风能_太阳能互补供电型基站的应用.pdf
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风能_太阳能互补供电型基站的应用.pdf
2011年7月25日第28卷第4期TelecomPowerTechnologyJul.25,2011,Vol.28No.4文章编号:1009-3664(2011)04-0033-05设计应用风能、太阳能互补供电型基站的应用孙俨(中国移动通信集团设计院有限公司新疆分公司,乌鲁木齐830011)摘要:随着我国移动通信事业的快速发展和国家提倡的关于/节能减排0、使用绿色能源等的倡议和改革趋势,对于地处边远无法进行市电供电的基站来说,采用太阳能和风能混合动力能源的互补供电型基站无疑是一个可行而较为可靠的供电方案,
风能、太阳能互补供电型基站的应用.docx
风能、太阳能互补供电型基站的应用风能和太阳能作为可再生能源,受到了越来越多的关注和广泛应用。基站作为一个关键的电力供应节点,对于提供持续、可靠的电力支持尤为重要。然而,传统的基站供电方式往往依赖于燃油发电机或者电网供电,这些方式不仅存在能源消耗、环境污染等问题,还无法充分满足基站对电力供应的需求。为了解决这一问题,将风能和太阳能互补供电应用于基站成为了一个可行的选择。风能和太阳能互补供电型基站通过利用风力和太阳能资源,以可再生的方式提供稳定的电力供应。这种供电方式具有显著的优势,既可以降低能源的消耗和环境
太阳能与风能互补型热、电联产系统.pdf
本发明公开了一种太阳能与风能互补型热电、联产系统,包括太阳能聚光热发电系统、风能发电加热系统及蒸汽蓄热供热系统;所述太阳能聚光热发电系统包括定日镜、吸热塔、吸热器、用于汽水分离的汽包、汽轮机、发电机、凝汽器、除氧器及给水泵,所述蒸汽蓄热供热系统包括蒸汽蓄热罐、充热管道、放热管道及供汽供热管道等,所述蓄热罐下部为水、上部为饱和蒸汽,所述风能发电加热系统包括风电机组、输电线路和设于蓄热罐内部水位以下的电加热装置。该太阳能与风能互补型热、电联产系统,克服了太阳能及风能发电由于外界环境多变所引起的不可控、不连续的
风光互补供电技术在3G基站的应用.docx
风光互补供电技术在3G基站的应用近年来,随着移动通信技术的不断发展,移动通信基站数量不断增加,使得基站能耗成为网络能耗的重要组成部分。基站的电源来源主要为燃油发电机组,然而由于燃油发电机组的燃料成本、噪音、污染等问题限制了其应用范围。因此,寻找一种新型的电源供应方式,减少基站能耗,保护环境和节约资源,成为了基站能耗管理的重点之一。风光互补供电技术的出现,为基站电源问题提供了一种新的方案。风光互补供电技术能够利用太阳能和风能光电板,通过对天气预报资料的分析以及实时监测风速、光照强度等条件,优化智能系统控制,
太阳能供电在小型基站中的应用.docx
太阳能供电在小型基站中的应用太阳能供电在小型基站中的应用摘要:随着通信技术的发展和使用范围的扩大,对基站能源的需求越来越大。太阳能供电作为一种可再生能源被广泛应用于小型基站中,以减少对传统能源的依赖,提高基站的可靠性和可持续性。本文将重点探讨太阳能供电在小型基站中的应用,包括太阳能系统的构成、优势和局限性,以及在架构设计、电力管理和能源存储方面的应用。1.引言随着移动通信技术的日益发展,移动基站作为支撑通信网络的重要节点,在覆盖范围和连接能力方面都有了明显的提高。然而,移动基站的高能耗和传统能源的有限性给