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* * * * * * * * * * 风、光、市电互补等 节能措施为一体的13号站 超低能耗节能试点站 * 13号站风、光、市电系统主要构成: 1. 风能系统——国产自主产权升力型垂直风机,额定容量3千瓦。 2. 太阳能系统——屋顶112块85瓦太阳能光伏电池组件,额定容量约9.5千瓦。 3. 风、光、市电综合控制系统:4台光伏控制模块、1台风机控制模块、12(本期)/12(满配)个50A整流模块、系统中央控制模块。 4. 胶体电池——2组800Ah蓄电池,可保证14.1千瓦直流负荷3小时后备时间。 * 13号站风、光、市电系统分工界面: 机房内配置直流电源系统(含电池)3套:第1套(含电池)提供3架GSM900、3架GSM1800、1架TD-B共7架设备电源由上海院设计;第2套(含电池)提供传输设备、综合机柜设备电源,由京移院设计;第3套(含电池)提供TD-LTE设备电源,由京移院设计。 2. 机房内交流配电屏设备及前级设备由京移院设计,第1套直流电源系统交流电源从380V/63A输出分路开关引接。 第1套直流电源系统采用风-光-市电互补方式,传输设备由第2套直流电源系统提供电源,故第1套直流电源系统不配置二次下电分路。 第1套系统推荐选用胶体电池,为达到节能目的,第2、3套直流电源系统也需配置胶体电池。 5. 上海院提供第1套直流电源系统安装的工程设计,GSM、TD-B共7架设备的电源线、接地线材料及人工由京移院无线专业提供计列。 * 13号站风、光、市电系统通信负荷: 根据京移院提供的资料: 3架GSM900及3架GSM1800均为爱立信2206设备,每架典型功耗2200瓦 1架华为TD-BBU典型功耗为250瓦 6个华为TD-RRU设备,每架典型功耗为210瓦。 设备 机架数 典型功耗(W) 总功耗(W) RBS2206 6 2200 13200 TD机架 1 250 250 TD RRU 6 210 1260 合计 14710 * 13号站风、光、市电系统运行原则及方式: 风、光、市电能源系统均整流为标准48V电源并联在直流母排上,优先使用风、光新能源供电,当新能源供电不足时,由中央控制模块调整整流模块输出,补充不足部分。 在系统控制总策略中,设定优先顺序为风力-光伏-市电-蓄电池。 运行方式:首先检测光伏模块的输出电流、风机输出电流及当前负载电流,如果光伏模块的输出电流及风机输出电流之和大于当前负载电流,并且当蓄电池充电电流是零的情况下,则会控制光伏模块输出,或者关掉一个光伏模块。如果新能源输出总电流小于蓄电池充电电流和负载电流之和,则会软调节整流模块的输出电压及电流,补充不足部分。以上过程是一个动态调节的过程。 * 13号站风、光、市电系统配置: 太阳能系统受限于屋顶面积,提供112块85瓦太阳能光伏电池组件,额定容量约9.5千瓦。配置4台光伏控制模块。 风能系统受限于铁塔承载能力,选用垂直风机,额定容量3千瓦。配置1台风机控制模块。 50A/48V整流模块数量按本期通信负荷+蓄电池充电负荷,N+1原则计算,需配置12个整流模块。 * 13号站风、光、市电系统运行原则及方式: * 13号站风、光、市电系统运行模式: 系统检测各功率模块输出电压、电流值,通过中央控制模块,动态调整系统运行方式。 通过动态调整各功率模块输出电压值高低的原理实现风、光新能源的优先顺序使用。 直流系统正常浮充电压为54.8V,当风机控制器具备54.8V有效输出时,调低太阳能光伏控制模块输出电压0.1至0.2V,调低开关电源整流模块输出电压0.3至0.4V。 当新能源的输出功率大于全部通信负荷时,可关闭部分光伏控制模块。 当新能源的输出功率小于全部通信负荷时,开关电源整流模块的输出作为补充,满足全部通信负荷。 * 太阳能系统主要构成: 太阳能系统:机房屋顶安装112块85瓦太阳能光伏电池组件,每16块串联组成光伏阵列,共7个阵列。每2个阵列配置1台光伏控制模块,共配置4台光伏控制模块。 光伏板设置可调2档倾角托架,根据太阳光的照射角度变化进行调整,以提高能源使用率。 光伏模块额定功率2千瓦,采用高压直流输入,大幅度减少光伏方阵的电缆用量,降低传输损耗,提高了系统效率。 * 风能系统:国产自主产权升力型垂直风机 优点:安全性高;无噪音;高可靠性;低维护性,叶片较长寿命;外型美观 缺点:重量较重;成本较高 * 风能系统:国产自主产权升力型垂直风机 技术参数:额定功率3千瓦;发电风速范围4-25m/s;充电启始风速4m/s;额定风速12m/s;启始刹车风速26m/s;生存风速50m/s;气动限速、自动刹车、紧急手动刹车功能;风轮高度3.6米、直径3米。 * 风、

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