移动基站节能工程
- 格式:doc
- 大小:135.50 KB
- 文档页数:8
通信基站节能改造工程施工方案随着通信技术的不断发展,通信基站作为信息传输的关键枢纽,其节能改造工程显得尤为重要。
本文将介绍针对通信基站的节能改造工程施工方案,旨在提高能源利用效率,降低运营成本,同时促进可持续发展。
LED照明系统的应用在通信基站的节能改造中,LED照明系统的应用是一项关键举措。
LED 灯具具有低能耗、长寿命的特点,相较于传统照明设备,LED灯具不仅能减少能源浪费,还能提高照明效果。
通过替换传统灯具,通信基站可以有效降低能耗,实现节能环保的目标。
智能温控系统的引入引入智能温控系统也是通信基站节能改造的重要一环。
通过智能温控系统监测和调节通信设备的温度,可以有效降低设备运行时的能耗,延长设备寿命,同时提升设备性能。
合理的温度控制不仅能节约能源,还能保障通信设备的稳定运行。
太阳能光伏系统的应用考虑到通信基站常常位于偏远地区或无电区域,引入太阳能光伏系统是一项具有前瞻性的举措。
太阳能光伏系统可以将太阳能转换为电能,为通信基站提供绿色能源支持,减少对传统能源的依赖,降低运营成本,实现节能减排的目标。
设备能效优化与监控系统对通信设备的能效进行优化,并建立监控系统是通信基站节能改造工程的重要一环。
通过对设备进行定期维护和优化,提高设备运行效率,减少能源浪费。
建立监控系统对设备运行情况进行实时监测,及时发现问题并进行调整,保障通信基站的正常运行。
通信基站节能改造工程施工方案的实施对于提高通信基站的能源利用效率、降低运营成本具有重要意义。
通过引入LED照明系统、智能温控系统、太阳能光伏系统以及设备能效优化与监控系统,可以有效实现节能减排目标,推动通信行业向着绿色、可持续发展的方向迈进。
移动通信基站节能方案移动通信基站节能方案1、简介1.1 背景移动通信基站作为支撑移动通信网络运行的重要设备,消耗大量的能源,给环境造成了不小的负担。
因此,开发节能方案对于减少能源消耗、降低运营成本具有重要意义。
1.2 目的本方案旨在提出一套有效可行的移动通信基站节能方案,以减少能源消耗,降低运营成本,并对环境造成的影响进行有效控制。
1.3 参考标准- ISO 50001 能源管理体系要求- GB/T 36403-2018 信息通信技术能源效率管理指南2、能源管理系统2.1 设立能源管理团队由专门的能源管理团队负责基站节能方案的制定、监督和评估工作。
2.2 设备监测与调整引入先进的设备监测系统,实时监控基站设备的能耗情况,并根据实际需求进行设备调整,降低无效能耗。
2.3 能耗数据收集与分析建立能耗数据采集系统,定期收集基站的能耗数据,并进行分析,以找出能耗异常的原因并提出改进措施。
2.4 节能措施实施与监控根据能耗分析的结果,制定具体的节能措施,并监控其实施效果,及时调整方案。
3、设备和设施改进3.1 更换高效设备将旧有的能效低下的设备逐步替换成能效更高、能耗更低的新设备,如高效功率放大器、高效散热器等。
3.2 调整设备工作状态对基站设备的工作状态进行调整,如在低负载时降低功率、关闭冗余设备等,以降低能耗。
3.3 设备维护与优化加强设备的维护保养工作,及时发现并修复设备故障,确保设备处于最佳工作状态。
4、建筑与环境优化4.1 建筑物节能改造对基站所在建筑进行节能改造,包括增加保温层、优化采光等,减少建筑物能耗。
4.2 利用可再生能源在可行的情况下,利用太阳能、风能等可再生能源为基站供电,降低对传统能源的依赖。
4.3 环境影响评估对基站运行所产生的环境影响进行评估,并提出相应的控制措施,以确保环境污染最小化。
5、培训与推广5.1 培训管理人员针对能源管理系统的操作及节能方案实施,开展培训,并授予相应的能源管理证书。
移动通信基站节能减排方案设计分析清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在键盘上,随着手指的敲击,方案的轮廓逐渐清晰。
移动通信基站,作为信息时代的重要基础设施,如何在保证通信质量的同时,实现节能减排,这是一个充满挑战的课题。
一、现状分析我们要了解移动通信基站能耗的构成。
基站能耗主要包括设备能耗、空调能耗和照明能耗三部分。
设备能耗是基站能耗的主体,占比约70%。
空调能耗占比约20%,照明能耗占比约10%。
在当前的技术条件下,基站能耗较高,尤其是空调能耗,因为基站设备发热量大,需要24小时不间断运行空调进行散热。
二、目标设定1.设备优化2.空调系统改造3.照明系统改造4.智能管理三、方案设计1.设备优化(1)采用高效率的电源模块,降低设备自身能耗。
(2)优化设备布局,提高设备散热效率。
(3)采用先进的设备监控系统,实时监测设备运行状态,发现异常及时处理。
2.空调系统改造(1)采用变频空调,根据基站设备发热量自动调节空调运行功率。
(2)优化空调通风系统,提高空调散热效率。
(3)定期清洗空调过滤网,提高空调运行效率。
3.照明系统改造(1)采用LED灯具,降低照明能耗。
(2)优化照明布局,提高照明效果。
(3)设置定时开关,减少不必要的照明时间。
4.智能管理(1)建立基站能耗监测平台,实时监测基站能耗情况。
(2)采用大数据分析技术,找出能耗异常原因,制定针对性的节能措施。
(3)通过智能控制系统,实现基站设备的远程监控和管理。
四、实施方案1.制定详细的实施方案,明确各阶段的工作内容和时间节点。
2.加强宣传和培训,提高员工对节能减排的认识和技能。
3.设立专门的节能减排小组,负责项目实施过程中的协调和监督。
4.对实施效果进行定期评估,根据评估结果调整实施方案。
五、预期效果2.基站设备运行更稳定,通信质量得到保障。
3.基站运行成本降低,企业效益得到提升。
4.为我国移动通信行业的可持续发展做出贡献。
移动通信基站节能减排方案设计分析,旨在通过技术手段和管理创新,降低基站能耗,实现绿色通信。
移动通信基站节能技术在当今数字化高速发展的时代,移动通信已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
然而,随着移动通信网络的不断扩展和用户需求的持续增长,移动通信基站的能耗问题日益凸显。
为了实现可持续发展,降低运营成本,提高能源利用效率,移动通信基站节能技术的研究和应用变得至关重要。
移动通信基站的能耗主要来自于基站设备、空调系统以及供电系统等多个方面。
其中,基站设备中的射频单元、基带处理单元等是主要的能耗来源。
而空调系统则用于维持基站设备运行所需的适宜温度和湿度环境,其能耗也不容小觑。
此外,供电系统在将市电转换为基站可用的电源过程中,也会存在一定的能量损耗。
为了降低移动通信基站的能耗,目前已经出现了多种节能技术。
首先是基站设备的节能技术。
一方面,通过采用先进的芯片制造工艺和节能设计,可以降低基站设备的自身功耗。
例如,采用低功耗的处理器和高效的功率放大器,能够在保证通信性能的前提下减少能耗。
另一方面,基站设备的智能化控制也是节能的重要手段。
通过实时监测网络负载和用户分布情况,动态调整基站的发射功率和工作状态,实现按需供能。
当网络负载较低时,降低基站的发射功率或关闭部分载频,从而达到节能的目的。
其次,空调系统的节能也具有很大的潜力。
合理优化空调的运行策略是关键。
比如,根据季节和昼夜温度的变化,调整空调的设定温度和运行时间。
在温度适宜的季节或时段,可以利用自然通风来降低室内温度,减少空调的使用。
此外,采用新型的空调制冷技术,如热管空调、乙二醇空调等,能够提高制冷效率,降低能耗。
再者,供电系统的节能也不容忽视。
采用高效的电源模块和智能电源管理系统,可以提高市电转换为直流电的效率。
同时,引入新能源供电,如太阳能、风能等,也是一种有效的节能途径。
在一些地区,利用太阳能板为基站供电,不仅能够减少对传统市电的依赖,还能降低能源成本和碳排放。
除了上述硬件和系统方面的节能技术,软件优化在移动通信基站节能中也发挥着重要作用。
基站节能解决方案背景介绍:随着挪移通信技术的不断发展,基站作为通信网络的重要组成部份,已经遍布全球各地。
然而,基站的运行需要消耗大量的能源,给环境造成为了一定的压力,同时也增加了运营商的运营成本。
因此,开辟一种高效的基站节能解决方案具有重要意义。
一、节能方案一:智能功率控制通过对基站的功率进行智能控制,可以在不影响通信质量的前提下实现节能。
具体措施如下:1. 基站功率自适应:根据实时通信负载情况,动态调整基站的发射功率,避免不必要的能源浪费。
2. 信号覆盖优化:通过优化天线的布局和方向,减少信号的重复覆盖和冗余,降低功率消耗。
3. 基站休眠模式:在通信负载较低的时候,将部份基站切换到休眠模式,降低功耗。
二、节能方案二:能源利用优化通过优化基站能源的利用方式,提高能源利用效率,实现节能。
具体措施如下:1. 太阳能光伏发电:在基站周围安装太阳能光伏板,利用太阳能发电,为基站提供部份能源,减少对传统电网的依赖。
2. 风能利用:在适宜的地区,利用风能发电,为基站提供可再生能源。
3. 能源储备系统:利用电池等能源储备设备,将多余的能源储存起来,在需要的时候供给基站使用,减少能源浪费。
三、节能方案三:设备优化通过优化基站设备的设计和使用方式,减少能源消耗,实现节能。
具体措施如下:1. 高效设备选用:选择具有较高能效的设备,如高效功放器、低功耗天线等,降低整体能源消耗。
2. 温度控制:合理设置基站的温度控制参数,避免过度冷却或者过度加热,减少能源浪费。
3. 设备定期维护:定期检查和维护基站设备,保持其正常运行状态,避免能源的不必要浪费。
四、节能方案四:数据中心优化通过优化基站数据中心的能源利用,实现节能。
具体措施如下:1. 虚拟化技术:采用虚拟化技术,减少数据中心的物理设备数量,降低能源消耗。
2. 能源监控系统:建立能源监控系统,实时监测数据中心的能源使用情况,及时发现和解决能源浪费问题。
3. 能源回收利用:利用废热回收技术,将数据中心产生的废热转化为可再生能源,提高能源利用效率。
移动通信基站节能方案移动通信基站节能方案1.简介1.1 目的1.2 背景1.3 目标2.基站节能技术概述2.1 硬件优化2.1.1 高效功率放大器2.1.2 智能冷却系统2.2 软件优化2.2.1 功率管理策略2.2.2 网络优化算法3.基站能源管理3.1 能源监测系统3.1.1 监测设备3.1.2 数据采集与分析 3.2 能源优化策略3.2.1 功率调度3.2.2 负载管理3.3 可再生能源利用3.3.1 太阳能光伏板3.3.2 风力发电4.基站节能运维4.1 定期巡检与维护4.1.1 设备状态检查 4.1.2 故障预警与处理 4.2 数据分析与优化4.2.1 数据监控4.2.2 运行数据分析 4.3 持续改进4.3.1 技术更新与升级 4.3.2 管理流程优化5.成本效益分析5.1 节能成本计算5.1.1 初始投资5.1.2 运营成本5.2 节能效果评估5.2.1 能源减排量5.2.2 能源成本节省6.风险管理与合规要求6.1 安全风险6.1.1 防火与防爆措施6.1.2 数据安全保护6.2 合规要求6.2.1 政策与法规6.2.2 环境保护要求7.附件附录A: 能源监测设备清单附录B: 基站能源管理系统界面截图注释:1.高效功率放大器:一种能够提高能效的功率放大器,通过减小功耗来降低能源消耗。
2.智能冷却系统:利用智能控制技术,根据基站的实时状态和温度来调整冷却系统的工作,提高冷却效果并降低能耗。
3.功率管理策略:通过合理调整基站功率的工作模式和功率输出,达到节约能源的目的。
4.网络优化算法:通过优化网络拓扑结构和信号传输路径,减少无效数据传输和信号干扰,提高网络效率。
5.太阳能光伏板:利用太阳能将光能转化为电能的装置,用于为基站提供绿色能源。
6.风力发电:利用风能转化成机械能再经由发电机转化为电能的装置,用于为基站提供可再生能源。
本文档涉及附件:附件A: 能源监测设备清单,列出了用于基站能源监测的所需设备清单及相关参数说明。
基站节能减排解决方案随着移动通信技术的快速发展,基站建设数量逐年增加,但同时也带来了能源消耗和碳排放的问题。
基站的能源消耗主要来自于移动通信设备和制冷设备,而碳排放主要来自于电力消耗。
因此,为了减少基站的能源消耗和碳排放,需要采取一系列节能减排措施。
以下是一些常见的基站节能减排解决方案:1.优化基站设计:在基站建设阶段,可以通过优化基站的设计来降低能源消耗。
例如,采用高效的输配电设备和控制系统,采用节能型的空调系统和通风系统等,以减少能源浪费。
2.优化基站布局:合理的基站布局可以提高基站的利用率,减少不必要的能源消耗。
例如,通过合理选择基站的位置和数量,使得基站之间的距离尽可能短,减少通信设备功率损耗。
3.采用节能设备:在选择移动通信设备时,应优先选择节能型设备。
例如,选择功耗低的基站天线和功放设备,以减少能源消耗。
同时,可以使用智能制冷设备,根据基站实际负载情况动态调整制冷功率,避免能源的浪费。
4.使用可再生能源:在基站的能源供应方面,可以考虑使用可再生能源,如太阳能、风能等,以减少对传统能源的依赖。
例如,在基站顶部安装太阳能光伏板,将太阳能转化为电能供给基站设备使用。
5.优化能源管理:对于已经建设的基站,可以通过优化能源管理来减少能源消耗。
例如,使用智能能源管理系统,对基站设备的能源消耗进行监控和管理,及时发现和修复能源浪费的问题;合理调整基站设备的工作模式,根据实际需求灵活改变各设备的工作状态,将功耗降至最低;合理控制基站的供电电压和频率,减少能源的损耗。
6.加强能源监测与评估:建立完善的能源监测与评估体系,对基站的能源消耗和碳排放进行全面监测和评估,并制定相应的节能减排目标和措施,进行周期性的监测和跟踪,及时调整和改进节能减排策略。
7.提高基站的利用率:基站利用率的提高可以减少基站的数量,从而减少能源消耗和碳排放。
例如,可以采用共享基站的方式,多个运营商共用一座基站,提高基站设备的利用率。
北京移动基站节能工程:平均每天节电25.86度“现在一般数据中心都面临着制冷过量的问题。
”蔡建华认为,在选择节能技术时一定要经过合理的分析后,采取最有效的节能技术。
经过了合理的分析后,发现基站空调的用电量占基站用电量60%。
针对这种情况,如果我们想要节省基站用电,则需要把空调的用电量节省下来。
深圳市特力康科技有限公司经过四年的研发生产,研发了一款专门针对节省空调用电的基站节能系统。
并在以下地区有过成功案例:在中国移动北京公司的长辛店连山岗基站安装了深圳市特力康科技有限公司研发生的基站节能系统,在北京移动的金家弯基站只对空调安装了电度表,从中国移动北京公司的两个对比基站的空调用电情况得出,在五月以前,安装了基站节能系统的长辛店连山岗基站空调与节能系统平均每天的用电为15度电,没有安装节能系统的金家弯基站空调平均每天的用电为46.8度电,每天的节电度数为31.8度电。
进入五月以后,在5月11日到15日间,长辛店连山岗基站空调与基站节能系统每天的用电为26度电,没有安装节能系统的金家弯基站空调每天的用电为51.85度电,平均每天的每天的节电度数为25.86度电。
深圳市特力康科技有限公司在湖南怀化联通安装了基站智能通风系统,在鸭嘴岩基站做测试,经过了测试分析,基站智能通风系统平均每天节电量为25.7度,平均节电率为48.6%。
在湖南长沙联通基站节能工程报告:在湖南长沙联通基站安装了一批基站智能通风系统,采用深圳市特力康科技有限公司提供会安装的基站节能系统,经测试分析,基站智能通风系统能够达到节能目的,平均每天节电量为29.9度。
深圳市特力康研发的基站节能设备的工作原理是:基站节能主控机箱通过对采集到的室外温度、室外湿度、室内温度,室外尘度等数据进行分析对比,之后判断是否启动风机来引进室外冷空气,排出室内热空气,继而实现基站、机房内降温,达到减少空调使用时间来节电的效果。
系统实时检测室内外温度、湿度、尘度自动控制风机的合理工作,与空调达到一个合理的温控配合。
节能智能新风系列 >> 基站机房智能通风系统E型 >> 基站机房智能通风E型系统产品说明一、概述深圳市特力康科技有限公司是专业生产基站机房智能通风系统的厂家,其设备主体部分是由主控制箱和通风执行系统、网管中心三部分构成。
此系统是根据通信基站、机房室内外的环境条件温差引入室外清洁的冷空气对通信基站、机房内进行自然降温,同时排出基站、机房内的热空气,保障了基站机房中设备的稳定运行,也达到在常年大多数条件下替代空调制冷的效果,避免了空调长时间的运行所造成的电能浪费,有效降低通信机房空调的运行时间,达到降低通信机房电能消耗的目的。
基站机房智能通风系统适合于无人职守的通信基站、机房和设备中心,不仅具有节能通风的功能,而且具备强大的中心网管能力,面板LCD汉字实时显示系统的工作状态及运行数据,具备6路开关报警输入量,可接入烟感、红外、门磁、水浸等开关输入量。
本系统有着系统完善、性能可靠、安装简单、操作方便等优点,是目前通信运营商最佳的综合型基站/机房节能管理系统。
二、原理示意图:基站机房智能通风系统充分利用基站、机房室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通,有效地将机房内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。
从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。
E型智能通风系统跟C型比较,风量更大,防尘效果更好。
排风箱改为了风阀,采用被动排风的方式。
如图所示。
(图1)系统原理示意图三、主要功能1.主控制单元完成温度、湿度各两路的探测;在LCD屏上实时显示温、湿感检测数据。
2.系统可以与空调联动控制;控制空调电源或控制面板轻触开关,并在LCD上显示控制的状态。
3.系统实现对空调状态的检测;检测空调是否开启,并在LCD上显示控制的状态。
4.风机状态检测;检测风机是否开启,并在LCD上显示控制的状态。
5.系统支持控制交流调档风机(选项);高,中,低档风速可选择。
6.系统支持控制直流风机(与交流风机二选一)。
DC48V风机输出。
7.系统具备尘感探测功能(选项)实时显示尘感检测数据。
8.系统具备485通信组网功能(组成网管中心,选项)利用485总线,实现组网控制多个系统。
9.系统具备利用GPRS数据通道通信(组成网管中心,选项)实现远程无线组网,遥控、遥测、遥信。
10.系统具备6路开关报警输入量;可接入烟感、红外、门磁、水浸等开关输入量。
11.系统具备市电检测功能;检测市电AC220V的存在与否。
12.系统具备1路直流电压检测功能(选项);检测直流电压的存在与否。
13.中心具备电子地图功能;可显示主机位置。
14.具备网管中心;上位机软件监控下位机,实现遥控、遥测、遥信的功能。
15.系统具备LCD显示;液晶中文显示。
16.系统具有两级过滤机制;进风箱可活动百叶窗外加防尘罩。
四、主要技术参数五、工程案例图移动通信基站节能方案2009-01-16 10:35 通讯世界据估算,2007年中国仅GSM基站耗电量将接近32亿千瓦时,基站电费将接近20亿元,这还不包括空调、变电、传输等能耗。
电能在通信企业能源消耗中占有绝对比重,节能在电信行业势在必行。
在国内电信市场日益饱和、杀手级业务缺失的压力下,降低能耗节约开支实乃摆脱困境、提升利润的有效途径。
移动通信基站能耗构成从移动通信网络设备的能源消耗分布来看,无线基站部分的能耗约占到90%,核心网和网管等其它设备比重不足10%。
通常来讲,移动通信基站由BTS设备、天馈系统、传输设备、整流器、蓄电池组、交流配电屏、变压器、空调、环境监控等组成。
根据消耗主体的不同,移动通信基站能耗主要包括:(1)通信设备用电:通信设备用电主要取决于在网设备数量及其功耗,同时也受限于网络负荷水平。
统计数据发现,通信设备用电占机房总用电量的30%左右。
其中,天馈系统及传输设备耗电相对较小,绝大部分来自于B T S设备。
(2)配电系统用电:电能经过配电系统的传输过程中会产生线损电量,可分为技术线损和管理线损。
技术线损电量是在传输过程中直接损失在配电设备上的电量,可以通过采取相应的技术措施予以降低。
管理线损电量则是在计量的统计管理环节上造成的,需要采取必要的组织措施与管理措施来避免和减少。
(3)机房环境用电:基站机房对设备运行环境的温度、湿度、洁净度有一定要求。
为保障通信设备的正常运行和使用寿命,必须采取必要的温控措施来平抑因用电设备散热、室外热传导以及维护人员热辐射而引起的机房温度升高。
空调是基站机房的主要耗电设备,能耗比重约占40%~50%。
(4)维护及其它用电:基站维护过程中将产生照明、检修或施工用电,蓄电池组维护则涉及充放电容量试验带来的能耗。
基站节能应重点放在通信设备、机房环境两大方向上。
配电系统节能与机房建筑节能也同样不容忽视。
基站节能的基本原则移动通信基站节能必须满足以下基本原则:(1)系统可靠性。
节能决不能以牺牲通信系统的安全作为代价。
基站机房环境一般应保持常年温度10℃~35℃、湿度10%~90%、洁净度达B级。
简单地通过改变机房工作环境来降低能耗并非明智之举,通信设备与电力设备、蓄电池组的使用寿命都会因此而大打折扣。
(2)技术可行性。
节能降耗实现途径多种多样,各有其优缺点和适用范围。
在实施过程中,要因地制宜,综合考虑设备要求、机房布局和地理位置等诸多因素,合理选择可行的节能技术,以实现节能效率的最大化。
(3)技术有效性。
开源与节流相辅相成。
所谓开源,就是寻求常规能源的替代品,如太阳能、风能等可再生能源;节流是节能降耗,提高能源利用效率。
理论上讲,节流是有限的,开源是无限的。
业界当前大多以节流为主,随着可再生能源利用的成熟,最终实现常规能源向可再生能源利用的平稳、安全过度。
(4)经济合理性。
节能应兼顾经济效益增长,切勿矫枉过正。
用先进节能的产品更新替换老旧、高能耗设备固然合理,但在很大程度上受限于企业资本力量和网络发展能力,孰优孰劣不置可否。
实施前期要作好试点工作,关注节能方案的投资回收期。
(5)效果可测性。
节能技术使用后是否达到预期目标、效率如何,都必须有一套健全、可行、有效的评测机制。
定性分析相对容易,定量评估则有些难度。
基站节能技术方案1.通信设备节能通信设备运行过程中消耗的能量,除少量以电信号方式传输外,绝大部分转化为热量散发出来;空调耗电则源于维持通信设备正常工作的机房环境,在很大程度上取决于通信设备的发热量。
基站节能应从源头抓起。
根据粗略估算,通信设备的功耗每下降1kW,配套通信电源系统和机房空调设备的建设投资费用可减少约2万元,其相关的运行和维护成本中仅电费一项一年就可节约1.5万元。
传统基站采用独立模拟功放技术,功放模块功耗约占总体功耗的60%,然而功放效率通常却低于10%。
功放的核心问题是线性化和高效率。
数字预失真(DPD)技术和Doherty技术相互配合应用时,功放效率可提高至27%以上。
基站设备耐高温工作能力的增强将降低对冷却系统的要求,整体能耗相应会减少。
分布式基站和模块化基站应用前景广阔。
针对话务闲时开展智能节电技术可大幅降低基站能耗。
利用软件实时统计分析载波与信道的负荷程度,将承载的业务进行疏导,在保障通信服务提供能力的前提下,尽可能减少同时工作的T R X或T C H数量,通过自适应开关实现智能化节能控制。
良好的网络结构对基站节能大有裨益,这也体现在网络规划与建设的有效性上。
蜂窝基站布局合理,基站发射功率会有所限制,可以避免覆盖空洞,最重要的是降低额外建站需求的概率,减少能耗风险。
2.机房环境节能对于移动通信基站而言,机房环境节能主要体现在冷却系统即空调上。
变频技术是利用变频器改变空调压缩机的供电频率,通过调节压缩机的转速达到控制室温的目的,有利于降低空调耗电量和延长使用寿命。
然而,应注意其对通信电源低压配电系统以及通信设备的电磁干扰。
新风节能利用室外的自然环境作为冷源,采用空气质量交换和能量交换原理,将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热、降温,从而减少空调使用时间,包括自然通风与热交换两种形式。
自然通风系统一般适用于温差大、空气质量好的地区,热交换节能系统则主要适用于室内外温度差较大的环境。
空调自适应节能就是通过模糊控制技术,根据室内环境温度的变化情况,灵活调节空调的工况参数,优化控制空调的运行状态,通过自动控制来满足机房环境要求。
自适应节能系统具有高可靠性、安装方便、易维护等优点。
基站空调应选用专用产品,一般来讲无需除湿、加热等功能。
室外机安装时要求周边无靠近障碍物,影响空调散热。
室内机安装要考虑设备排列、建筑结构、线缆走向等因素,合理优化空调气流组织。
3.配电系统节能配电系统节能可以从提高用电效率与质量、优化配电系统负载效率、引入新型清洁能源、加强用电系统管理等方面入手。