El despliegue de 5G eleva el consumo eléctrico de los sitios de radio muy por encima de los niveles 4G, y el sistema de alimentación -48VDC suele ser el primer cuello de botella que encuentra el instalador. Esta guía recorre las cuatro decisiones de dimensionamiento de un sistema de alimentación para estación base 5G: cálculo de carga, capacidad de rectificadores con redundancia N+1, dimensionado de baterías y estrategia híbrida/térmica. Los ejemplos de producto enlazan a módulos y armarios de nuestro catálogo; todas las cifras son ilustrativas y deben sustituirse por las hojas de datos de su equipo en el diseño detallado.
Paso 1: Calcular la carga del sitio
Parta de la lista de equipos. Un sitio 5G típico incluye una o varias antenas activas (AAU), una unidad de banda base (BBU), equipo de transmisión y auxiliares. Tome el consumo de cada equipo de su hoja de datos — no se apoye en supuestos genéricos para radios 5G, cuyo consumo varía fuertemente con la configuración y el tráfico.
Marco ilustrativo: una AAU a ~1.100 W + BBU a ~350 W + transmisión/auxiliares a ~250 W dan una carga DC de unos 1.700 W. Con bus de -48V y eficiencia de cableado/rectificadores de ~92%, la corriente requerida de rectificación es 1.700 / (48 × 0,92) ≈ 39 A. Dimensione por pico, no por promedio: las radios 5G tienen picos dependientes del tráfico que no deben agotar su margen.
Paso 2: Capacidad de rectificadores y redundancia N+1
Divida la corriente total de carga entre la corriente nominal del módulo elegido y añada al menos un módulo de reserva:
- Módulos clase 50A (p. ej. Huawei R4850N2, plataforma ZTE ZXD2400): una carga de 39 A necesita 1 módulo en servicio — instale igualmente N+1 (2 módulos) para que un fallo no interrumpa el servicio.
- Módulos clase 62,5A (Vertiv R48-3000E3, Eltek Flatpack2 48/3000 HE): la misma carga queda cubierta con 1 módulo + 1 redundante.
- Deje margen para la siguiente fase de expansión: armarios como el Huawei ETP48200-C5A1 (200A) o el Vertiv NetSure 731 A41-S1 (200A) alojan módulos adicionales conforme crece el sitio.
En macro sitios con 4G+5G simultáneos, la carga suele situarse entre 3–6 kW; un armario de 200A con 4–5 módulos más redundancia es entonces la opción natural. Vea la correspondencia módulo-armario en la tabla de referencia cruzada 48V.
Paso 3: Dimensionado de baterías
La capacidad en amperios-hora se deriva del objetivo de autonomía:
C (Ah) ≈ (P_carga × t_respaldo) / (V_flotación × DoD × η_bat)
Ejemplo ilustrativo: carga de 5 kW, autonomía de 3 horas, flotación a 48V, 80% de profundidad de descarga, 95% de eficiencia → C ≈ 5.000 × 3 / (51,6 × 0,8 × 0,95) ≈ 385 Ah. Elija el siguiente tamaño estándar por encima del resultado — por ejemplo dos bancos VRLA de 12V/200Ah en serie-paralelo, o un pack de litio equivalente. Las baterías de litio toleran mejor los ciclos diarios y la temperatura alta; las VRLA siguen siendo la opción económica para sitios de bajo ciclado.
Paso 4: Energía híbrida y estrategia térmica
- Redes débiles o sitios aislados: combine el sistema rectificador con entrada solar mediante un armario con capacidad híbrida; el NetSure 731 A41-S1 publica compatibilidad con controlador solar y ahorro en modo sleep para sitios PV híbridos.
- Armarios exteriores: verifique el rango de temperatura de operación — el NetSure 731 A41 está especificado de -40°C a +65°C, lo que elimina la refrigeración activa en muchos climas.
- Salas interiores: armarios de alta densidad como el ETP48200-C5A1 mantienen el mantenimiento frontal en racks de 19 pulgadas.
- Small cells y sitios compactos: una balda de 30A como la Huawei ETP4830-A1 con un solo módulo de 2000–3000W cubre cargas compactas.
Checklist de entrega
- Hoja de carga firmada contra hojas de datos, dimensionada para tráfico pico.
- Módulos N+1 confirmados físicamente instalados, no solo previstos.
- Bancos de baterías fusiblados, con umbrales de DoD cargados en el controlador de supervisión.
- Monitorización (CAN/RS485/Ethernet) apuntando al NOC; umbrales de alarma probados.
- Derating térmico del armario verificado contra el mes más cálido.
¿Cuántos módulos rectificadores necesita un sitio 5G?
Depende de la carga medida, no del tipo de sitio. Divida la carga DC pico entre la corriente nominal del módulo y añada una reserva: por ejemplo, un sitio de ~3,9 kW con módulos de 50A necesita 1 en servicio + 1 redundante; un macro sitio 4G+5G de 6 kW requiere unos 3–4 módulos en servicio más redundancia en un armario de 200A.
¿Cuánta autonomía de batería es habitual en una estación base 5G?
Los operadores suelen fijar 3–4 horas para macro sitios y menos para small cells. Con la fórmula C ≈ (P × t) / (V × DoD × η), un sitio de 5 kW con 3 horas de autonomía ronda 385–400 Ah a 48V; sustituya los supuestos por su carga real y la hoja de datos de la batería.
¿Un sitio solar-híbrido puede usar el mismo armario de -48V?
Sí, si el armario soporta funciones híbridas. El Vertiv NetSure 731 A41-S1 documenta compatibilidad con controlador solar y ahorro en modo sleep, y la familia Huawei ETP48 incluye variantes preparadas para solar; confirme el conjunto de funciones en la hoja de datos antes de ordenar.
¿Suministra BS Comtec kits completos de alimentación 5G?
Sí. BS Comtec suministra módulos rectificadores, armarios embebidos y acometida de baterías desde su stock de Singapur — desde baldas de 30A para small cells hasta armarios de 200A para macro sitios — con pedido mínimo de 1 unidad, despacho en 24–48 horas y asesoría de configuración bajo petición.