一种基站热源智能管理节能系统的制作方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及无线通信基站的环境温湿度节能与监控技术,尤其涉及一种基站热源智能管理节能系统。
【背景技术】
[0002]无线电通信基站普遍都是无人值守的,基站内的各种电子设备都处于常年不断的工作状态,而且基站通常都处于密封状态。因此各种电子设备运行过程中所产生的热能必定会在基站室内累积起来,为了维持设备正常工作,必须借助于专用的制冷设备把热量交换到基站外面去。
[0003]但是,现有的基站空调技术,一般是直接采用空调进行密封式的制冷来达到基站室内外热交换的目的,这就需要长时间运行空调,但基站无人值守,当室外温湿度低于室内温湿度时,空调仍然开启着,给空调造成更大的负担,更耗电。长时间地开启空调,不但会缩短空调的机械寿命,而且会白白耗费掉很大的能量。
[0004]另外,基站室内设备的正常运行,除了对环境温度有要求外,其对环境湿度也有要求,现有技术在进行室内外空气循环时,往往从室外直接引入冷空气,这就可能会因为室外的冷空气不符合基站湿度要求而对基站内仪器的正常工作产生影响,甚至是损害基站设备,同时,为了保持室内湿度恒定,当室内湿度过大时,又需要室内通风设备工作将室内湿度调至恒定湿度,浪费能源。
【实用新型内容】
[0005]本实用新型的目的是提供一种基站热源智能管理节能系统,该系统不仅可以实现基站室内温度、湿度的智能控制,控制精准,使基站工作环境温湿度恒定;而且在节能效果好、节能效率高。
[0006]为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案:
[0007]一种基站热源智能管理节能系统,包括用以采集室外的温度和湿度的第一温湿度变送器,所述第一温湿度变送器设置在进风口处;在所述进风口处,还设置有用以将室外的冷风引入室内的多级过滤调速进风机;用以采集室外的温度和湿度的第二温湿度变送器,所述第二温湿度变送器设置在出风口处;至少一个用以采集室内的温度和湿度的第三温湿度变送器,所述第三温湿度变送器设置在室内;用以将室内的散热源散出的热风排至室外的调速排风机,所述调速排风机设置在室内;电池温控箱,所述电池温控箱与控制主机连接;所述电池温控箱内设置有用以采集电池温控箱内的温度和湿度的第四温湿度变送器;控制主机,所述控制主机设置在室内,用以比较室内和室外的温度、室内和室外的湿度,并根据比较结果控制所述多级过滤调速进风机的风速、开启和关闭,控制所述调速排风机的风速、开启和关闭;所述控制主机还用于当第四温湿度变送器采集到的电池温控箱内的温度大于预设电池恒定温度时,发送调控信号给电池温控箱的制冷部,以使电池温控箱箱内的温度保持恒定。
[0008]作为一种具体的实施例,所述电池温控箱设置在室内,其包括制冷部、电池安装部、与制冷部连接的控制部;所述第四温湿度变送器设置在电池安装部内,所述电池安装部上设置有隔热保温材料;当第四温湿度变送器采集到的电池安装部内的温度大于预设电池恒定温度,控制主机根据第四温湿度变送器采集到的电池安装部内的温度,发送温度控制信号给所述控制部,控制部根据温度控制信号,控制制冷部开启,使电池安装部内的温度恢复恒定温度。
[0009]作为一种具体的实施例,该基站热源智能管理节能系统还包括有排风管道、多个集风罩;所述排风管道设置在室内,与所述出风口相连;所述集风罩与所述排风管道连接贯通,且与散热源的散热风口正对设置,所述集风罩用以收集从所述散热源的散热风口散出的热风并通过所述排风管道排至室外。
[0010]进一步地,所述集风罩与基站设备的散热风口之间,设有第一间隙,所述第一间隙的距离范围为l-10cm。
[0011]进一步地,所述调速排风机包括有设置在所述出风口处的第一调速排风机、设置在所述排风管道上且设置在相邻的集风罩之间的第二调速排风机。
[0012]所述调速排风机包括第二风速调控装置、直流风机;所述第二风速调控装置与控制主机电性连接,控制主机根据室内、室外的温度和湿度的比较结果,输出控制电流至第二风速调控装置,第二风速调控装置将所述控制电流与预设的电流进行比较,当所述控制电流小于第一预设电流时,第二风速调控装置控制直流风机关闭;当控制电流大于等于第二预设电流时,第二风速调控装置控制直流风机全速运行。
[0013]作为一种具体的实施例,所述多级过滤调速进风机包括有第一风速调控装置、与第一风速调控装置连接的若干个直流风机;所述第一风速调控装置与控制主机电性连接,控制主机根据室内、室外的温度和湿度的比较结果,输出控制电流至第一风速调控装置,第一风速调控装置将所述控制电流与预设的电流进行比较,当所述控制电流小于第一预设电流时,第一风速调控装置控制直流风机关闭,当控制电流大于等于第二预设电流时,第一风速调控装置控制直流风机全速运行。
[0014]进一步地,所述多级过滤调速进风机还包括有卷轴过滤网、次级过滤网;所述卷轴过滤网由尼龙材料制成,过滤直径小于等于5um ;所述次级过滤网由无纺布制成,过滤直径小于等于lum。
[0015]所述多级过滤调速进风机还包括有与卷轴过滤网连接的电机,所述电机与控制主机电性连接,用以根据控制主机的控制信号控制电机运转,使卷轴过滤网卷起或放下。
[0016]作为一种具体的实施例,该系统还包括有若干个基站专用制冷设备;所述控制主机根据室内和室外的温度的比较结果、室内和室外的湿度的比较结果控制所述基站专用制冷设备开启和关闭。
[0017]作为一种具体的实施例,该基站热源智能管理节能系统还包括与所述控制主机、多级过滤调速进风机、调速排风机连接的电源控制单元,其包括有基站备用电池、开关电源、继电器;在市电正常接入时,所述电源控制单元通过开关电源将市电转换成控制主机、多级过滤调速进风机、调速排风机所需用电;当市电断电时,所述电源控制单元控制继电器自动切换至基站备用电池,通过基站备用电池放电使控制主机、多级过滤调速进风机、调速排风机正常工作。
[0018]作为一种具体的实施例,该基站热源智能管理节能系统还包括远程监控平台,其与控制主机通讯连接,所述控制主机包括与远程监控中心通讯的端口包括LAN通讯端口、GPRS通讯端口、SMS通讯端口或CMDA通讯端口中的一种或多种通讯端口。
[0019]与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
[0020]本实用新型一种基站热源智能管理节能系统,通过第一温湿度变送器、第二温湿度变送器检测采集到室外的温度和湿度并传输给控制主机,通过第三温湿度变送器采集到室内的温度和湿度并传输给控制主机,然后通过控制主机对比分析室内、室外的温度和湿度,进而根据对比分析的结果,控制相应端口的输出电流/发送控制信号,控制进风机、排风机按需工作,使得本系统可以根据基站室内室外环境进行智能控制,节约能源。
[0021]进一步地,采用了电池温控箱,为蓄电池提供一个适宜的局部工作环境,从而降低通信基站机房中其它对温度要求不高的设备对空调的需求,大大降低基站机房内部空调能耗,甚至在一些地区实现无空调工作,达到节能减排的目的。进一步地,本实用新型还采用了专用制冷设备,通过控制主机,对基站室内进行温湿度调控。
[0022]进一步地,可通过远程监控平台对基站进行远程通讯控制。
[0023]进一步地,本实用新型采用多级过滤调速进风机、调速排风机,可根据基站室内外的环境自动调节风机风速,以使基站耗能达到尽可能的小。且通过多级过滤调速进风机进行多级过滤,以确保基站室内的清洁,减少清洁周期,从而减少成本。
[0024]进一步地,本实用新型在各散热源的散热风口设置了集风罩,使热风在散出的同时,就通过集风罩、排风管排出室内,进一步减少了室内热源的产生。
【附图说明】
[0025]图1是本实用新型实施例1的连接主框图。
[0026]图2是本实用新型实施例1的连接详细框图。