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容量と実行時間:ディレーティングおよびエージングマージンを使用して、サイジング公式を使用して目標予備量に対して Ah と kWh を検証します。
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BMS:セルごとのモニタリング、保護、バランシング、および正確な SOC ゲージ。障害の動作と回復を確認します。
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通信:コントローラがサポートする正確なプロトコル (CAN/RS485/Modbus/ドライ接点)、およびドキュメント。
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フォームファクタ: 19 インチ/ETSI ラックの互換性、モジュールの高さ (3U ~ 4U)、重量、エアフロー、およびクリアランス。
-
温度範囲:現場の気候に適した充電および放電の制限。低温充電保護。
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認証: IEC 62619、UL 1973 (必要に応じて)、EN 61000/EN 300 386、UN 38.3、CE/RoHS、モデルに適合。
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変換サポート:整流器の設定、温度補償の無効化、アラームのマッピング、および試運転に関するサプライヤーのガイダンス。
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保証と条件:年数/スループット条項、交換ポリシー、リードタイム、MOQ、予備モジュールおよびドキュメントパッケージ。
バッテリー工場のより広範な資格については、 LiFePO4 バッテリー サプライヤー ガイドの選び方、 中国 LiFePO4 バッテリー メーカー調達ガイド、および信頼できるバルク バッテリー サプライヤー ガイドで監査プロセスを定義しています。 Battery System Guide Supplier Guide では、プロジェクトで誰が何を行うかを明確にしています。
よくある質問
通信用バッテリーは鉛酸ですか?
設置ベースの大部分は VRLA (AGM またはゲル) ですが、新規およびアップグレードされたサイトでは LiFePO4 が選択されることが増えています。 VRLA は、アクセスが容易で温度管理されたサイトにとって、初期費用の面で依然として魅力的です。 LiFePO4 は、サイクルが頻繁に行われる場所、高温で稼働する場所、アクセスが難しい場所、または長寿命と最小限のメンテナンスが重要な場所で好まれます。決定は、化学的な習慣ではなく、総コストと現場の条件に基づいて行われるべきです。
携帯電話の基地局にはバックアップ電源はありますか?
はい。セルサイトは、バッテリーバンクが -48V DC バスに恒久的に接続されるように設計されており、主電源喪失時に直ちに負荷に電力を供給します。多くのサイトでは、長時間の停止に備えて発電機も追加しています。予約期間とアラームは通常、規制とオペレーターの SLA によって設定されます。マクロ サイトの場合は通常 1 ~ 3 時間、場合によってはそれ以上です。
携帯電話の基地局は電力が供給されていない状態でどれくらい持続しますか?
使用可能なバッテリー エネルギーとサイトの負荷によって異なります。通常は 1 ~ 4 時間ですが、適切に構成されたサイトや太陽光発電の支援を受けたサイトでは 8 ~ 12 時間以上稼働する可能性があり、放置されているサイトでは 1 時間未満の場合もあります。 51.2V 100Ah モジュールは、800W の負荷をおよそ 5 ~ 6 時間供給できます。 200Ah モジュールではその約 2 倍になります。経過時間、温度、カットオフ設定により、実際の実行時間が短縮されます。
携帯電話の塔には電気が必要ですか?
はい、無線、ベースバンド ユニット、バックホール、および冷却はすべて継続的な電力を必要とし、電力網が存在する場合は整流器によって、グリッドが存在しない場合はバッテリー (場合によっては発電機) によって、安定化された -48 V DC として供給されます。これらのソースがいずれも存在しない場合、サイトはネットワークへのサービスを停止します。
通信におけるバッテリーバンクとは何ですか?
これは、サイトの共通 DC バスを介して接続された充電式セルの直列ストリング (または並列ストリング) であり、公称 -48V システムに合わせたサイズになっています。通常動作中は完全に充電されて浮遊し、主電源障害時には瞬時に放電して負荷を支えます。電圧は一定のまま、並列ストリング/モジュールを使用して容量を拡張します。
通信用バッテリーの電圧は何ですか?
テレコム電源システムは、公称 -48V DC です。 LiFePO4 バンクは通常 15S (公称 48V) または 16S (公称 51.2V) で、充電は約 54.75V に制限され、放電カットオフは約 37.5 ~ 40V で、従来の -48V エンベロープに一致します。マイナス記号は、正/負のレール (負電源) を接地するという通信規約を反映しています。
LiFePO4 は VRLA 通信用バッテリーを直接置き換えることができますか?
物理的にはそうですが、設定したらすぐに使えるドロップインではありません。整流器はリチウム充電電圧 (約 53 ~ 54.75 V) に設定し、高イコライズ サイクルと VRLA 温度補償を無効にし、電流制限を確認し、BMS アラーム/テレメトリを統合する必要があります。試運転後、制御されたテストで実行時間を確認し、再充電します。
通信用 LiFePO4 バッテリーの寿命はどれくらいですか?
適切に構成された LiFePO4 は、放電深度 80% まで約 3,000 ~ 6,000 サイクルを実現し、設計寿命は約 10 年で、これは VRLA のサイクル寿命の数倍です。実際の寿命は、放電深度、温度、充電設定、BMS と監視が正しく統合されているかどうかによって異なります。
通信用バッテリーのバックアップのサイズはどのように決めていますか?
必要な Ah = (負荷 W × バックアップ時間) / (DC 電圧 × ディレート係数) を使用し、効率、使用可能な深さ、温度、経年劣化を考慮して 0.75 ~ 0.85 程度の係数を使用し、次の標準サイズを選択します。たとえば、51.2V で 3 時間必要な 1,000W のサイトには約 73Ah が必要なため、100Ah モジュールが選択されます。
通信用リチウム電池は安全ですか?
LiFePO4 はコバルトを含まず、分解温度が高いため本質的に熱的に安定しており、BMS によりセルごとの電圧、電流、および温度保護が追加されます。無人の現場では、IEC 62619 および (北米の場合) UL 1973 に加えて、正しい設置と換気が必要です。安全性の詳細については、 LiFePO4 バッテリーの安全性ガイドおよびLiFePO4 バッテリーは安全ですか? を参照してください。ガイド。
関連リソース
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プロジェクト購入者のための 48V ラックマウント型リチウム電池ガイド— ラック アーキテクチャ、モジュール、および調達
-
LiFePO4 BMS とは: 機能と選択ガイド— BMS の機能、パラメーター、マッチング
-
LiFePO4 の BMS をリセットする方法— ラッチされた BMS を回復する
-
鉛酸から LiFePO4 への変換ガイド— アプリケーション全体にわたる化学の移行
-
LiFePO4 バッテリーの充電方法ガイド- 充電電圧、電流、段階
-
LiFePO4 バッテリーのバランスをとる方法ガイド— セルのバランスと BMS の動作
-
BESS 認定ガイド— 定置型バッテリーのコンプライアンス
-
LiFePO4 バッテリーの完全な B2B 調達ガイド- アプリケーションと調達の概要
まとめ
通信用バッテリは、負荷と永続的に並列接続されているため、主電源が遮断されるたびにセルサイトの -48V DC プラントの稼働を瞬時に維持する固定予備です。
-
システム:整流器、共通 DC バス、バッテリーバンク、および監視コントローラー。バッテリーはフロート状態にあり、停電時には放電します。
-
タイプ:設置ベースは主に VRLA (AGM/ゲル) です。 LiFePO4 は、新規およびアップグレードされたサイトの成長に最適な選択肢です。
-
LiFePO4 を選ぶ理由: ~3,000 ~ 6,000 サイクル、~10 年の寿命、ほぼメンテナンス不要、耐熱性、軽量。初期費用が高くなります。
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仕様: 48V/51.2V (15S/16S)、~54.75V 充電制限、~37.5-40V カットオフ、19 インチ 3U-4U フォーマットの 50-200Ah モジュール。
-
稼働時間:通常は 1 ~ 4 時間ですが、大規模な太陽光発電システムの場合はさらに長くなります。負荷からのサイズ × 軽減係数を使用した時間。
-
変換:自動ドロップインではなく、充電電圧を設定し、イコライズと VRLA 温度補償を無効にし、アラームを統合します。
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調達:角柱状セル、有能な BMS、適切な通信プロトコル、および IEC 62619 / UL 1973 / UN 38.3 文書が必要です。
通信用バッテリーの仕様を間違えた場合の代償は、ネットワークのダウンタイムと緊急時のトラックロールで支払われます。正しく行うことの価値は、何年にもわたって無人で監視されている信頼性によって測られます。 Enerbe は、VRLA から LiFePO4 へのコミッショニングをサポートする、統合された BMS、CAN/RS485 モニタリング、および必要な認証パッケージを備えた 48V/51.2V 角形 LiFePO4 通信バッテリー モジュールを提供します。卸売価格、カスタム構成、または認定用のサンプルについては、 当社のチームにお問い合わせください。
LFPバッテリーとは何ですか? – B2Bバイヤー向け完全ガイド
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