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        通信機房變溫度節(jié)能的智能控制方法

        2012-09-25 01:51:26劉曉春冷柏坤杜久全
        通信電源技術(shù) 2012年1期
        關(guān)鍵詞:節(jié)電機房基站

        劉曉春,冷柏坤,杜久全,楊 瑞

        (1.中國電信遼寧分公司;2.中國電信遼寧省朝陽分公司;3.中國電信遼寧省沈陽分公司)

        0 引 言

        節(jié)約能源是人類生存和發(fā)展所面臨的重要課題,國家“十二五”發(fā)展規(guī)劃明確將節(jié)能減排作為今后重點工作。我國通信行業(yè)2010年耗電超過300億度,已經(jīng)成為一個高耗能行業(yè)。各大運營商將通信行業(yè)節(jié)能減排工作作為重要工作內(nèi)容。通信企業(yè)現(xiàn)已建成110萬座移動基站,還有數(shù)量龐大的接入網(wǎng)機房。機房(基站)的耗電占了通信行業(yè)耗電的大部分。如何降低機房(基站)耗能,也是能否達到節(jié)能減排目標的關(guān)鍵工作。

        通信機房(基站)的耗能主要是通信設(shè)備和基站空調(diào)的耗能。據(jù)統(tǒng)計,基站空調(diào)耗能一般占通信基站耗能的45%左右,有的甚至高達60%以上。為降低機房(基站)的能耗,已開發(fā)了通風系統(tǒng)、電池恒溫箱系統(tǒng)、熱能交換系統(tǒng)等,這些都在一定條件和程度上達到了節(jié)能的目的。但在高溫季節(jié),也就是機房最需要冷量的時候,只能依靠機房空調(diào)制冷。因此從機房安全和投資成本出發(fā),降低空調(diào)運行時間是最有效的節(jié)能手段。

        1 電池充電溫度補償原理

        1.1 電池充電溫度補償原理

        在電池環(huán)境溫度偏離25℃時,充電電壓要隨溫度的變化進行相應的調(diào)整。充電電壓與溫度的關(guān)系:

        即當溫度高于25℃時,充電電壓要相應地降低;當溫度低于25℃時,充電電壓要相應地提高。電池充電的溫度補償把溫度變化對電池的影響降到最低。

        1.2 存在的問題及解決方法

        傳統(tǒng)機房環(huán)境溫度為單一、恒定溫度,電池充電電壓根據(jù)補償原理及機房溫度來確定。但在溫度補償系統(tǒng)異常時,充電電壓不再與機房溫度同步,這就直接對機房的安全運行、電池壽命等帶來極大的危害。這也是傳統(tǒng)方法不能通過提升機房溫度、啟動電池充電溫度補償來實現(xiàn)節(jié)能的根本原因。

        本控制方法將機房溫度和電池溫度補償有機地結(jié)合起來,在啟動溫度補償功能時,監(jiān)測溫度補償狀態(tài),并根據(jù)補償狀態(tài),動態(tài)調(diào)整機房溫度。在補償正常情況下,大幅提升機房溫度,實現(xiàn)節(jié)能的目的;在補償異常情況下,降低機房溫度,關(guān)閉補償功能,保證網(wǎng)絡(luò)安全和電池壽命。

        2 變溫度節(jié)能智能控制方法

        本控制方法綜合電池、電源及空調(diào)工作狀態(tài)及不同階段,通過智能控制空調(diào)實現(xiàn)。

        (1)電池充電狀態(tài)(含電池放電后充電和電池定期均充電):蓄電池的充電反應是放熱反應,當蓄電池處于充電狀態(tài)下,控制空調(diào)保證機房溫度在25℃之間,維持到電池充電結(jié)束并延長一定時間,直到把充電過程放出的熱量散出去。

        (2)電池浮充電狀態(tài):在浮充狀態(tài)下,根據(jù)電池充電電源溫度補償狀態(tài)確定機房的環(huán)境溫度,控制流程如圖1,溫度補償判定如圖2。

        (3)在空調(diào)進入送風狀態(tài),延時一定時間(送出空調(diào)剩余的冷量),關(guān)閉空調(diào)(待機狀態(tài)),24小時節(jié)約電量約6 k Wh。

        (4)在空調(diào)長期(1個工作日)待機時,關(guān)閉空調(diào)電源(停電狀態(tài)),24小時節(jié)約電量約0.7 k Wh。

        圖1 浮充狀態(tài)下的機房溫度控制流程

        圖2 溫度補償是否正確判定流程

        (5)把機房環(huán)境溫度區(qū)間從原來2℃調(diào)整為4℃,一方面,降低壓縮機啟動次數(shù),降低啟動能耗;另一方面,延長壓縮機高效工作時的時長,提高空調(diào)工作效率。

        (6)檢測空調(diào)運行狀態(tài),在空調(diào)狀態(tài)異常后,對錯誤運行狀態(tài)糾錯,避免浪費。

        (7)在雙空調(diào)基站里,根據(jù)基站的環(huán)境,智能確定主備機、雙機工作還是雙機輪換工作。

        3 節(jié)能試驗及效果分析

        為測試系統(tǒng)運行狀態(tài)及節(jié)能效果,在8個基站進行了系統(tǒng)安裝測試,其中四個基站進行了掛表對比測試,試驗溫度分別為高溫31℃(29-33℃)、中溫27℃(25-29℃)和低溫25℃。

        3.1 溫度及空調(diào)運行狀態(tài)變化

        根據(jù)控制器記錄數(shù)據(jù)分析空調(diào)工作狀態(tài)。數(shù)據(jù)整理分三個時段:13時~14時,17時30分~18時30分,22時~23時。試驗基站環(huán)境:活動板房(受日照影響較大),直流66 A,3匹格力柜機空調(diào),艾默生PS40-30/2電源,中興ZXM-10動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)。

        圖3 受控及非受控狀態(tài)3個時間段的溫度變化情況

        如圖3所示,灰色曲線表示空調(diào)自控溫度變化趨勢;黑色、淺灰色曲線表示控制器控制下空調(diào)溫度變化趨勢。隨控溫方式的變化,溫度變化趨勢明顯改變(自控狀態(tài)溫度上升快下降慢;受控狀態(tài)溫度上升慢下降快);壓縮機的運行、停止規(guī)律也明顯改變(自控狀態(tài)運行時間長,停機時間短;受控狀態(tài)運行時間短,停機時間長短);從表1數(shù)據(jù)可以看出,控制器能大大縮短壓縮機運行時間并減少能耗。壓縮機工作功率2.4 k W,送風功率0.24 k W,待機功率0.04 k W。

        表1 受控及非受控狀態(tài)空調(diào)運行時長及24小時耗電量

        3.2 電池浮充電電流變化

        從表2記錄數(shù)據(jù)看,兩種狀態(tài)下電池充電浮充電流無明顯變化。

        表2 兩種狀態(tài)下的浮充電流

        3.3 節(jié)電絕對值及節(jié)電率分析

        從圖4數(shù)據(jù)分析可以看出:

        當T<26℃時,空調(diào)受控比不受控24小時節(jié)電(0.24-0.04)*24=4.8 k Wh,節(jié)電率83.3%。

        當26<T<33℃,空調(diào)受控比不受控24小時節(jié)電4.32 k Wh與日均最大節(jié)能之間,節(jié)電率在83.3%~100%之間。

        當33℃<T時,空調(diào)受控比不受控日均節(jié)電4.32 k Wh與日均最大節(jié)能之間,節(jié)電率無法確定。

        圖4 兩種狀態(tài)的能耗及節(jié)電情況

        3.4 掛表測試節(jié)能結(jié)果

        掛表測試對比 :單站節(jié)電量700度/月(每月電池浮充電按28天計),年節(jié)約電量近5000度(每年4月—10月空調(diào)運行)。

        3.5 電費臺賬對比結(jié)果

        節(jié)能試驗于7月份進行。從圖5兩年的電費對比,以及每年1到6月電費變化趨勢,明顯看出試驗的7月已達到了節(jié)省電費效果。從表3可以計算出,在節(jié)能器控制下,單站月節(jié)約電量約570度,年節(jié)約電量約4000度。綜合以上數(shù)據(jù),該系統(tǒng)節(jié)能效果明顯。

        圖5 2010年與2011年8個基站月總電費示意圖

        表3 2010年與2011年8個基站月總電費數(shù)值(單位:元)

        4 對網(wǎng)絡(luò)運行與電池壽命的影響

        該節(jié)能控制系統(tǒng)在7個基站、1個機房(直流負載電流在40 A~120 A之間)試驗運行了8個月,網(wǎng)絡(luò)的各項指標沒有明顯變化。

        本控制系統(tǒng)只在電池浮充電狀態(tài)、溫度補償補充正常的情況下,才提升機房的溫度。根據(jù)電池技術(shù)及溫度補償原理,電池不會排放任何氣體,不會對基站的安全運行帶來隱患。

        根據(jù)表4可以計算出,在溫度為31℃,溫度補償正常狀態(tài)下,對電池壽命影響小于8%。另外,在11月至次年3月空調(diào)不運行期間,機房溫度很低,啟動溫度補償后,還能有效延長電池壽命。

        表4 電池壽命與環(huán)境溫度的關(guān)系

        對電池來說,浮充電流越大,板柵的腐蝕速度越快,失水也加快,電池壽命相應也降低。但從試驗數(shù)據(jù)看,兩種狀態(tài)下浮充電流無明顯變化。

        在本控制方法中,在對電池影響極大地充電及均充電過程中,采用的是電池充電的最佳溫度,這也就進一步降低了對電池壽命的影響。

        5 變溫度節(jié)能智能控制系統(tǒng)組成及功能

        (1)變溫度節(jié)能智能控制器,如圖6所示。

        (2)變溫度節(jié)能智能控制系統(tǒng)以智能空調(diào)節(jié)能控制器為核心,結(jié)合智能控制、嵌入式微控制器、計算機網(wǎng)絡(luò)等技術(shù),并借助中興監(jiān)控的傳輸網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)組網(wǎng)控制。

        (3)采用IP方式進行組網(wǎng)。

        (4)全年365天自動對空調(diào)的狀態(tài)進行調(diào)節(jié)控制,且系統(tǒng)除故障和人為停止運行外,會一直起作用。

        圖6 智能空調(diào)節(jié)能控制器

        (5)可在中心機房對空調(diào)的控制參數(shù)進行調(diào)整和對空調(diào)實行人工控制。

        (6)可對空調(diào)狀態(tài)進行實時監(jiān)測,對空調(diào)各種原始數(shù)據(jù)進行記錄,并通過對記錄數(shù)據(jù)分析,來判定空調(diào)的性能。

        (7)可在中心機房遠程對控制器進行程序升級。

        (8)提供電子電度表接口,可對基站的用電量進行檢測記錄,實現(xiàn)用電量分析。

        (9)不改變現(xiàn)有空調(diào)的接線方式和操作方式。

        6 與現(xiàn)有節(jié)能系統(tǒng)的比較

        (1)節(jié)能效果好。空調(diào)年運行時間越長,節(jié)能效果顯著。

        (2)適應性強。適用于所有安裝空調(diào)的機房(基站),不受外界條件限制。

        (3)設(shè)備投資小,當年基本可回收投資。

        (4)在設(shè)備搬遷或改造時,重新進行安裝調(diào)試即可。

        (5)不影響基站(機房)設(shè)備的正常操作和維護。

        (6)大大縮短空調(diào)運行時間,有效延長了空調(diào)壽命。

        (7)組網(wǎng)運行,可根據(jù)實際需要,擴展功能。

        (8)空調(diào)智能控制器還能和電池恒溫箱、通風設(shè)備等現(xiàn)有節(jié)能系統(tǒng)有效地結(jié)合,以達到更佳的節(jié)能效果。

        7 結(jié)束語

        綜上所述,通信機房變溫度節(jié)能的智能控制方法,在電池溫度補償理論基礎(chǔ)上,以節(jié)能為出發(fā)點,從基本的空調(diào)控制入手,在保證網(wǎng)絡(luò)安全的前提下,實現(xiàn)機房節(jié)能。該控制方法作為一種全新的節(jié)能模式,將徹底地改變傳統(tǒng)機房溫度的控制模式。

        [1] 中國電信集團公司網(wǎng)絡(luò)運行維護部,中國電信股份有限公司廣州研究院.中國電信電源、空調(diào)維護規(guī)程[Z].2005.

        [2] 山東圣陽電源事業(yè)有限公司.閥控式密封鉛酸蓄電池技術(shù)手冊[Z],2007.

        [3] 艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司.PS48100-2/25智能高頻開關(guān)電源系統(tǒng)技術(shù)手冊[Z].資料版本 E1-20022223-C-1.0.

        [4] lvxunke.浮充電壓與電池放電深度對UPS鉛酸蓄電池使用影響分析[EB/OL].

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