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光伏供电系统在移动通信基站中的应用探讨

2020-07-06卢帮军

中国新通信 2020年3期
关键词:应用

卢帮军

摘要:随着我国社会经济的快速发展,移动通信行得以发展,其业务范围不断扩大,基站建设数量与建设规模也不断增加,如何改善通信环境,提高通信基站运行水平,已经成为需要重点思考的问题。面对一些缺乏电力供应系统的地区,若采用光伏供电系统,则能够有效缓解供电紧张问题,营造良好的通信环境,为通信基站的正常运行提供有力保障。本文简要分析了光伏供电系统原理,对光伏供电系统在移动通信基站中的应用进行深入探究。

关键词:光伏供电系统;移动通信基站;应用

现如今,移动通信基站建设数量逐渐增多,分布范围愈发广泛,一些基站在建设的过程中出现了无法接入市电系统或者接入市电系统费用过高的问题,传统的市电接入模式已经无法适应当下的基站建设需求。基于此种情况,工作人员将光伏供电系统引进基站建设项目,以此作为基站运行的主要能源来源,一方面能够缓解电力资源供需矛盾,降低基站建设成本;另一方面能够有效利用新能源,以此优化通信基站建设内的能源利用结构,进一步促进移动通信行业的健康发展。因此,光伏供电系统在移动通信基站建设中的应用具有良好的发展前景[1]。

一、光伏供电系统

光伏供电系统就是一种利用太阳能电池板实现能源收集、转化、发电、电力传输的系统,其主要构成分别为:太阳能电池板、蓄电池、逆变器、控制器等;光伏发电系统具有使用周期较长、不会污染周边环境、能够独立发电、具有较强可靠性与稳定性等应用优势,现已经逐渐推广到各个领域与行业中,收到人们的青睐,具有良好的应用前景。

在移动通信基站的光伏供电系统建设过程中,工作人员充分利用系统的光生伏特效应,灵活利用分布式光伏发电、独立式光伏发电、并网光伏发电等。在系统的设计与建设过程中,建议工作人员要着重考虑以下因素,比如:

第一,需要考虑供电系统的安装环境与基础条件,考虑光伏供电系统建设地区的日照情况,以此保证电源充足;

第二,要考虑光伏发电系统的最高承受功率,结合总功率的参数大小进行设计;

第三,需要考虑光伏供电系统在运行过程中的电压输出参数,考虑直流电或者交流电的选择情况。

第四,要在光伏供电系统的设计中结合具体的供电需求,考虑每天需要运行的时间[2]。

二、光伏供电系统在移动通信基站中的应用

(一)优化容量设计,满足基站运行需求

若采用独立的光伏供电系统,工作人员需要对太阳能电池板的容量进行计算,结合机房的全部用电设备的用电电流,考虑设备的运行用电需求,统筹计算,以此保证供电系统成为合理的电源系统。此外,工作人员还需要合理使用光伏电池板的容量计算公式,具体公式为:总功率=÷损耗系数(0.75-0.80);若移动通讯基站的负载功率为2000W,且假设运行时间为24h,日照峰值时间约为3.54h,则可以发现光伏供电系统电池板的总功率约为(2000W×24÷3.54)÷0.75=18079W。

(二)精准设计蓄电池容量,延长蓄电池使用寿命

要想将光伏供电系统应用于移动通信基站中,就要精准設计光伏供电系统中的蓄电池的容量,促使蓄电池容量能够满足基站的运行需求,完成持续供电任务,以此延长蓄电池的使用周期,降低移动通信基站中光伏供电系统的建设成本。在蓄电池容量的设计过程中,工作人员要充分考虑到当地日照不充足的情况下蓄电池的放电工作需求,调整蓄电池的设计细节,促使蓄电池在太阳能电池板不运行的时候都能够处于浮充的状态中,控制自给天数的时间,以此把握蓄电池组容量大小,把握系统建设成本。在实际计算的过程中,工作人员要相对蓄电池组的容量进行计算,需要利用已经统计出来的移动通信基站的通信设备需要用电电量总数与自给天数参数相乘;之后,将计算结果与最大放电深度参数相除,得到的结果就是蓄电池组的容量计算结果[4]。

在实际蓄电池容量的计算过程中,工作人员使用的BC计算公式为:Bc=,在这一公式中,A代表了安全系数,具体数值在1.1-1.4之间;Q代表负载日的平均消耗电流量,可以通过工作日流量×每日工作时长(h);N代表了地区内的最长连续下雨时长(d);T代表了温度修正系数,一般情况在0℃以上数值为1,在-10℃-0℃之间数值取1.1,在-10℃以下则数值取值为1.2;C则代表了蓄电池的放电深度,一般情况下数值在0.75-0.85之间。

(三)引进峰值日超时数计算法,提高估算效率

要想将光伏供电系统应用于移动通信基站中,充分发挥光伏供电系统的应用优势,就要结合峰值日超时数计算法,精准计算日照情况,有效规避数据偏差,提高光伏供电系统的运行效率。一方面,工作人员可以利用基础数据与凤至日照时数计算法,对总太阳辐射进行就散,将其转换为最小的峰值单位;工作人员要考虑到每天的光照低谷时期的情况,调整太阳能电池板的电压大小,以此满足通信设备的供电需求,避免由于计算误差导致移动通信基站无法正常运转的情况。另一方面,工作人员要把握太阳能电池板与日照强度之前的内在联系,默认将所有的太阳能电池板搜集能源转化为电能,快速得出估算结果[5]。

结语

综上所述,移动通信基站是实现移动网络覆盖的重要基础元素,是实现移动通信信号连续覆盖的有力保障。在移动通信基站的建设过程中,需要解决供电系统接入的问题,此时可以引进太阳能等新能源,充分发挥太阳能的电力资源转化优势,建设光伏供电系统,优化系统设计,以此实现电力引入,有效降低移动通信基站建设成本,为移动通信基站的良性运行提供有力保障。在实际光伏供电系统设计的过程中,建议工作热源分别从容量设计、蓄电池设计、峰值日超时数计算法等角度入手,优化光伏供电系统功能,充分发挥光伏供电接入优势。

参考文献:

[1]戴大海,瞿立.用于无线收发模块光伏供电系统的设计[J].山西电子技术,2020(02):42-45.

[2]王建锋,吴丽勇.通信基站中光伏供电系统的应用和效益分析[J].数字通信世界,2019(07):213.

[3]许亮鹏.基于光伏发电的通信基站供电系统改造方案[J].电子世界,2018(24):158+160.

[4]王建锋,王辉.浅析光伏供电系统在移动通信基站中的应用[J].数字通信世界,2018(09):198.

[5]陈敏聪.移动基站太阳能技术的开发和应用[J].智能城市,2018,4(01):89-90.

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