通信电源系统节能降耗论文

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通信电源设备和空间的节能降耗

通信电源设备和空间的节能降耗

通信电源设备和空间的节能降耗摘要:随着我国移动通信以及3G技术的快速发展,通信电源和空调设备的规模将越来越大,消耗的电能也是一个庞大的数目。

通信电源作为电信运营商运行维护的“心脏”,在节能降耗方面具有很大的潜力。

电费作为最后一项未被控制的成本,在节能方面更具有紧迫性。

下面是笔者在对基站和中心局通信电源进行多年维护工作的基础上,总结的节能降耗措施关键词:通信电源,节能降耗引言随着中国电信事业的发展,通信设备的投资逐年增长,电信业的电力消耗也不断上涨。

通常电费在电信运营商的运维费用中占最大比例,因而降低电费开支,就成为缩减运营费用的切入点。

通信电源设备是通信局站的关键设备之一,考虑能耗的级联效应,电源的降耗也会引起前端配电及空调耗电量的减少。

因此,通信电源设备节能对机房的整体节能降耗有一定的实际意义。

一、在基站应用光电互补太阳能供电系统,通过利用绿色能源节能在日照充足时,太阳能控制器将充分利用太阳能供给负载以及进行蓄电池充电,当日照不足时,蓄电池放电,给负载供电,当蓄电池容量下降到一定程度时,启动通信电源,利用市电来维持负载供电,并给蓄电池充电,一旦蓄电池充满,或是日照恢复至可以支持负载供电,将关闭通信电源,最大程度利用太阳光电互补(MPPT)太阳能供电系统利用绿色能源太阳能,与传统的市电互补,形成一种新型的混合能源供电系统。

该系统在白天有太阳能辐射的条件下,自动以太阳能MPPT最大节能模式优先给负载供电,在夜晚无太阳能辐射的条件下,由市电通过通信电源系统给负载供电。

即实现了利用太阳能最大化节能的目的,又通过通信电源的“备份”作用,提高了系统的稳定性,实现了一种完善的太阳能、市电互补供电方案。

二、节能风险控制采用模块休眠技术时,由于工作模块长期大电流输出可能导致该模块生命周期短于休眠模块,因此需要周期性地轮换工作模块,使所有模块同步老化,这种功能称为循环开关机。

通过对模块进行循环开关机,延长模块和系统寿命。

浅谈通信电源中的开关电源休眠节能技术及原理

浅谈通信电源中的开关电源休眠节能技术及原理

浅谈通信电源中的开关电源休眠节能技术及原理摘要:随着电力电子技术的发展和创新,开关电源技术也在不断地创新。

开关电源是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源方式,以体积小、重量轻等特点被广泛应用的同时,不可避免的存在运行噪声大的缺点,使用过程中也有很多值得注意的地方。

鉴于此,本论文主要介绍开关电源的原理与使用体会。

关键词:开关电源;原理;使用引言随着现代社会的发展,人们对于电力的需求越来越大。

然而,传统的发电方式存在着许多问题,如环境污染和能源浪费等问题。

因此,人们开始关注如何提高供电效率并减少对环境的负面影响。

其中,通信电源中的开关电源休眠节能技术是一项重要的研究方向。

在通信领域中,由于设备的不断更新换代以及网络拓扑结构的变化等因素导致了通信电源的频繁使用。

而传统电源则需要不断地工作以维持设备正常运行状态。

这种模式不仅会导致能量消耗增加,而且会加剧环境污染的问题。

一、通信电源的工作原理通信电源是电信设备中不可或缺的电力供应系统,其工作原理主要涉及以下几个方面:首先,通信电源需要具备一定的供电能力。

在实际应用过程中,由于不同的通讯设备对电源的要求不同,因此通信电源的设计必须考虑到各种需求之间的平衡和协调。

其次,通信电源还需要具有良好的稳定性和可靠性。

因为通信系统的故障率非常低,所以通信电源的性能也需要达到高可靠的标准。

此外,通信电源还需考虑能源消耗的问题。

二、通信电源中的开关电源休眠节能技术2.1开关电源的工作原理在通信领域中,开关电源是一种常见的电源类型。

其工作原理是通过控制电路来调节输出电压和电流的大小,从而实现对负载的供电。

其中,休眠节能技术是指在未使用时将开关电源处于低功耗状态,以达到延长电池寿命的目的。

这种技术主要应用于移动设备、无线路由器等需要长时间待机的产品上,可以有效地降低能源消耗并提高产品性能。

开关电源的基本结构包括输入端、输出端以及控制电路。

其中,输入端接收外部电源提供的直流或交流电能;2.2开关电源的主要性能指标在通信领域中,开关电源是其中的重要组成部分。

通信电源技术论文(2)

通信电源技术论文(2)

通信电源技术论文(2)通信电源技术论文篇二通信电源维护技术的应用摘要:近年来,网络技术全方位快速发展,给从事通信电源维护管理工作的人员提出了许多新的问题,同时电源设备正处在新老并存、逐步更新换代的时期。

为使动力配套系统更加安全、可靠、合理、经济运行,对维护工作提出更高的要求。

基于此,文章就通信电源的维护方面谈了看法。

关键词:通信电源;电源维护;电源设备中图分类号:TN915 文献标识码:A 文章编号:1009-2374(2013)14-0044-031 通信电源概述随着通信新业务、新技术的不断涌现,高集成度的通信设备对通信系统的安全性保障提出了更高的要求。

通信电源系统是整个通信网络的关键基础设施,其完善与否也是业务发展的关键因素,通常被称为通信系统的“心脏”,在通信局(站)中具有无可比拟的重要地位。

1.1 通信电源的组成在通信局(站)中主要的电源设备及设施包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、后备发电机组、整流设备、蓄电池组、交直流配电设备、UPS以及通信电源/空调集中监控系统等。

从功能及转换层次来看,通信电源可分为三级:第一级电源的作用是提供能源;第二级电源的作用是保证供电不中断;第三级电源的作用是提供给通信设备内部各种不同要求的交、直流电压。

1.2 通信电源特点要求为了保证通信设备运行可靠、准确、安全、迅速,通信设备对通信电源的基本要求可归纳为:可靠、稳定、小型智能和高效率。

1.3 维护方式的变革20世纪90年代之前,通信电源是人员密集型的分散维护,是一种有人值班、定时抄表、包机、预检预修的维护方式,这在设备技术档次低、可靠性差的情况下为了保证稳定供电是必要的。

进入20世纪90年代以来,随着通信网络规模的不断扩大,电源设备的种类、数量也大幅增加,同时,计算机被广泛应用,电源设备和系统的技术层次和可靠性大大提高,在这种情况下,为提高电源维护的效率、降低维护运行成本、进一步提高电源设备运行的稳定性和可靠性,要求电源供电系统、机房空调和环境实现计算机集中监控管理。

通信电源和机房环境节能技术指南

通信电源和机房环境节能技术指南

通信电源和机房环境节能技术指南示例文章篇一:哎呀,说起通信电源和机房环境节能技术,这可真是个超级重要的话题!你想啊,咱们每天都在用手机打电话、上网,这些信号是从哪儿来的?就是从那些装满了各种设备的机房里来的!那机房要正常运转,就少不了电源。

可要是不注意节能,那得浪费多少电啊!就像我家,要是天天开灯不关,电费用得蹭蹭涨,我妈肯定得发火!机房也一样,如果不节能,那成本得多高呀!通信电源就好比是机房的“心脏”,给所有设备提供动力。

要是这“心脏”不好好工作,或者耗费太多能量,那整个机房不就乱套啦?比如说,有的机房用的电源效率不高,好多电都白白浪费掉了,这多可惜!就好像我们吃饭,本来能吃饱的量,结果因为碗漏了,没吃够,那多难受!再说说机房环境。

机房里的温度、湿度都得控制好,要不然那些设备容易出故障。

那怎么控制呢?总不能一直开着大功率的空调吧?这也太费电啦!我们可以想一些巧妙的办法。

比如说,利用自然通风,就像大热天我们喜欢吹自然风一样,机房也可以嘛!还有啊,给机房做好隔热,别让外面的热气轻易跑进来,这不就省了好多空调的电?我有一次去爸爸单位,看到他们机房的叔叔们正在讨论怎么节能。

一个叔叔说:“咱们得把那些老旧的设备换一换,太费电啦!”另一个叔叔接着说:“对呀,还得加强管理,不能让设备随便耗电。

”我在旁边听着,心里想,他们可真聪明!你说,如果每个机房都能把节能技术做好,那得省多少钱,省多少资源啊!这不仅对运营商有好处,对咱们整个社会、整个地球都有好处呢!所以呀,通信电源和机房环境节能技术真的太重要啦,咱们可得好好重视,多多研究,让这些技术越来越厉害,为我们的生活带来更多的便利和好处!哇塞!一听到“通信电源和机房环境节能技术”,是不是感觉超级高大上?其实呀,这和我们的生活可密切相关呢!就拿我们每天都离不开的手机来说吧,我们能随时随地和小伙伴、爸爸妈妈打电话、发消息、玩游戏,这背后可都得靠通信电源来支持。

那你有没有想过,这些通信电源在工作的时候,得消耗多少能量呀?比如说机房里那些大大的机器,它们就像一个个不知疲倦的大力士,一直在努力工作。

通信电源系统设计及运行维护中节能方案探讨

通信电源系统设计及运行维护中节能方案探讨

开关电源安装在通信设备机房内就能很好的符合
以上要求。开关电源安装在通信设备机房内,深入负
荷中心,这样有利于减小直流配电屏至通信设备的电
缆长度,虽然增加了电池电缆的长度 ,但是由于电池 长期处于浮充状态,浮充电流很小,所 以直流配电屏 至通信设备的导线的发热损耗大大减少 ,而电池电缆
的发热损耗基本不变,从而减少了电能损耗。
资,而且减少电能的损耗,更加节约电能。
变压器空载有功损耗,k ; W
P 变压器满载有功损耗,k ; : W
S: 变压器计算负荷,k A ; V S: 变压器额定容量,k A; V

22高压直流供电取代传统的 U S . P
目前所有的服务器 等数据设 备均 由 U S系统供 电, P U S 电原理框图如 图2 P 供 所示。高压直流供 电原理图如图 3 所示 ,比传统的 U S 电少一个 U S P 供 P 设备的直流一交
能方案及运行维护方面的节能方案。
机房内及安装在电力电池室内两个设计方案图如图 1 所示。
根据方案图,导线表如表 1 所示。
由于 电池浮充电流很小,所以电池 电缆的发热损耗可 以忽略不计 ,下面只计算开关电源至通信设备 电缆的发热
损耗,并折算为电能损耗 : 年发热损耗计算公式如下 :
铜芯 电缆,取值为 5 。 7 年电能损耗计算公式如下 :
kwh = ÷ ( . 1 3 6 0) X
量大小无关,而负载损耗则与负载率平方成正比。
变压器有功损耗为 :
PT=P0+PK 2

理论计算两种方案投资及年电能损耗如表 2 所示。可
= S/ cS
以看出,开关电源安装在通信机房内,不仅节省电缆的投

浅析通信电源系统的节能降耗

浅析通信电源系统的节能降耗

浅析通信电源系统的节能降耗【摘要】当前,节能降耗己不仅仅是哪一个企业、哪一个国家的问题,而是全世界的、全球性的、关系到人类生存质量的问题,“节能降耗”己经上升到我国国家发展的战略高度,成为整个“十二五”规划中的重要内容。

本文就通信电源系统节能降耗的一些经验和体会进行总结,以期进行共同探讨和研究。

【关键词】通信电源;节能降耗;移动通信 1.开关电源和UPS节能技术高频开关电源技术经过多年的经验积累,高能源效率的产品不断创新,新一代通信用高效整流模块具有高效率、高可靠性及绿色节能等显著特性。

高效开关电源系统的功率因数校正采用无整流桥技术,交流输入电流谐波失真小于5%;DC/DC转换电路采用先进的拓扑电路,宽负载范围内实现软开关技术,转换效率高;直流输出整流采用同步整流技术,降低损耗的同时提高了效率;负载率在20%-80%时模块效率高达%%。

IGBT整流型UPS融入了“节能环保”的绿色设计理念,其主要特点有:实现整流技术与滤波技术的无缝结合,系统效率达到95%;可采用节能模式运行,应用于并机系统,效率提升到99%;在UPS并联系统或双总线系统中,当UPS负载率较低时,UPS系统可以采用休眠技术提高负载率,使UPS运行在高效率区间。

UPS技术无需额外滤波装置便能使输入电流谐波失真在5%以下,完全消除UPS 对电网的回馈谐波污染,在提高电网效率的同时,减少电缆发热,降低系统的运行成本。

开关电源整流模块休眠技术是指根据负载电流大小,与系统的实配模块数量和容量相比较,通过智能软开关技术,自动调整工作整流模块的数量,使部分模块处于休眠状态,把整流模块调整到最佳负载率下工作,从而降低系统的带载损耗和空载损耗,实现节能目的。

现网运行的大部分开关电源设备可通过软件升级、更换控制芯片或更换监控模块的方式完成节能改造。

2.电源系统谐波治理技术谐波治理技术降低了电源系统的电流与电压畸变,提升了系统功率因素,降低了系统功率损耗达 2.4%;提升了变压器、电缆及主要开关的可用容量,杜绝了柴油发电机组可能出现的震荡现象,降低了电源系统设备投资,消除了电源系统的隐患。

浅析通信电源的一种节能方案

浅析通信电源的一种节能方案

674浅析通信电源的一种节能方案摘 要:通信电源的高可靠性、稳定性及高效性一直是通信业对其的基本要求,但随着能源的日益枯竭,人类对所有能耗设备的节能问题已经提升到一种战略高度来抓,通信电源作为通讯设备的动力心脏,当然也不例外,面临着巨大的节能压力。

本文首先对通信电源现状进行简要综述,从节能角度,介绍通信电源的几大关键技术突破,并结合具体的设备,阐述目前是如何应对节能问题,最后,作者对通信电源的发展趋势进行了大胆的预测。

关键词:通信电源 节能 趋势0 引言自十九世纪末电信时代的开始,直到今天信息高速公路及全球电信网络的飞速发展,通信电源一直都扮演着动力核心的角色。

通信设备对电源的基本要求分为以下几点,可靠性高、稳定性高、效率高,其中前两点是从通信设备能否可靠运行的角度来讲,主要追求的是质量效益,而第三点则是从节能的角度来讲,追求的则是经济效益。

可以说,在20世纪,由于技术的不成熟,通信网络的欠发达、设备厂家竞争环境不够等诸多因素,导致人们更注重可靠性和稳定性的提高,而在高效性方面的工作不是很多。

21世纪,随着文明的发展和社会的进步,人类对能源的需求越来越大,出于对资源枯竭的焦虑和对环境恶化的担忧,在努力寻找高效、卫生能源的同时,也在努力改善现有的能耗装置,争取在能量流动的各个环节中使其达到最高效率的利用。

我国作为世界上第二高能耗国,增加节能意识,提高节能、用能技术是目前面临的首要任务。

当前通信业的高速发展,通信容量急速的增大,而可再生能源的日益短缺,通信行业的节能问题已逐渐引起人们的关注。

由于市场竞争的推动,节能指标已经成为通信电源生产厂商提高品牌的又一卖点,这无疑大大促进了通信电源等动力产品在高效性方面的发展。

1 现代通信电源在通讯网上运行的电源主要包括三种:线性电源、相控电源和开关电源。

传统的相控电源,是将市电直接经过整流滤波提供直流,由改变晶闸管的导通相位角,来控制整流器的输出电压。

相控电源所用的变频器是工频变频器,有体积庞大,效率低,功率因数低,污染电网等缺点,已逐渐淘汰。

对通信电源的维护与优化释解论文

对通信电源的维护与优化释解论文

对通信电源的维护与优化释解论文【导语】下面作者给大家带来对通信电源的维护与优化释解论文(共5篇),希望能帮助到大家!篇1:对通信电源的维护与优化释解论文对通信电源的维护与优化释解论文1合理测算,全网调配,自力更生打好电源维护基础一是把好开关电源、蓄电池组核心电源设备安全观,按照实际负载需求,重新测算电源容量,对枢纽楼开关电源、蓄电池进行更新,替换下来的旧电池,以旧换新,累计更新设备30套。

撤旧电池以旧换新的部分折算成小容量电池组,用于模块局,联带解决了不少模块局的电池问题。

河北铁通专家组还尝试了电池活化技术,通过电池活化来延长电池组在线寿命。

二是新增固定式柴油发电机组9台,新增机房专用精密空调15台,为电源安全打好基础。

三是深入开展机房标准化整治,加强了机房密封,室内灰尘减少,降低了开关电源风扇故障率,降低了整流模块因灰尘造成的过热保护;减轻了空调负担,减少了空调故障率;室内温度稳定,电池组工作更稳定,延长了电池在线运行寿命。

2改善人的可靠性,培训是最赚的投资河北铁通注重培养和传递技术能力,特别是体系化的培训。

一是从各分公司抽调电源专业员工到省网管轮流进行跟班学习,重点学习电源维护标准化作业,特别要求参加放电过程,要求人人掌握放电操作和注意事项,累计24人参加了学习,并进行考试,初步形成基本稳定的维护队伍。

二是集中开展高级培训,重点面向主管领导、网运主管,技术骨干,领导对电源安全重要性有了深刻认识,加深了对电源维护和优化的`了解,更将促进电源维护工作的开展。

河北铁通紧紧抓住培训这个方法,形成基本定期、逐步提高的培训体系,将电源维护队伍打造得越来越强。

3通过评比找差距,通过评比促干劲省公司由网运部、网络支撑中心和市分公司电源主管组成互检组,对各通信枢纽楼的电源运行情况进行了平推检查,重点检查设备计表、设备质量。

通过现场再次测试、检查记录、咨询作业方式等,来发现照抄记录的情况,并严格扣分。

通过此次检查,同时也是进行了一次深层次的培训,检查组人员和被检查人员共同讨论,对发现的问题基本当场解决,或是提出整改方案;同时,也交流、学习了先进经验,原来疏忽的问题通过这次较真,加深了理解,得到了真的知识、真的经验。

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浅谈通信电源系统节能降耗
【摘要】当前,节能降耗己不仅仅是哪一个企业、哪一个国家的问题,而是全世界的、全球性的、关系到人类生存质量的问题,“节能降耗”己经上升到我国国家发展的战略高度,成为整个“十二五”规划中的重要内容。

本文就通信电源系统节能降耗的一些经验和体会进行总结,以期进行共同探讨和研究。

【关键词】通信电源;节能降耗;移动通信
1.开关电源和ups节能技术
高频开关电源技术经过多年的经验积累,高能源效率的产品不断创新,新一代通信用高效整流模块具有高效率、高可靠性及绿色节能等显著特性。

高效开关电源系统的功率因数校正采用无整流桥技术,交流输入电流谐波失真小于5%;dc/dc转换电路采用先进的拓扑电路,宽负载范围内实现软开关技术,转换效率高;直流输出整流采用同步整流技术,降低损耗的同时提高了效率;负载率在20%-80%时模块效率高达%%。

igbt整流型ups融入了“节能环保”的绿色设计理念,其主要特点有:实现整流技术与滤波技术的无缝结合,系统效率达到95%;可采用节能模式运行,应用于并机系统,效率提升到99%;在ups 并联系统或双总线系统中,当ups负载率较低时,ups系统可以采用休眠技术提高负载率,使ups运行在高效率区间。

ups技术无需额外滤波装置便能使输入电流谐波失真在5%以下,完全消除ups对电网的回馈谐波污染,在提高电网效率的同时,减少电缆发热,降
低系统的运行成本。

开关电源整流模块休眠技术是指根据负载电流大小,与系统的实配模块数量和容量相比较,通过智能软开关技术,自动调整工作整流模块的数量,使部分模块处于休眠状态,把整流模块调整到最佳负载率下工作,从而降低系统的带载损耗和空载损耗,实现节能目的。

现网运行的大部分开关电源设备可通过软件升级、更换控制芯片或更换监控模块的方式完成节能改造。

2.电源系统谐波治理技术
谐波治理技术降低了电源系统的电流与电压畸变,提升了系统功率因素,降低了系统功率损耗达2.4%;提升了变压器、电缆及主要开关的可用容量,杜绝了柴油发电机组可能出现的震荡现象,降低了电源系统设备投资,消除了电源系统的隐患。

分析谐波对配电系统内各设备的影响,建议对谐波危害严重的局房进行谐波治理。

通过定量计算分析,对局房系统内部分较大谐波源进行谐波治理后,变压器出线处及油机出线处电压总谐波畸变率小于3%,电流总谐波畸变率小于5%。

由于滤波器本身为耗能设备,考虑节省投资及电能损耗,当系统谐波含量达到上述目标后,剩下的部分谐波源则无需进行治理。

建议采用并联有源滤波器的方法分散治理各个较大谐波源(如ups谐波源、开关电源谐波源),从而有效减小谐波对通信电源系统的污染。

对于部分局房也可采用并联无源滤波器或集中治理的方法。

开关电源休眠技术。

3.端子蓄电池节能技术
前置端子蓄电池的基本原理和结构与2v蓄电池相似,不同之处是前置端子蓄电池把6个相同容量的2v蓄电池单体串接后安放在具有6个电池槽的电池外壳内。

由12v/200a·h组成的48 v系统,不管是生产用料,还是包装、安装用料等方面都比由2v/200a·h
组成的48v系统大大降低,同时电池的回收成本也会相应降低。

蓄电池分区温控系统是将蓄电池安装在独立的空间内,并进行单独的温度控制,可提高机房主设备和电源设备的工作温度,从而降低站点能耗。

系统建成后可为蓄电池提供15℃-25℃的工作环境,基站设备的工作温度从25℃提高至40℃。

目前,蓄电池局部温度调节的措施主要有地埋保温箱、压缩机恒温箱和半导体恒温箱。

防止负极不可逆硫酸盐化最简单的方法是及时充电和不要过放电。

蓄电池一旦发生了不可逆硫酸盐化,如能及时处理尚能挽救。

一般的处理方法是将电解液的浓度调低,用比正常充电电流小一半或更低的电流进行充电,然后放电再充电,如此反复数次达到应有的容量以后,重新调整电解液浓度及液面高度。

脉冲修复也可恢复电磁容量,主要有在线式修复和离线式修复两种方式。

在线式修复所需要的能源很少,修复周期较长(产生修复效果一般要一两个月以上),但是由于除硫器常年并联在电池极柱两端,可以渐进地达到除硫的效果。

对于没有硫化的电池,除硫器可以抑制电池的硫化。

离线式修复可以产生快速的脉冲,脉冲电流相对比较大,产生脉冲的频率比较高,脉冲占空比比较大。

这种
修复仪主要是用来修复硫化比较严重的蓄电池。

4.高压直流供电技术
经过多次交直流转化,ups的电源转换效率很低。

如果考虑到ups可靠性较低,需要采用冗余并机系统备份,系统本身的复杂性致使能源效率不断降低。

ups供电系统工作在低负载状态(低于40%)下时,其转换效率在ups单系统效率的80%以下。

如果改为高压直流系统供电,开关电源系统侧减少一次dc/ac变换,it设备侧减少一次ac/dc变换,可以大大提高系统的可靠性。

单系统高压直流供电的电源转换效率可提高到76%,而且由于高压直流供电系统的可靠性大大提高,不需要采用冗余并机系统,因此,比起冗余并机的ups系统,高压直流供电系统的实际转换效率要提高18%以上。

5.风扇智能调速技术
智能调速主要是系统监控模块利用温度传感,收集工作中的环境、板卡和主要电路的实时温度,并根据既定的策略,调整风扇模块的供电电压,使之运行在合理的转速。

统计表明,现网设备80%以上的时间工作在风扇低速运行的状态,通过风扇智能调速能够节省50%-70%散热功耗。

现网不支持风扇智能调速的设备可通过升级软件并同时更换新风扇盒来实现此功能。

6.冷热电三联供技术
燃气冷热电三联供系统是指以天然气为主要燃料带动燃气发电
设备(燃气轮机、燃气内燃机等)运行,产生的电力满足用户的电力需求,同时系统排出的废热通过余热回收利用设备(余热锅炉、吸收式制冷机组等)向用户供热、供冷。

通常大型发电厂的发电效率为35%-55%,如果扣除厂用电和线损率,终端的利用效率最高能达到47%。

作为一种分布式能源形式,燃气冷热电三联供系统可以避免上述损失,其终端用户的能源利用效率最高可达到90%。

发展该系统以及其他分布式能源系统可以大幅度提高社会能源利用效率,大量节省了一次能源(市电)。

通过发电机配套余热嗅化锉吸收式制冷机产生7℃的冷水供机房专用空调,减少机房空调电耗,这也是三联供给系统与其他发电机组最大的不同。

移动机房楼全年具有比较稳定的发热量和耗电量,且用电负荷相对稳定,适宜采用冷热电三联供系统。

7.基站太阳能利用技术
太阳能光伏发电是通过太阳能电池吸收光能后变成电能输出。

一个完整的光伏发电系统由太阳能电池方阵(也称光伏方阵)、充放电控制器、蓄电池组、支架、功能电路单元等组成,其中不同电压等级、电流大小、功率输出的太阳能电池方阵由若干块光伏组件经串并联后组成。

太阳能电池组件是由多个晶体硅电池单体串并联并严格封装而成,其中电池单体在太阳的照射下可发生光电效应而产生一定的电压和电流,经电缆传导至充电控制器。

[科]。

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