产品介绍 KELINK-809 基站空调通风节能控制系统
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一、基站机房用电现状
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1、基站机房电费支出增大 根据资料统计显示,2001年138个基站电费支出为212万元人民币,2002年238个基站电费支出超过580万元人民币,平均每个基站机房的电费支出增加了58%。 2、基站空调电费支出所占比例较大 根据资料统计分析,平均每个基站空调的电费支出约占整个基站电费支出的54%左右,空调成为基站机房中的主要用电设备。 3、基站空调用电浪费现象较为严重 目前机房空调大多被设置为制冷18℃,或者是自动24℃,而且部分地区是全年开启,浪费的现象较为严重。 而根据电子设备运行的相关规范规定,一般机房温度保持10—35℃,湿度10%—90% ,机房空调可与其它的散热系统配合起来使用,节能的空间很大。 KELINK809系统正是基于上述原因,而研制开发的基站节能控制系统。
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二、建设基站节能控制系统项目的必要性
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1、节约用电,弥补电力供应不足 目前我国大部分省、市用电形势严峻,出现了拉闸限电的情况。在用电紧张的情况下,各地开始实施计划用电。 节约用电,可以弥补运营商自身电力供应不足。让电于民,可以带来显著的社会效益。 2、节省电费开支,提高经营收益 随着电信运营市场竞争日益激烈,电信运营业务收入增长缓慢,开源节流成为提高经营收益的有效办法。各大运营商一方面要通过挖掘网络潜力、发展新业务来增加业务收入,另一方面要想尽一切办法减少运营支出,特别是降低电费支出。 根据试验站的对比统计分析表明,一个采用了基站节能控制系统和空调联合运行的基站机房电费支出只有单一采用空调的基站机房的40%,电费支出大大减少,提高了经营收益。 根据试验数据统计分析,一个宏蜂窝基站平均每月节电513Kwh,年节电6156Kwh以上。 3、改变机房环境,提高设备运行稳定性 现在大多数基站机房安装的是家用空调,家用空调的使用对象是人而不是电子设备,只能通过强制制冷方式对湿度进行有效控制,这并非方案。 如果采用基站节能控制系统作为基站空调的补充,并根据基站室内外的温湿度条件对空调进行自动控制(可根据基站的实际需要增设除湿机),使电子设备在更加合理的温湿度环境下运行,进一步提高了设备运行的稳定性。 4、提高了基站维护的效率和安全性 一般的空调没有集中监控、火灾报警和高低温报警功能,无法接入无人值守机房的环境监控系统。 而智能温控系统具有火灾报警和高低温报警功能,还可通过RS232、RS485接口将KELINK-809智能温控系统接入基站动力及环境监控系统,弥补了空调的缺陷,提高了基站维护的效率和设备运行的安全性。
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三、KL809基站节能控制系统工作原理和组成器件
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1、利用热传递原理实现散热
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由于机站内温度的升高是因电气设备的长期运行发热、而非站外环境温度所致。如一年四季均用空调来保持站内温度(主要是降温),则冬、春、秋三季及夏季的早晚时段的室外低温便可散热降温的有利条件被忽视,从而导致电能的无畏浪费、营运成本居高不下。 KL809基站节能控制系统充分利用基站室内外的温差而形成热交换,依靠大量的空气流通有效地将基站内的热量迅速向外迁移,实现室内散热。从而大幅度降低电能消耗和营运成本、延长空调使用寿命。 2、KELINK-809基站节能控制系统与组成
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四、KL809基站节能控制系统的技术特点
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1、采用空气滤网,保证高效过滤 采用专用空调过滤材料.过风量大(1350-1750立方/H),风阻力小(15-35Pa), 容尘量大(70-300g/平米)。 采用金属网面支撑和过滤面折叠式设计,不仅可以防止滤网因风力过大而变形,而且可以确保所有滤材表面皆被充分利用,化过滤面积,风阻小,风压损失小于25%(若采用海绵等过滤材料的风压损失超过40%),保证的过滤效果。 采用整体过滤网外框安装方式,方便定期拆装、清洗与重复使用,并杜绝空气泄漏。确保基站室内空气的洁净程度。 2、通信电路设计 采用电源隔离DC转换模块,提供符合通信行业标准-48V或-24V电压,防止电源接口吸附空气中的负离子而且引起腐蚀,如果用正电压型的电压调整器,会以-48V作为参考地,当电路板要与其他电路板子通信或者有控制信号与其他对接时,就会腐蚀蓄电池。 3、传感器设计,提高系统的运行 采用国内外厂家元器件,适用温度为-40到85度,温度传感器测量范围为0到50度,度±0.5度,湿度传感器的范围是0到100%,±2%-±5%RH,年漂移量控制在±2%左右。 4、六路风机电路控制,智能风量控制 根据室内外的温差和湿差,自动控制风机启动与空调的启动及合理分配空调与风机的运行时间,程度的节省耗电量,并延长风机的使用期限,同时提高了KELINK-809智能温控系统运行的安全性。 5、采用电源软启动和直流供电技术 保证任意风机启动都不干扰通信电源的正常使用。直流供电,在停电的情况下保证了KELINK-809智能温控系统的正常运转,保证了基站通信设备能够安全运行。 6、 系统预留网络监控功能(可选功能) 本系统在保证节能主功能前提下,还预留了多项可供基站其他辅助监控所需的功能接口(8个有源或无源开关量输入、4个标准信号模拟量输入),可完成诸如:基站主设备运行性能监控、基站供电系统监控、安全防盗系统监控、空调几其他辅助设备的网络监控等功能。保证基站通信设备能够安全运行。
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五、KL809基站节能控制系统的功能和优点
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主要功能(3)-自动测量室内外温度(室外湿度可选) 安装高温湿度变送器自动显示室内外的温度和湿度,安装五路指示灯,可通过网络远程进行设置,分别显示。 主要功能(5)-手动设置温度上下限 在自动情况下,如果室内温度小于所设的下限值,空调关,风机关。如果室内温度大于所设上限值,强制开空调,关风机。室内温度大于下限值,小于上限值,则必须室外湿度小于80%,室外温度比室内温度小,而且要温差大于所设的温差值,则开风机,关节空调,否则还是开空调关风机。设置高温强制系统启动温度,防止机房由于停电温度过高。
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六、KL809基站节能控制系统对基站的适应性分析
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1、系统热负荷可适应基站机房的散热要求 高显热负荷为基站机房主要特征,机房的热量主要来源于高密集度的电子组件的散热,热负荷达300千卡/小时.平方米一般空调为人体的舒适性设计,热负荷在180千卡/小时.平方米以下。 KL809基站节能控制系统,在适当的室内外温差下,设计合理的风向,热负荷可达300千卡/小时.平米,满足基站机房的散热要求。 2、空气过滤效果适应基站机房的清洁要求 过滤网和机箱构成自然密封空间,保证室内压力超过室外压力一定程度时,形成自然空气流,进行排风散热。 采用过滤材料,风压损耗较小,过滤效率高达86%,容尘量300g/平米,适用风量高达500FPM。 确保空气洁净程度,防止由于灰尘过多导致设备故障。3、多功能控制适应基站运行环境需要 设置一个室内温湿度传感器,一个室外温湿度传感器,通过温湿度传感器,系统自动控制风机的运行。 设置烟雾传感器,在机房里有烟雾产生时,触发系统自动关闭,切断室内外空气流通,防止助燃。 系统分六路电路控制风机运转,可根据实际情况控制风机运行的数量。 4、高性能的器件使系统适应降低基站电费支出的需要 为提高风机换热效果,采用中小功率的轴流风机,单个风机功率38W(北方型)、86W(南方型),进风组与排风组各为3只,共六只风机,系统功率小于:228W (北方型) 和 516W (南方型)。 在35-40℃的环境条件下,风机正常运行时间为75,000小时,平均折旧费用低,使用年限达10年之久,运营费用低。 一年之中系统使用时间可达7个月左右,节省电费60%以上。 5、多重安全措施使系统适应基站安全运行的需要 控制回路采用续流、阻容等保护电路,防止浪涌电瞬冲击 。多路保险开关,防止电路短路,可以起到对控制盒的保护作用。系统在专有及透明的通讯协议支持下,运行及安全参数可通过本机通讯接口与机站通讯系统联网。从而完成无人值守机站远程监控之功能。
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七、KL809基站节能控制系统与空调的性能比较
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1、KELINK-809基站节能控制系统性能指标
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2、空调与KL809基站节能控制系统比较
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八、KL809基站节能控制系统经济性分析
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1、空调与KL809基站节能控制系统功率 目前基站的散热方式主要通过空调制冷来进行,又因为基站处于无人值守的状态,所以空调温度一般常年恒定在18到25度之间,目前基站采用的空调一般为3匹(2.58Kw),而采用KELINK-809系统也可以保证基站通信 设备能够安全运行,其功率仅为:0.265匹( 0.228Kw)-北方型。 0.600匹( 0.516Kw)-南方型。 2、经济性比较分析 1匹制冷量功率为0.86Kw,机组工作时间24小时/天,独立工作时间为300天/年,80%的时间压缩机工作. 当KL809系统与空调配合使用时,空调配合使用时间为90天/年,KL809系统的使用时间为210天/年.每度(Kw.h)电费为0.8元,分析计算结论如下; 原先单独使用空调(3匹)每年电费: 3*0.86*24*0.8*300*0.80 = 11888.64(元) KL809系统与空调配合使用每年电费:(3*0.86*24*0.8*90*0.80)+(0.228*24*210*0.8) = 3566.59+ 919.30 = 4485.89(元) -北方型。 (3*0.86*24*0.8*90*0.80)+(0.516*24*210*0.8) = 3566.59+2080.51 = 5647.10(元) -南方型。 综上所述,如用在高显热负荷的基站机房内,KL809系统加空调的综合方案,比单独使用空调耗电量节省高达60%以上,每个基站机房每年节约开支7402元左右,如果以1000个基站机房计算,采用KL809基站节能控制系统后每年便可节约电费开支740万元。 由此可见,节约电能与延长空调使用寿命,本系统的经济效益十分可观。 3、电费开支对比分析表
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