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相似文献
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1.
我国通信基站常用节能手段包括新风换热和热管换热系统。新风系统利用自然冷源,由于其技术成熟可靠,节能换热效率高,获得广泛应用;但是由于室外大气污染严重直接影响新风节能利用效率。本项目通过研发模糊自动控制技术和设计全新通信基站新风自洁系统,一方面解决空气滤网人工定期更换难题,另一方面改善了新风系统工作模式,最大化延长利用自然冷源工作时长,使得新风系统在全国各种气象条件下可以全面推广和应用。  相似文献   

2.
本文通过在四川、浙江等地安装基站新风节能系统,通过实际运行及测试结果,计算比对新风系统的节能效果,分析不同月份的新风可利用小时数。研究表明,新风节能系统在夏热冬冷地区具有良好的节能效果,适合在基站内推广使用。  相似文献   

3.
通信基站通风冷却节能系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
尹华  郭华芳  鲁涛 《节能》2011,30(1):49-52
绝大部分通信基站设备需一年四季运行空调,耗能巨大。为了减少基站能耗,可采用通风冷却节能系统部分替代空调系统。通风冷却系统对温湿度环境、露点温度、空气洁净度等方面具有特定要求。案例模拟分析结果表明:哈尔滨和北京地区尘降量过大,不适合使用通风冷却节能系统。而在未考虑尘降量的影响时,上海、广州和昆明的可使用时间分别为3949h、4089h、6082h,且该系统在昆明(温和区)的节电率最高,为65.56%。  相似文献   

4.
随着5G基站的发展,基站机柜的发热量也越来越大,传统的门板空调、热交换等技术已无法满足制冷要求,介绍了自清洁新风在5G机柜的创新应用及优势。  相似文献   

5.
5G通信基站耗电量较大,引入分布式供电(DG)单元能对其进行一定的电能补充,但DG单元易受气象条件的影响,导致通信基站节能供电系统运行不稳定.为提高通信基站节能供电系统运行的稳定性,提出了一种基于直流母线电压信息自动切换的控制策略,系统内各单元可根据当前直流母线电压状态实现并网、孤岛模式的无缝切换.仿真结果表明,所提控...  相似文献   

6.
余洋  刘东  丁永青  张帆 《节能技术》2010,28(1):72-75,80
本文以上海某卷烟厂为例,利用空调负荷软件DEST和上海地区标准年气象参数,分析了定风量空调系统24h全天运行时各个空调季节的新风节能潜力,并提出了冬季采取调节新回风比、过渡季节通过自控系统来利用新风,夏季按最小新风运行的新风控制策略,可为卷烟行业空调系统的设计和运行提供参考。该结论还适用于热湿负荷特性类似于卷烟厂车间的全天运行的空调建筑。  相似文献   

7.
《能源工程》2011,(1):24-24
通信网络的用户和流量正急剧增长,推动了能耗相应增加。有专家表示,通信业需要对网络进行根本性的转型,以实现节能的目标。而目前在基站方面的节能技术应用,主要朝基站本  相似文献   

8.
应用于通信基站的风光互补电源系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐明了风光互补电源系统相对于单一风力或光伏电源系统的优越性,介绍了内蒙古南天门移动电话通信基站风光互补电源系统的总体设计、设备选型及其运行情况,运行结果表明,该风光互补电源系统能够保证通信基站设备的用电需求,值得在风光资源丰富的地区推广  相似文献   

9.
为了适应基站数量快速增加带来的耗电量的增加,努力配合实现“双碳”目标,文章建立了一种基于基站协作调度开关的通信基站节能模型。该模型针对单基站的电能能耗进行建模,包括主设备能耗模型和温度控制设备能耗模型,通过基站间的协作调度,关闭连接移动设备数量较少的基站,实现多个基站总能耗下降的目标。最后通过仿真算例,验证了模型的有效性。  相似文献   

10.
《节能》2019,(12):133-137
以广州市某通讯基站为研究对象,基站内引入新风-集中式排热系统。采用数值模拟方法分析不同通风模式对基站内空气流动速度场及温度场的影响。实验结果表明:基站内引入新风集中式排热系统可有效缓解室内局部区域温度偏高问题。当基站内温度超过26℃,室外环境温度10℃≤T≤8℃时,通过从外界引入新风的方式降温,效果最佳,此时机柜表面的平均温度可以降低17.81℃,温降比可以达到49.31%。其次,在相同的环境条件下,开启集热罩时,通讯机柜表面的平均温度可以降低3℃,温降比可以达到11.33%。  相似文献   

11.
设计了一种通信基站用油光互补能源系统,其采用光伏发电系统和柴油机互补发电、蓄电池储能的模式,将其应用于缅甸的10个通信基站,并对该能源系统实际工况下的运行数据进行分析。分析结果显示:1)在系统实际运行中,最大功率点跟踪光伏控制器的转换效率可达98%;2)油光互补能源系统的10年平均平准化度电成本(LCOE)仅为采用单一柴油机发电系统时的40.1%;3)与单一柴油机发电系统相比,该能源系统可节省91%的月柴油消耗量。油光互补能源系统实现了对缺电地区通信基站的低成本能源供应,性价比高,实用性强,可在中国西部地区及东南亚国家的通信基站领域大力推广应用。  相似文献   

12.
林宇 《能源与环境》2014,(2):17-18,22
通过介绍工作环境温度对基站机房所使用的电池的影响,阐述通过提高工作环境温度来降低基站机房空调能耗的方法,从而实现基站机房整体的节能,而为了满足电池设备在环境温度提高下还能正常工作,引进了目前比较新型的高温型阀控密封铅酸蓄电池和磷酸铁锂电池方案进行对比和分析,从3种不同方案的空调能耗监测来进行节能效果的分析,总结各自的特点并给出了推广的建议。  相似文献   

13.
研究了用于通信基站的被动散热系统,该系统包含热管和蓄冷环节.通过构建数学模型并求解,获得了主要传热参数对散热性能的影响.模拟结果表明:可实现基站内气温波动的幅度(2℃)远小于环境温度波动的幅度(当20℃时),具有较大的抗环境温度干扰能力;蓄冷水量的增加能够提高系统的热惯性,但不能改变最终系统平衡温度;水箱面积的增大可降低系统各环节的平衡温度,同时会减弱系统的抗环境干扰能力;在特定工况下作为热管工作冷源的蓄冷水温可维持低干环境空气波蜂温度运行,但其削峰效果并不明显.  相似文献   

14.
某高校体育馆中央空调已使用17年,针对于师生反映的问题,2019年下半年对体育馆中央空调的新风系统进行了升级改造,经过了一年的运行,取得了较好的效果.在此,笔者通过体育馆中央空调新风系统实施改造的思路、方案等方面做一些分析.  相似文献   

15.
《节能》2017,(2)
通过对卷烟生产车间的热负荷状况分析,加上能源管理系统采集的工艺空调实际运行数据,证明卷烟生产车间全年绝大部分时间都需要供冷降温。通过理论分析和计算,比较了新风降温、冷水降温和微雾加湿降温3种不同方式的能耗,3种降温方式中央空调所耗能量有巨大差异。通过试验,改变新风阀的开度,空调能耗有显著变化。所以卷烟工艺空调全年应按照最低新风需求量供给,该运行策略对长江以北恒温恒湿工艺空调的节能运行具有借鉴意义。  相似文献   

16.
深入阐述我国北方寒冷地区冬季新风系统盘管冻裂的原因,并针对各种防冻措施分析其优劣性。在此基础上,提出一种新型新风防冻节能装置,并通过实际运行的测试分析记录,证明该装置已经在实践中取得了不错的效果,对我国北方的新风系统防冻研究及市场有着深远的影响,具有极大的推广价值。  相似文献   

17.
杨彬  张蕾  雷威 《上海节能》2022,(10):1321-1325
结合基站的能耗现状,针对某一基站的动环系统,提出智慧新风系统的节能技术方案,并应用于基站节能改造工程。分析改造后的节能效果,重点研究了室外日均温度对基站能耗及PUE的影响。结果表明,当室外日平均温度为25℃时,空调节能率约为90%,经济效益与社会效益显著。  相似文献   

18.
智能电网通信技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
智能电网具有高速、双向、实时、集成的通信系统,能够实时监视和控制电网运行,预防事故发生和及时清除故障。研究了智能电网的通信技术,设计了集光纤通信、新一代3G/4G移动通信、无线局域网WLAN(IEEE 802.11)等先进通信技术的智能电网通信系统,遍布整个电网的通信设备将信息在各种测量装置、控制设备和执行元件之间进行相互传递,以保证电网安全、可靠、经济地运行。  相似文献   

19.
《可再生能源》2013,(6):100-103
将重力型热管应用于通信基站的温度调节系统,利用热管自身的高效导热特性,通过空气强制对流换热的方式实现基站的散热降温,以此代替基站压缩机空调,从而大幅降低基站空调能耗。通过对某地典型移动通信基站环境温度控制技术及其能耗特点的分析,设计并安装了匹配基站热负荷的分离式热管换热器,并进行了能耗对比试验。在该试验条件下,加装重力型热管换热器的基站比只装有压缩机空调的基站空调耗电减少35%左右。  相似文献   

20.
集成通信是建设智能电网最为基础的技术,它不仅是其他关键技术的基础,而且是智能电网的核心组成部分.在研究国内外集成通信技术的基础上,结合国内智能电网的发展要求,归纳总结了一些已进入商业化应用或是正处于研究发展当中的集成通信新技术.分析了我国现有电力通信网络存在的问题,并阐述了以下一代网络技术为基础建设开放标准、高速双向的全集成通信网络.在建设满足我国现在和未来发展需求的智能电网前提下,应用集成通信技术和其他技术能带来显著的经济效益,文中从电网公司、消费者以及电网运行本身的角度总结了应用集成通信技术所带来的经济效益.  相似文献   

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