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    南通电销防封号线路办理

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    基站能耗模型建立和测算
      4.1 基站能耗相关因素关系探索
      (1)单站综合话务量和设备耗电量的关系探索
      根据如图4的散点图可以得出,设备耗电量与综合话务量基本呈线性变化,话务量增加的耗电量比截距要小得多。
      (2)基站载波数和设备耗电量的关系探索
      基站主设备耗电与载波数有着较强的线性关系,与综合业务量也有一定的线性关系;同时,不同设备类型的耗电特性有所不同,如图5所示。
      (3)室外温度与空调耗电关系探索
      室外温度仍是空调耗电的主要解释变量,空调耗电与室外温度呈现线性变化,见图6:
      (4)隔热性能与空调耗电关系探索
      隔热性能较好的局房,不易受室外温度的影响,但室外温度较低时空调耗电较高;隔热性能一般的局房,易受室外温度的影响,室外温度较低时空调耗电不高。图7中蓝色隔热好,绿色隔热差。
      (5)设备耗电与空调耗电关系探索
      室外温度较高时,设备耗电产生的热量不能通过热交换散发到室外,设备总耗电大小对空调耗电影响程度较大;室外温度较低时,设备耗电产生的热量可通过热交换散发到室外,设备总耗电大小对空调耗电影响程度不大。不同设备耗电情况下基站温度与空调耗电散点图见图7。
      4.2 建立基站能耗统计模型
      (1)基站设备耗电模型
      针对不同类型的设备,以载波数和话务量作为自变量、设备耗电量作为因变量进行二元一次线性回归,得到以下基站设备耗电模型:
      Y(基站设备耗电量)=B+载波数*载波系数+综合业务量*综合业务量系数(1)
      表1宏蜂窝基站设备耗电模型
      (2)空调耗电模型
      针对不同墙体类型的基站,以室外温度和设备耗电量作为自变量、空调耗电量作为因变量进行二元一次线性回归,得到以下空调耗电模型: 免费

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