蓄电池分区温控节能方案探讨

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1、蓄电池分区温控节能方案探讨2011-04-27    作者:王刚(中兴通讯)   近几年来,为响应国家节能减排倡导,降低运营费用,国内通信领域蓬勃开展绿色行动,无线设备关载频技术、通信电源高效休眠技术、绿色材料、基站绿色管理、提升空调温度等技术和方案陆续得到应用。针对机房整体节能,全面降低空调使用或者不使用空调的思路也逐渐走向成熟。随着主设备耐候性能增强,升高机房工作温度成为可能,但机房温度对蓄电池寿命的影响却妨碍了机房温升,蓄电池的工作温度成为机房温升短板。蓄电池恒温柜解决方案能有效解决上述难题,降低机房恒温设备的能耗,从而降低整

2、个站点的能耗,达到节能减排的目的。方案概述和效果测试   机房或基站内部的设备按照对环境温度的要求可以分为两类,一类是对工作环境温度有较高要求的设备,另一类是对工作环境温度要求不高的通信设备,如图1所示,无线设备、承载设备、电源设备都可以在超过50℃的环境温度下正常工作,而作为后备供电的蓄电池,最佳工作温度点是25℃。根据实际应用,当温度升高超过10℃时,蓄电池的寿命将减半,所以目前机房环境温度一般控制在30℃以下。 图1不同通信设备对环境温度的要求   分区温控设计理念,是将机房或基站的环境分为两个区域,即电池工作区与非电池工作区

3、,电池工作区保证蓄电池的工作温度为15℃~25℃,其他工作区的温度控制在30℃~35℃,进而实现基站或机房的空调能耗大幅度下降。   蓄电池分区温控技术的方案包括电池柜、空调、控制器、电池架4个部分,细分包括隔热材料、制冷单元、制热单元、控制单元、风扇等功能单元。电池仓体主要由框架、面板和连接件等组成,板件是由保温材料加镀锌钢板等材料制作(一般保温材料用40mm厚PET铅箔复合材料),具有良好的隔热、隔音、抗震、耐酸碱、阻燃性高等性能。电池仓空调为一体式空调,紧密安装在电池仓体外侧,为蓄电池提供一个最适宜的局部环境,保证电池仓体内温

4、度可以控制在15℃~25℃之间的理想温度工作点。   为方便后续论述,我们定义该方案应用的产品名称为恒温电池柜。设备自身能耗测试   恒温电池柜采用小功率压缩机空调单独实现对电池的制冷,我们选取一个站点进行跟踪测试,7月15日—8月5日,21天共耗电41kWh,日耗电1.95kWh。保温效果测试   室内型恒温电池柜制冷单元一般采用交流供电,因此需测试因停电造成空调关闭的情况下,电池仓体保持仓内温度的能力。为保证测试充分,选择机柜内部3处分散测试点,见表1,经过5小时后仓体内温升测试结果显示,在外部温度超过30℃,且变化不大的情况下

5、,电池仓内部温升小于3℃。可见在市电中断抢修过程,恒温电池柜能够保证电池工作温度控制在一定范围内。表1恒温电池柜仓体温升测试整体节能测试   恒温电池柜方案的目的在于降低机房大功率空调工作时间,降低空调能耗,从而实现机房整体节能。通过在实际站点关闭和开启恒温电池柜的空调和电池柜电表读数的对比测试(见表2),可以计算出,开启恒温电池柜后,空调节能58%,基站总节能25.15%。 表2关闭和开启恒温电池柜的电表读数对比经济分析   恒温电池柜方案的节能效果依赖实际的机房环境和用户使用习惯,不同制冷配置的机房、不同的空调开机设定温度、不同

6、的负载率,节能效果不尽相同。我们可以从理论分析上获得不同应用场景下恒温电池柜方案带来的节电率,从而分析投资回报率。   假设某站点情况如下:基站空调功率为2400W,空调开机率取经验值70%。安装恒温电池柜前,每年开机时间假设为200天(4800小时),则安装恒温电池柜后,当室外温度大于设定温度时间(默认30℃)时才开空调,开机时间为2400小时。恒温电池仓空调功率为215W,室内温度大于20℃时开机,开机时间为4000小时。则计算出总耗电量如表3所示。假设一套恒温电池柜设备的成本以7000~10000元计算,可以预见该站点配置恒温

7、电池柜设备2~3年后可收回投资。 表3某理论站点安装恒温电池柜前后的电费比较应关注的问题机房主设备可靠性问题   蓄电池分区温控技术的节能实质是降低机房空调使用率,结果是提升了机房环境温度,虽然目前机房里的设备工作温度范围覆盖较宽,在机房温度提升到30℃~35℃后仍可以正常工作,但从长期效应来看,设备的寿命还是会受到影响。蓄电池分区温控技术应用后,机房所有设备MTBF的综合寿命还需做深入的分析和研究。机房一体化监控问题   蓄电池温控技术作为机房节能的一个新方案,广泛应用后必然涉及到维护管理的工作,虽然目前各厂商提供的蓄电池温控箱具

8、备常规的通信接口,但因为提供设备厂商的分散性,该产品在纳入传统动环监控系统应用上存在对接问题,为实现一体化监控,需制定行业标准和规范。分区温控的工程实施   蓄电池分区温控技术的应用更多工作体现在方案实施,不同省份或同一省份不同机房,

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