根據(jù)基站的特點和基站的種類,采用不同電源為基站供電,供電方式分為以下幾種:
1)獨立太陽能供電。只采用太陽能光伏陣列為負載供電,主要應用在沒有電力供應的偏遠地區(qū),如山區(qū)和海島,這種基站要求光伏陣列輸出功率較大,可以滿足各種天氣變化。
2)太陽能供電為主并配備高頻開關電源供電方式。此種方式供電安全級別較高,一般配以柴油機或者是電作為備用的電源,適用于比較重要的基站。
3)風光互補供電。主要用在風力資源和太陽能資源很好且電力供應較差的地區(qū),由風能和太陽能同時或者分時為基站負載供電,提高供電可靠性。
4)高頻開關電源供電方式。電力供應充沛的地區(qū),大部分基站采用這種供電方式,配套的不間斷電源可以保證基站全天不間斷運行
太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)基本原理
1.1 獨立太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)
獨立太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)是太陽能發(fā)電孤島運行模式,即光伏輸出電能不并入交流電網(wǎng),直接為負載供電或者直接為蓄電池充電,由蓄電池為負載供電。獨立發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽能電池陣列、最大功率控制器、蓄電池、負載和其他輔助器件組成。太陽能電池陣列將太陽能轉換為電能,光伏陣列輸出的功率和其輸出的電流和電壓有關系,不同電流電壓對應的功率不相等,為了使光伏陣列輸出最大功率,需要光伏最大功率控制器,控制光伏陣列輸出最大功率。蓄電池可以將太陽能電池陣列輸出的電能儲存起來,在電力不足時,有蓄電池為負載供電。
1.2 光伏組件
光伏組件是由很多個晶體硅電池進行單體串聯(lián)、并聯(lián),并且嚴格組裝并密封而成的,原理是利用光入射到半導體時所引起的光電效應,可以用 PN結的原理進行簡單的說明,當少子進入 PN 結時,空穴會向 P 型半導體運動,電子則向 N 型半導體方向移動,并且分別聚集在半導體的兩級的部分,即正電荷與負電荷分別聚集于其兩端,如果把這兩級用導線連接起來,就會有電荷流動就會產生電能。
1.太陽能光伏供電系統(tǒng)原理及組成
通信用太陽能光伏供電系統(tǒng),是由太陽能光伏電池方陣、蓄電池組、太陽能控制器、高頻開關電源、直流配電單元等設備組成。其各部分設備的作用分析如下:
(1)太陽能光伏電池方陣組
在有光照情況下,光伏電池吸收光能,電池兩端出現(xiàn)異號電荷的積累,即產生“光生電壓”,這就是“光生伏打效應”。在“光生伏打效應”的作用下,太陽能電池兩端產生電動勢,將光能轉換成電能,它是能量轉換的器件。太陽能光伏電池一般為硅光電池,分為單晶硅太陽能光伏電池、多晶硅太陽能光伏電池和非晶硅太陽能光伏電池 3 種。
(2)蓄電池組
蓄電池組的作用是貯存太陽能光伏電池方陣受光照時發(fā)出的電能,并可隨時向負載供電。太陽能光伏電池發(fā)電對所用蓄電池組的基本要求是:自放電率低;使用壽命長;深放電能力強;充電效率高;少維護或免維護;工作溫度范圍寬;價格低廉。目前,我國與太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)配套使用的蓄電池主要是鉛酸蓄電池和鎘鎳蓄電池。配套 200Ah 以上的鉛酸蓄電池,一般選用固定式或工業(yè)密封式免維護鉛酸蓄電池,每只蓄電池的額定電壓為 2VDC;配套 200Ah 以下的鉛酸蓄電池,一般選用小型密封免維護鉛酸蓄電池,每只蓄電池的額定電壓為 12VDC。
(3)控制器以太陽能光伏電池方陣組件產生的直流電做為輸入,太陽能控制器轉換后輸出穩(wěn)定的通信用 48 VDC 直流電。通信用太陽能控制器一般分為以下兩種:
① 投切型通過對太陽能光伏電池組的投入和切換,輸出相對穩(wěn)定的直流電壓,能自動對蓄電池進行充放電管理,防止蓄電池過充電和過放電的設備。
② MPPT 型具備 MPPT(最大功率點跟蹤)功能 的模塊化太陽能控制器。因為 MPPT 型效率更高,現(xiàn)在的趨勢是主要采用 MPPT型太陽能控制器。
(4)高頻開關電源將交流市電轉換為通信用 48 VDC 直流電,并對蓄電池進行管理。
(5)直流配電主要作用是對各通信設備或其它用途的設備提供獨立的輸出分路,每路均裝有空開或熔絲用作過流保護和開關。根據(jù)負載的重要性,又分成重要負載和次要負載兩部分,在電池放電時,為了保證重要負載供電,當電池放到某一程度時切斷次要負載供電,使重要負載有更長的供電時間;當電池深度放電時則切斷重要負載,以防止電池過度放電而損壞。
2.通信基站的負載構成
通信基站的負載主要由通信設備和輔助設備構成,主要包括:信號發(fā)射臺、接收器、機房冷卻系統(tǒng)、備用電源、照明系統(tǒng)等。根據(jù)基站負載功率大小,可以將通信基站分為以下兩種。
1)宏基站。負載功率較大,用傳統(tǒng) 48V 直流電源供電。
2)微基站、直放站、室內分布、拉遠站。負載功率較小,用交流 220 V 電源供電。負載大的通信基站一般在室內的基站業(yè)務量比較大,負載也大一些,一般在 70 A 到 100 A 左右。如果單用太陽能供電的話,需要太陽能電池板數(shù)量過多,占地面積過大,成本過高不夠經濟,所以不建議使用太陽能光伏發(fā)電。
3.光電互補電源系統(tǒng)
光電互補系統(tǒng)是采用市電和太陽能光伏系統(tǒng)對基站進行供電的系統(tǒng)。當日照充足時,太陽能控制器充分利用太陽能光伏電源對負載進行供電,同時對蓄電池進行充電。當日照不足時,蓄電池放電,對負載進行供電。當蓄電池容量下降到一定程度時,啟動通信電源,利用市電給負載供電,同時給蓄電池供電。一旦蓄電池充滿或日照條件恢復到可以采用太陽能給負載進行供電時,則通信電源關閉,最大限度地利用太陽能供電。同時,太陽能光伏電源系統(tǒng)具有過壓、欠壓和過流保護及防雷裝置,以保護通信設備和蓄電池免遭雷擊,維護系統(tǒng)設備的安全使用。
通信基站分布廣泛,供電環(huán)境復雜,大多地處無法接入市電、市電不穩(wěn)定或市電費用比較昂貴的地方,如海島、邊遠地區(qū)等。對于這些場合,采用光伏供電作為保障性供電成為首選。另外,可將太陽能光伏供電作為節(jié)能能源直接應用在有市電的基站機房(即光電互補系統(tǒng)),當日照正常時,最大程度利用太陽能給機房供電,當日照較弱時,采用市電保障供電。從 2011 年下半年以來,隨著光伏組件價格不斷下滑,對于下游廠家(如通信基站建站)投資成為很好的契機。在原有基站已有市電供電的情況下,合理配置光電互補系統(tǒng),將光伏供電作為節(jié)能的方式成為可能
單純看這張圖還不能確定,僅僅這張圖可能是1~5FJX都單獨引電源,也可能是就一根電纜供1~5FJX電源,類似于分支電纜。最好能根據(jù)1~5FJX系統(tǒng)圖及低壓配電柜系統(tǒng)圖再確定。
配電系統(tǒng)應從全局出發(fā),統(tǒng)籌兼顧,按照負荷性質,用電容量、工程特點和地區(qū)供電條件合理確定設計方案。 應考慮負荷增長,預留必要的發(fā)展余地,做到遠近期結合,以近期為主。 供配電系統(tǒng)設計應采用符合國家現(xiàn)行有關...
三根相線(火線)加一根零線,共四根線,即三相四線
設計一個完善的獨立光伏發(fā)電系統(tǒng) ,主要依據(jù)相關國際、國家標準和地理、氣象等數(shù)據(jù) ,不僅需要充分了解通信設備的功耗 、電壓等級、工作時間,更需要獲得基站建設地點的氣象資料 ,特別是日照強度、環(huán)境溫度、濕度、風速 、雷暴日、沙塵暴天數(shù)或臺風等情況, 根據(jù)系統(tǒng)要求的安全級別, 進行多種設計,如太陽能板陣容量設計、蓄電池容量設計 、防雷接地系統(tǒng)的設計 、電氣性能設計、系統(tǒng)安全性設計 、電磁和靜電屏蔽設計 、機械結構設計等, 其中以太陽能板陣容量設計 、蓄電池容量設計更為重要 ,直接影響系統(tǒng)造價 。光伏發(fā)電系統(tǒng)的設計總原則, 是在保證滿足通信設備用電需求的前提下 ,合理匹配太陽能板陣容量與蓄電池容量, 以達到系統(tǒng)長期可靠運行的目的,即同時考慮可靠性和經濟性。
(1)影響太陽能板陣容量設計的因素及設計
太陽能電池板是太陽能系統(tǒng)中重要的發(fā)電部分,直接將太陽光能轉換為電能, 即使在環(huán)境極端惡劣條件下, 依然可以穩(wěn)定、可靠地發(fā)電。這種從光到電的轉換過程是無噪聲、無化學能源損耗 、不存在自身損耗的發(fā)電 ,也不產生有害物質 , 對環(huán)境沒有任何污染和改變 。影響太陽能板陣發(fā)電量的主要因素有日照強度 、光譜 、溫度 。 目前 , 標準太陽能板轉換效率的測試條件是 :大氣質量 AM為 1.5, 標準光強 1 000 W/m2,溫度為 25 ℃。其中以日照強度的影響更為直接和顯著 。
1)太陽日照強度對太陽能板陣容量的影響
太陽能板陣表面所接受的太陽輻射強度是太陽能板陣容量設計的基礎 。然而太陽能是一個自然能 ,太陽輻射強度是隨時間不斷變化的 。因此只能通過相關的氣象部門獲取數(shù)據(jù)。但通常氣象部門提供的數(shù)據(jù)不能直接應用于系統(tǒng)容量計算 ,需要經過換算。如一般氣象部門提供的日照強度大多為水平面上測得的數(shù)據(jù) , 而在絕大多數(shù)情況下, 太陽能板陣都是以一定傾角放置的 。因此要將水平面上的數(shù)值換算成傾斜面上的日照強度。 又如,太陽能系統(tǒng)設計中, 常常會用到一個為“日照小時數(shù) ”的術語, 這個術語的含義是 :日照強度為 1 000 W/m2時的日照時間 (也稱為峰值日照時數(shù))。這與氣象臺提供的日照時數(shù)不是同一個概念。
2)太陽能板陣傾角的選擇
確定太陽能板陣最佳傾角 ,不能簡單地根據(jù)建設地所在的緯度加上一定度數(shù)來確定。確定最佳傾角應通過分別計算太陽能板陣處于不同傾角時的發(fā)電量并對其進行比較 ,最終使各月接收到的日照強度盡量均勻 ,以適合系統(tǒng)常年運行的需要 。一般來說,我國境內大部分地區(qū)最佳傾角要大于本地區(qū)緯度 。
(2)專用設計軟件
一般太陽能方陣的設計是采用專業(yè)設計軟件來完成的,軟件數(shù)據(jù)庫中包含了氣象參考站點 10年的氣象數(shù)據(jù)。軟件根據(jù)建站地點以及當?shù)貧庀蟛块T提供的本地氣象數(shù)據(jù), 比對、選擇數(shù)據(jù)庫中的參考點 ,結合負荷及供電要求進行計算。系統(tǒng)設計軟件的可靠性和實用性是太陽能系統(tǒng)設計的關鍵。在設計過程中,應充分考慮以下因素 。
1)根據(jù)客戶不同要求進行系統(tǒng)設計
一般采用優(yōu)化的經濟可靠的系統(tǒng)設計 ,即太陽能板陣發(fā)電量不僅能夠滿足負載的需要, 同時能夠為蓄電池充電,且保證蓄電池容量總是 100%。
2)根據(jù)通信應用領域進行專業(yè)化系統(tǒng)設計
通信領域包括:電信基站、導航基站、陰保站、電力傳輸通信站、衛(wèi)星地面中心站以及 VSAT站等。
3)根據(jù)建站當?shù)氐牡乩?、氣象等方面的因素設計
其中包括當?shù)氐脑绿栞椛鋸姸瓤偭?、當?shù)氐脑伦罡邭鉁?、最低氣溫 、地面反射系數(shù) 、大氣潔凈程度等因素。
4)了解負載電壓等級, 進行具體設計
如系統(tǒng)中另外包含其他直流電壓等級負載 ,可以采用 DC/DC變換器。如系統(tǒng)中有交流負載 ,可以增加 DC/AC逆變器。但是對于這些變換設備,都需要考慮能量變換損失 。
5)系統(tǒng)損耗的設計
系統(tǒng)損耗包括設計自身損耗的控制, 控制器自身功耗 、線損 (匯流盒到控制器及蓄電池到控制器的線損 )、防反壓二極管的損耗等。
6)蓄電池容量設計
根據(jù)蓄電池實際運行溫度來進行蓄電池容量設計 ,以保證蓄電池可以正常運行在溫差范圍較大的最惡劣溫度環(huán)境下 ,并滿足系統(tǒng)對蓄電池運行壽命的要求。
7)確定最佳傾角
計算太陽能板在不同傾角的發(fā)電量 ,并優(yōu)化最終設計,確定最佳的傾角 。
8)結果
生成 1份形象的發(fā)電量與放電量的趨勢圖表 ,供設計人員參考 ,也可用于對太陽能系統(tǒng)的評估。
(3)蓄電池容量設計原則
蓄電池作為太陽能電源系統(tǒng)的重要組成部分 ,應特別加以對待 。由于太陽能的安裝地點偏僻,運行條件惡劣 ,太陽能蓄電池每日充放電, 應選擇充放電特性強的蓄電池產品 。目前在通信領域中使用最多的是閥控式免維護鉛酸蓄電池。閥控式密封蓄電池有 2種 :采用超細玻璃纖維隔膜的閥控式密封蓄電池 (AGM);采用膠體電解液的閥控式密封蓄電池。這 2種蓄電池在不同的通信站中都有應用 。
1)太陽能系統(tǒng)與普通通信機房蓄電池容量配置的區(qū)別
通信機房用蓄電池的事故放電時間一般為 1 ~10 h,光伏電站用蓄電池的事故放電時間一般都在72 h以上。由于二者對放電時間要求不同, 因此應根據(jù)負載大小以及放電時間分別選用不同類型的蓄電池。普通通信機房蓄電池運行在一個恒溫 20 ~ 25 ℃的環(huán)境中, 且大部分時間處于浮充狀態(tài);而太陽能系統(tǒng)中的蓄電池 ,其運行溫度隨周圍環(huán)境溫度的變化而變化, 并且根據(jù)通信基站安裝地點的不同 ,溫差范圍很大 ,因此要求太陽能系統(tǒng)中的蓄電池應選用抗高低溫特性好的蓄電池。蓄電池在光伏電站系統(tǒng)中除了具有儲能的功能外 ,還具有一定的系統(tǒng)穩(wěn)壓器功能, 普通通信機房蓄電池沒有穩(wěn)壓器的功能。
2)蓄電池容量計算
對于不同類型 、不同廠商的蓄電池來說 ,蓄電池容量的計算方法不盡相同, 但都可以總結為 :根據(jù)通信負荷的大小、通信負荷的電壓以及所要求的蓄電池自主放電周期來計算容量大小,在此基礎上根據(jù)選配蓄電池的性能和蓄電池運行的環(huán)境條件 ,通過設置修正系數(shù) , 最終計算出蓄電池容量 , 并折算成所選配的標稱容量(如 C10)。下面以德國 HOPPECKE公司提供的 OPzV膠· 設計與開發(fā)· 楊曉宇, 等 通信基站太陽能供電系統(tǒng)設計 · 49·體蓄電池容量計算公式為例 ,進行蓄電池容量計算。例如,負載為 100 W的 24 V系統(tǒng) ,考慮連續(xù)陰雨天數(shù) 3天(72 h)。設計環(huán)境條件的要求是 -27 ~45 ℃,且系統(tǒng)設計中蓄電池容量在正常運行 10年后仍可以滿足自放電率 3天的要求。蓄電池 C10容量計算原則為C10 =P×T×fV ×fC ×fL/UN /fE/fM (1)式中 C10為所選電池的容量;P為功率 ;T為放電時間;fV為溫度折算系數(shù) , 溫度對蓄電池容量影響比較大 ,溫度為 -27 ~ 45℃時, fV取 1.3;fC為容量補償系數(shù),取 1.2;fL為壽命折算系數(shù)(老化系數(shù) ),取 1.2;fE為放電深度 ,取 0.8;fM為極板活化系數(shù),要求的設計環(huán)境溫度為 -27 ~ 45 ℃, fM取 1.2。將上述所確定的系數(shù)代入 C10公式 , 即可得出相應的蓄電池 C10容量C10 =100 ×72 ×1.3 ×1.2 ×1.2 /24/0.8/1.2 =585 Ah可以得到結論:可采用德國 HOPPECKE公司OPzV系列膠體電池 600 Ah(C10 )蓄電池。
(4)太陽能系統(tǒng)控制單元設計原則
太陽能系統(tǒng)控制器是太陽能系統(tǒng)中的核心部件 ,管理著整個供電系統(tǒng)的運行 。它的性能和可靠性直接影響太陽能系統(tǒng)的性能和使用壽命。質量優(yōu)異、功能完善的太陽能控制器不僅能夠高效率地轉換太陽能 ,而且能夠最大限度地保證蓄電池組正常運行 ,延長使用期限 。太陽能系統(tǒng)控制器按控制原理可分為脈寬調制式控制和投 /切方式控制 。
脈寬調制式控制 (PWM控制 )是按一定的頻率 ,周期性地控制功率元件導通和關斷。這種控制方式是在功率元件導通時將太陽能板陣全部投入系統(tǒng)供電,而在功率元件斷開時, 將太陽能板陣全部撤出供電系統(tǒng) 。由于開關頻率很快 ,一般為 ms級 ,太陽能系統(tǒng)的電壓和電流得到較好的控制, 使負載端的電壓保持穩(wěn)定 。脈寬調制式控制器關鍵部件采用的是功率場效應管,屬于半導體器件 。
投 /切方式控制器則采用分組并聯(lián)的方式, 按系統(tǒng)電壓的大小, 有次序地逐級投入 /撤出太陽能子陣, 當電壓高時 , 切斷其中的 1路或幾路太陽能電池板 ,電壓低時 , 再接通 1路或幾路太陽能電池板 。通過這樣的方式保證輸出到負載端的太陽能電能維持穩(wěn)定。投 /切方式控制器的關鍵部件是水銀繼電器,該產品可以在極其惡劣的溫度 、灰塵和濕度條件下完成各種類型的應用。其優(yōu)點是可靠性高、壽命長 、結構密封、內電阻較低, 可以滿足不同負載(阻性 、容性 、感性 )的需求, 增加了設計的靈活性,高溫環(huán)境下功率損耗低,無靜音操作 。
控制系統(tǒng)應具有以下基本功能 :
1)監(jiān)視功能 , 對系統(tǒng)太陽能子陣、蓄電池、系統(tǒng)電壓、有關保險絲 、電路斷路器的狀況進行監(jiān)視 ;
2)報警功能 ,一旦電源系統(tǒng)出現(xiàn)異常 , 電池狀態(tài)改變,通過 LED可在本地顯示報警;通過 RS-232及繼電器無源觸點輸出到遠方報警 ;
3)測量功能 ,對系統(tǒng)的電壓、電流和蓄電池電壓、電流進行測量;通過溫度傳感器測定環(huán)境和蓄電池溫度, 并在液晶屏上顯示上述數(shù)據(jù);
4)蓄電池日常維護和管理功能 , 對蓄電池的正常運行進行管理和維護 ;
5)遙測 、遙信、遙控和遙調功能 , 將 RS-232接口作為通信規(guī)約的入口通道 ,完成本地或遠端集中監(jiān)控。
(5)系統(tǒng)防雷接地 、浪涌保護設計原則
太陽能系統(tǒng)的防雷要符合相關標準 ,并在以下幾個方面采取措施。
1)室外的太陽能支架本身是金屬結構, 是良好的導電體 ,每一組支架與防雷地排要有可靠的接地保護連接 。
2)匯流盒本身應具備良好的防雷功能, 其箱體與防雷地排也應有可靠的接地保護連接,以確保防雷安全。
3)控制器本身具備良好的防雷保護措施 。匯流盒與控制器之間的連接線纜, 應采用鎧裝電纜 ,并在室外與接地排相接。此外浪涌保護裝置 、繼電器和熔斷器等防護措施必不可少。
“金太陽工程”為玉樹建設 10 座太陽能通訊基站
本報訊 (通訊員/劉鵬) 近日,來往于大阪山的人會發(fā)現(xiàn),在深山峽谷地區(qū),也能收到手機訊號;民和回族土族自治縣中川鄉(xiāng)朱家村朱家寺的屋頂也全被彩燈裝飾起來了,到了夜晚,流光溢彩,分外明亮……這些都得益于“國家金太陽示范工程”在我省的實施。近日,中興能源有限公司和中國通信服務青海公司在“國家金太陽示范工程”中聯(lián)合為玉樹建設 10 座太陽能通訊基站,解決部分地區(qū)通訊信號覆蓋問題。
格式:pdf
大小:346KB
頁數(shù): 5頁
評分: 4.4
word. 通信基站太陽能供電方案 1、太陽能光伏發(fā)電的原理及構成 太陽能光伏發(fā)電是利用太陽能電池將太陽的光能轉化為電能后,通過控制器 的控制,一方面直接提供給相應的電路或負載用電, 另一方面將多余的電能存儲 在蓄電池中,在夜晚或太陽能電池產生的電力不足時提供備用電源。 主要設備構成:太陽能板、光電控制器、匯流盒、太陽能板支架、蓄電池、 電纜線等。 控制器是對蓄電池進行自動充電、 放電的監(jiān)控裝置, 當蓄電池充滿電時, 它 將自動切斷充電回路或將充電轉換為浮充電的方式, 使蓄電池不致過充電, 當蓄 電池發(fā)生過放電時, 它會及時發(fā)出報警提示以及相關的保護動作, 從而保證蓄電 池能夠長期可靠的運行。當蓄電池電量恢復后,系統(tǒng)自動恢復正常狀態(tài)。 2、負荷計算及光能發(fā)電系統(tǒng)配置 2.1、汕頭的資源情況 從 “可再生能源工程分析軟件 RETScreen ”查出:汕頭年平均太陽能日輻 射值達到 3.89
格式:pdf
大?。?span id="ecrdpxi" class="single-tag-height">346KB
頁數(shù): 未知
評分: 4.8
針對傳統(tǒng)單一顏色光源,設計一款新型可調色LED燈,可實現(xiàn)通過環(huán)境自動控制電源開關,藍牙CC2541實現(xiàn)人為控制LED燈的顏色,利用紅、綠、藍三基色原理,在計算機技術控制下使三種顏色具有256級灰度并任意混合產生256X256X256(即16777216)種顏色,形成不同光色的組合。同時可通過藍牙模塊調節(jié)亮度、顏色的自由變換。用太陽能電池板對蓄電池充電以便晚上實現(xiàn)照明和室內裝飾的目的。
(1)廣義的基站
是基站子系統(tǒng)(BSS,BaseStationSubsystem)的簡稱。以GSM網(wǎng)絡為例,包括基站收發(fā)信機(BST)和基站控制器(BSC)。一個基站控制器可以控制十幾以至數(shù)十個基站收發(fā)信機。而在WCDMA等系統(tǒng)中,類似的概念稱為NodeB和RNC。
(2)狹義的基站
即公用移動通信基站是無線電臺站的一種形式,是指在一定的無線電覆蓋區(qū)中,通過移動通信交換中心,與移動電話終端之間進行信息傳遞的無線電收發(fā)信電臺。
PHS 技術實際上數(shù)字移動通信技術,屬于第二代的通信技術。PHS 基站覆蓋范圍有限,通信基站與終端間距離較短。因此,所采用通信功率較小,而覆蓋較大面積時需要更多的基站。這使得PHS較適合在都市使用,在野外等地使用效果欠佳。在手機的通訊速度世代上,PHS屬于2G的范圍。其設計也使其在通話時有少許延遲。(因為其覆蓋面積小,“蜂窩”面積?。?
PHS使用TDMA/TDD作為它的無線電通訊接口,以及32K的ADPCM作為它的聲音傳送編碼?,F(xiàn)代的PHS電話也可以支持其他一些ISP的增值服務,如互聯(lián)網(wǎng)窄帶通訊,短信,電子郵件,甚至圖片傳訊。
PHS這項技術也適用于小范圍的無線電通訊。
中國目前有超過40萬個移動通信基站。按照中國移動的統(tǒng)計,基站耗電占70%以上。開展基站節(jié)能降耗成為一個迫切需要解決的問題。運營商對基站節(jié)能提出了很多解決方案,設備廠家也在節(jié)能方面加大研發(fā)力度,紛紛提出了綠色基站的概念。
根據(jù)統(tǒng)計,基站耗電主要是主設備耗電和配套中的空調耗電。基站節(jié)能降耗的措施可以從主設備、配套及網(wǎng)絡規(guī)劃設計三個方面進行考慮。
基站主設備節(jié)能
1、降低環(huán)境溫度要求
設備廠商應通過設計、制造工藝的改進降低設備對運行環(huán)境溫度的嚴格限制條件,提高設備正常運轉的環(huán)境溫度上限。通過這種
措施也能減少空調的使用時間,達到節(jié)能的目的。
2、基站環(huán)境溫濕度智能監(jiān)測控制
機房溫度、濕度檢測與通風系統(tǒng)、空調控制系統(tǒng),形成基站機房環(huán)境智能監(jiān)測控制系統(tǒng),智能開啟或者關斷通風系統(tǒng)或者空調,可達到省電的目的。
運營商通過對基站機房進行智能通風改造、引入新風系統(tǒng),采用直通風、自然散熱等方式,來降低機房對空調的要求,達到降低能耗的目的?;拘嘛L系統(tǒng)可以分為兩種方式,自然通新風系統(tǒng)及熱交換新風系統(tǒng)。當室外空氣溫度比室內低一定程度時,依靠通風將機房內的熱量帶走,實現(xiàn)室內散熱,達到降低機房內部溫度的目的。這樣就能減少基站空調的運轉時間,從而達到節(jié)能的目的。但是這種方式也受到環(huán)境的限制。部分地區(qū)空氣質量比較差,自然風引入經過多次過濾之后仍然不能很好地除塵,會對設備運行造成一定影響。另外,在南方空氣濕度比較大的時候,通過直通風的方式也解決不了基站機房內濕度大的問題,仍然需要開啟空調除濕。
3、基站新能源的使用
在合適的站址利用太陽能、風能等新能源作為替代能源,運營商還可以順利地將電信網(wǎng)絡擴展到沒有供電網(wǎng)或供電不穩(wěn)定的地區(qū)
。目前太陽能電池板體積比較大,太陽能對站址要求較高。太陽能的采用受日照時間及設備耗能的影響,降低設備能耗可以擴大太
陽能基站的使用范圍。另外,太陽能與風能的互補性強,風光互補發(fā)電系統(tǒng)在資源上彌補了風電和光電獨立系統(tǒng)在資源上的缺陷。
最后需要說明的是,中國幅員遼闊,地形復雜,氣候差異大,需要對比分析各種基站節(jié)能措施的優(yōu)勢、劣勢及使用場合。注重
各種節(jié)能措施的環(huán)境適應性,找出針對不同環(huán)境的適應技術。
所以要用空調和新風系統(tǒng)。