中文名 | 太阳能通讯基站 | 外文名 | Solar communication base station |
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能量来源 | 太阳能 | 应用领域 | 通讯基站供电领域 |
主要技术 | 光伏发电技术 | 技术优点 | 安全可靠,成本低,适用范围广 |
根据基站的特点和基站的种类,采用不同电源为基站供电,供电方式分为以下几种:
1)独立太阳能供电。只采用太阳能光伏阵列为负载供电,主要应用在没有电力供应的偏远地区,如山区和海岛,这种基站要求光伏阵列输出功率较大,可以满足各种天气变化。
2)太阳能供电为主并配备高频开关电源供电方式。此种方式供电安全级别较高,一般配以柴油机或者是电作为备用的电源,适用于比较重要的基站。
3)风光互补供电。主要用在风力资源和太阳能资源很好且电力供应较差的地区,由风能和太阳能同时或者分时为基站负载供电,提高供电可靠性。
4)高频开关电源供电方式。电力供应充沛的地区,大部分基站采用这种供电方式,配套的不间断电源可以保证基站全天不间断运行
设计一个完善的独立光伏发电系统 ,主要依据相关国际、国家标准和地理、气象等数据 ,不仅需要充分了解通信设备的功耗 、电压等级、工作时间,更需要获得基站建设地点的气象资料 ,特别是日照强度、环境温度、湿度、风速 、雷暴日、沙尘暴天数或台风等情况, 根据系统要求的安全级别, 进行多种设计,如太阳能板阵容量设计、蓄电池容量设计 、防雷接地系统的设计 、电气性能设计、系统安全性设计 、电磁和静电屏蔽设计 、机械结构设计等, 其中以太阳能板阵容量设计 、蓄电池容量设计更为重要 ,直接影响系统造价 。光伏发电系统的设计总原则, 是在保证满足通信设备用电需求的前提下 ,合理匹配太阳能板阵容量与蓄电池容量, 以达到系统长期可靠运行的目的,即同时考虑可靠性和经济性。
(1)影响太阳能板阵容量设计的因素及设计
太阳能电池板是太阳能系统中重要的发电部分,直接将太阳光能转换为电能, 即使在环境极端恶劣条件下, 依然可以稳定、可靠地发电。这种从光到电的转换过程是无噪声、无化学能源损耗 、不存在自身损耗的发电 ,也不产生有害物质 , 对环境没有任何污染和改变 。影响太阳能板阵发电量的主要因素有日照强度 、光谱 、温度 。 目前 , 标准太阳能板转换效率的测试条件是 :大气质量 AM为 1.5, 标准光强 1 000 W/m2,温度为 25 ℃。其中以日照强度的影响更为直接和显著 。
1)太阳日照强度对太阳能板阵容量的影响
太阳能板阵表面所接受的太阳辐射强度是太阳能板阵容量设计的基础 。然而太阳能是一个自然能 ,太阳辐射强度是随时间不断变化的 。因此只能通过相关的气象部门获取数据。但通常气象部门提供的数据不能直接应用于系统容量计算 ,需要经过换算。如一般气象部门提供的日照强度大多为水平面上测得的数据 , 而在绝大多数情况下, 太阳能板阵都是以一定倾角放置的 。因此要将水平面上的数值换算成倾斜面上的日照强度。 又如,太阳能系统设计中, 常常会用到一个为“日照小时数 ”的术语, 这个术语的含义是 :日照强度为 1 000 W/m2时的日照时间 (也称为峰值日照时数)。这与气象台提供的日照时数不是同一个概念。
2)太阳能板阵倾角的选择
确定太阳能板阵最佳倾角 ,不能简单地根据建设地所在的纬度加上一定度数来确定。确定最佳倾角应通过分别计算太阳能板阵处于不同倾角时的发电量并对其进行比较 ,最终使各月接收到的日照强度尽量均匀 ,以适合系统常年运行的需要 。一般来说,我国境内大部分地区最佳倾角要大于本地区纬度 。
(2)专用设计软件
一般太阳能方阵的设计是采用专业设计软件来完成的,软件数据库中包含了气象参考站点 10年的气象数据。软件根据建站地点以及当地气象部门提供的本地气象数据, 比对、选择数据库中的参考点 ,结合负荷及供电要求进行计算。系统设计软件的可靠性和实用性是太阳能系统设计的关键。在设计过程中,应充分考虑以下因素 。
1)根据客户不同要求进行系统设计
一般采用优化的经济可靠的系统设计 ,即太阳能板阵发电量不仅能够满足负载的需要, 同时能够为蓄电池充电,且保证蓄电池容量总是 100%。
2)根据通信应用领域进行专业化系统设计
通信领域包括:电信基站、导航基站、阴保站、电力传输通信站、卫星地面中心站以及 VSAT站等。
3)根据建站当地的地理 、气象等方面的因素设计
其中包括当地的月太阳辐射强度总量 、当地的月最高气温 、最低气温 、地面反射系数 、大气洁净程度等因素。
4)了解负载电压等级, 进行具体设计
如系统中另外包含其他直流电压等级负载 ,可以采用 DC/DC变换器。如系统中有交流负载 ,可以增加 DC/AC逆变器。但是对于这些变换设备,都需要考虑能量变换损失 。
5)系统损耗的设计
系统损耗包括设计自身损耗的控制, 控制器自身功耗 、线损 (汇流盒到控制器及蓄电池到控制器的线损 )、防反压二极管的损耗等。
6)蓄电池容量设计
根据蓄电池实际运行温度来进行蓄电池容量设计 ,以保证蓄电池可以正常运行在温差范围较大的最恶劣温度环境下 ,并满足系统对蓄电池运行寿命的要求。
7)确定最佳倾角
计算太阳能板在不同倾角的发电量 ,并优化最终设计,确定最佳的倾角 。
8)结果
生成 1份形象的发电量与放电量的趋势图表 ,供设计人员参考 ,也可用于对太阳能系统的评估。
(3)蓄电池容量设计原则
蓄电池作为太阳能电源系统的重要组成部分 ,应特别加以对待 。由于太阳能的安装地点偏僻,运行条件恶劣 ,太阳能蓄电池每日充放电, 应选择充放电特性强的蓄电池产品 。目前在通信领域中使用最多的是阀控式免维护铅酸蓄电池。阀控式密封蓄电池有 2种 :采用超细玻璃纤维隔膜的阀控式密封蓄电池 (AGM);采用胶体电解液的阀控式密封蓄电池。这 2种蓄电池在不同的通信站中都有应用 。
1)太阳能系统与普通通信机房蓄电池容量配置的区别
通信机房用蓄电池的事故放电时间一般为 1 ~10 h,光伏电站用蓄电池的事故放电时间一般都在72 h以上。由于二者对放电时间要求不同, 因此应根据负载大小以及放电时间分别选用不同类型的蓄电池。普通通信机房蓄电池运行在一个恒温 20 ~ 25 ℃的环境中, 且大部分时间处于浮充状态;而太阳能系统中的蓄电池 ,其运行温度随周围环境温度的变化而变化, 并且根据通信基站安装地点的不同 ,温差范围很大 ,因此要求太阳能系统中的蓄电池应选用抗高低温特性好的蓄电池。蓄电池在光伏电站系统中除了具有储能的功能外 ,还具有一定的系统稳压器功能, 普通通信机房蓄电池没有稳压器的功能。
2)蓄电池容量计算
对于不同类型 、不同厂商的蓄电池来说 ,蓄电池容量的计算方法不尽相同, 但都可以总结为 :根据通信负荷的大小、通信负荷的电压以及所要求的蓄电池自主放电周期来计算容量大小,在此基础上根据选配蓄电池的性能和蓄电池运行的环境条件 ,通过设置修正系数 , 最终计算出蓄电池容量 , 并折算成所选配的标称容量(如 C10)。下面以德国 HOPPECKE公司提供的 OPzV胶· 设计与开发· 杨晓宇, 等 通信基站太阳能供电系统设计 · 49·体蓄电池容量计算公式为例 ,进行蓄电池容量计算。例如,负载为 100 W的 24 V系统 ,考虑连续阴雨天数 3天(72 h)。设计环境条件的要求是 -27 ~45 ℃,且系统设计中蓄电池容量在正常运行 10年后仍可以满足自放电率 3天的要求。蓄电池 C10容量计算原则为C10 =P×T×fV ×fC ×fL/UN /fE/fM (1)式中 C10为所选电池的容量;P为功率 ;T为放电时间;fV为温度折算系数 , 温度对蓄电池容量影响比较大 ,温度为 -27 ~ 45℃时, fV取 1.3;fC为容量补偿系数,取 1.2;fL为寿命折算系数(老化系数 ),取 1.2;fE为放电深度 ,取 0.8;fM为极板活化系数,要求的设计环境温度为 -27 ~ 45 ℃, fM取 1.2。将上述所确定的系数代入 C10公式 , 即可得出相应的蓄电池 C10容量C10 =100 ×72 ×1.3 ×1.2 ×1.2 /24/0.8/1.2 =585 Ah可以得到结论:可采用德国 HOPPECKE公司OPzV系列胶体电池 600 Ah(C10 )蓄电池。
(4)太阳能系统控制单元设计原则
太阳能系统控制器是太阳能系统中的核心部件 ,管理着整个供电系统的运行 。它的性能和可靠性直接影响太阳能系统的性能和使用寿命。质量优异、功能完善的太阳能控制器不仅能够高效率地转换太阳能 ,而且能够最大限度地保证蓄电池组正常运行 ,延长使用期限 。太阳能系统控制器按控制原理可分为脉宽调制式控制和投 /切方式控制 。
脉宽调制式控制 (PWM控制 )是按一定的频率 ,周期性地控制功率元件导通和关断。这种控制方式是在功率元件导通时将太阳能板阵全部投入系统供电,而在功率元件断开时, 将太阳能板阵全部撤出供电系统 。由于开关频率很快 ,一般为 ms级 ,太阳能系统的电压和电流得到较好的控制, 使负载端的电压保持稳定 。脉宽调制式控制器关键部件采用的是功率场效应管,属于半导体器件 。
投 /切方式控制器则采用分组并联的方式, 按系统电压的大小, 有次序地逐级投入 /撤出太阳能子阵, 当电压高时 , 切断其中的 1路或几路太阳能电池板 ,电压低时 , 再接通 1路或几路太阳能电池板 。通过这样的方式保证输出到负载端的太阳能电能维持稳定。投 /切方式控制器的关键部件是水银继电器,该产品可以在极其恶劣的温度 、灰尘和湿度条件下完成各种类型的应用。其优点是可靠性高、寿命长 、结构密封、内电阻较低, 可以满足不同负载(阻性 、容性 、感性 )的需求, 增加了设计的灵活性,高温环境下功率损耗低,无静音操作 。
控制系统应具有以下基本功能 :
1)监视功能 , 对系统太阳能子阵、蓄电池、系统电压、有关保险丝 、电路断路器的状况进行监视 ;
2)报警功能 ,一旦电源系统出现异常 , 电池状态改变,通过 LED可在本地显示报警;通过 RS-232及继电器无源触点输出到远方报警 ;
3)测量功能 ,对系统的电压、电流和蓄电池电压、电流进行测量;通过温度传感器测定环境和蓄电池温度, 并在液晶屏上显示上述数据;
4)蓄电池日常维护和管理功能 , 对蓄电池的正常运行进行管理和维护 ;
5)遥测 、遥信、遥控和遥调功能 , 将 RS-232接口作为通信规约的入口通道 ,完成本地或远端集中监控。
(5)系统防雷接地 、浪涌保护设计原则
太阳能系统的防雷要符合相关标准 ,并在以下几个方面采取措施。
1)室外的太阳能支架本身是金属结构, 是良好的导电体 ,每一组支架与防雷地排要有可靠的接地保护连接 。
2)汇流盒本身应具备良好的防雷功能, 其箱体与防雷地排也应有可靠的接地保护连接,以确保防雷安全。
3)控制器本身具备良好的防雷保护措施 。汇流盒与控制器之间的连接线缆, 应采用铠装电缆 ,并在室外与接地排相接。此外浪涌保护装置 、继电器和熔断器等防护措施必不可少。
通信基站分布广泛,供电环境复杂,大多地处无法接入市电、市电不稳定或市电费用比较昂贵的地方,如海岛、边远地区等。对于这些场合,采用光伏供电作为保障性供电成为首选。另外,可将太阳能光伏供电作为节能能源直接应用在有市电的基站机房(即光电互补系统),当日照正常时,最大程度利用太阳能给机房供电,当日照较弱时,采用市电保障供电。从 2011 年下半年以来,随着光伏组件价格不断下滑,对于下游厂家(如通信基站建站)投资成为很好的契机。在原有基站已有市电供电的情况下,合理配置光电互补系统,将光伏供电作为节能的方式成为可能
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安装定额中有相关子目,有的省在绿色环保节能定额中有相关子目
太阳能光伏发电系统基本原理
1.1 独立太阳能光伏发电系统
独立太阳能光伏发电系统是太阳能发电孤岛运行模式,即光伏输出电能不并入交流电网,直接为负载供电或者直接为蓄电池充电,由蓄电池为负载供电。独立发电系统主要由太阳能电池阵列、最大功率控制器、蓄电池、负载和其他辅助器件组成。太阳能电池阵列将太阳能转换为电能,光伏阵列输出的功率和其输出的电流和电压有关系,不同电流电压对应的功率不相等,为了使光伏阵列输出最大功率,需要光伏最大功率控制器,控制光伏阵列输出最大功率。蓄电池可以将太阳能电池阵列输出的电能储存起来,在电力不足时,有蓄电池为负载供电。
1.2 光伏组件
光伏组件是由很多个晶体硅电池进行单体串联、并联,并且严格组装并密封而成的,原理是利用光入射到半导体时所引起的光电效应,可以用 PN结的原理进行简单的说明,当少子进入 PN 结时,空穴会向 P 型半导体运动,电子则向 N 型半导体方向移动,并且分别聚集在半导体的两级的部分,即正电荷与负电荷分别聚集于其两端,如果把这两级用导线连接起来,就会有电荷流动就会产生电能。
1.太阳能光伏供电系统原理及组成
通信用太阳能光伏供电系统,是由太阳能光伏电池方阵、蓄电池组、太阳能控制器、高频开关电源、直流配电单元等设备组成。其各部分设备的作用分析如下:
(1)太阳能光伏电池方阵组
在有光照情况下,光伏电池吸收光能,电池两端出现异号电荷的积累,即产生“光生电压”,这就是“光生伏打效应”。在“光生伏打效应”的作用下,太阳能电池两端产生电动势,将光能转换成电能,它是能量转换的器件。太阳能光伏电池一般为硅光电池,分为单晶硅太阳能光伏电池、多晶硅太阳能光伏电池和非晶硅太阳能光伏电池 3 种。
(2)蓄电池组
蓄电池组的作用是贮存太阳能光伏电池方阵受光照时发出的电能,并可随时向负载供电。太阳能光伏电池发电对所用蓄电池组的基本要求是:自放电率低;使用寿命长;深放电能力强;充电效率高;少维护或免维护;工作温度范围宽;价格低廉。目前,我国与太阳能光伏发电系统配套使用的蓄电池主要是铅酸蓄电池和镉镍蓄电池。配套 200Ah 以上的铅酸蓄电池,一般选用固定式或工业密封式免维护铅酸蓄电池,每只蓄电池的额定电压为 2VDC;配套 200Ah 以下的铅酸蓄电池,一般选用小型密封免维护铅酸蓄电池,每只蓄电池的额定电压为 12VDC。
(3)控制器以太阳能光伏电池方阵组件产生的直流电做为输入,太阳能控制器转换后输出稳定的通信用 48 VDC 直流电。通信用太阳能控制器一般分为以下两种:
① 投切型通过对太阳能光伏电池组的投入和切换,输出相对稳定的直流电压,能自动对蓄电池进行充放电管理,防止蓄电池过充电和过放电的设备。
② MPPT 型具备 MPPT(最大功率点跟踪)功能 的模块化太阳能控制器。因为 MPPT 型效率更高,现在的趋势是主要采用 MPPT型太阳能控制器。
(4)高频开关电源将交流市电转换为通信用 48 VDC 直流电,并对蓄电池进行管理。
(5)直流配电主要作用是对各通信设备或其它用途的设备提供独立的输出分路,每路均装有空开或熔丝用作过流保护和开关。根据负载的重要性,又分成重要负载和次要负载两部分,在电池放电时,为了保证重要负载供电,当电池放到某一程度时切断次要负载供电,使重要负载有更长的供电时间;当电池深度放电时则切断重要负载,以防止电池过度放电而损坏。
2.通信基站的负载构成
通信基站的负载主要由通信设备和辅助设备构成,主要包括:信号发射台、接收器、机房冷却系统、备用电源、照明系统等。根据基站负载功率大小,可以将通信基站分为以下两种。
1)宏基站。负载功率较大,用传统 48V 直流电源供电。
2)微基站、直放站、室内分布、拉远站。负载功率较小,用交流 220 V 电源供电。负载大的通信基站一般在室内的基站业务量比较大,负载也大一些,一般在 70 A 到 100 A 左右。如果单用太阳能供电的话,需要太阳能电池板数量过多,占地面积过大,成本过高不够经济,所以不建议使用太阳能光伏发电。
3.光电互补电源系统
光电互补系统是采用市电和太阳能光伏系统对基站进行供电的系统。当日照充足时,太阳能控制器充分利用太阳能光伏电源对负载进行供电,同时对蓄电池进行充电。当日照不足时,蓄电池放电,对负载进行供电。当蓄电池容量下降到一定程度时,启动通信电源,利用市电给负载供电,同时给蓄电池供电。一旦蓄电池充满或日照条件恢复到可以采用太阳能给负载进行供电时,则通信电源关闭,最大限度地利用太阳能供电。同时,太阳能光伏电源系统具有过压、欠压和过流保护及防雷装置,以保护通信设备和蓄电池免遭雷击,维护系统设备的安全使用。
“金太阳工程”为玉树建设 10 座太阳能通讯基站
本报讯 (通讯员/刘鹏) 近日,来往于大阪山的人会发现,在深山峡谷地区,也能收到手机讯号;民和回族土族自治县中川乡朱家村朱家寺的屋顶也全被彩灯装饰起来了,到了夜晚,流光溢彩,分外明亮……这些都得益于“国家金太阳示范工程”在我省的实施。近日,中兴能源有限公司和中国通信服务青海公司在“国家金太阳示范工程”中联合为玉树建设 10 座太阳能通讯基站,解决部分地区通讯信号覆盖问题。
word. 通信基站太阳能供电方案 1、太阳能光伏发电的原理及构成 太阳能光伏发电是利用太阳能电池将太阳的光能转化为电能后,通过控制器 的控制,一方面直接提供给相应的电路或负载用电, 另一方面将多余的电能存储 在蓄电池中,在夜晚或太阳能电池产生的电力不足时提供备用电源。 主要设备构成:太阳能板、光电控制器、汇流盒、太阳能板支架、蓄电池、 电缆线等。 控制器是对蓄电池进行自动充电、 放电的监控装置, 当蓄电池充满电时, 它 将自动切断充电回路或将充电转换为浮充电的方式, 使蓄电池不致过充电, 当蓄 电池发生过放电时, 它会及时发出报警提示以及相关的保护动作, 从而保证蓄电 池能够长期可靠的运行。当蓄电池电量恢复后,系统自动恢复正常状态。 2、负荷计算及光能发电系统配置 2.1、汕头的资源情况 从 “可再生能源工程分析软件 RETScreen ”查出:汕头年平均太阳能日辐 射值达到 3.89
(1)广义的基站
是基站子系统(BSS,BaseStationSubsystem)的简称。以GSM网络为例,包括基站收发信机(BST)和基站控制器(BSC)。一个基站控制器可以控制十几以至数十个基站收发信机。而在WCDMA等系统中,类似的概念称为NodeB和RNC。
(2)狭义的基站
即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中,通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。
PHS 技术实际上数字移动通信技术,属于第二代的通信技术。PHS 基站覆盖范围有限,通信基站与终端间距离较短。因此,所采用通信功率较小,而覆盖较大面积时需要更多的基站。这使得PHS较适合在都市使用,在野外等地使用效果欠佳。在手机的通讯速度世代上,PHS属于2G的范围。其设计也使其在通话时有少许延迟。(因为其覆盖面积小,“蜂窝”面积小)
PHS使用TDMA/TDD作为它的无线电通讯接口,以及32K的ADPCM作为它的声音传送编码。现代的PHS电话也可以支持其他一些ISP的增值服务,如互联网窄带通讯,短信,电子邮件,甚至图片传讯。
PHS这项技术也适用于小范围的无线电通讯。
中国目前有超过40万个移动通信基站。按照中国移动的统计,基站耗电占70%以上。开展基站节能降耗成为一个迫切需要解决的问题。运营商对基站节能提出了很多解决方案,设备厂家也在节能方面加大研发力度,纷纷提出了绿色基站的概念。
根据统计,基站耗电主要是主设备耗电和配套中的空调耗电。基站节能降耗的措施可以从主设备、配套及网络规划设计三个方面进行考虑。
基站主设备节能
1、降低环境温度要求
设备厂商应通过设计、制造工艺的改进降低设备对运行环境温度的严格限制条件,提高设备正常运转的环境温度上限。通过这种
措施也能减少空调的使用时间,达到节能的目的。
2、基站环境温湿度智能监测控制
机房温度、湿度检测与通风系统、空调控制系统,形成基站机房环境智能监测控制系统,智能开启或者关断通风系统或者空调,可达到省电的目的。
运营商通过对基站机房进行智能通风改造、引入新风系统,采用直通风、自然散热等方式,来降低机房对空调的要求,达到降低能耗的目的。基站新风系统可以分为两种方式,自然通新风系统及热交换新风系统。当室外空气温度比室内低一定程度时,依靠通风将机房内的热量带走,实现室内散热,达到降低机房内部温度的目的。这样就能减少基站空调的运转时间,从而达到节能的目的。但是这种方式也受到环境的限制。部分地区空气质量比较差,自然风引入经过多次过滤之后仍然不能很好地除尘,会对设备运行造成一定影响。另外,在南方空气湿度比较大的时候,通过直通风的方式也解决不了基站机房内湿度大的问题,仍然需要开启空调除湿。
3、基站新能源的使用
在合适的站址利用太阳能、风能等新能源作为替代能源,运营商还可以顺利地将电信网络扩展到没有供电网或供电不稳定的地区
。目前太阳能电池板体积比较大,太阳能对站址要求较高。太阳能的采用受日照时间及设备耗能的影响,降低设备能耗可以扩大太
阳能基站的使用范围。另外,太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺陷。
最后需要说明的是,中国幅员辽阔,地形复杂,气候差异大,需要对比分析各种基站节能措施的优势、劣势及使用场合。注重
各种节能措施的环境适应性,找出针对不同环境的适应技术。
所以要用空调和新风系统。