一种通信基站温度控制节能装置的制作方法

文档序号:13070463阅读:146来源:国知局

本技术涉及通信温度控制装置技术领域,尤其涉及一种通信基站温度控制节能装置。



背景技术:

电信运营商主要能耗为机房设备耗电,众多通信机房电费占总耗电70%以上,机房节能是通信运营节能的关键。目前通信机房基站都使用铅酸免维护电池做备用电源,铅酸电池的特点是随着温度的升高,使用寿命迅速下降。如某型电池在20°c时浮充寿命是12年,25°c是8年,30°c是4年,40°c是1年。大功率空调可以轻而易举地保持机房温度在20°c左右,但小空调只能保持在25~30°c,这也就减少了电池的寿命,温度越高,其工作寿命越短,性能也会有所下降,所以必须保证蓄电池的工作环境,所以保证通信基站的温度控制情况是必须要做的课题。



技术实现要素:

本技术的目的是为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种通信基站温度控制节能装置。

为了实现上述目的,本技术采用了如下技术方案:

一种通信基站温度控制节能装置,包括底板,所述底板的顶部两侧均焊接有立柱,所述底板的顶部一侧焊接有恒温控制腔,所述恒温控制腔的内部插接有蓄电池,所述恒温控制腔的内部开有槽,且槽的内部安装有感应开关,所述立柱的顶部焊接有支撑板,所述支撑板的顶部通过螺栓连接有太阳能电板,所述支撑板的顶部焊接有避雷针,且避雷针的底部通过导线连接在地面上,所述立柱的内壁上焊接有固定板,且固定板的中间位置通过螺栓连接有压缩机空调机组,所述底板的顶部中间位置焊接有控制器和转换器,所述立柱的一侧内壁上通过安装板焊接有温度计,所述立柱的一侧外壁上焊接有固定板,且固定板的顶部通过螺栓连接有室外热交换器,所述立柱的一侧内壁上焊接有室内热交换器,所述室外热交换器和室内热交换器之间连接有交换器导管。

优选的,所述转换器的型号为rs485,且控制器的型号为data-7311。

优选的,所述压缩机空调机组的底部焊接有扩口,且扩口的吹风角度为六十到一百二十度。

优选的,所述温度计、控制器、转换器和压缩机空调机组之间均通过导线连接在一起,且温度计连接在转换器上,控制器与压缩机空调机组连接在一起。

优选的,所述感应开关由感温球、推杆和按钮组成,且感温球与推杆之间的距离范围大于按钮与推杆之间的距离范围。

优选的,所述太阳能电板覆盖在支撑板的表面,且太阳能电板的面积大于总支撑板的面积。

本技术的有益效果为:本技术采用空调控制和热交换器的相互配合装置来完成对通信基站内部的温度控制,同时蓄电池外部包裹的恒温控制腔能够单独的对蓄电池的温度进行控制,达到基站环境温度分区控制的效果,整体结构简单,热交换效率高,能耗低,清洁,方便安装及易维护。

附图说明

图1为一种通信基站温度控制节能装置的结构示意图。

图中:1底板、2恒温控制腔、3蓄电池、4立柱、5感应开关、6压缩机空调机组、7支撑板、8太阳能电板、9避雷针、10室外热交换器、11交换器导管、12温度器、13室内热交换器、14转换器、15控制器。

具体实施方式

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。

参照图1,一种通信基站温度控制节能装置,包括底板1,底板1的顶部两侧均焊接有立柱4,底板1的顶部一侧焊接有恒温控制腔2,恒温控制腔2的内部插接有蓄电池3,恒温控制腔2的内部开有槽,且槽的内部安装有感应开关5,立柱4的顶部焊接有支撑板7,支撑板7的顶部通过螺栓连接有太阳能电板8,支撑板7的顶部焊接有避雷针9,且避雷针9的底部通过导线连接在地面上,立柱4的内壁上焊接有固定板,且固定板的中间位置通过螺栓连接有压缩机空调机组7,底板1的顶部中间位置焊接有控制器15和转换器14,立柱4的一侧内壁上通过安装板焊接有温度计12,立柱4的一侧外壁上焊接有固定板,且固定板的顶部通过螺栓连接有室外热交换器10,立柱4的一侧内壁上焊接有室内热交换器13,室外热交换器10和室内热交换器13之间连接有交换器导管11。

本技术中,转换器14的型号为rs485,且控制器15的型号为data-7311,压缩机空调机组6的底部焊接有扩口,且扩口的吹风角度为六十到一百二十度,温度计12、控制器15、转换器14和压缩机空调机组6之间均通过导线连接在一起,且温度计12连接在转换器14上,控制器15与压缩机空调机组15连接在一起,感应开关5由感温球、推杆和按钮组成,且感温球与推杆之间的距离范围大于按钮与推杆之间的距离范围,太阳能电板8覆盖在支撑板7的表面,且太阳能电板8的面积大于总支撑板7的面积。

工作原理:使用时,操作者能够通过转换器14和控制器15对通信基站内部的温度进行设定参考值,通过温度计12收集的通信基站内部的温度传递给转换器14,再由转换器14把信号传递给控制器15,有控制器15控制压缩机空调机组6开始工作,同时室内热交换器13和室外热交换器10相互作用,辅助压缩机空调机组6来完成对通信基站内部温度的调节,单独设置的恒温控制板2对蓄电池3进行温度的控制,整体结构设计合理,简单,轻巧灵便,是一种很好的通信基站温度控制装置。

以上所述,仅为本技术较佳的具体实施方式,但本技术的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内,根据本技术的技术方案及其技术构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本技术的保护范围之内。



技术特征:

技术总结
本技术公开了一种通信基站温度控制节能装置,包括底板,所述底板的顶部两侧均焊接有立柱,所述底板的顶部一侧焊接有恒温控制腔,所述恒温控制腔的内部插接有蓄电池,所述恒温控制腔的内部开有槽,且槽的内部安装有感应开关,所述立柱的顶部焊接有支撑板,所述支撑板的顶部通过螺纹连接有太阳能电板,所述支撑板的顶部焊接有避雷针,且避雷针的底部通过导线连接在地面上,所述立柱的内壁上焊接有固定板,且固定板的中间位置通过螺纹连接有压缩机空调机组,所述底板的顶部中间位置焊接有控制器和转换器。本技术能够达到基站环境温度分区控制的效果,整体结构简单,热交换效率高,能耗低,清洁,方便安装及易维护。

技术研发人员:鲁贤忠
受保护的技术使用者:南京能益节能科技有限公司
技术研发日:2017.06.15
技术公布日:2017.12.01
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