1. 训练平台:Training Platform
训练平台提供“一站式AI模型训练”。
数据标注阶段:依托华为在电信领域长期积累的业务经验,形成电信业务场景的高质量数据规则库,运用机器学习算法构筑一套数据标注工具,可对原始数据进行有效的清洗、识别和准确标识;
特征工程阶段:支持电信领域业务对象,如基站、交换机、路由器等设备的特征处理能力,帮助快速识别关键特性;
模型训练阶段:内置的电信领域业务AI算法(例如异常检测、根因分析、优化控制、业务预测等等),缩短模型算法试错时间,同时,支持多模并行训练计算框架,加快模型训练速度;
模型验证阶段:提供模型验证效果可视化工具,AI模型训练过程中的任何改动,包括算法和特征,带来验证效果的变动一目了然,方便进行多个模型验证对比,或新旧模型验证对比,从而选择出优模型;
后,训练平台还支持联邦学习和迁移学习,大兼容了AI模型训练过程中,电信领域数据集不出局以及数据量不足的场景。
2. 推理框架:Inference Framework
AI模型部署到推理框架中,而推理框架可被预集成在网管/网元设备中,实现AI部署简单,站点零操作。它主要具备以下功能:
数据处理:对现网的实时业务数据进行数据治理,数据清洗,和格式转换,完成数据到业务模型格式的适配;
推理执行:解析AI模型,根据业务数据执行推理逻辑,返回业务推理结果;
推理结果评测:对推理结果的准确度和效果,进行定量分析,并给出评测级别;
模型管理:对业务的多个AI模型进行集中化管理,包括模型的配置,升级等。支持灰度发布,确保模型新版本得到充分验证后再进行网络应用。
同时,推理框架还支持增量学习,即根据推理评测结果,如发现精度偏差较大,可使用现网实时数据进行增量学习,使模型精度等度量指标达到预定要求。有效弥补用于训练模型的历史数据和现网实时数据存在差异较大的情况。
据悉2019年华为将把SoftCOM AI平台的AI模型训练功能,以云服务方式共享给更多华为和运营商的合作伙伴,使能电信行业向自动驾驶网络加速迈进!
双电源自动切换开关操作规程
1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
(1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
(2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
(3)逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
(4)备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
(1)按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
(2)按柴油机停机步骤停机。
(3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器,将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭合位置。
3、检查各仪表及指示灯指示是否正常,启动变压器内冷却风扇。基本分类 双电源自动转换开关(以下简称双电源)是采用塑壳断路器与负荷开关类型以下是二种产品介绍
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如何选择双电源自动切换开关
双电源自动切换开关在切换备用电源时是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上。而有些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间。下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换开关的转换时间的要求。
(1)双电源自动切换开关具有自投自复功能时,当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换开关应经延时后,切换回主电源。
(2)双电源自动切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换,这类负载在运行中切换,两路电源相位差较大时,电机将受到巨大的机械应力。同时,由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此,当双电源自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。
(3)当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”型。
(4)当变电室低压配电系统为单母线分段运行,并设母联开关时,双电源自动切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上。变电室母联开关的动作时间大多为2.5s,双电源自动切换开关总动作时间宜在3s以上。
ATSC即双电源自动转换开关在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节,ATSE目前在我国经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式转换开关和电动式转换开关。
(1)两接触器型转换开关为代,是我国早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。
(2)两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。
(3)励磁式转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。电动式转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。
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ATSE的发展趋向主要包括两个方面:
其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。
其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰
8月16日,华为*5G手机开始发售;今年9月,中国电信将在京放出5G号段的;而5G基站的建设潮也在各省市进行着,相应的5G基站电源需求也在顺势拔高……
截止到今年7月份,全国范围内已建成5G基站3.8万座,预计至2019年底,全国5G基站建设总数将达到15万座。
然而实际上,已建成的5G基站数量少得可怜。
据工信部公布的数据,2018 年,全国净增移动通信基站 29万个,总数达 648 万个。其中 4G 基站净增 43.9 万个,总数达到 372 万个。
以广东为例,截至今年6月底,广东全省已建成5G基站8949座。按广东新计划,今年底全省5G基站将超过3.2万座,广州、深圳将分别达1.46万座、1.43万座。但这个数量与广东运营商百万基站数相比仍然是九牛一毛。
除了广州之外,北京、上海、杭州、成都等地也加快推进5G基站建设。可见未来5G基站的建设路还有很长,对5G基站电源的需求也在持续增长。
目前,5G基站供电系统有两大主流,一是UPS供电系统,二是HVDC供电系统。UPS主要由蓄电池组、整流器和逆变器、静态开关等几部分组成,广泛应用于各大行业机房配电间以及办公室个人电脑等。而HVDC供电由交流配电单元、整流单元、直流配电单元等组成,适用于通信系统,为通信设备供电。
不可否认,5G通信电源将是当下电源市场为看好的蓝海市场之一。据了解,5G单站供电功率预计将达到约4000瓦甚至更高,因而基站电源存在大的扩容需求。即90%的4G存量电源均需扩容和改造,以满足5G使用需求。
按照国内450万站的建设规模测算,安信证券对5G电源市场空间进行了预估,预计5G基站电源市场空间有望达到315亿元,5G基站电源的下游厂家基本直接为电信运营商和铁塔公司。
据了解,5G基站电源提供商主要包括中兴、华为、动力源、雅达、威迈斯、维谛、中达电通、中恒电气、麦格米特、金威源等数十家。
根据2018年运营商集采数据,华为、中兴、中恒电气、动力源、中达电通和维谛已占运营商集采90%以上的份额。铭普光磁、易达、亚澳博信、华脉科技等企业分得剩余份额。
据悉,铭普光磁在5G基站电源方面,主要可提供嵌入式电源、组合式电源柜、环抱式电源、直流供电电源、直流一体化电源、壁挂式电源以及通信电源模块。
从内部结构划分,5G基站电源主要由基础元器件、电池等部件构成。据悉,麦捷科技子公司金之川向华为、中兴供应基站电源类功率电感和平板变压器等元器件产品。而5G基站电源供应商之一的铭普光磁,也是这类磁性元器件的重要生产厂家,除了能满足企业自身的电源设备供应外,也可在5G基站电源建设潮中,争取更多创收点。
室外电源
MTS9000/9300A系列室外电源产品可应用于网络传输站点、接入站点和无线通信站点;该产品解决方案主要应用于市电良好区域,为各类负载设备提供高可靠的各种制式电源,应对复杂多变的应用场景。
通过统一平台的一体化设计、在业界率先通过数字化、网络化、智能化手段实现站点转型;以其简单、、可靠的智能特性帮助客户实现网络简单部署、全网节能、运维和未来平滑演进,大限度节省客户部署及运维开支,**站点可靠运行。
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2 openness
简单
站址获取简单:将常规需占地10+平方米的室内站点减小到仅1平方米(单柜),平均节省30%站址成本。
电力获取简单:叠光改造,考虑遮阳棚+应急发电ROI<3年。
扩容简单:储能系统利旧现网电池模块化扩容(锂电直接混搭),节省电池合路器投资$500。
6 operation and maintenance of the ultimate experience
SEE(站点效率)高可达95%,相比80%普通站点每年可节省电费690+USD。
搭载业界效率的98%超50A整流模块,55℃不降额,支持模块休眠、优先工作,相比现网90%模块每年可节省电费150+USD。
9 full protection
可靠
电源模块85~300V超宽工作电压范围,500V耐高压,适应各类恶劣电网场景;
智能电池单体管理,SOC/SOH检测,运维成本节省¥600+/年/站;
支持锂电储能系统软件锁功能,减少电池偷盗损失$500/年/站;
支持电子门锁和视频,站点被盗率降低~8%,合~$150/年/站。
技术规格
产品型号 MTS9000A系列设备柜 MTS9000A系列电池柜 MTS9300A系列分体柜
尺寸(宽× 深 × 高) 815mm × 735mm × 2030mm
(含基座150mm) 815mm × 735mm × 2030mm
(含基座150mm) 650mm × 650mm × 1000mm
(含基座100mm)
重量 150kg~192kg
158kg~160kg 55kg~85kg
温控方式 热交换/空热一体/直通风/空调(可选) TEC/空调(可选) 热交换/直通风/直流空调(可选)
用户空间 40U 40U 7~15U
柜体材质 隔热夹芯板(适用于端高低温区域) 隔热夹芯板(适用于端高低温区域) 单层钢机柜(适用于常温区域)
传感器(选配) 烟感、水浸、门磁、环境温湿度 烟感、水浸、门磁、环境温湿度 烟感、水浸、门磁、环境温湿度
防护等级 IP55(直通风IP45) IP55 IP55(直通风IP34)
工作温度范围 -40˚C ~+45˚C (热交换&直通风)
-40˚C ~+55˚C (空热一体) -40~+50℃+太阳辐射(TEC)
-40~+55℃+太阳辐射(空调) -10~+45℃+太阳辐射.
工作海拔范围 -60~4000m(2000~4000m时,高温降额,每升高200m降低1℃) -60~4000m(2000~4000m时,高温降额,每升高200m降低1℃) 0~4000m(2000~4000m时,高温降额,每升高200m降低1℃)
智能特性(可选) 储能SOH 管理
站点能效管理
图象抓拍
门禁管理
手机APP管理 储能SOH 管理
门禁管理 储能SOH 管理
站点能效管理
门禁管理
手机APP管理
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