Basisstasjon Solar Overlay-oplossing
Basisstasjon Solar Overlay Solutions kombinearje de skjinne, duorsume aard fan sinne-enerzjy mei de hege enerzjybehoeften fan kommunikaasjebasisstasjons, en biede wichtige foardielen en brede tapassingsperspektiven.
Kearnfunksjes:
- Gjin ûnderbrekking fan 'e besteande stroomfoarsjenning
- Yntegraasje fan fotovoltaïsche enerzjyopwekkingsienheden yn 'e besteande stroomfoarsjenningsynfrastruktuer fia DC-koppeling
- Prioriteitsgebrûk fan sinne-enerzjy om de lading oan te driuwen
I. Systeemkomponinten
It Base Station Solar Overlay-systeem bestiet benammen út in fotovoltaïske array (sinnepanielen), in sinne-controller (lykas in MPPT-controller), in batterijbank foar duorsume enerzjy, fotovoltaïske montagebeugels en stroomdistribúsjekabels. Tegearre foarmje dizze komponinten in tige effisjint, yntelligint en betrouber sletten-loop grien enerzjysysteem. De systeemarsjitektuer is ûntworpen om in lykwicht te finen tusken enerzjyopwekkingseffisjinsje, operasjonele feiligens en ûnderhâldsgemak, wêrtroch in stabile stroomfoarsjenning yn in breed skala oan komplekse omjouwings garandearre wurdt.
| Nee. | Equipment Namme | Funksje Omskriuwing |
| 1 | Fotovoltaïske modules | Dizze modules, makke fan monokristallijn of heech-effisjint polykristallijn silisium, wurde ynstalleare op 'e dakken fan nutsfoarsjenningsgebouwen, de gevels fan stielen tuorren, of op 'e grûn monteard rekken. Se sette sinne-enerzjy om yn gelijkstroom (DC) en tsjinje as de primêre enerzjyboarne fan it systeem. |
| 2 | Ljochtfergrendelingscontroller | Útrist mei in yntegreare MPPT (Maximum Power Point Tracking) module, optimalisearje se de fotovoltaïske útfiereffisjinsje yn realtime, wêrby't effisjinsjewinsten oant 15%–25% berikt wurde. Derneist hawwe se meardere feiligensfunksjes, ynklusyf ynfierstroombrekkers, bliksembeskerming en útfierfeiligingen, wêrtroch't se de kearnkontrôle-ienheid fan it systeem binne. |
| 3 | Ynfierstroomûnderbrekker + oerspanningsbeskermer | Biedet beskerming tsjin oerbelastingen, koartslutingen en bliksemsnelheden, wêrtroch feilige systeemoperaasje ûnder swiere waarsomstannichheden wurdt garandearre en skea oan apparatuer troch eksterne elektryske skokken foarkomt. |
| 4 | Utfierfeiliging | Ynstalleare op 'e negative útfierterminal, foarkomt it dat abnormale omkearde streamingen ynfloed hawwe op of skea dogge oan downstream-kommunikaasjeapparatuer, wêrtroch't de feiligens fan 'e stroomfoarsjenning garandearre wurdt. |
| 5 | DC-elektrisiteitsmeter | Monitorearret fotovoltaïske enerzjyopwekking en ladingferbrûkgegevens yn realtime, en biedt krekte gegevensstipe foar enerzjyferbrûksanalyse, foardielbeoardieling en behear op ôfstân. |
| 6 | RTU module | It stipet monitoring op ôfstân en it uploaden fan gegevens, en yntegrearret naadloos mei miljeumonitoringsystemen fan basisstasjons om unattended operaasje en ûnderhâld, iere warskôging foar flaters en fisueel statusbehear mooglik te meitsjen. |
| 7 | Grid-Tie Systeem | As der net genôch sinneljocht is of nachts wurket, rjochtet de besteande skeakelstroomfoarsjenning automatysk de stroomfoarsjenning op om it systeem oan te foljen, wêrtroch in trochgeande stroomfoarsjenning garandearre wurdt; spanningsfluktuaasjes tidens it skeakelproses binne net mear as 0.1V, sadat se gjin ynfloed hawwe op de normale wurking fan kommunikaasjeapparatuer. |
| 8 | Montagebeugels en kabels | Brûkt om fotovoltaïsche modules te befeiligjen en stroomoerdracht te fasilitearjen, wurde de spesifikaasjes selektearre op basis fan stroomeasken en ôfstân om lineferliezen effektyf te ferminderjen en strukturele stabiliteit en elektryske betrouberens te garandearjen. |
II. Wurkprinsipe
- Sinne-enerzjy rispjen: De fotovoltaïsche array (sinnepanielen) genereart gelijkstroom (DC) as it oan sinneljocht bleatsteld wurdt.
- Stromkonverzje: In MPPT-controller (Maximum Power Point Tracking) konvertearret effisjint de DC-stroom dy't generearre wurdt troch de fotovoltaïsche array en regelt de útgongsspanning en -stroom om te oerienkommen mei de stroomeasken fan it kommunikaasjebasisstasjon.
- Enerzjyopslach: De omboude elektryske enerzjy wurdt earst levere oan it kommunikaasjebasisstasjon, wylst it oerskot wurdt opslein yn in batterijbank foar gebrûk yn perioaden sûnder sinneljocht of tidens peak stroomfraach.
- Intelligente monitoaring: It systeem is foarsjoen fan mooglikheden foar ôfstânsbewaking, wêrtroch't de operasjonele status en stroomútfier fan it sinne-enerzjysysteem yn realtime monitoaring mooglik is om stabile operaasje en effisjinte stroomfoarsjenning te garandearjen.

III. Oplossingsfunksjes
Dizze oplossing hat syn stabiliteit en oanpassingsfermogen bewiisd yn in ferskaat oan komplekse omjouwings. Oft it no yn tichtbefolke stedske gebieten, ôfgelegen regio's sûnder stroomnet is, of op kommunikaasjetuorren mei beheinde romte, it makket effisjinte ynset en stabile operaasje mooglik.
- Hege effisjinsje en enerzjybesparring: Troch in direkte DC-stroomfoarsjenningsmodus te brûken, foarkomt de oplossing de AC-DC-konverzjeferliezen fan maksimaal 15% dy't fûn wurde yn tradisjonele AC-systemen. De totale keppelingseffisjinsje is ≥95%, mei in maksimale mjitten effisjinsje fan maksimaal 98.3%. In typyske lokaasje kin jierliks sawat 2,920 kWh oan elektrisiteit besparje, wêrby't de winst yn enerzjyopwekking mei 10%–30% tanimt yn ferliking mei AC-oplossingen.
- Kostenreduksje: De jierlikse elektrisiteitskosten per lokaasje kinne mei maksimaal 12,000 yuan wurde fermindere, mei in weromfertsjintiid fan sawat 5.5 jier; dizze perioade wurdt fierder ynkoarte yn kombinaasje mei lokale subsydzjes. Der binne gjin fergunningen foar netferbining nedich, en it ynsetproses wurdt ferienfâldige, wêrtroch't de transaksjekosten fan 'e regeljouwing signifikant wurde fermindere.
- Hege betrouberens: Under deiljochtomstannichheden kin it systeem de stroomfoarsjenning behâlde tidens ûnderbrekkingen fan it net; yn kombinaasje mei enerzjyopslach kin it mear as 3.5 dagen yn wurking bliuwe by bewolkt of reinich waar. Fjildtests litte in fermindering fan mear as 80% sjen yn 'e needopwekking fan stroom, wêrtroch it risiko op ûnderbrekkingen fan stasjons signifikant ferminderet en trochgeande netwurkoperaasje garandearre wurdt.
- Utsûnderlike miljeufoardielen: Ien inkele stasjon foarsjoen fan 18 SPV-modules sil nei skatting 7,671 kWh jierliks generearje, lykweardich oan in reduksje fan 4.374 ton koalstofdiokside-útstjit; as wy in provinsjebreed projekt yn Liaoning as foarbyld nimme, kinne de jierlikse koalstofútstjit mei 267,000 ton wurde fermindere, wat in wichtige bydrage leveret oan it miljeu.
- Maklike ynstallaasje en sterke oanpassingsfermogen: It oanpassingsproses kin sûnder stroomûnderbrekkingen foltôge wurde en is kompatibel mei besteande stroomsystemen fan ferskate fabrikanten en modellen. Geskikt foar ferskate ynstallaasjescenario's, ynklusyf dakken, toergevels en grûnmonteare rekken, en biedt hege ynsetfleksibiliteit.
- Sterke beliedsôfstimming: It model "selsopwekking foar selsferbrûk" is net ûnderwurpen oan beheiningen foar goedkarring fan netferbining. It foldocht oan 'e doelstelling fan it Ministearje fan Yndustry en Ynformaasjetechnology fan mear as 30% PV-dekking foar nije basisstasjons, is yn oerienstimming mei de nasjonale beliedsrjochting foar ûntwikkeling fan ferspraat enerzjy, en fasilitearret rappe, grutskalige ynset.
IV. Tapassingsscenario's
It Base Station Solar Overlay-systeem is geskikt foar ferskate kommunikaasjebasisstasjonscenario's, ynklusyf makrobasisstasjons, mikrobasisstasjons en 4G/5G-basisstasjons. Dit systeem demonstrearret syn unike foardielen, benammen yn ôfgelegen gebieten dêr't it nasjonale stroomnet net beskikber is of de stroomfoarsjenning ynstabyl is. Troch in tûk enerzjyferbrûksmodel fan "selsopwekking en selsferbrûk mei lokaal ferbrûk" ferminderet dizze oplossing effektyf de ôfhinklikens fan it net en biedt stabile en betroubere stroomstipe foar kommunikaasjebasisstasjons.
V. Klassifikaasje fan spesifike oplossingen
1. Klassifikaasje nei ynstallaasjescenario en romtegebrûk
Oplossing foar it stapeljen op it dak
- Tapaste senario's: Makrobasisstasjons en aggregaasjeknooppunten op 'e dakken fan standalone apparatuerkeamers of boppe op serverracks.
- Eigenskippen: Brûkt lege romte op it besteande dak fan 'e apparatuerkeamer om PV-modules te ynstallearjen. Dit is de meast tradisjonele foarm fan stapeling, mei relatyf ienfâldige konstruksje; de ynstallaasjekapasiteit wurdt lykwols beheind troch dakoerflak en draachkapasiteit.
Oplossing foar it stapeljen fan toer/mast
- Tapasselike senario's: Dichtbefolke stedske gebieten, regio's mei beheind lân, en bûtenkastplakken sûnder ûnôfhinklike apparatuerkeamers.
- Eigenskippen: Fotovoltaïske modules wurde fertikaal of ûnder in hoeke ynstalleare op it lichem fan kommunikaasjetuorren, stipepeallen of estetyske omslagen (d.w.s. "minimalistyske toerstapeling").
- Foardielen: Nimt gjin ekstra grûn- of dakromme yn beslach, wêrtroch it probleem fan "gebrek oan beskikber lân" yn stedske gebieten oanpakt wurdt; fertikale ynstallaasje biedt goede wynbestindigens en is minder gefoelich foar stofophoping.
Oplossing foar gevel-/muorrestapeling
- Tapasselike senario's: Fertikale oerflakken lykas bûtenmuorren fan apparatuerkeamers, perimetermuorren fan it terrein en lûdsbarriêres.
- Eigenskippen: Brûkt fertikale bouoerflakken om it terrein hinne om PV-panielen te ynstallearjen as in oanfoljende enerzjyboarne.
2. Klassifikaasje troch elektryske koppelingsmetoade
DC-koppeling / Direkte DC-stapeling
- Prinsipe: De gelijkstroom (DC) dy't troch it PV-systeem opwekt wurdt, wurdt direkt omset yn 'e standert -48V DC dy't nedich is foar kommunikaasjeapparatuer fia in DC-stapelkontroller (DC/DC-converter) en yn 'e DC-busrail fan 'e lokaasje fiede.
- Features:
- Heechste effisjinsje: Eliminearret enerzjyferlies fan it sekundêre konverzjeproses "DC-AC-DC".
- Maklik te ymplementearjen: Gjin needsaak om de besteande AC-stroomfoarsjenningsarsjitektuer te feroarjen; it ferbynt direkt parallel mei it skeakelstroomfoarsjenningssysteem, wêrtroch "plug-and-play" mooglik is.
- Mainstream Choice: Op it stuit de meast foarkommende oanpak yn enerzjybesparjende retrofits foar kommunikaasjebasisstasjons.
AC-stapeloplossing (AC-koppeling)
- Prinsipe: PV-krêft wurdt omset yn AC fia in omvormer, yn it AC-distribúsjepaniel fan 'e side fiede, en dan omset yn DC fia in gelijkrichtermodule om de last fan stroom te foarsjen.
- Eigenskippen: Geskikt foar grutte lokaasjes of senario's dy't tagelyk stroomfoarsjenning nedich binne foar AC-lasten lykas airconditioning; de effisjinsje is lykwols wat leger as DC-koppeling by it oandriuwen fan stroom foar allinich kommunikaasje-relatearre lasten.
3. Klassifikaasje nei systeemfunksje en evolúsjonêre doelen
Basis PV-stapeloplossing
- Doel: Puur om elektrisiteit te besparjen.
- Komponinten: PV-modules + PV-stapelcontroller.
- Logika: Brûkt PV-stroom as sinneljocht beskikber is en skeakelt automatysk werom nei netstroom as dat net mooglik is. Ferleget benammen elektrisiteitskosten (OPEX).
PV + Opslachstapeloplossing
- Doel: Enerzjybesparring + ferbettere reservekrêft.
- Komponinten: PV + lithium-ion-batterij/PV-stapelcontroller + tûk enerzjybehearsysteem.
- Logika: PV-krêft krijt prioriteit foar loads, wêrby't oerstallige elektrisiteit opslein wurdt yn lithiumbatterijen; by netûnderbrekkingen wurdt stroom levere troch de batterijen. Dit makket "peak shaving and valley filling" mooglik (laden tidens daltiden mei goedkeape netstroom of PV, en ûntladen tidens spitstiden) en ferlingt de reservekopy-rintiid.
PV-Opslach-Diesel/PV-Opslach-Net Yntegreare Oplossing (Hybride Yntegreare Oplossing)
- Doel: Maksimale duorsumens en hege betrouberens (Faak brûkt yn gebieten mei stroomtekoarten of 5G-lokaasjes mei hege enerzjyferbrûk).
- Komponinten: PV + Enerzjyopslach + Intelligent Dispatch System (kin in dieselgenerator-ynterface omfetsje).
- Logika: It EMS ferstjoert op yntelliginte wize fjouwer enerzjyboarnen: PV, opslach, net (nutsstroom) en diesel (generator).

