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相似文献
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1.
高速铁路基站供电方案在保证用户通信需求的条件下,采用定时基站供电方式,一改常规通信供电方式,节约大量能源和投资资金,对企业和社会都会产生极大效益。  相似文献   

2.
黄海峰 《通信世界》2012,(20):38-38
国家对通信行业节能减排要求不断提高,通信基站正在朝小型化、低功耗发展,因此,未来新能源供电基站的市场容量巨大。对于运营商和设备商来说,绿色基站是涉及到设备节能、新能源利用、精细化网络覆盖等多个方面的系统工程。其中,新型能源如风能、太阳能等可再生能源作为基站供电能源的替代能源,能大幅度节省电耗且应用技术成熟,已得到各地运营的重视。近日,据知情人士透露,中国移动2012年年初进行的风光互补发电系统集中采购结果即将公布,而中国联通与中国电信也在加大新能源供电设备采购力度。目前,中国通信行业已经构建风、光等新能源供电基站万余座,仅中国移动就建设了9000余座。但是,有人认为国内新能源供电基站面临多个挑战,如市场饱和、价格增加等,发展前景不明。  相似文献   

3.
西南地区很多地处山区的基站市电条件差,动力系统运行和维护成本高。但此地区风光资源丰富,可以考虑采用新能源供电系统。因此,某通信运营商在此地区选取若干基站,安装了基站专用风光供电系统进行试点。本文将从节能数据、成本、价值等方面出发,分析风光互补供电新系统在此地区基站应用的可行性。  相似文献   

4.
风光电油互补一体化通信电源供电系统,充分依据风光自然条件,把市电和新能源作为相互补充的电源来满足通信系统的供电需要,以减少电网用电量,用低成本方案实现了通信基站的多种供电可靠保障,用安全的应用方式实现了基站的节能减排。  相似文献   

5.
截至2011年,上海致远绿色能源有限公司(以下简称上海致远)连续三年中标中国移动风光互补发电系统集中采购,共完成几千个新能源通信基站的建设,并不断加强与中国电信、中国联通展开新能源通信基站建设方面的合作,同时和中兴通讯、艾默生等合作开发国际市场的新能源基站项目的建设。对于当前新能源供电基站市场发展的挑战和上海致远的战略,《通信世界周刊》专访了上海致远副总经理谭明铭。行业标准和监管不完善  相似文献   

6.
随着手机普及程度的不断加深,手机用户正以指数规模增长,这对通信行业的技术支持有了更高的要求.全球范围内的通信企业正在逐渐扩展自身的网络覆盖面积,在农村及边远山区由于通信基站供电问题未能有效解决,因此该地区的通信发展受到限制,为了顺利解决该种状况并实现对国内通信水平的提高,就需要为移动基站设备配备新能源的发电系统.本文中对风光互补供电系统在通信行业特殊场景中的应用进行分析,阐述了风光互补系统的应用优点,根据新能源发电系统的使用特点针对性的提出风光互补供电系统在通信行业应用的技术要求.配备新能源的移动基站不仅可以解决本设备的工作及日常用电,还可以有效降低企业的前期投入成本,推进国家清洁能源及节能减排战略性举措的进一步实施.  相似文献   

7.
手机用户越来越多,移动通信新业务也日新月异、层出不穷,网络覆盖也从城市到农村再到边远地区不断拓展。边远地区,特别是能源欠发达地区通信基站的供电问题限制了这一发展。在移动基站配备新能源发电系统,不仅可以解决自身应急供电问题,还可以有效降低系统的资金投入,并且还可以大幅度降低系统的运营成本。文中通过对新能源供电形式、可靠性技术、蓄电池应用和远程监控系统的分析,详细介绍了新能源供电系统在通信基站上的实际应用。  相似文献   

8.
风光互补供电技术在3G基站的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张宁 《中国新通信》2013,(21):88-89
现如今,移动通信已经普及,尤其是3G通信的发展速度更是无可比拟。3G基站的建设已经不仅限于城市内,城镇乡村,山区也随之发展起来。然而偏僻的山区的3G基站供电问题已成为亟待解决的重要问题。为了解决这一问题,风光互补供电技术诞生了,其主要是利用风能和太阳能之间互补的特性,因此是一种性价比较高的新型发电系统。本文通过对风光互补供电技术的原理及特点进行分析,从而提出了一套合理、可靠的3G基站供电系统设计方案。  相似文献   

9.
袁文学 《通讯世界》2017,(9):132-133
近年来,伴随着社会经济的迅速发展以及科技的进步,社会各界对能源的需求量不断增加.我国地大物博,可再生能源储备丰富,这给我国的能源供给减少了不小压力.风能和太阳能是最常见和最突出的两种可再生能源,它们不但有着各自的优势与特点,并且还具有天然的互补性.在白昼,由于日照强,所以太阳能十分丰富;而在夜晚,由于风多,所以风能十分充足.而利用风能与太阳能两种自然能源的互补性所设计的风光互补供电系统,是一种新型能源发电系统,具有供电稳定、节能环保、安装简单、维护方便等优点.本文主要分析了通信基站的风光互补供电系统的设计方案.  相似文献   

10.
黄海峰 《通信世界》2012,(20):39-39
在能源价格高企、低碳、节能、环保形成趋势的大背景下,以太阳能、风能为主导的绿色能源方案随着技术的进步、成本的降低,在通信供电方案领域地位将愈来愈重要。可以预见,可再生能源在通信领域近年将会有一个爆发式的增长。2009年,中国移动完成了风光互补通信基站供电体系的集中采购,慢慢打响了在全国范畴内开展新能源基站的战争。而中兴通讯动力产品在通信市场可再生能源领域也有了多年的积淀,拥有完善的解决方案。  相似文献   

11.
社会经济与科学技术的发展,对无线通信覆盖区域提出了更高要求。当前,电信事业获得快速发展,通信网络的规模不断扩大,然而在一些偏远农村或山区,其基站电力主要是由小水电站支持,甚至有些地区没有电力供应。进行太阳能光伏通信电源的研究与设计,在解决通信系统供电问题中发挥着重大作用。在介绍通信基站光伏发电系统组成及工作原理的基础上,对通信基站光伏发电系统容量设计、光伏发电系统太阳电池组方位角及倾角、发电系统硬件等设计进行研究。  相似文献   

12.
移动基站设备正常运行需要能源的提供,当市电无法供电时,需要用油机发电,电源监控系统可以全面改善基站电源运行维护质量.在维护的过程中,要注意通信电源直流低压退服的维修,掌握通信电源模块维修技术,注重基站市电环境因素,以确保移动基站设备的正常运行.  相似文献   

13.
移动基站设备正常运行需要能源的提供,当市电无法供电时,需要用油机发电,电源监控系统可以全面改善基站电源运行维护质量。在维护的过程中,要注意通信电源直流低压退服的维修,掌握通信电源模块维修技术,注重基站市电环境因素,以确保移动基站设备的正常运行。  相似文献   

14.
基于风光互补发电技术的电源解决方案应用于移动通信基站,可以有效解决海岛等边远地区市电引入困难的问题,同时降低维护成本,实现节能减排的目标.通过对某海岛通信基站环境资源进行分析,提出可靠、实用的通信基站的风光互补发电技术方案.  相似文献   

15.
李锐  王聪科 《中国新通信》2013,(24):120-121
风光互补发电是一种优秀的清洁能源供电方式,但是由于系统多采用铅酸电池储电供电,系统的寿命也会受限于充放电控制的精确性。本文提出的风光互补智能控制系统的主要功能是数据采集、处理和蓄电池充、放电控制。  相似文献   

16.
节能已经成为当今世界最重要的议题之一,随着国家对新能源的大力扶持和补贴,风光互补基站在通信业前景广阔,据悉2014年全球风光互补基站数已占基站总数4.5%。三大运营商已经将4G基站向农村、边远山区、沙漠、推进。这些地区基础设施条件差,有些地区甚至根本没有电力供应,如何解决该类地区的供电问题是当前基站建设面临的问题之一。  相似文献   

17.
针对目前单一式离网型新能源发电系统的发电不稳定性及能源溢出浪费等问题,提出了一种风电与光电相结合的互补式并网发电系统的设计理念。利用风能与太阳能二者较强的互补性,解决传统单一式发电系统昼夜间歇性供电问题。同时,该发电系统采用并网式结构,可以将溢出的多余能源回馈给电网系统,实现系统发电量的有效利用,保证供电系统的长期稳定性供电。最后采用著名的电力系统计算机辅助设计软件PSCAD对该风光互补并网发电系统进行仿真验证,结果表明该方案可有效实现发电系统的稳定性,完成10kV中压城市配电网络的并网,对改善区域经济发展有着重大意义。  相似文献   

18.
在配有油机做备用电源的基站中,对油机发电、基站供电的切换需安全、高效的管理。节能型自动电源切换系统通过将智能切换控制器与动力环境监控系统相结合,完成了对市电、蓄电池、油机的统筹控制,实现了基站供电切换的远程监控,可很大程度地保证基站供电的持续性和油机运行的安全性,降低油机能耗,减少运维工作量。  相似文献   

19.
随着通信行业的逐步发展,通信基站的数量也随之不断的增加。为使通信基站能够在较为艰苦的环境之中具有良好的运行状态,需要积极的对风光互补基站电源监控系统进行探索与开发出,并逐步挖掘其发展途径。本文主要以风光互补基站中的电源监控系统的总体结构为着手点,逐步对基站电源监控系统中的软件开发和硬件开发进行详细分析,进而对基站电源监控系统的电压与温度监控、电压参数设置以的功能进行陈述。以期为关注风光互补基站电源监控系统的专业人士,给予一定的参考与借鉴。  相似文献   

20.
随着5G通信建设的推进及规模应用,设备耗电量也随之增多,基站能耗管控愈加重要,另外,传统的基站电力保障模式存在噪音污染、油料成本高、管控难等弊端,本研究基于绿色发展创新运用电池包“无油发电”新模式,制定差异化网格化备发一体供电方案,实现基站的差异化备电,实现全网油机、能源包高效利用,基站维护方式由被动派单向智慧调度方式转变,减少维护人员数量降低维护成本,确保备发电服务保障能力不下降、成本投入能减少、发电服务收益高。  相似文献   

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