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本文作者:邵敏妍1翁惠平2屠海燕2作者单位:1上海交通大学2上海市南电力〈集团〉有限公司
1自动控制策略
通信基站内的空调主要用以为基站内设备提供适合的环境条件,同时兼顾有人状态下的舒适性,因此,自动控制策略选取室内温度T作为第一判断要素,同时引入室内外温差△t作为第二判断要素,根据室内外温差大小控制空调开启的数量,减少系统能耗,考虑到基站内设备对湿度的要求,引入室内及室外湿度参数作为第三判断要素,以保障站内总体湿度要求,具体控制模式如下:1)待机模式:当站内环境符合工作要求时,空调通风系统不工作。2)排风模式:当站外温度较低,而站内温度高于站外温度3℃以上,启动排风扇,通过换气调节温度,减少空调开启时间。3)制冷模式:当站外温度过高,无法通过排风降低站内温度时,进入制冷模式,并根据条件判断空调开启数量。4)除湿模式:当室内温度符合要求,而湿度不符合时,利用空调的除湿功能进入除湿模式。
2人工控制模式
考虑到基站内巡视、检修等工作对工作人员舒适性的要求,除自动控制外,装置还可手动切换至人工控制模式,并考虑工作量情况提供工作时间选择,手动模式运行时间超过设定时间后,自动切换回自动控制模式,避免因工作人员忘记切换造成装置失效。
远程管理方案
1远程通信方案
移动通信基站数量多、分布分散,传统人工管理模式对于温控节能装置的管理难度大,因此本文提出了远程管理方案,利用各基站间的光纤实现相互通信与远程管理,将基站内控制系统采集到的参数及空调运行的实时状态集中显示到闵行移动办公大楼的电脑上,实时对基站内的环境参数及空调运行状况进行监控,及时发现和处理问题。
2远程管理功能
通过远程管理,可以实现对各基站空调的实时状态监测、故障报警,并实现远程控制,同时通过日志查询装置历史运行状态,便于工作人员对节能装置的运行情况进行分析,一遍进一步优化装置的应用。应用效果为测试基站空调通风自动控制系统的运行稳定性及相关节能效果,采用“同站异时”的对比测试方法。即在同一基站内,先后选择不同时间段,分别启用和停用控制系统,就站内空调耗电量进行测试,这样可大致保证站外、站内的环境空气环境较为接近。运行一段时间后,对电表数据进行读取、记录,发现站内空调耗电量有非常明显的下降。