中國電信上海公司│朱俊 杜喆
PoE反向供電方案破解“城市光網”FTTH取電難題
中國電信上海公司│朱俊 杜喆
在“城市光網”大發展的今天,如何發展用戶、留住用戶至關重要。PoE反向供電解決方案既能挽留FTTH用戶,也能大大提高FTTH規模部署的安裝效率,值得業界推廣。

“城市光網”是中國電信上海公司(即上海電信)為擺脫銅纜接入技術的帶寬瓶頸,在城市化地區實現商務樓光纖到樓層、住宅小區光纖進門洞,滿足多業務高寬帶承載要求“三網融合”的寬帶光網絡。為進一步推進“城市光網”的寬帶接入網建設,支撐高帶寬應用發展,提升網絡運營能力,上海電信決定大規模建設FTTH。
上海電信在進行大規模“城市光網”FTTH建設過程中發現,部分光纖入戶的位置FTTH終端設備取電十分困難,造成大部分用戶因為取電問題而無法安裝,即使勉強安裝也是裝維人員布放了220V電源線,不僅造成了大部分用戶流失,也帶來了安全隱患及安裝效率低下的問題。
為此上海電信對“城市光網”現網實際情況進行分析調研,提出了通過反向PoE技術解決FTTH終端設備供電的初步想法。通過深入研究,上海電信起草制定了技術規范、定制開發了PoE產品、制定了實驗室測試方案、組織進行了多次實驗室及現網測試。通過理論分析和實踐形成了一系列創新成果,最終形成了一整套完備的適合上海電信“城市光網”發展的F T TH反向PoE供電解決方案,有效解決了FTTH取電難問題,排除了電信裝維人員拉強電的安全隱患,同時提高了FTTH安裝效率。

圖1 弱電井場景PoE應用模式示意圖
PoE的理念就是通過以太網線傳輸電源,通過以太網線兩端的PSE、PD設備把220V的電源變壓為48V低壓直流電流,與以太網數據信號共同在五類線內進行傳輸,達到以太網線供電的目的。反向PoE指的是供電設備在受電設備的以太網業務信號流方向下游,反過來向上游的終端設備供電。這樣的反向供電模式非常適合城市光網FTTH終端的實際應用場景。
上海電信光纖入戶有多種方式,其中光纖到室外弱電井及光纖到室內家庭信息箱(多媒體智能終端盒)這兩種應用場景,由于存在施工設計時未考慮供電,造成FTTH用戶終端無法就近取電。針對上述兩種FTTH用戶終端取電困難的場景,我們相應制定了PoE反向供電的實施方案。
● 場景一:弱電井PoE應用方案
此方案中,光纖布放至室外弱電井,FTTH用戶終端放置在弱電井內,弱電井至用戶家中已有五類線,只需在用戶家中安裝LAN上行家庭網關,從而完成“城市光網”業務的接入。這種場景光纖的布放只需到達弱電井,依靠原有的五類線入戶,解決了光纖入戶打洞、穿墻布設等難題,比較容易得到用戶的接受。
但是弱電井往往沒有220V電源可供FTTH用戶終端使用,因此可以借助于PoE設備。上海電信在用戶家庭內部署PSE供電設備,將數據和電源通過PSE設備在五類線纜上同時傳輸;把PD受電設備放置在弱電井內,將數據和電源分離,分別傳輸到FTTH用戶終端的數據端口和電源端口。弱電井PoE應用方案如圖1所示。

圖2 室內家庭信息箱場景PoE應用模式示意圖
● 場景二:家庭信息箱PoE應用方案
此方案中,光纖入戶至室內家庭信息箱,FTTH用戶終端放置在家庭信息箱里,而通過家庭信息箱內的入戶五類線連接用戶PC、IPTV機頂盒和話機,從而實現上網、IPTV和VoIP等業務。
由于室內家庭信息箱附近可能沒有電源可供FTTH用戶終端使用,同樣需要借助PoE設備。該方案在用戶家庭內PC機或IPTV機頂盒的位置部署PSE供電設備,將數據和電源通過PSE設備在五類線纜上同時傳輸;而把PD受電設備放置在家庭信息箱內,又將數據和電源分離,分別傳輸到FTTH用戶終端的數據端口和電源端口。家庭信息箱PoE應用方案如圖2所示。
為保證PoE設備在使用過程中,不造成FTTH設備、用戶設備的損壞,杜絕一切使用安全隱患,上海電信創新地將符合國際標準IEEE 802.3af的PoE檢測機制加入到FTTH的PoE產品中。
原理是通過在PSE、PD上加入802.3af芯片進行安全檢測,檢測機制包括:偵測模式、供電模式、工作模式和偵測斷開模式。具體檢測流程為PSE供電設備通過檢測電源輸出線對之間的電阻或電容值來判斷PD受電設備是否存在,或者PD受電設備是否符合標準要求。當檢測到PD阻抗在23.75kΩ~26.25kΩ之間或PD端并聯的輸入電容值小于0.12μF時,可以認為PD設備合法;當得到PD阻抗值小于12kΩ及大于45kΩ或者電容值大于10μF時,應判定該PD設備不合法,不對其供電;另外當PD阻抗大于500kΩ時,可認為PD端開路。為保證測量結果有效,PSE施加電壓應該在2.7~10.1V之間,采用斜率技術進行特征阻抗計算,且至少要進行2次以上的測量以便可以得到良好的V-I曲線。多次測量間的電壓幅度差需要大于1V,測量間隔應大于2ms。
一旦對端的PD受電設備不存在或為非法設備,PSE供電設備將不會輸出工作電流,而只有檢測到合法PD受電設備后才會進入到下一個工作模式——分級模式。由于PSE設備的供電資源有限,不能向用電設備提供任意大小的電能,所以在成功偵測到合法PD設備之后,PSE可選通過檢測電源輸出電流確定PD功率等級,從而可以確定出是否可以提供該設備所需要的能量。如果PD設備需要的電能超過PSE設備設定的輸出最大值范圍,PSE設備將不向其供電。如果在PSE設備的剩余可供電能不足時,停止繼續接受其他PD設備的接入。分級階段端口輸出電壓大小14.5V~20.5V。電壓極性與+48V輸出一致,之后檢測回路中的電流的峰值大小(不得大于100mA,以免對設備造成損害)。PSE設備根據該電流值進行判定相應的PD設備屬于的功耗等級,本規范建議采用系統默認的分級模式0,PD設備功率范圍0.44W~12.95W。
當偵測到端口下掛設備屬于合法的PD設備時,并且PSE設備完成對此PD設備的功率分級,PoE系統進入供電模式,PSE設備開始對該設備進行供電,輸出48V的電壓。而且在隨后的工作模式中實時進行監控和電源管理,包括:監視PD設備的“維持功率”特征、偵測PD設備是否已斷線、MPS信號的消失、檢測電流是否超過過載電流達到75ms,以及電流值達到短路電流在75ms等情況。一旦檢測到以上故障現象,PSE供電設備將關閉端口輸出電壓,端口狀態重新返回到偵測模式,正常情況下PSE會快速斷開停止供電前必須等到300~400ms,以便設備做出相應處理。其中,針對PSE設備偵測PD設備是否已斷線,PoE系統將采用對PD進行交流阻抗偵測,即通過一個小幅度的共模交流電壓與數據信號和48V直流被同時送到以太網線纜上,然后測量交流電流并算出端口阻抗,如果PD設備還沒有被斷開,這個值應該低于26.25kΩ,交流電壓的頻率應該在1MHZ到100MHZ之間。另外,還有一種情況就是MPS信號的消失:在供電期間,PD設備應放出的MPS(maintian power signature)信號,該信號兩個有效判斷依據是直流電流不得小于10mA以及500Hz以內的所有頻率對應的交流阻抗不得低于33kΩ。PSE根據這兩個依據判斷MPS信號,從而進行斷電處理。具體的工作流程如圖3所示。
加入了802.3af安全機制后,可以確保只有在真正需要供電的時候,以太網線內才會有48V電壓的電流輸出,在錯接、斷線、短路等非正常情況下是不會供電的,因此確保了供電的安全。

在實驗室測試中,上海電信結合現網部署的操作細節、物理環境、安全問題等因素創新地提出多個測試項目。首先針對現網使用環境中存在的復雜布網情況,分別測試了3米、30米、80米網線情況下的PoE供電能力,并且長網線采用網線延長轉接頭拼接而成,盡可能模擬出最復雜的網線連接情況。在功能測試部分驗證了PoE設備啟動電流、電壓是否滿足FTTH用戶終端的實時開啟,是否滿足網關全業務使用情況下對于穩定功率的要求;性能測試部分驗證了PoE供電的最大傳輸距離和最小安全傳輸距離;通過反復上電/斷電模擬用戶實際的操作行為,檢驗PoE設備的可靠性。
同時,上海電信對Po E設備進行了48小時的長時間穩定性測試,通過SMARTBITS打流,檢查PoE供電的網關設備在48小時內的丟包率為多少,以此來檢測PoE設備供電的穩定性。針對現網部署PoE設備最關鍵的安全性,我們設計了反線序供電、線纜短路、線纜帶電連接用戶終端等多項安全性測試項目,排除一切可能造成用戶設備損壞等安全性問題。另外,對于五類線上傳輸電流造成的五類線發熱老化問題,我們進行了長時間測試并計算網線發熱功率,保證48V電流在五類線上傳輸的安全。為了保證PoE設備環境及電氣特性滿足室內/室外部署的需求,我們通過專業實驗室對PoE設備進行了防雷、防靜電及高低溫等電器特性的測試。
經過實驗室測試后,我們還到現網環境中進行多次驗證和試用。在得到大量的一手測試數據后,結合現網應用需求以及PoE技術特點,上海電信制定了《中國電信上海公司基于FTTH的PoE產品技術規范》,詳細地制定了適用于上海電信的PoE設備的各項技術指標和性能要求,用于指導設備廠商的定制開發和生產;同時,還制定了《中國電信上海公司POE設備應用技術規范V1.0》,定義了上海電信PoE設備的使用場景、布線方式、安裝方法,用來指導電信裝維人員的規范操作,并組織開展了城市光網培訓基地內的培訓操作。
6大測試
上海電信定制開發出FTTH的PoE產品后起草了詳細的測試方案,測試方案包括功能測試、性能測試、穩定性測試、安全性測試、環境及電氣特性測試等部分。

圖3 PoE系統工作流程圖
在“城市光網”大發展的今天,如何發展用戶,留住用戶至關重要。反向PoE方案在解決FTTH終端供電難問題的同時,挽回了大量由于無法供電而不得不退單的用戶。由于PoE設備小巧靈活,不影響用戶家庭美觀,因此贏得了相當一部分潛在FTTH用戶。
在挽回FTTH用戶的同時,通過PoE供電解決方案也大大提高了“城市光網”FTTH規模部署的安裝效率。據統計,采用引電方案2名裝維人員每天只能完成2戶FTTH用戶的安裝部署,而通過PoE供電解決方案后,每天可以完成6戶FTTH用戶的安裝部署,安裝效率得到了成倍的提高。
2000年后建成的房屋是FTTH的主力軍,這批房屋樓內設有弱電井并且五類線入戶的情況較為普遍,因此如若這部分用戶光纖入戶存在困難的情況下,PoE供電方案不失為一種較好的補充技術手段,可以助力“城市光網”FTTH高速發展。
編輯|刁興玲 diaoxingling@bjxintong.com.cn