通信基站分布式冷却系统研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
主要符号表 | 第6-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 基站概述 | 第11-15页 |
1.2.1 基站结构及组成 | 第11-12页 |
1.2.2 基站环境标准 | 第12-14页 |
1.2.3 常规的基站空调系统 | 第14-15页 |
1.3 基站空调系统主要的节能技术 | 第15-21页 |
1.3.1 空调系统运行效率方面 | 第15-16页 |
1.3.2 围护结构方面 | 第16页 |
1.3.3 自然冷源利用方面 | 第16-20页 |
1.3.4 气流组织方面 | 第20-21页 |
1.4 本文主要工作 | 第21-22页 |
第二章 分布式冷却系统及其性能测试 | 第22-34页 |
2.1 分布式冷却系统介绍 | 第22-23页 |
2.1.1 分布式冷却的概念 | 第22页 |
2.1.2 分布式冷却系统的组成 | 第22-23页 |
2.2 分布式冷却系统设计 | 第23-26页 |
2.2.1 基站介绍 | 第23-24页 |
2.2.2 分布式冷却系统工况设定 | 第24-25页 |
2.2.3 分布式冷却系统部件规格 | 第25-26页 |
2.3 分布式冷却系统性能测试 | 第26-33页 |
2.3.1 空气焓差法介绍 | 第26-27页 |
2.3.2 焓差测试结果 | 第27-29页 |
2.3.3 性能测试结果分析 | 第29-31页 |
2.3.4 DCS节能效果预测 | 第31-33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第三章 基于TRNSYS的基站空调系统的能耗模拟 | 第34-50页 |
3.1 TRNSYS软件介绍 | 第34-35页 |
3.1.1 TRNSYS软件的特点 | 第34页 |
3.1.2 TRNSYS软件的组成 | 第34-35页 |
3.1.3 TRNSYS软件的主要功能 | 第35页 |
3.2 基站和其DCS的模型建立 | 第35-44页 |
3.2.1 系统模块介绍及参数设置 | 第36-40页 |
3.2.2 DCS模块创建 | 第40-43页 |
3.2.3 系统模型建立 | 第43-44页 |
3.3 基站和其原空调系统的模型建立 | 第44-45页 |
3.4 模拟结果及分析 | 第45-48页 |
3.4.1 基站和其DCS模型的模拟结果 | 第45-46页 |
3.4.2 模拟结果合理性验证 | 第46-47页 |
3.4.3 原空调和DCS耗电量模拟结果 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 基站节电率测试及其影响因素分析 | 第50-60页 |
4.1 基站节电率测试方法 | 第50-52页 |
4.1.1 标杆站同站对比测试方法 | 第50页 |
4.1.2 测试设备及安装 | 第50-52页 |
4.1.3 节电率计算方法 | 第52页 |
4.2 典型基站的测试结果 | 第52-56页 |
4.2.1 杭州滨江四桥转盘基站测试结果 | 第53-54页 |
4.2.2 南宁联通中明大厦基站测试结果 | 第54-56页 |
4.3 全国基站测试结果及节电率影响因素分析 | 第56-59页 |
4.3.1 全国测试基站分布及测试结果 | 第56-57页 |
4.3.2 不同地域基站的节电率 | 第57-58页 |
4.3.3 不同负载基站的节电率 | 第58-59页 |
4.3.4 不同围护结构基站的节电率 | 第59页 |
4.4 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 基站气流组织模拟分析 | 第60-70页 |
5.1 基站数值模型的建立 | 第60-63页 |
5.1.1 物理模型 | 第60-61页 |
5.1.2 基于Gambit的网格模型 | 第61页 |
5.1.3 数学模型 | 第61-62页 |
5.1.4 初始条件和边界条件的设定 | 第62-63页 |
5.2 模型合理性验证 | 第63-65页 |
5.3 基站内气流组织分析 | 第65-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 全文总结和展望 | 第70-73页 |
6.1 全文总结 | 第70-71页 |
6.2 本文主要创新点 | 第71页 |
6.3 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
附录一 DCS的EES程序 | 第76-79页 |
附录二 滨江四桥转盘基站测试数据举例 | 第79-86页 |
致谢 | 第86页 |