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Système d’alimentation 48V d’une station de base 5G : dimensionnement, redondance N+1 et batterie

septembre 15, 2026 ·

Le déploiement 5G porte la consommation électrique des sites radio bien au-delà des niveaux 4G, et le système d’alimentation -48VDC est généralement le premier goulot rencontré par l’installateur. Ce guide passe en revue les quatre décisions de dimensionnement d’un système d’alimentation de station de base 5G : calcul de charge, capacité redresseurs avec redondance N+1, dimensionnement batterie et stratégie hybride/température. Les exemples produits renvoient vers les modules et baies de notre catalogue ; toutes les valeurs sont illustratives et doivent être remplacées par les fiches techniques de vos équipements lors du détail.

Étape 1 : calculer la charge du site

Partez de la liste des équipements. Un site 5G typique comprend une ou plusieurs antennes actives (AAU), une unité de bande de base (BBU), des équipements de transmission et les auxiliaires. Prenez la consommation de chaque équipement dans sa fiche technique — ne vous appuyez pas sur des hypothèses génériques pour les radios 5G, dont la consommation varie fortement selon la configuration et le trafic.

Cadre illustratif : une AAU à ~1 100 W + BBU à ~350 W + transmission/auxiliaires à ~250 W donnent une charge DC d’environ 1 700 W. Avec un bus -48V et un rendement câblage/redresseurs de ~92%, le courant redresseur requis est de 1 700 / (48 × 0,92) ≈ 39 A. Dimensionnez au pic, pas à la moyenne : les radios 5G présentent des pics dépendants du trafic qui ne doivent pas épuisser votre marge.

Étape 2 : capacité redresseurs et redondance N+1

Divisez le courant total de charge par le courant nominal du module retenu, puis ajoutez au moins un module de secours :

  • Modules classe 50A (ex. Huawei R4850N2, plateforme ZTE ZXD2400) : une charge de 39 A demande 1 module en service — installez tout de même N+1 (2 modules) pour qu’une panne n’interrompe jamais le service.
  • Modules classe 62,5A (Vertiv R48-3000E3, Eltek Flatpack2 48/3000 HE) : la même charge est couverte par 1 module + 1 redondant.
  • Gardez de la marge pour l’étape d’extension suivante : des baies comme la Huawei ETP48200-C5A1 (200A) ou la Vertiv NetSure 731 A41-S1 (200A) accueillent des modules supplémentaires à mesure que le site grandit.

Pour les macro sites combinant 4G+5G, la charge se situe souvent entre 3–6 kW ; une baie 200A avec 4–5 modules plus redondance est alors le choix naturel. La correspondance module-baie figure dans le tableau de correspondance 48V.

Étape 3 : dimensionner la batterie

La capacité en ampères-heures découle de l’objectif d’autonomie :

C (Ah) ≈ (P_charge × t_autonomie) / (V_flottant × DoD × η_batt)

Exemple illustratif : charge 5 kW, autonomie 3 heures, flottant 48V, profondeur de décharge 80%, rendement batterie 95% → C ≈ 5 000 × 3 / (51,6 × 0,8 × 0,95) ≈ 385 Ah. Choisissez le format standard supérieur — par exemple deux chaînes VRLA 12V/200Ah en série-parallèle, ou un pack lithium équivalent. Le lithium tolère mieux les cyclages quotidiens et les températures élevées ; le VRLA reste le choix économique pour les sites à faible cyclage.

Étape 4 : hybride et stratégie thermique

  • Réseaux faibles ou sites isolés : associez le système redresseur à une entrée solaire via une baie à capacité hybride ; le NetSure 731 A41-S1 publie la compatibilité contrôleur solaire et l’économie en mode sleep pour les sites PV hybrides.
  • Baies extérieures : vérifiez la plage de température de fonctionnement — le NetSure 731 A41 est spécifié de -40°C à +65°C, ce qui supprime le refroidissement actif dans bien des climats.
  • Salles intérieures : les baies haute densité comme l’ETP48200-C5A1 conservent une maintenance frontale en racks 19 pouces.
  • Small cells et sites compacts : un châssis 30A comme l’Huawei ETP4830-A1 avec un module de 2000–3000W couvre les charges compactes.

Checklist de réception

  • Feuille de charge signée contre fiches techniques, dimensionnée au trafic de pointe.
  • Modules N+1 confirmés physiquement installés, pas seulement provisionnés.
  • Chaînes batterie fusiblées, seuils de DoD saisis dans le contrôleur de supervision.
  • Supervision (CAN/RS485/Ethernet) orientée vers le NOC ; seuils d’alarme testés.
  • Derating thermique de la baie vérifié face au mois le plus chaud.

Combien de modules redresseurs faut-il pour un site 5G ?

Cela dépend de la charge mesurée, pas du type de site. Divisez la charge DC de pointe par le courant nominal du module et ajoutez un module de secours : par exemple, un site d’environ 3,9 kW avec des modules 50A demande 1 module en service + 1 redondant ; un macro site 4G+5G de 6 kW requiert environ 3–4 modules en service plus redondance sur une baie 200A.

Quelle autonomie batterie est typique pour une station de base 5G ?

Les opérateurs visent généralement 3–4 heures d’autonomie pour les macro sites et moins pour les small cells. Avec la formule C ≈ (P × t) / (V × DoD × η), un site de 5 kW avec 3 heures d’autonomie aboutit à environ 385–400 Ah sous 48V ; remplacez les hypothèses par votre charge réelle et la fiche technique de la batterie.

Un site solaire-hybride peut-il utiliser la même baie -48V ?

Oui, si la baie prend en charge les fonctions hybrides. Le Vertiv NetSure 731 A41-S1 documente la compatibilité contrôleur solaire et l’économie en mode sleep, et la famille Huawei ETP48 inclut des variantes solaires ; confirmez le périmètre fonctionnel via la fiche technique avant commande.

BS Comtec fournit-il des kits d’alimentation 5G complets ?

Oui. BS Comtec fournit modules redresseurs, baies embarquées et raccordement batterie depuis son stock de Singapour — des châssis 30A pour small cells aux baies 200A pour macro sites — avec commande minimum 1 pièce, expédition sous 24–48 heures et conseil de configuration sur demande.

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