2018年9月26日 星期三
 
           
  

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空调节能管理
 

空调节能管理

UPT-R20  空调节能管理系统
 
概述:

    
    基站能耗分布主要在网络设备,BTS,空调等方面,其中空调设备是机房,基站的能耗占比的大头,按季节分空调的总能耗占比是30%-60%,年度平均也要在50%,如果我们要降低基站的能耗,可以从空调的远转,科学管理,智能化控制来着手,来减少空调运转时间同时基站的温度在容忍范围之内。既然是研究我们来考量一下基站建设的过程。基站或者机房在选址的时候强调的是业务,地址选择考虑是电路的建设,信号的优化,覆盖范围,所以这样的设备场所是各式各样,工作的发热设备也是或多或少,墙体面积朝向也是各有不同,选择空调功率有容量型号局限性强;现在强调降低能耗,必须精细化面对,智能化运转在空调能耗节省才可以有所作为。
    空调的运转原理:其实空调原理就是制冷原理,由2大部件组成,室外机(冷凝器+压缩机)和室外机(蒸发器+节流阀),耗能是3个电机,一个是蒸发器的风扇电机,一个冷凝器风扇电机,一个是压缩机的电机,压缩机的电流是一个值得讨论的问题它是空调能耗的95%,它和压缩比(蒸发压力和冷凝压力之比)有关系,压缩比大,电流大功耗大。所以在室外的温度高的时候我们的室内温度T1没有必要设定的太低,环境温度我们控制不了,T1温度调高可以适当减低压缩比,还有原因就是不要让空调承担室外的负荷。
    普通空调的工作方式,都有一个设定温度值比如25度,高于运行,低于停机,设定温度是和空调的回风温度进行比较,而这个回风温度的探测,不能代表基站的平衡温度,会存在这样的情况室内的温度和气流不均匀的现象,导致空调的频繁启动,效果还不佳,而这个问题和上面讨论压缩比有个相联系的地方就是涉及到房间温度设定的问题。目前我们有过现场实验通过环境监控系统来实现,就是通过一个温度范围的设定比如22-30度这样的设定辅以相应的设备来控制空调运转同时远程手动控制,运转下来是有效果的。但是温度范围的设定值不够科学,比如22度如果环境温度很高,如是30-36度这样空调承担了更多是为渗透进来的负荷,起不到降低能耗的作用,如果到手动调节到25-30度的范围,如果到晚上环境温度又有降低这样的范围同样不适应,还涉及到季节的变换,不断的人为主观参与,站点数量大就更做不到,这样的方式停留在实验使用阶段。所以我们需要这样一个智能的设备来控制空调的运转,自动选择温度范围来工作。参照量有室外温度T2,室内温度的下降时间—△t,室内温度的上升时间+△t,而这3个量综合说明了几问题,墙体导热向内和向外,室内负载的大小及空调工作效果,同时这3个量又是相辅相成的。核心就是智能选择温度设定范围来工作减少空调的运转时间,让空调的能耗减低不需人为参与,综合考虑环境温度,室内热负载,空调效率来运转系统,控制原理就是工业控制领域中的PI调节原理。(计划安排中有这样的接口就是压缩机电流和额定电流的比较及室内回风压差达到对空调维护工作输出的辅助作用,电流长期超过额定电流需要清洗室外机少于的话添加弗利昂,回风压差太大需要清洗室内机过滤网)。产品自带通信串行RS485接口便于统一的管理和远程控制设定(接到平台)。
●产品特点

   
 
(1)    采用本司专利技术,可实现对任意品牌空调的监测和控制。
(2)    通过红外遥控实现对1台空调的自动控制,无需改装空调,施工方便。
(3)    自学习命令数:64个,可学习设置温度、运行模式、风速、扫风等各种命令。
(4)    提供超大屏LCD显示,自学习、现场测试通过按键操作完成,调试特别方便。
(5)    远程设定空调的工作参数。无需改装空调,通过RS485远程设置空调的温度、运行模式、风速、扫风等参数,施工方便。
(6)    来电自启动功能。市电来电后,使空调恢复断电前运行模式。
(7)    空调状态采集功能。通过接入传感器,实时采集空调的工作状态,保证空调的安全运行。
(8)    温度采集功能。实时采集室内外环境的温度,提供超大屏LCD显示,显示直观。
(9)    温度自动控制功能。采用PID算法,根据室内温度变化率进行智能调节,温度当环境温度高于设定温度上限时,自动开启空调;低于设定温度下限时,自动关闭空调,大大地实现节能效果。
(10)轮换功能。实现两台空调周期轮换,保证两台空调运行时间一致,延长使用寿命。
(11)遥控器命令复制功能。当学习完一台空调的所有命令后,可以进行批量复制,节约学习时间。
(12)提供RS485接口,采用标准Modbus协议,方便接入到远程监控系统中。
(13)红外遥控探头采用全方位转向支架,工程调试和维护方便。
(14)外接端口具有抗电磁干扰设计,可靠性高。
 
●技术参数

    
(1)    采用本司专利技术,可实现对任意品牌空调的监测和控制。
(2)    通过红外遥控实现对1台空调的自动控制,无需改装空调,施工方便。
(3)    自学习命令数:64个,可学习设置温度、运行模式、风速、扫风等各种命令。
(4)    提供超大屏LCD显示,自学习、现场测试通过按键操作完成,调试特别方便。
(5)    远程设定空调的工作参数。无需改装空调,通过RS485远程设置空调的温度、运行模式、风速、扫风等参数,施工方便。
(6)    来电自启动功能。市电来电后,使空调恢复断电前运行模式。
(7)    空调状态采集功能。通过接入传感器,实时采集空调的工作状态,保证空调的安全运行。
(8)    温度采集功能。实时采集室内外环境的温度,提供超大屏LCD显示,显示直观。
(9)    温度自动控制功能。采用PID算法,根据室内温度变化率进行智能调节,温度当环境温度高于设定温度上限时,自动开启空调;低于设定温度下限时,自动关闭空调,大大地实现节能效果。
(10)轮换功能。实现两台空调周期轮换,保证两台空调运行时间一致,延长使用寿命。
(11)遥控器命令复制功能。当学习完一台空调的所有命令后,可以进行批量复制,节约学习时间。
(12)提供RS485接口,采用标准Modbus协议,方便接入到远程监控系统中。
(13)红外遥控探头采用全方位转向支架,工程调试和维护方便。
(14)外接端口具有抗电磁干扰设计,可靠性高。
            
 
●工作原理

能耗节省及成本回收测算
目前电信和移动的的基站用电量的价格是按照0.89元来测算,如果一个基站一天能节省15度(平均3000-4000瓦的空调少运行4-6.5个小时左右),一个月能节省15度*30=450度,真正空调运行时间按照10个月的来算一年能节省4500度*0.89元=4000元这样子的额度,一年不到收回本身系统设备投资成本。还有个能耗降低比计算,就是减少空调原来运行时间的50%,节省50%能耗,相对基站整体电量能耗可以降低30%的政策考量。
 
 
 
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