CN102448197A - 通讯基站及其空调系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种通讯基站,包括机房、设于机房内的通讯设备及空调,所述通讯基站进一步设有一与所述空调连接的热交换器,该热交换器包括一可感测机房内实际温度和机房外界温度的温度感测装置及一可控制所述空调开启或关闭的控制模块,所述控制模块内设有一设定温度。相较于现有技术,本发明所述的通讯基站是通过热交换器和空调的交替配合,减少了空调的开机时间,节省了能耗。
Description
【技术领域】
本发明涉及一种通讯基站,尤其涉及一种具有新型空调系统的通讯基站。
【背景技术】
通讯基站通常需设于户外,以获得更好的通讯传输效果,由于户外多变的气候环境以及基站内通讯设备工作时产生的大量热量,使得通讯基站内需要安置空调系统,以对基站内的温度进行有效调节,对基站内部进行降温,保护基站内通讯设备的正常运行,而大部分的空调系统的能效比都比较低,其制冷量和电能消耗量都不是十分理想。所谓能效比是在额定工况和规定条件下,空调进行制冷运行时实际制冷量与实际输入功率之比,这是一个综合性指标,反映了单位输入功率在空调运行过程中转换成的制冷量,空调能效比越大,在制冷量相等时能节省的电能就越多。
传统的通讯基站空调系统主要是通过在基站内设置一常用的家用空调设备,通过该家用空调设备的制冷功效来对基站内进行降温制冷,然而,普通的家用空调的能效比较低(通常只有3-8之间),且家用空调最高的温度只能设置在30℃,即只能将基站内的温度控制在30℃以下,这就需要消耗大量的电能不断降温来维持这个温度,尤其是当户外温度较高时(夏季时通常都有40℃至50℃),加上通讯设备自身工作产生的热量,使得基站内的温度将远远高于30℃,此时若需要将基站内温度降温至30℃或者30℃以下,则需要消耗大量的电能。而随着国家对节能减排的大力推广,要求空调设备将基站内温度降至35℃左右即可,而无需降至30℃,如此来节省所消耗的电能,然而,传统的家用空调最高仅能将温度控制在30℃左右,显然已无法满足目前节能减排的应用需求。
鉴于此,有必要提供一种新的通讯基站空调系统,以克服上述缺陷。
【发明内容】
本发明所解决的技术问题在于提供一种通讯基站,其可有效降低电能消耗,达到节能减排的目的。
为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种通讯基站,包括机房、设于机房内的通讯设备及空调,所述通讯基站进一步设有一与所述空调连接的热交换器,该热交换器包括一可感测机房内实际温度和机房外界温度的温度感测装置及一可控制所述空调开启或关闭的控制模块,所述控制模块内设有一设定温度。
进一步地,所述热交换器与所述空调相邻设置并交替开启,且两者之间通过电缆相互连接。
进一步地,所述控制模块内的设定温度高于30℃。
进一步地,当所述机房内实际温度和机房外界温度均高于所述设定温度时,所述控制模块向所述空调发出模拟脉冲开机信号以开启空调。
进一步地,当所述机房内实际温度高于所述设定温度、机房外界温度低于所述设定温度时,所述控制模块开启所述热交换器并向所述空调发出模拟脉冲关机信号以关闭空调。
进一步地,该通讯基站还设有一蓄电池。
本发明还可采用如下技术方案:一种通讯基站空调系统,其包括一空调及与所述空调连接的热交换器,所述热交换器包括一可感测机房内实际温度和机房外界温度的温度感测装置及一可控制所述空调开启或关闭的控制模块,所述控制模块内设有一设定温度。
进一步地,所述热交换器的能效比大于15,所述设定温度为35℃。
进一步地,当所述机房内实际温度和机房外界温度均高于所述设定温度时,所述控制模块向所述空调发出模拟脉冲开机信号以开启空调。
进一步地,当所述机房内实际温度高于所述设定温度、机房外界温度低于所述设定温度时,所述控制模块开启所述热交换器并向所述空调发出模拟脉冲关机信号以关闭空调。
相较于现有技术,本发明所述的通讯基站有益效果是:通过热交换器和空调的交替配合,减少了空调的开机时间,节省了能耗。
【附图说明】
图1为本发明所述通讯基站的机房的整体架构图。
图2为本发明所述通讯基站内空调系统的整体架构图。
【具体实施方式】
请参阅图1、图2所示,本发明提供一种通讯基站,包括机房、设于机房内的若干通讯设备、位于机房一侧的蓄电池、位于机房另一侧空调系统,所述空调系统包括一热交换器及通过电缆与所述热交换器连接的空调。所述机房通过四周墙壁与外界隔离,以保护机房内的通讯设备,使其免受外界的干扰,尤其是气候的干扰,保证通讯设备能够正常的运作。所述通讯设备位于所述机房的中央位置,其与机房的四周墙壁远离设置,且相邻两个通讯设备之间也设有一定的距离,如此可方便通讯设备四周的空气流通,有利于通讯设备的散热,避免因靠得太近而造成散热不均,致使通讯设备温度过高而发生意外,影响设备的正常运作。所述蓄电池用于对基站机房进行供电,尤其是在供电短缺时作为后备电源向机房内设备供电。
所述热交换器用于与机房外进行热量交换,以控制机房内的温度。该热交换器设有一温度感应装置及与所述空调连接的控制模块,所述控制模块内可自行设置一设定温度T1,其中,所述温度感应装置可感测机房内的实际温度T2和机房外界的温度,并将感测到的温度信息发送给所述控制模块,由所述控制模块判断所述感测到的机房内实际温度T2是否已达到或者超过控制模块内的设定温度T1,并由控制模块根据判断结果做出是否需要开启空调的决定,其中,所述控制模块与所述空调存在联动关系,即所述控制模块可在一定温度时发出模拟脉冲开关机信号对所述空调进行开关机作业,并从反馈信号中判断空调是否开启。
举例来说,当夏季高温时,外界温度往往都高于35℃,若所述机房内的温度要求维持在35℃左右,此时,需预先将所述控制模块内的设定温度T1设置成35℃,若温度感应装置感测到机房内的实际温度T2高于设定温度T1(即35℃)时,则所述控制模块将发出开启所述空调的信号,自动开启所述空调进行制冷作业(由于此时外界温度已高于35℃,利用热交换器以热交换方式进行降温已无法将机房内温度降至所要求的35℃),以将机房的实际温度T2进行降温并维持在T1(即35℃)。而当外界温度低于设定温度T1(即35℃)时,若感测到机房内实际温度T2仍高于T1(即35℃),则热交换器将开启制冷功能而空调将被所述控制模块做关机作业,只需通过内外热交换的方式来对机房内进行降温,而无需开启空调降温,如此,可减少空调的开机时间,达到节能的目的,且由于热交换器制冷时的能效比通常在15以上,大大高于空调制冷时的能效比,因此,在利用热交换器对机房进行降温时,电能消耗更低。
本发明所述的通讯基站利用热交换器和空调的交替使用,减少了空调的开机时间,达到了节能的目的,且当机房内温度要求控制在30℃以上时,所述热交换器通过温度感测装置和控制模块可联动开启或者关闭所述空调,符合节能减排的要求。另外,本发明所述的设定温度T1(即机房内所要求维持的温度)可根据需求自行设置。
以上所述,仅是本发明的最佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,均属于本发明技术方案的范围之内。任何熟悉本领域的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围情况下,利用上述揭示的方法内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,均属于权利要求书保护的范围。
Claims (10)
1.一种通讯基站,包括机房、设于机房内的通讯设备及空调,其特征在于:所述通讯基站进一步设有一与所述空调连接的热交换器,该热交换器包括一可感测机房内实际温度和机房外界温度的温度感测装置及一可控制所述空调开启或关闭的控制模块,所述控制模块内设有一设定温度。
2.根据权利要求1所述的通讯基站,其特征在于:所述热交换器与所述空调相邻设置并交替开启,且两者之间通过电缆相互连接。
3.根据权利要求2所述的通讯基站,其特征在于:所述控制模块内的设定温度高于30℃。
4.根据权利要求3所述的通讯基站,其特征在于:当所述机房内实际温度和机房外界温度均高于所述设定温度时,所述控制模块向所述空调发出模拟脉冲开机信号以开启空调。
5.根据权利要求4所述的通讯基站,其特征在于:当所述机房内实际温度高于所述设定温度、机房外界温度低于所述设定温度时,所述控制模块开启所述热交换器并向所述空调发出模拟脉冲关机信号以关闭空调。
6.根据权利要求1至5中任意一项所述的通讯基站,其特征在于:该通讯基站还设有一蓄电池。
7.一种通讯基站空调系统,其包括一空调及与所述空调连接的热交换器,其特征在于:所述热交换器包括一可感测机房内实际温度和机房外界温度的温度感测装置及一可控制所述空调开启或关闭的控制模块,所述控制模块内设有一设定温度。
8.根据权利要求7所述的通讯基站空调系统,其特征在于:所述热交换器的能效比大于15,所述设定温度为35℃。
9.根据权利要求8所述的通讯基站空调系统,其特征在于:当所述机房内实际温度和机房外界温度均高于所述设定温度时,所述控制模块向所述空调发出模拟脉冲开机信号以开启空调。
10.根据权利要求9所述的通讯基站空调系统,其特征在于:当所述机房内实际温度高于所述设定温度、机房外界温度低于所述设定温度时,所述控制模块开启所述热交换器并向所述空调发出模拟脉冲关机信号以关闭空调。
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CN104566801A (zh) * | 2014-12-23 | 2015-04-29 | 广东美的制冷设备有限公司 | 空调器及空调器控制方法 |
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CN101093903A (zh) * | 2007-07-26 | 2007-12-26 | 段万普 | 通信电源蓄电池在线容量维护方法 |
CN101392563A (zh) * | 2008-09-18 | 2009-03-25 | 陈旃 | 具有可控半导体式传热能力的节能墙壁结构 |
CN101576306A (zh) * | 2009-05-12 | 2009-11-11 | 河海大学 | 网络通讯机房智能温控节能方法 |
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