浅谈通信电源系统节能降耗

合集下载

通信电源节能减排措施分析

通信电源节能减排措施分析

通信电源节能减排措施分析摘要:现在我们的生产生活都离不开通信业的辅助,我们利用通信设备通信线路可以实现远距离的通信交流和沟通,让人们即便在偏远的山区等也能实现信息自由,所以,这也侧面显示了我国现在的通信网络是十分庞大的,使用人数较多的比较著名的通信商就有多个,并且通信业一般是在电力能源的辅助下才能正常运行,所以,为了更好的保护我们赖以生存的环境,尽可能保证电力能源的节约使用,在通信业电源使用上也应该融合节能减排的理念,这是我们应该逐渐重视和关注起来的。

关键词:通信业,电源,节能减排措施通信电源节能减排已经成为了必然趋势,但是在节能减排之前还应该确保人们日常使用不受影响,所以,节能减排要考虑多个不同方面,为此,通信电源节能减排可以从以下几个方面下手,其一就是电源的类型,通信电源可以选择体积较小一些的,在通信电源变小之后,存放通信电源的空间也可以相应地减小,这无疑也是节能减排的重要举措;除此之外,可以在基站上进行改变,通信基站为了防止热度过强,必须要增添一些散热设备,为了实现节能减排的目的,可以将一些散热设备改成自然风的散热,利用特殊工具将自然风收集,在基站受热时进行自然风的投送,这也是节能减排的重要一步。

1.我国使用的通信电源的分类和通信电源节能减排的方向1.1我国使用的通信电源的分类我国现阶段通信电源主要还是分成三大类,被广泛使用之一的就是可以随时开关的小型通信电源,这类型的通信电源特征就比较明显了,最主要的就是体积很小,多个小型通信电源可以存放在一个通信基站中,并且一旦出现线路故障等,相关操作人员可以随时随地将通信电源关闭,及时检修,避免浪费更多的通信资源。

除了这种通信电源以外,还有必须与线路结合的通信电源,因为需要与线路相结合,所以这类型的通信电源就需要比较大的存储空间,并且同样一个存储空间可以存储的通信电源就十分有限了,这类型的通信电源使用历史比较长,所以里面的技术含量没有其他类型的通信电源多。

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

通信电子的能耗和节能措施

通信电子的能耗和节能措施

通信电子的能耗和节能措施随着社会的不断发展,科技的进步越来越快。

通信电子设备也成了人们生活工作中不可或缺的一部分,如今已经成为人们生活中必需品。

然而,随着通信电子的普及和使用,其能源消耗量也越来越大,不仅加剧了资源的消耗,而且对环境造成了一定的污染,因此,充分利用当前各项可行的节能措施,减少能源的消耗,成为一项亟待解决的问题。

1.通信电子的能耗现状通信电子设备是指通信行业的各种设备,如基站、短信网关、数据中心、路由器等。

通信设备的能耗不仅来源于设备本身的电能消耗,而且还包括设备的制造、运输、维护和废弃处理等耗能过程中所产生的能耗。

据国家能源局统计,公共通信基础设施的能源消耗量在整个能源消耗总量中所占比例逐渐上升,越来越引起人们的关注。

与此同时,电子通信设备长时间的运行也可能会导致二氧化碳的排放,加速资源的消耗和环境的恶化,已经造成了不可挽回的影响。

2.通信电子的节能措施(1)设备升级换代由于技术日新月异,通信设备的更新迭代速度非常快。

不同年代的设备功能差异巨大,通过升级换代的方式,可以使设备更加高效、更加节能。

通过升级的方式,可以大大地提高设备功能效率和节能效果,达到节能减排的效果。

(2)绿色节能的材料应用为了达到绿色低碳的环境目标,可以选择一些绿色材料来制造通信设备和维修耗材,达到降低环境污染指数和能源消耗指数的效果。

使用环保材料可以降低电子设备的环境污染,开发和研发可再发生材料和设备,可以将设备的寿命延长,减少生产环节中所产生的能耗。

(3)合理使用电能设备的使用方式可以直接影响到能耗的浪费,如合理使用节能模式。

通信基站的最大能源消耗源于系统设备,采用全局的自动休眠模式和局部休眠模式能够降低无效能耗。

另外,减少无人值守时通信设备的工作状态,或者延长其自动休眠时间,也可以有效地降低能耗浪费。

(4)充分利用可再生能源目前,清洁、可再生能源的开发利用水平不断提高,应该大力推广可再生能源的利用。

通信电子设备的加速更新迭代,简化了通信基站的结构,下放了大量的系统处理过程,也为通信设备使用太阳能、风能等可再生能源提供了更为广阔的空间。

电力通信电源系统节能技术分析与探讨

电力通信电源系统节能技术分析与探讨

电力通信电源系统节能技术分析与探讨发布时间:2022-12-26T07:10:08.782Z 来源:《中国电业与能源》2022年第16期作者:周伟峰[导读] 本文阐述了电力通信电源系统的主要组成和基本要求周伟峰广东电网有限责任公司汕尾供电局摘要:本文阐述了电力通信电源系统的主要组成和基本要求,并对电力通信电源系统的发展现状及节能技术展开论述,以供同仁参考。

关键词:电力通信电源;系统组成;基本要求;发展现状;节能技术一、前言电力通信电源系统是整个电力通信网络的关键基础设施,,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。

在电力通信电源系统维护阶段,在确保电力通信电源系统正常运行的前提下,必须采取节能控制措施,同时减少能源损耗,才能真正做到节能减排。

二、电力通信电源系统的主要组成部分为了有效维护电力通信系统,首先需要对电力通信电源系统的具体配置有深入的了解和理解。

基于电力行业的实际建设,按照用电类型,通信电源主要由交流供电系统和直流供电系统组成:交流供电系统主要由交流配电柜、不间断电源设备(简称UPS)、逆变器、电源监控等设备组成;直流供电系统主要由高频开关电源、蓄电池组、直流配电、电源监控等设备组成,为通信设备提供-48V直流电源。

由于在使用中交流存在频率变化产生大量的电波干扰,对通信设备使用的电子元件生成的电信号和微电路产生影响,会增加信号相互干扰的可能性;且较UPS,通信高频开关电源建设成本较低,因此电力通信电源一般采用直流供电系统。

而在直流供电系统中,最关键的设备主要包括以下几方面:一是高频开关电源(也称整流器),它是电力通信电源系统的核心。

它通过接入市电,通过高频技术使交流电转换成通信设备专用的-48V直流电。

要做好高频开关电源的节能,就必须做好负载管控。

这是因为电力通信系统的大部分通信设备都需要整流器承担负载,应该根据站点的重要程度,用电情况合理规划分配该站点通信电源的容量上限。

节电在电信通讯中的应用有哪些

节电在电信通讯中的应用有哪些

节电在电信通讯中的应用有哪些在当今数字化高速发展的时代,电信通讯已经成为人们生活和社会运转不可或缺的一部分。

从日常的手机通话、短信交流,到企业的数据传输、网络会议,再到整个社会的信息流通和智能化管理,电信通讯无处不在。

然而,随着电信通讯业务的不断拓展和用户数量的持续增长,其能源消耗也日益庞大。

在全球倡导节能减排、可持续发展的大背景下,探讨节电在电信通讯中的应用显得尤为重要。

首先,我们来了解一下电信通讯系统中的主要能耗环节。

基站是电信通讯的重要基础设施之一,大量的信号发射和接收设备、冷却系统等都需要消耗大量的电能。

数据中心也是能耗大户,服务器的运行、存储设备的工作以及空调制冷等都需要持续的电力供应。

此外,网络设备如路由器、交换机等,以及用户终端设备如手机、电脑等也在不断消耗着电能。

在基站方面,采用智能电源管理技术是节电的重要手段之一。

通过实时监测基站的业务负载情况,动态调整电源的输出功率。

当业务量较小时,降低电源输出,减少不必要的能耗;而在业务高峰时,及时增加电源供应,保障通讯质量。

另外,优化基站的天线设计也能起到节电的效果。

采用高增益、定向性好的天线,可以在保证信号覆盖的前提下,降低发射功率,从而减少能耗。

对于数据中心,服务器的虚拟化技术是节电的关键应用之一。

通过将多个物理服务器虚拟化为一个逻辑服务器,提高服务器的利用率,减少实际运行的物理服务器数量,从而降低整体能耗。

此外,采用更高效的冷却系统,如液冷技术,相较于传统的风冷方式,能够更有效地带走服务器产生的热量,提高冷却效率,降低能耗。

在网络设备方面,选用低功耗的芯片和组件是节电的基础。

同时,优化网络拓扑结构,减少数据传输的迂回和冗余,降低网络设备的工作负荷,也能实现节电的目的。

在用户终端设备方面,手机等设备的节能模式是常见的节电应用。

当设备处于待机或低使用状态时,自动降低屏幕亮度、关闭不必要的后台程序和功能,如蓝牙、定位等,以延长电池续航时间,减少充电次数,从而间接实现节电。

通信电源系统节能技术

通信电源系统节能技术

通信电源系统节能技术摘要:针对通信电源系统的标准也就集中在稳定性与可靠性之上,在通信系统之中,假使有设备发生故障,会影响到通信系统,在这种形势之下,要及时运用行之有效的对策来予以维护。

通信电源系统相关设备都得要有备用件,均要配备相应的备用电源,值得注意的就是还得要设计充裕的蓄电池,相应的通信电源在不能运用市电的情况之下,依然可以将电源系统的优势发挥出来。

本文基于通信电源系统节能技术展开论述。

关键词:通信电源;系统节能;技术引言随着电子信息技术的不断发展和更新,通信系统有了更加完善的技术支撑和运行体系。

采用科学合理的技术手段对通信电源系统的设计进行优化,是通信系统正常运行的基本保障。

通信系统的电源形式较为多样,常见的分类有交流供电系统和直流供电系统。

由于新技术的不断开发电源设计的形式可以做出更多变化,同时结合节能减排的理念,对通信电源系统的设计有了更多的要求。

另外,在通信电源系统的运行和维护阶段,如何做好节能控制措施也是较为关键的,是在保证通信电源系统正常工作的前提下兼顾节能。

1通信电源系统的组成结构分析基础电源部分、引入电源部分、不间断电源部分以及变换器电源部分四个部分是通信电源系统的四个主要内容。

首先,基础电源就是一种非常普遍的电源设备,就是电源自身能够产生电能量、能够将电能量向外输出的端口,人们常见的有电池、市电和油机等。

其次,引入电源的主要功能在于分流,就是可以实现计量、分配以及引导的功能,在一些情况下还可以实现关闭电源的功能。

人们常见的有交直流配电盘、电缆以及刀闸等设备。

再次,不间断电源也是通信电源系统的主要组成部分,它主要是将整流器和蓄电池相互并联形成的,而且在通信系统的正常运行中能够为其提供不间断电能的输送,有效地保证了通信系统的稳定运行。

最后,变换器电源的主要功能集中在变换上,能够实现电能量之间的相互变换,主要有整流器、变压器及变频器等设备。

2通信电源系统的基本要求通信电源系统与通信设备的功能性密切相关。

通信电源系统节能技术

通信电源系统节能技术摘要:通信系统在社会的生产生活中发挥着信息载体的作用。

随着节能和环境保护概念的加深,通信系统的能源消耗越来越令人担忧。

电力系统是通信系统能耗的主要组成部分,包括直流电和交流电。

通信系统对电力系统的稳定性要求很高,因此需要准确实现电力系统的节能优化,不断总结电力系统通用的节能技术。

基于此,本篇文章对通信电源系统节能技术进行研究,以供参考。

关键词:通信电源系统;节能技术;应用分析引言随着电子信息技术的不断发展和更新,通信系统得到了更先进的技术支持和操作系统。

利用科学合理的技术手段优化通信电力系统的设计是通信系统正常运行的基本保证。

通信系统有不同的电源形式,最常见的是交流电源和交流电源-什么由于随着新技术的发展,电力设计不断变化,因此更有必要将通信电力系统的设计与节能和减少排放的概念结合起来。

此外,在通信电源系统维护阶段,必须采取节能控制措施,以保持节能,同时确保通信电源系统正常运行。

1通信电源系统概论信息通信系统解决方案旨在确保通信系统解决方案的科学和逻辑设计,并在系统维护期间运行。

电气设备可以帮助其系统方案中的信息和通信系统,甚至可以优化其功能和以能量组合形式的实际应用,同时保证电力系统的稳定运行。

一般来说,信息通信电源系统主要由电源开关、直流电源、电池和数据监控组成,在节能方案的设计和维护过程中进行。

为了详细探讨通信电源的节能效果,技术人员需要根据系统结构图进行详细分析。

在通信和信息系统期间,部门内的任何轻微问题都可能干扰设备通信系统。

因此,在日常维护和实施通信节能管理时,技术人员必须根据性能和使用模式选择不同类型的节能技术,作为正确处理和解决漏洞和问题的基础,并在出现以下情况时选择通信系统体系结构因此,为了进一步提高通信电源运行的稳定性和安全性,需要充分优化和完善电力系统和其他电力系统的技术。

在城市发展中,信息通信系统是确保社会正常运行的基本要素,特别是必须直接连接到城市供电系统的信息通信系统,而备用电源的开发在提高能源效率方面发挥着重要和重要的作用必须不断改进电源结构和应急规划,以确保即使通信电源中断也能使用基本电源,从而确保通信系统的高效运行。

通信电子行业的节能减排技术

通信电子行业的节能减排技术近年来,随着全球环保意识的不断提高,各行各业都在积极推广节能减排技术。

作为现代社会的基础产业之一,通信电子行业也在不断探索新的技术手段,以降低能源消耗、削减碳排放。

一、电源管理技术电源管理技术是通信电子行业节能减排的基础,它可以有效降低设备的功耗。

而在电源管理技术中,最为常见也最为有效的就是睡眠模式。

通过睡眠模式,设备可以在长时间闲置时进入低功耗状态,降低能源消耗和碳排放量。

同时,通信电子行业中还发展出了许多新型的电源管理技术。

例如,智能电源管理系统可以根据设备的负载情况、工作模式等自动控制电源的供应水平,降低不必要的功耗。

传感器技术也逐渐应用于电源管理中,通过实时监控设备的温度、湿度等数据,优化电源供应,进一步减少能源损耗。

二、绿色材料技术绿色材料技术是通信电子行业在制造过程中使用环保材料的一种解决方案。

与传统材料相比,绿色材料通常使用可回收的、可再生的资源进行生产,从而减少对环境的影响。

同时,绿色材料也具有良好的生物降解性,可有效减少废弃物的数量和对环境的污染程度。

在通信电子行业中,绿色材料技术被广泛应用于电缆、电路板、塑料壳体等领域。

例如,采用循环材料生产的电缆在保证电气性能的同时,也可以避免浪费和资源稀缺性。

此外,纤维材料的应用也在减少电子产品尺寸和重量的同时,降低碳排放和能源消耗。

三、热管理技术通信电子行业中的许多设备都需要在高温环境中运行,因此热管理技术也成为了节能减排的关键点。

在热管理技术中,最为常见的就是散热材料和散热结构的设计。

通过改进散热材料的热导率和热容量,设备可以更加高效地释放热量,减少功耗。

此外,通信电子行业中的一些新兴技术也可以帮助实现高效的热管理。

例如,利用纳米材料制造的散热片可以显著提高热传递效率,使设备在高温环境下更加稳定和可靠。

另外,采用先进的功率管理技术也可以通过限制设备的热传递来控制温度,进而实现节能减排的目的。

四、再生能源技术再生能源技术是通信电子行业实现可持续发展的重要组成部分。

电力线通信技术对能源消耗的影响和节能效果评估

电力线通信技术对能源消耗的影响和节能效果评估随着科技的不断发展,电力线通信技术被广泛应用于各个领域,其在能源消耗和节能方面发挥着重要作用。

本文将对电力线通信技术在能源消耗和节能方面的影响和效果进行评估。

首先,电力线通信技术的引入对能源消耗产生了直接的影响。

传统的通信设备通常需要独立的电源供应,而电力线通信技术可以通过利用电力线路本身的供电来实现通信传输。

这意味着不再需要额外的能源供应。

相比传统通信设备,电力线通信技术在能源消耗方面具有明显的优势,这将有助于减少能源浪费。

其次,电力线通信技术还可以实现能源的智能管理,从而进一步提高能源利用效率。

通过在电力线路上安装传感器和智能设备,可以实时监测和控制能源的供给和使用情况。

这种智能管理方式可以准确评估能源的需求,避免能源的浪费和过度使用。

同时,还可以根据实际情况对能源进行优化配置,使能源分配更加合理和高效。

此外,电力线通信技术的应用还可以促进能源的可再生利用。

随着可再生能源的广泛推广和利用,如太阳能和风能等,电力线通信技术可以实现这些能源与现有电力网的无缝连接。

通过电力线通信技术,可再生能源的发电情况可以被及时监测和掌握,方便对供电系统进行调控和平衡。

这将有效提高可再生能源的利用率,减少对传统能源的依赖,从而促进节能和减排。

此外,电力线通信技术还可以实现能源的智能监测和预警。

通过在电力线路上安装智能监测装置,可以实时监测电力线路的运行状态和负载情况。

一旦出现异常,系统可以自动发出警报,并及时采取措施进行处理,避免能源的浪费和损失。

这种智能监测和预警功能可以帮助电力系统更好地管理和利用能源,提高能源利用效率,达到节能的目的。

总体而言,电力线通信技术在能源消耗和节能方面具有重要的影响和效果。

它不仅可以减少能源的浪费,降低能源消耗,还可以提高能源的利用效率,促进能源的可再生利用。

此外,电力线通信技术还可以实现能源的智能监测和预警,从而确保能源的稳定运行和可持续发展。

通信电源系统节能方案研究

通信电源系统节能方案研究【摘要】本文旨在研究通信电源系统的节能方案,通过对现有节能技术的分析,设计出适合通信电源系统的节能方案,并探讨可再生能源和智能控制技术在其中的应用。

通过实施节能方案并评估效果,得出结论并得出未来研究方向。

最终总结出通信电源系统节能方案研究的启示,为未来通信电源系统的节能提供参考和指导。

通过本研究,可为通信领域的可持续发展提供理论基础和实践支持。

【关键词】通信电源系统、节能方案、研究、现状分析、设计、可再生能源、智能控制技术、实施效果评估、启示、未来研究方向、总结1. 引言1.1 研究背景通信电源系统作为保障通信设备正常运行的重要组成部分,其能源消耗一直是一个备受关注的问题。

随着通信技术的不断发展和应用范围的不断扩大,通信电源系统的能效要求也变得愈发严格。

在日益增长的通信需求和能源紧缺的情况下,如何实现通信电源系统的高效、节能运行成为亟待解决的问题。

当前,通信电源系统在节能方面主要存在能源浪费问题,主要表现在运行时功耗高、效率低、能源利用率不高等方面。

为了解决这些问题,需要对通信电源系统进行节能技术的研究和应用。

通过提高通信电源系统的能源转换效率、利用可再生能源、采用智能控制技术等措施,可以有效降低通信电源系统的能耗,实现节能目标。

本研究旨在探讨通信电源系统节能方案,通过分析现有的节能技术和应用案例,设计适合通信电源系统的节能方案,并评估其实施效果,为通信行业提供可持续发展的节能解决方案。

的明确,将有助于深入开展通信电源系统的节能研究,推动通信行业实现更加高效、可持续的发展。

1.2 研究目的研究目的是为了探讨通信电源系统节能技术的发展现状及存在的问题,设计出更加高效和节能的通信电源系统方案。

通过引入可再生能源和智能控制技术,提高通信电源系统的能源利用效率,降低能耗,减少对环境的影响。

评估并分析节能方案的实施效果,为通信行业提供可行的节能解决方案,促进通信电源系统的可持续发展。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

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]

相关文档
最新文档