通信基站节能热管理解决方案(中文)
通信基站节能减排与绿色运维管理方案

通信基站节能减排与绿色运维管理方案第1章引言 (4)1.1 背景与意义 (4)1.2 目标与范围 (4)第2章通信基站能耗分析与评估 (4)2.1 基站能耗组成 (4)2.2 能耗评估方法 (5)2.3 能耗现状分析 (5)第3章节能技术与应用 (6)3.1 系统级节能技术 (6)3.1.1 需求响应技术 (6)3.1.2 能效优化技术 (6)3.1.3 网络规划与优化技术 (6)3.2 设备级节能技术 (6)3.2.1 高效功放技术 (6)3.2.2 高效电源技术 (6)3.2.3 散热优化技术 (6)3.3 新能源利用技术 (6)3.3.1 太阳能光伏发电技术 (6)3.3.2 风能发电技术 (6)3.3.3 磁悬浮风力发电技术 (7)3.3.4 储能技术应用 (7)第4章绿色运维管理体系构建 (7)4.1 绿色运维管理框架 (7)4.1.1 组织架构:明确绿色运维管理的组织架构,设立专门的管理部门,负责制定和实施绿色运维政策、计划及目标。
(7)4.1.2 制度建设:制定完善的绿色运维管理制度,保证各项管理工作有章可循,形成长效机制。
(7)4.1.3 人员配置:选拔具备专业素质和环保意识的运维人员,加强培训,提高运维团队的整体素质。
(7)4.1.4 资源保障:合理配置绿色运维所需的资源,包括资金、技术、设备等,保证绿色运维工作的顺利开展。
(7)4.1.5 监管评估:建立健全绿色运维监管评估机制,定期对运维工作进行监督、检查和评估,以保证运维效果。
(7)4.2 绿色运维管理流程 (7)4.2.1 运维计划:根据基站运行状况和节能减排目标,制定绿色运维计划,明确运维任务、时间节点和责任人。
(7)4.2.2 运维执行:按照绿色运维计划,开展基站运维工作,保证各项运维活动符合节能减排要求。
(7)4.2.3 监控与预警:建立基站运行监控体系,实时掌握基站运行状况,发觉异常情况及时预警,保证基站安全、稳定运行。
基站节能解决方案

基站节能解决方案一、背景介绍随着移动通信技术的快速发展,基站作为通信网络的重要组成部分,数量不断增加。
然而,大量的基站不仅给电网带来了巨大的负荷压力,还对环境造成了一定的影响。
为了解决这一问题,本文将介绍一种基站节能解决方案,旨在降低基站能耗,提高能源利用效率。
二、方案概述基站节能解决方案主要包括以下几个方面:1. 硬件优化:通过对基站设备的优化和升级,降低能耗。
例如,采用高效的功率放大器、低功耗的处理器和节能型的天线等。
2. 软件优化:通过优化基站软件,减少能耗。
例如,优化功率控制算法,降低待机功耗;优化信号处理算法,提高系统效率。
3. 能源管理:通过智能能源管理系统,实现对基站能耗的精确控制和监测。
例如,根据基站的负载情况和通信需求,动态调整功率和工作模式,以达到节能的目的。
4. 能源回收:通过利用可再生能源,如太阳能、风能等,为基站供电,减少对传统能源的依赖,降低能耗。
三、方案详细介绍1. 硬件优化a. 采用高效的功率放大器:替换传统功率放大器,采用高效率的功率放大器,提高信号传输效率,降低功耗。
b. 采用低功耗的处理器:选用低功耗的处理器,降低基站的待机功耗。
c. 采用节能型的天线:选择节能型的天线,减少无线信号的损耗,提高系统效率。
d. 优化硬件配置:通过对硬件配置的优化,减少冗余设备,降低能耗。
2. 软件优化a. 优化功率控制算法:通过改进功率控制算法,减少基站在低负载时的功耗,实现动态功率调整。
b. 优化信号处理算法:通过改进信号处理算法,提高系统的信号处理效率,降低能耗。
c. 优化通信协议:通过优化通信协议,减少通信过程中的能耗,提高通信效率。
3. 能源管理a. 功率调整:根据基站的负载情况和通信需求,动态调整功率,避免功率过剩或不足,实现能耗的最优化。
b. 工作模式调整:根据基站的工作状态,合理调整工作模式,如休眠模式、待机模式等,降低能耗。
c. 能耗监测:通过安装能耗监测设备,实时监测基站的能耗情况,及时发现并解决能耗异常问题。
基站节能解决方案

基站节能解决方案一、背景介绍随着移动通信技术的快速发展,基站的数量不断增加,对电力资源的需求也越来越大。
然而,传统的基站设备在能源利用效率方面存在一定的问题,导致能源浪费和环境污染。
为了解决这一问题,我们提出了基站节能解决方案。
二、方案概述基站节能解决方案旨在通过优化基站的能源利用效率,减少能源消耗,降低运营成本,同时保证通信质量和用户体验。
该方案主要包括以下几个方面:1. 能源管理系统引入先进的能源管理系统,通过对基站的能源消耗进行实时监测和管理,实现对能源的精细化管理和优化。
能源管理系统可以对基站的能源使用情况进行实时监测和分析,提供能源消耗的详细报告和统计数据,帮助运营商制定合理的能源管理策略。
2. 节能设备使用节能设备替代传统设备,以降低能源消耗。
例如,采用高效能源供应设备,如太阳能电池板和风能发电机,将可再生能源与传统电力供应相结合,减少对传统电网的依赖,降低能源消耗。
3. 智能控制系统引入智能控制系统,通过对基站设备的智能化管理和控制,实现能源的合理分配和利用。
智能控制系统可以根据基站的实时负载情况和能源供应情况,自动调整设备的工作状态和功率输出,以实现最佳的能源利用效率。
4. 传输优化通过优化数据传输过程中的能源消耗,减少能源浪费。
例如,采用智能传输算法,根据网络负载情况和用户需求,动态调整数据传输的路径和传输功率,以降低能源消耗。
5. 热管理通过合理的热管理措施,降低基站设备的能源消耗。
例如,采用高效的散热系统和热回收技术,将设备产生的热能回收利用,减少额外的能源消耗。
三、方案优势基站节能解决方案具有以下几个优势:1. 节约能源通过优化能源利用效率和采用可再生能源,减少能源消耗,实现能源的可持续利用。
2. 降低运营成本节能解决方案可以降低基站的能源消耗,减少运营商的能源开支,降低运营成本。
3. 提升用户体验通过优化基站设备的能源利用效率,保证通信质量和用户体验,提升用户满意度。
4. 保护环境减少能源消耗和碳排放,降低对环境的污染,实现绿色通信。
基站节能解决方案

基站节能解决方案1. 引言在现代通信领域,移动通信基站起着至关重要的作用。
然而,随着移动通信技术的不断发展和用户需求的增加,基站的能耗也呈现出快速增长的趋势。
为了应对能源紧张和环境污染的问题,寻找有效的基站节能解决方案成为当务之急。
2. 背景移动通信基站通常由多个设备组成,包括天线、发射器、接收器、传输设备等。
这些设备在运行过程中会消耗大量的电能,同时也会产生热量。
因此,如何降低基站的能耗和热量排放成为了一个重要的挑战。
3. 节能解决方案3.1. 设备优化通过对基站设备的优化,可以降低其能耗。
例如,采用高效的功率放大器和调制解调器,可以提高设备的功率利用率,从而减少能耗。
此外,选择低功耗的天线和传输设备也是一个有效的节能措施。
3.2. 能源管理系统引入先进的能源管理系统可以实现对基站能耗的监控和控制。
这些系统可以实时监测基站的能耗情况,并根据需求进行调整。
例如,根据基站的负载情况自动调整功率输出,或者在低负载时关闭部分设备以降低能耗。
3.3. 太阳能和风能利用利用可再生能源如太阳能和风能作为基站的能源供应也是一种节能解决方案。
通过安装太阳能电池板和风力发电机,可以将自然资源转化为电能,从而减少对传统电网的依赖,降低基站的能耗。
3.4. 温度管理基站设备在运行过程中会产生大量的热量,如果不能有效地散热,不仅会影响设备的性能,还会增加能耗。
因此,采取有效的温度管理措施是必要的。
例如,通过合理的设备布局和散热系统设计,提高设备的散热效率,从而降低能耗。
4. 节能效果评估为了评估节能解决方案的效果,可以采用以下指标进行评估:4.1. 能耗指标:比较改进后的基站能耗与原始基站能耗的差异。
4.2. 碳排放指标:评估改进后的基站对环境的碳排放减少程度。
4.3. 经济指标:评估改进后的基站对运营成本的影响,包括设备成本、能源成本等。
5. 案例研究以某地区的移动通信基站为例,通过采用上述节能解决方案,取得了显著的节能效果。
基站节能解决方案

基站节能解决方案标题:基站节能解决方案引言概述:随着移动通信技术的不断发展,基站已经成为现代社会中不可或缺的通信设施。
然而,基站的能耗一直是一个备受关注的问题。
为了减少基站的能耗,提高能源利用效率,各种节能解决方案不断涌现。
本文将介绍一些有效的基站节能解决方案。
一、优化基站硬件设计1.1 采用高效节能的硬件设备:选择功耗较低的天线、功放等硬件设备,减少能耗。
1.2 优化基站布局:合理规划基站的位置和天线的方向,减少信号传输的损耗,降低功耗。
1.3 采用智能功率控制技术:根据网络负荷和信号覆盖情况,动态调整功率,实现节能。
二、应用节能软件技术2.1 软件优化:对基站软件进行优化,减少不必要的功耗。
2.2 网络优化:通过网络规划和优化,降低基站之间的干扰,提高网络效率,减少能耗。
2.3 远程监控和管理:利用远程监控和管理技术,实时监测基站的运行状态,及时发现并解决能耗问题。
三、引入新能源技术3.1 太阳能供电系统:在基站周围安装太阳能电池板,利用太阳能发电,减少对传统能源的依赖。
3.2 风能供电系统:利用风能发电,为基站提供电力,减少碳排放。
3.3 蓄电池技术:采用高效的蓄电池技术,储存多余的电能,为基站提供备用电源,提高能源利用率。
四、智能节能管理系统4.1 节能监控系统:通过数据采集和分析,实时监测基站的能耗情况,为节能提供依据。
4.2 节能策略优化:根据监测数据,制定合理的节能策略,提高基站的能源利用效率。
4.3 节能报告与评估:定期生成节能报告,评估节能效果,为后续节能工作提供指导。
五、人员培训和意识提升5.1 培训技术人员:加强技术人员的培训,提高其对节能技术的认识和应用能力。
5.2 提升员工意识:通过宣传教育等方式,提高员工对节能工作的重视程度,营造良好的节能氛围。
5.3 奖惩机制建设:建立奖惩机制,激励员工积极参与节能工作,推动节能工作的顺利进行。
结论:基站节能是当前通信行业的重要课题,通过优化硬件设计、应用节能软件技术、引入新能源技术、建立智能节能管理系统以及加强人员培训和意识提升,可以有效降低基站的能耗,提高能源利用效率,为可持续发展做出贡献。
基站节能解决方案

基站节能解决方案引言概述:随着移动通信技术的快速发展,基站作为通信网络的重要组成部分,功耗逐渐成为一个重要的问题。
为了减少能源消耗,提高基站的能效,各国通信运营商和设备供应商纷纷推出了一系列基站节能解决方案。
本文将介绍几种常见的基站节能解决方案。
一、硬件优化1.1 优化基站设备通过优化基站设备的功耗特性,可以降低基站的总功耗。
例如,采用新一代高效的功放器件,可以显著降低功耗。
此外,优化基站的供电系统,采用高效的电源模块和节能型电池,也能有效降低基站的能耗。
1.2 优化天线系统天线系统是基站的重要组成部分,也是能耗较高的部分之一。
通过优化天线系统,可以减少无线信号的损耗,提高信号覆盖范围,从而减少基站的功耗。
采用高效的天线,减少无线信号的反射和散射,可以提高信号的传输效率,减少功耗。
1.3 优化冷却系统基站设备的运行会产生大量的热量,为了保证设备的正常运行,需要进行冷却。
优化冷却系统,可以提高冷却效率,减少能耗。
例如,采用高效的风扇和散热片,改善散热效果,减少能源消耗。
二、软件优化2.1 功率控制通过优化功率控制算法,可以降低基站的功率消耗。
合理调整功率控制策略,根据实际通信需求调整功率输出,避免不必要的能源浪费。
2.2 网络优化通过优化网络拓扑结构和资源分配算法,可以减少基站的能耗。
合理规划基站的布局,避免冗余的基站,减少能源消耗。
同时,通过动态资源分配和功率调整,提高基站的利用率,减少不必要的能耗。
2.3 数据压缩和传输优化优化数据压缩算法和传输协议,可以减少数据的传输量,降低基站的能耗。
采用高效的压缩算法,压缩数据的大小,减少传输的能耗。
同时,优化传输协议,减少传输的次数和时延,提高传输效率,降低基站的能耗。
三、能源管理系统3.1 能源监测与分析建立能源监测系统,实时监测基站的能耗情况,分析能耗特点和规律,为节能提供数据支持。
通过能源分析,找出能耗较高的部分,采取相应的措施进行优化。
3.2 能源调度与优化通过能源调度与优化系统,合理调度基站的能源供应,根据实际需求进行能源分配,避免能源的浪费。
通信基站节能减排解决方案

通信基站节能减排解决方案
随着通信基站的增加和网络的扩展,通信基站的能耗也在不断增加,
对环境造成了一定的压力。
为了减少能源消耗和减少碳排放,通信基站需
要采取一系列的节能减排措施。
本文将介绍一些通信基站节能减排的解决
方案。
首先,通信基站可以采用高效的设备和技术来减少能源消耗。
例如,
可以使用节能的无线传输设备和高效的机房设备,减少能耗。
同时,使用
先进的技术,如智能功率控制技术、自适应传输技术等,可以合理调整功
率和传输速率,减少能耗。
另外,通信基站可以利用能源管理系统来实时监测和控制能源消耗。
能源管理系统可以对用电量和能源消耗进行监测和分析,实时获取数据,
通过优化能源使用模式和合理调整设备功耗,减少能耗。
同时,基站可以
通过设置定时开关机、实施睡眠模式等措施,调整设备的工作状态,减少
空驶功耗。
此外,通信基站还可以通过优化网络布局和拓扑结构,减少通信基站
的数量。
通过合理规划和设计通信网络,避免冗余和过度布设,可以减少
通信基站的数量,实现节能减排。
最后,通信基站可以开展能源节约的宣传和培训活动。
通过宣传和培训,提高通信基站管理人员和维护人员的节能意识,传播节能减排的理念,鼓励他们积极参与节能减排工作。
基站节能解决方案

基站节能解决方案一、背景介绍随着挪移通信技术的发展,基站的数量不断增加,给能源消耗带来了巨大压力。
为了提高基站的能源利用效率,降低运营成本,保护环境,开辟基站节能解决方案势在必行。
二、问题分析1. 基站能源消耗高:基站设备运行需要大量电力供应,导致能源消耗较高。
2. 基站设备散热难点:基站设备长期运行会产生大量热量,散热不畅会影响设备性能和寿命。
3. 基站备用电源不可靠:基站需要备用电源以应对停电等突发情况,但传统备用电源存在能量损耗和维护难点等问题。
三、解决方案1. 节能设备更新:采用新一代节能型基站设备,如能效比较高的功放器、高效率的天线等,以降低设备能耗。
2. 智能能源管理系统:引入智能能源管理系统,通过对基站能源消耗进行监测和管理,实现能源的合理分配和利用。
3. 散热系统优化:采用高效散热材料和设计,改善基站设备的散热性能,提高设备的稳定性和寿命。
4. 备用电源优化:采用可再生能源作为备用电源,如太阳能、风能等,减少对传统电网的依赖,提高备用电源的可靠性和可持续性。
四、实施步骤1. 能耗评估:对现有基站设备进行能耗评估,确定能源消耗的主要来源和优化空间。
2. 设备更新:根据能耗评估结果,逐步更新基站设备,采用节能型设备替换能效较低的设备。
3. 智能能源管理系统部署:引入智能能源管理系统,对基站能源消耗进行实时监测和管理,优化能源的分配和利用。
4. 散热系统优化:对基站设备的散热系统进行优化,采用高效散热材料和设计,提高设备的散热性能。
5. 备用电源优化:引入可再生能源作为备用电源,减少对传统电网的依赖,提高备用电源的可靠性和可持续性。
6. 监测与维护:建立基站能耗监测系统,定期对基站设备进行维护和检修,确保设备的正常运行和能效的持续改进。
五、效益评估1. 能源成本降低:通过节能措施和设备更新,基站的能源消耗将大幅降低,从而减少能源支出。
2. 环境保护:节能解决方案的实施将减少温室气体排放和能源浪费,对环境保护起到积极作用。
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热管换热量(W/K) 电加热功率(W) 制冷剂 工作温度范围(℃) 噪音水平(dB) 重量(kg) 外部循环风量(m3/h) 内部循环风量(m3/h)
通信基站节能热管理 系统解决方案
苏州昆拓热控系统股份有限公司
目录
一
节能热管理三原则 标准站节能热管理解决方案 户外一体化机柜节能热管理解决方案 应用案例
二
三
四
节能热管理三原则
•
随着我国移动通信业的迅猛发展,网络规模不断扩大,能耗也越来越大。据发改委统计, 三大运营商年耗电量已超过200亿度,其中基站用空调每年耗电量就达70亿千瓦时,占 基站耗电量的46%。 采取有效措施降低空调系统的能耗是基站节能减排的重要切入点
R134a 制冷工作温度:+20~+55
加热工作温度:-40~+15 55 13
55 13 240 240
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标准站节能热管理解决方案
分离式基站气液热交换器
采用气-液热交换技术,最大限度的利用外 部环境自然冷源进行智能冷却,温度控制精 度高,换热量大、能耗低,高效节能 换热量最大可实现800W/K,在室内外温差 10度以上,可达到8000W以上的换热量, 可以完全代替3-5匹商用空调 能耗低,能效比超过10以上,高效节能 启动温度点低,室内外2℃温差就可实现换 热
对环境温度敏感,最佳环境温度为20℃ ~25℃,温度每提高10℃,蓄电池的寿 命会缩短50%;温度降低时,会减少蓄 电池的放电容量。热害是蓄电池过早损 坏的主因之一 有微量的氢气溢出,当氢 气浓度超过4%时,有爆炸 的危险,存在安全隐患
蓄电池
12V/100AH单节蓄电池在大 电流充电时发热量为7.3W,浮 充时发热量为1.2W。旧电池由 于内阻增大,上述状态对应的 发热量会提高70%
传输 电源 2% 5% 维6%
信息来源:《工程与设计》2010年04期
节能热管理三原则
基站内不同设备对温度的耐受度存 在较大的差异,通信主设备可在35~ 45℃环境下正常工作,电源系统的 耐受度最高可在55℃,而蓄电池的 最佳环境温度为15~25℃,远低 于其它设备。 对各类设备进行分区域控温可以有 效降低能耗同时确保设备的稳定运 行。
节能热管理三原则
城市 哈尔滨 北京 上海 重庆 南昌 武汉 广州
全年总小时数 t≤25℃ 8221 7298 6919 6711 6502 6364 5315 t>25℃ 539 1462 1841 2049 2258 2396 3445
占全年总时间比率 t≤25℃ 93.85% 83.31% 78.98% 76.61% 74.22% 72.65% 60.67% t>25℃ 6.15% 16.69% 21.02% 23.39% 25.78% 27.35% 39.33%
目前标准站大多为砖混结构或彩钢板结构,基 站内放置通信设备、电源设备、蓄电池以及其 它辅助设备。控温设备为3-5P舒适性空调或机 房空调,一般设定温度为25-28度。 基站内不同设备对温度的耐受度存在较大的差 异,目前基站的温度更多是为了满足蓄电池组的 要求而设置的。
标准站节能热管理解决方案
蓄电池的特点
标准站节能热管理解决方案
电池柜专用空调器
采用平行流换热技术,风阻低,换热性能好,选 用R134a环保冷媒,能效比达到1.8,高效节能 采用短通道、大片距设计的平行流冷凝器,灰尘 通过性好,不易驻留积聚,具有较高的免维护性 提供RS485通信接口,可实现遥测、遥信、遥 调、遥控“四遥”功能 可选装内置冷凝水汽化器,实现室内无冷凝水排 放 可提供壁挂、全嵌、半嵌多种安装方式,适用于 不同用户的使用环境
标准站节能热管理解决方案
电池柜专用空调器
型号 工作电压(V) 外型尺寸(mm) 额定功率 (W) 可用制冷 功率(Qk) L35/L35 L35/L50 L35/L35 L35/L50
BGA030
BGA040
BGA050
220VAC 50/60Hz ±10% & -48VDC 280*660*125
安装电池柜专用空调器,内置排氢/通风装置及冷凝 水消除装置,可快速、精确对电池柜进行控温 电池柜空调控制系统可通过RS485通信接口接入动 环监控系统,可实现“遥测、遥调、遥信、遥控” 功能
标准站节能热管理解决方案
电池柜专用空调器
独有的专利内部风阀结构,内置定时排氢系统,可简化电池 柜排氢结构,减少柜体漏热 采用交直流混合供电模式,交流断电时可由内部直流风机提 供应急通风 内侧风机可自由选择上进风或上出风方式,方便对电池柜内 部进行最佳的气流组织安排
220VAC 50/60Hz ±10% & -48VDC
466*1166*220 486*186*220 461*1161*217
520 620 1500 1200
80 800
520 620 1500 1200
80 800
520 620 1500 1200
80 800
热管换热量(W/K) 电加热功率(W) 制冷剂 工作温度范围(℃) 噪音水平(dB) 重量(kg) 外部循环风量 (m3/h) 内部循环风量 (m3/h)
标准站节能热管理解决方案
分离式基站气液热交换器
采用落地分体结构,对基站墙体结构破坏性 小,安装方便 整机主要零部件与控制系统置于室内机,室 外机结构简单 可通过智能控制系统与基站原有空调进行联 动,智能管理基站温度 首次购置投资低,运营成本低,维护方便 提供标准RS485通信接口,支持MODBUSRTU 通讯协议,可通过远程后台操作,对无 人值守的通讯基站实现遥测、遥信、遥调、 遥控等功能,可实现多重自动保护和全面的 故障自诊,安全可靠
标准站节能热管理解决方案
基站空调热交换一体机
采用蒸汽式压缩制冷和热管换热双系统集成。两系统 可交替或共同运行,互为冗余,可靠性提高一倍 选用R410a环保冷媒,高温工况下冷量衰减小,较同 类产品高30%以上 小焓差、大风量、高显热比 采用平行流换热技术,风阻低,换热性能高效,比传 统空调省电40%-50% 采用短通道、大片距设计的平行流冷凝器,灰尘通过 性好,不易驻留积聚,具有较高的免维护性 提供标准RS485通信接口,支持MODBUS-RTU 通讯 协议,可通过远程后台操作,对无人值守的通讯基站 实现遥测、遥信、遥调、遥控等功能,可实现多重自 动保护和全面的故障自诊
方案二:将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温, 柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状 况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增加一台 带制冷功能的智能型空热一体机
标准站节能热管理解决方案
室内快装式蓄电池控温柜
六面体快装式结构,无须改动或移动原电池架,整个安装 过程不超过一个小时,快捷方便 柜体采用夹层彩钢板结构,内部填充高密度发泡聚苯烯保 温材料,厚度40~50mm 柜门采用顶部、前面双向开门方式,便于日常检测、维护
在我国大部分地区,户外温度大 部分时间低于基站的控制温度。 以北京地区为例,一年中户外温 度低于25 ℃的时间长达7298小 时,占全年时间的83%,充分利 用自然冷源,对于降低基站能耗 意义重大。
节能热管理三原则
分区域控温
点对点冷却
充分利用自然冷源
节能热管理三原则
昆拓节能热管理产品系列
标准站节能热管理解决方案
标准站节能热管理解决方案
电池柜专用空调器 提供全面的故障自诊及报警信息
高低温报警(不需占输入端口) 压缩机故障报警 (无)(选装) 蒸发器冻结报警(不需要占输入端口) 门开报警 (选装) 冷凝风机、蒸发机故障报警(无)(选装) 冲击振动报警 (选装) 冷媒泄露报警 (无)(选装) 烟感报警 (选装) 电加热器故障报警(无) (选装) 水浸报警 (选装) 进风滤网堵塞报警(无) (选装) 温度传感器故障报警 高低电压报警 (选装) 交流断电报警 (选装) 系统高压报警
通过措施改善蓄电池的工作环境温度,使蓄电池始终处于20℃~25℃的环境温度中, 是保持蓄电池性能、提高蓄电池寿命的关键。
标准站节能热管理解决方案
方案一: 将蓄电池装入蓄电池控温柜独立控温, 柜内温度保持在20℃ ~ 25℃,基站内视设备状 况将温度提升到30℃ ~ 35℃;基站内增设一台 700~1000W/KD分离式气-液热交换器并与原有 空调联动
户外一体化机柜热管理解决方案
由于宏站投资大,选址困难,建设周期长,采 用一体化户外机柜代替宏站是必然趋势。一体化机 柜类似于一个缩小型的宏站,电源、主设备及蓄电 池通常分成两个独立的机柜或一个大机柜内分离两 个独立的空间 方案:蓄电池部分采用冷量300-500W电池舱空调 器保持20℃ ~ 25℃,主设备柜采用冷量1500W、 换热量为100-120W/K的空调热交换一体机。空热 一体机既具备热交换的省电特点,又能在环境温度 较高时使用压缩式制冷冷却机柜。制冷和换热为两 套独立系统,当一套系统出现故障时,另一套系统 自动投入运行
户外一体化机柜热管理解决方案
户外型蓄电池控温柜
一体化钣金结构,柜体外侧无螺钉、铆钉,柜体密封性好,防盗、防水、防振性 能卓越 内外结构件无冷桥设计,内覆双面铝箔聚胺脂保温材料,保温性能优秀 选用电池舱专用空调器,内置排氢/通风装置,可快速、精确对电池柜进行控温 空调器控制系统可通过RS485通信接口 接入动环监控系统,可实现“遥测、遥 调、遥信、遥控”功能
户外一体化机柜热管理解决方案
智能型空热一体机
性能参数
型号 工作电压(V) 外型尺寸(mm) 额定功 率(W) 可用制 冷功率 (Qk) L35/L35 L35/L50 L35/L35 L35/L50 404*1104*220 520 620 1500 1200 80 800