(报告出品方/分析师:银河证券研究院 赵良毕)
报告原标题: 通信行业深度报告:ICT“双碳”新基建,IDC 温控新机遇
(一)算力建设关乎数字经济发展,各国均不断发力
加快培育数据要素市场,全球算力竞争不断提升。 2020 年 4 月 9 日,《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中,数据首次作为一种新型生产要素在文件中出现,与土地、劳动力、资本和技术等传统要素并列。计算力已经与国家经济息息相关。
IDC&清华产业研究院联合发布的《2021-2022 全球计算力指数评估报告》表明,计算力是数字经济时代的关键生成要素:
(1)从 2016-2025 年的整体趋势及预测来看,各个国家的数字经济占 GDP 的比重持续提升,预计 2025 年占比将达到 415%。
(2)计算力作为数字经济时代的关键生产力要素,已经成为挖掘数据要素价值,推动数字经济发展的核心支撑力和驱动力。
(3)国家计算力指数与 GDP 的走势呈现出了显著的正相关。评估结果显示十五个重点国家的计算力指数平均每提高 1 点,国家的数字经济和 GDP 将分别增长 35%和 18%,预计该趋势在 2021-2025 年将继续保持。同时,通过针对不同梯队国家的计算力指数和 GDP 进行进一步的回归分析后,研究发现:当一个国家的计算力指数达到 40 分以上时,国家的计算力指数每提升 1 点,其对于 GDP 增长的推动力将增加到 15 倍,而当计算力指数达到 60 分以上时,国家的计算力指数每提升 1 点,其对于 GDP 增长的推动力将提高到 30 倍,对经济的拉动作用变得更加显著。
数字化进程不断推进,发展中国家经济增速较高。 根据 IDC 数据显示,2016 年到 2025 年,数字经济占比不断提升,全球数字经济占比2025E为41%,其中发达国家数字经济占比为4810%,比发展中国家高 178 个百分点。中美两国计算力指数综合评估较高,中国计算力发展水平涨幅达 135%,处于较高增长水平。总体来看,数字经济为各国 GDP 总量贡献不断提升,算力提升推动数字经济向好发展。
全球公有云用户市场保持增长,IT 侧资本开支不断增加。 云是推动企业数字化转型升级的重要驱动力, 企业不断增加对移动技术、协作以及其他远程工作技术和基础架构的投资。预计到 2023 年,用户支出将达到近 6000 亿美元,云将占全球企业 IT 消费市场的 142%。其中软件化服务(SaaS)是最大的细分市场,预计该市场在 2023E 用户支出增长至 208080 亿美元,相比 2021 年增长 3673%;云基础建设(IaaS)将达到 156276 亿美元,相比 2021 年增长 7053%。为了获得数字经济时代的比较优势,全球主要国家在数据中心的建设上进行了大规模投资,全球经济受到新冠疫情的严重影响下,数据中心的建设保持了较高增速,预计在未来几年云服务提供商与电信公司之间的合作日益增加,全球云市场有望进一步增长。
中国 IDC 市场规模增速较快,目前处于高速发展期。 受益于我国“新基建”战略提出和持续攀升的互联网流量,2021 年数据中心建设规模不断增长。根据中国信通院数据,我国 2021年 IDC 行业规模约 15002 亿元,近 5 年中国 IDC 市场年均复合增速约达 30%,领先于全球 IDC市场增速,其中近三年中国 IDC 市场具有高增速。我国 IDC 行业增速较快主要系我国 5G 建设持续推进,5G 应用项目多点开花不断落地,预计到 2025 年,我国数据中心市场规模达到 5952亿元。随着数字经济“东数西算”工程加速推进、互联网和云计算大客户需求不断扩张及数据中心在物联网、人工智能等领域的广泛应用,数据中心行业发展前景广阔,有望保持高速增长。
IDC 机柜数量不断增长,中国东部地区 IDC 中心较多。 2021 年 IDC 的机柜量增长了 9915万架,增速为 30%,机柜量总数达到 41506 万架,年度增长率达到 3139%。随着 5G 时代数字经济向 社会 各领域持续渗透,数据量爆炸式增长使得全 社会 对算力需求提升,预计每年仍将以20%以上速度高增,有望打开市场新空间。目前我国大部分数据中心集中在东部及沿海地区,根据 CDCC 数据,2021 年华东、华北、华南三地区机柜数占全国总数的 79%,而东北、西北地区占比相对较低。
我国东部地区 IDC 上架率较高,西部地区加速建设。 目前 IDC 机房在我国东西部呈现差异较大发展,体现东密西疏、东热西冷的特点。2021 年新增机柜对比可知,东部及沿海地区数据中心上架率高,西部上架率较低。2021 年华东、华北、华南三地上架率约 60%-70%,而东北、西北、西南及华中上架率仅有 30%-40%。在政策布局方面,国家不断推进数字经济发展,形成以数据为纽带的区域协调发展新格局。对于网络时延要求不高的业务,率先向西部转移建设,由于西部地区气温较低优势突出,实施“东数西算”有利于数据中心提高能效,西部地区产业跨越式发展,促进区域经济有效增长。
(二)数字经济政策护航,“东数西算”工程建设有望超预期
把握数字化发展机遇,拓展经济发展新空间。2022 年 1 月,国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》,规划强调数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,是以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体,以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一的新经济形态。同时,规划明确提出到 2025 年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%。基于上述规划,2022年 5 月 26 日,工信部在 2022 年中国国际大数据产业博览会上指出,坚持适度超前建设数字基础设施,加快工业互联网、车联网等布局。
推进绿色数据中心建设,提升数据中心可再生能源利用率。 我国能源结构正处在不断优化的过程中,新能源地区分布不均衡,特别是水力、光伏、风能,主要集中在中西部地区,而使用端主要在东部沿海地区,虽然通过“西电东送”工程部分缓解了东部地区用电紧张问题,但是作为高耗能的数据中心产业,协调东西部发展布局、降低能耗就十分必要。全国各省市、地区相继出台了各种强调数据中心绿色、节能的政策要求,进而促进能源生产、运输、消费等各环节智能化升级,催化能源行业低碳转型。
东西部资源高效匹配,建立全国一体化协同创新体系。 “东数西算”工程是我国继“南水北调”、“西气东输”、“西电东送”之后的又一项重大的国家战略工程,将东部海量数据有序引导到西部,优化数据中心建设布局,缩小东西部经济差异,促进东西部协同发展。2022 年 2 月17 日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西算”工程正式全面启动。国家以“东数西算”为依托,持续推进数据中心与算力、云、网络、数据要素、数据应用和安全等协同发展,形成以数据为纽带的区域协调发展新格局,助力数字经济不断发展。
全球算力网络竞争力凸显,ICT 产业链有望迎来发展新空间。 通过全国一体化的数据中心布局建设,扩大算力设施规模,提高算力使用效率,实现全国算力规模化、集约化发展,有望进一步提升国家算力水平和全球竞争能力。同时,扩大数据中心在中西部地区覆盖,能够就近消纳中西部地区新型绿色能源,持续优化数据中心能源使用效率。通过算力枢纽和数据中心集群建设,将有力带动相关产业上下游投资,促进东西部数据流通、价值传递,延展东部发展空间,推进西部大开发形成全国均衡发展新格局。
(三)双碳减排目标明确,绿色节能成为发展必需
能源变革不断创新升级,低碳转型融入 社会 经济发展。 自上个世纪人类逐渐认识到碳排放造成的不利影响,各国政府和国际组织不断进行合作,经过不懈努力、广泛磋商,在联合国和世界气候大会的框架下达成了一系列重要共识,形成了《联合国气候变化框架公约》(1992 年签署,1994 年生效)、《京都议定书》(1997 年达成,2005 年生效)和《巴黎协定》(2015年达成,2016 年生效)等文件,其中《巴黎协定》规定了“把全球平均气温升幅控制在工业化前水平以上低于 2 以内”的基础目标和“将气温升幅限制在工业化前水平以上 15 之内”的努力目标。
推动能源革命,落实碳达峰行动方案。 为了达到《巴黎协定》所规定的目标,我国政府也提出了切合我国实际的双碳行动计划,2020 年 9 月 22 日,我国在第七十五届联合国大会上宣布,中国力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和目标。中国的“双碳”目标正式确立,展现了中国政府应对全球气候变化问题上的决心和信心。同时 2021年度《政府工作报告》中指出:扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围,促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用,培育壮大节能环保产业,推动资源节约高效利用。落实 2030 年应对气候变化国家自主贡献目标。加快发展方式绿色转型,协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护,单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低 135%、18%。
聚焦数据中心低碳发展,实现双碳方式产业发展。 在双碳背景下,“东数西算”工程中数据中心西部迁移,PUE 值有望降低带来能耗电量高效利用。能源高效节能、革新升级已是大势所趋和必然要求。
(一)数据中心能耗突出,绿色节能是发展趋势
绿电成为发展趋势,低碳发展中发挥重要作用。 随着大力发展数据中心产业,数据中心能耗在国民经济中的占比也在不断提高。研究表明,预计 2025 年,数据中心能耗总量将达到 3952亿 kW·h,占全 社会 用电总量的 405%,比例逐年攀升。整体来看,由服务器、存储和网络通信设备等所构成的 IT 设备系统所产生的功耗约占数据中心总功耗的 45%。空调系统同样是数据中心提高能源效率的重点环节,所产生的功耗约占数据中心总功耗的 40%。降 PUE 将成为未来发展趋势,主要从制冷方面入手。
数据中心碳排放不断控制,PUE 值不断改善。 根据国家能源局 2020 年全国电力工业统计数据 6000 千瓦及以上电厂供电标准煤耗每度电用煤 3055 克,二氧化碳排放量按每吨标煤排放 27 吨二氧化碳来计算,2021 年全国数据中心二氧化碳排放量 7830 万吨,2030 年预计排放约 15 亿吨二氧化碳。
量化指标评估数据中心能源效率。 为评价数据中心的能效问题,目前广泛采用 PUE(Power Usage Effectiveness)作为重要的评价指标,指标是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载消耗的能源的比值。PUE 通常以年度为计量区间,其中数据中心总能耗包括 IT 设备能耗和制冷、配电等系统的能耗,其值大于 1,越接近 1 表明非 IT 设备耗能越少,即能效水平越好。
数据中心空调系统及服务器系统能耗占比较大。 数据中心的耗能部分主要包括 IT 设备、制冷系统、供配电系统、照明系统及其他设施(包括安防设备、灭火、防水、传感器以及相关数据中心建筑的管理系统等)。整体来看,由服务器、存储和网络通信设备等所构成的 IT 设备系统所产生的功耗约占数据中心总功耗的 45%。其中服务器系统约占 50%,存储系统约占 35%,网络通信设备约占 15%。空调系统仍然是数据中心提高能源效率的重点环节,它所产生的功耗约占数据中心总功耗的 40%。电源系统和照明系统分别占数据中心总耗电量的 10%和 5%。
(三)温控系统持续优化,节能技术变革打开新机遇
温控系统多元化趋势,节能技术不断突破。 当前主流的制冷方式包括风冷、水冷、间接蒸发冷却和液冷技术,根据数据中心规模、环境特点选择合适的制冷技术。提高数据中心的能效,尤其是空调制冷系统的能效成为研究重点。目前,数据中心空调制冷能效比的提升主要从液冷和自然冷源两方面入手。从制冷方式来看,风冷将逐渐被安装灵活、效率更高的液冷方式所取代。液冷技术目前应用于 5G 场景,通常对骨干网 OTN 设备、承载网设备以及 5G BBU 设备进行液冷,采用液冷技术可以通过液体将发热元件热量带走,实现服务器的自然散热,相互传统制冷方法,液冷技术更为高效节能。
冷却系统不断优化。 为了客观评价这些制冷技术以便进一步提高节能减排效率,中国制冷学会数据中心冷却工作组研究认为:采用数据中心冷却系统综合性能系数(GCOP)作为评价指标更为合理。
其中,GCOP 为数据中心冷却系统综合性能系数指标,用于评价数据中心冷却系统的能效。为数据中心总能耗,其中不仅包括数据中心市电供电量,也包括数据中心配置的发电机的供电量。为制冷系统能耗,包括机房外制冷系统的能耗,另外包括 UPS 供电的制冷风扇、关键泵以及设备机柜内风扇等制冷设备产生的能耗。
实际情况中,为了使能效评价结果更具有说服力与可比较性。冷却工作组建议使用数据中心全年平均综合性能系统数的(GCOPA)指标和特定工况下数据中心冷却系统综合性能系数(GCOPS)作为评价标准。
冷却工作组根据上述标准针对来自内蒙古呼和浩特、广东深圳、河北廊坊等地的高效数据中心进行分析。这些数据中心分布在不同建筑气候区,使用了不同系统形式和运行策略,例如高效末端、自然冷却、AI 控制的运行优化等。数据表明西部地区建设新型数据中心制冷能耗较优。我国数据中心冷却系统能效存在极大差异,提升我国数据中心冷却系统的能效意义较大,冷却系统仍存在巨大的节能潜力。
数据中心容量不断扩充,中美两国贡献较多。 根据 Synergy Research Group 的最新数据显示,由大型供应商运营的大型数据中心数量已增至 700 家,而以关键 IT 负载衡量,美国占这些数据中心容量的 49%,中国是继美国之后对超大型数据中心容量贡献第二大的国家,占总量的 15%。其余的产能分布在亚太地区(13%)、EMEA 地区(19%)和加拿大/拉丁美洲(4%)。超大规模数据中心数量翻一番用了五年时间,但容量翻番用了不到四年时间。
空调系统建设成本较多。 根据IBM数据,数据中心的建设成本中空调系统的占比为167%。总体来说,2021 年数据中心基础设施设备总支出为 1850 亿美元,能源方面建设资本开支占较大份额,能源建设及利用效率有望进一步提升。
数据中心资本稳步增长,温控市场打开新空间。 根据 Synergy Research 的数据,2021年数据中心基础设施设备总支出(包括云/非云硬件和软件)为 1850 亿美元,公有云基础设施设备支出占比为 47%。面向硬件的服务器、存储和网络合计占数据中心基础设施市场的 77%。
*** 作系统、虚拟化软件、云管理和网络安全占了其余部分。参照 2021 年全球数据中心资本开支增长 10%的现实,假设未来 4 年数据中心每年资本开支保持增长 10%,我国数据中心温控系统市场规模 2021 年为 301 亿元,可在 2025 年达到 441 亿元。
(一)英维克:打造温控全产业链,行业高景气领跑者受益
国内技术领先的精密温控龙头,聚焦精密温控节能产品和解决方案。 公司自成立以来,一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,致力于为云计算数据中心、通信网络、物联网的基础架构及各种专业环境控制领域提供解决方案,“东数西算”项目中提供节能技术。
公司营业收入高速增长,盈利能力表现良好。 2022Q1,公司实现营收 400 亿元,同比增长 1710%,归母净利润 013 亿元,同比下降 5926%,主要受原材料价格上涨、疫情反复等因素影响。2021 年英维克实现营业收入 2228 亿元,同比增长 2971%,自 2017 年以来 CAGR 达3465%,主要是由于机房温控一些大项目验收确认,以及机柜温控节能产品收入增长。受益于整个行业的景气度,全年实现归母净利润 205 亿元,同比增长 1286%,自 2017 年以来 CAGR达 2425%,主要源自数据中心及户外机柜空调业务的持续增长。
公司毛利率总体稳定,未来有望止跌回升。 2021 年公司销售毛利率为 2935%,同比下降950%,主要原因系上游原材料成本提升,公司整体盈利能力承压。净利率总体有所下降,销售净利率为 892%,同比下降 1585%。随着公司持续数据机房等精密环境控制技术的研发,技术平台得到复用,规模效应愈发显著,公司未来毛利率及净利率有望企稳回升。
蒸发冷却、液冷技术为未来发展趋势,公司技术储备充足,产品系列覆盖全面。 目前国内数据中心温控方式仍然以风冷、冷冻水为主,由于热密度、耗能的提升,传统方案已经不能满足市场需求,散热方式逐渐从传统风冷模式发展到背板空调、液冷等新型散热方式,数据中心冷却系统呈现出冷却设备贴近服务器、核心发热设备的趋势,液冷、蒸发冷却技术优势明显。
研发投入持续增加提升核心竞争力,温控系统不断优化。 公司以技术创新作为企业发展的主要驱动力,不断加大研发投入。虽然受到上游原材料价格急速上涨和疫情反复的不利影响,公司始终坚持加大研发力度,为公司后续发展提供技术支撑。英维克作为细分行业龙头,及时捕捉市场发展动向,以技术创新作为企业发展的主要驱动力。
公司产品线丰富,方案灵活凸显竞争优势。 英维克的机房温控节能产品主要针对数据中心、服务器机房、通信机房、高精度实验室等领域的房间级专用温控节能解决方案,用于对设备机房或实验室空间的精密温湿度和洁净度的控制调节。其中包括 CyberMate 机房专用空调&实验室专用空调、iFreecooling 多联式泵循环自然冷却机组、XRow 列间空调、XFlex 模块化间接蒸发冷却机组、XStorm 直接蒸发式高效风墙冷却系统、XSpace 微模块数据中心、XRack 微模块机柜解决方案、XGlacier 液冷温控系统等产品与解决方案。
公司的产品直接或通过系统集成商提供给数据中心业主、IDC 运营商、大型互联网公司,历年来公司已为腾讯、阿里巴巴、秦淮数据、万国数据、数据港、中国移动、中国电信、中国联通等用户的大型数据中心提供了大量高效节能的制冷产品及系统。此外,英维克还提供机柜温控节能产品主要针对无线通信基站、储能电站、智能电网各级输配电设备柜、电动 汽车 充电桩、ETC 门架系统等户外机柜或集装箱的应用场合提供温控节能解决方案,以及用于智能制造设备的机柜温控产品。
(二)佳力图:运营商市场企稳互联网市场突破,业绩有望边际改善
精密环境温控龙头,打造恒温恒湿解决方案。 公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业。目前,公司拥有精密空调设备、冷水机组两大类产品,十三个系列产品线,产品的先进性、可靠性以及节能环保的优势在行业中始终保持主导地位,同时公司依托在环境控制技术和节能技术方面的优势,为数据中心提供节能改造服务。
公司营业收入保持增长,净利润有所下滑。2022Q1,公司实现营收 122 亿元,同比下降1069%,归母净利润 014 亿元,同比下降 3668%,主要受原材料价格上涨、疫情反复、竞争加剧等因素影响。
2021 年佳力图实现营业收入 667 亿元,同比增长 668%,自 2017 年以来CAGR 达 973%,全年实现归母净利润 085 亿元,同比下滑 2635%,2021 年,公司主要是受到以下因素影响导致利润下滑,(1)南京疫情停工待产、限电限产、疫情延时交付验收的各种困难;(2)随着市场规模的不断扩大,国内机房空调市场竞争较激烈;(3)原材料价格特别是大宗商品价格持续上涨,原材料成本占公司营业成本平均比例达 70%以上,是公司产品成本的主要组成部分,铜、镀锌钢板在 2021 年度一直呈现上涨趋势,采购价格较 2020 年上涨了 20%-40%,导致公司成本呈现大比例增长。
图 17 公司受多因素影响毛利率有所下降(单位:%)
公司精密环境领域产品丰富,技术先进。 公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业。
目前,公司拥有精密空调设备、冷水机组两大类产品,十三个系列产品线,产品的先进性、可靠性以及节能环保的优势在行业中始终保持主导地位,同时公司依托在环境控制技术和节能技术方面的优势,为数据中心提供节能改造服务。
研发投入不断投入,空调效率持续提升。 虽然受到上游原材料价格急速上涨和疫情反复的不利影响,公司始终保持加强技术研发团队建设,加强与高等院校、行业专家等机构、人士的合作,推动尖端理论研究和实践,依托现有的研发体系,充分发挥节能控制方面的技术优势,加快机房智能节能管理系统的研制,进一步提高公司产品的性能指标,加强在空调换热器效率提升、供配电技术方面的基础性研究实力,全面提升公司在机房环境控制一体化解决方案方面的创新能力。
公司核心技术不断凸显。 2021 年末公司拥有的核心技术有 36 项,同时有包含带封闭式高效冷却循环的通信模块、数据中心冷冻站集中控制系统、机房空调 VRF 系统、CPU 液冷技术、VRF 技术在机房空调领域的初级应用等 28 项在研项目。
(三)其他节能相关公司情况
申菱环境是国内提供人工环境调控整体解决方案的领先企业,服务场景数值中心、电力、化工、能源、轨道交通、环保、军工等领域。产品主要可分为数据服务空调、工业空调、特种空调三部分。公司是华为数据服务空调的主要供应商,与华为存在多年合作关系。除了华为业务的快速增长,也获得了腾讯等互联网龙头企业的认可。此外,申菱环境在储能方面也有布局。
依米康致力于在通信机房、数据中心、智慧建设以及能源管理领域为客户提供产品和整体解决方案,包括从硬件到软件,从室内精密空调到室外磁悬浮主机,从一体机和微模块到大型数据中心的设计、生产和运维服务,助力客户面对能源和生态挑战。公司信息数据领域的关键设备、智能工程、物联软件、智慧服务四大板块业务均可为数据中心产业链提供产品及服务。
高澜股份是国内领先的纯水冷却设备专业供应商,是国家级专精特新“小巨人”企业,从大功率电力电子装置用纯水冷却设备及控制系统起家,产品广泛应用于发电、输电、配电及用电各个环节电力电子装置。2020 年以来,通过企业并购,其新能源 汽车 业务收入大幅提升,动力电池热管理产品、新能源 汽车 电子制造产品收入占总营收比重均大幅上涨,合计收入占总营收比重达到 4888%,首次超过纯水冷却设备成为公司第一大收入来源。
节能技术突破不及预期导致供给端产能释放缓;
原材料短缺及价格上涨;
市场竞争加剧;
下游数据中心市场增速不及预期。
一、绿色低碳可持续发展成为时代主题
为应对气候变化,竞逐绿色可持续发展,全球各国共同协作积极推动双碳战略。
2020年,中国政府向国际 社会 庄严承诺,中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上。“做好碳达峰、碳中和工作”被列为2021年重点任务之一,“十四五”规划也将加快推动绿色低碳发展列入其中。
美欧日韩工业化起步早,高能耗产业已迁出,低污染、清洁能源占比高,碳吸收、存储技术先进,加上成熟完备的碳交易市场,已率先实现碳达峰。俄罗斯、加拿大、巴西是资源型国家,工业薄弱,碳达峰也容易实现。
我国还是发展中国家,又正处在工业化和城镇化高速发展阶段,以煤为主的能源体系和高碳产业结构,碳排放占全球碳排放量 27%以上,碳排的总量和强度呈现双高特点,中国距离碳达峰时限已不足十年,从碳达峰到碳中和仅有30年,减碳任务非常艰巨。
二、通信行业减碳目标任重道远
双碳战略为中国减排脱碳之路按下加速键,对高耗能行业提出减排要求,其中通信行业依据巴黎协定需在2020年到2030年减排45%。
随着通信业务量的增长,国内运营商能耗逐年增长,无线通信网络大规模部署使得通信行业面临更大能耗挑战。通信产业碳排结构中,70%以上来自无线接入网,占比最高。
社会 经济发展、技术进步和应用需求,共同推动5G提供更高的接入速率、更大传输流量。降功耗降成本,节能提效是整个5G产业链的共同诉求。
三、中兴通讯绿色创新与智慧发展,共同助力碳中和
随着通信业务量的增长,国内各大运营商能耗逐年增长,5G大规模部署使得通信行业面临更大能耗挑战。针对整个行业降功耗降成本,节能提效的共同诉求,中兴通讯提出“至简、至新、至精、至惠”的“四至共生”创新理念,帮助运营商打造绿色低碳网络,并使能千行百业节能减排,提质增效。
31 至简:精简网络架构、精细化频谱运营
针对网络架构的有效整合,精准规划和建设,可以有效降低碳排放,实现投资与建设精准匹配。目前共建共享已经成为当前运营商网络建设的主旋律,共建共享可提升频谱利用率,降低网络建设重复投资,降低 社会 能耗。高效实现5G网络覆盖,快速形成5G服务能力。节省电费,助力实现绿色5G。中兴通讯已全面支持并助力中国建成全球最大规模的共建共享5G网络,截至2021年6月,中国电信和中国联通双方累计共建5G基站超过40万个,节省建设资金超过1000亿,节约基站耗电超过100亿度。
为了不断向频谱利用要效益,实现减碳目标,中兴通讯积极推动SA后续演进,引入载波聚合、动态频谱共享、TDD与FDD协同等新技术,在深圳完成业界首个时频双聚合(FAST)商用验证,FAST技术将频谱利益最大化。2021年中兴通讯业界率先发布业内首个无线智能编排网络,通过智能编排引擎实现频谱效率和每比特能效的动态最大化。
在传输网络上,中兴通讯全光极简网络因其大带宽、低时延、低功耗、抗干扰等特点,是低碳、环保的基础网络连接方式,通过创新的全光交叉(OXC)等技术降低能耗,构建绿色节能的超高速承载网络。
32 至新:新设备、新材料、新能源
中兴通讯是全球无线系统设备的核心供货商,每年交付的基站数几十万计,每台基站上小小的减排措施,都将聚沙成塔,带来可观的价值。
在5G设备减排方面,中兴通讯聚焦新功放、新材料、新工艺等持续创新升级,确保能效最优。5G功放是基站核心器件,采用GaN+技术配合硬件算法改进,可使功放效率达到55%以上。在新工艺和新材料上,优化AAU导热散热性能,减低重量,采用创新的V型仿生散热齿结合新材料及超轻架构,可提升20%的散热效率,而核心路由器采用两相液冷方案,设备整体散热效率提升25倍,噪音降低80%,能耗降低30%。
同时,中兴通讯提出多样化极简站点方案,提出建设模式从分布式向集中式转变,从几何叠加向逻辑集成转变,比如机房变机柜、机柜变杆站、市电变绿电等具体措施,降低机房租赁成本、降低电费,实现减少碳排放25~30%的目标。
对于通信网络的能源基础设施,中兴通讯提出以“绿色、高效、智能、可靠”为理念的全新“零碳”能源网,深耕“智能光伏、智能变换、智能锂电、智能配电、智能温控”等各项关键技术,为全球客户提供高品质的低碳、绿色能源解决方案,引领传统网络能源基础设施的数智变革,从发电到用电全方位助力全球运营商网络向低碳、零碳演进。在中国西藏昌都、阿里、日喀则地区,采用该方案充分利用太阳能资源,克服无市电、高海拔、昼夜温差大等恶劣环境影响,促进了藏区 旅游 经济的发展和生态保护,实现了可再生能源在绿色低碳经济的规模应用。
33 至精:精打细算,分级分层智能节能
随着大数据技术是日益普及,AI已经深入到无线网络规划、建设、运营、维护各个环节,在节能减排方面,AI可以多级分层实施节能智能化,确保网络能效最优。
中兴通讯无线网络PowerPilot智能节电解决方案,可实现基于话务和基于业务的智能节电。基于话务的智能节能可精准调整整网的节能参数,做到节能策略自配置、参数门限自调节、KPI回滚式自优化,有效达成网络性能和节能效果之间的平衡。基于业务的智能节电利用不同业务类型的能效差异,在保证用户体验的前提下,智能评估业务需求,并实时导航至高能效比网络中,实现整网能效最优。
中兴通讯PowerPilot解决方案基于多层AI平台,不但可实现站内感知式实时节能策略编排,还可实现站间协同式阶段性节能策略编排,实时性、网络性能和用户体验都得到优化。按照典型网络配置测算,PowerPilot较当前通常采用的智能节电方案,节能效果可提升一倍,有效降低运营商的OPEX支出。当前,该方案已经在全国多个城市开启。比如,在西安,全场景节能比例超过20%;在天津,助力运营商一年节省400余万度电,相当于减少碳排放2000余吨。
34 至惠:绿色5G普惠千行百业节能降耗
针对5G网络支撑各行业应用碎片化需求,中兴通讯推出5G精准云网解决方案,为行业数智化赋能,实现提效降耗。
中兴通讯携手合作伙伴在钢铁、冶金、电子制造、港口、轨交、矿山、电力、融媒体、文旅等15个行业广泛开展5G+创新绿色实践,在全球范围内实施了超过60个示范工程。例如,云南神火5G+ 智能工厂(园区)全国标杆建设项目, 携手打造全国一流的绿色水电铝智能化工厂,每吨铝降电耗1~2%,节约成本超2000万/年。在奥地利,中兴通讯联合奥地利和记开展 5G Bee-o-Meter 的研究和试点,利用 5G、视觉分析等技术改善蜜蜂的生活环境,保护生态。
结语
中兴通讯致力于可持续发展,积极参与全球5G建设,助力运营商打造融合极简、性能极优、效率极致的基础网络。据外部机构报告显示,2021年上半年中兴通讯 5G基站发货量全球排名前二,仅在中国市场就完成了30万5G基站交付,是5G规模商用的关键供货商。
中兴通讯积极践行双碳战略,助力运营商打造端到端绿色低碳网络,并持续赋能垂直行业节能减排。目前中兴通讯积已布局超过500项绿色5G创新专利,用 科技 增效降耗,携手运营商共建绿色网络,未来持续加大新能源、新材料、新器件等方面的基础研究,实现关键技术突破,为绿色5G奠定坚实技术基础,加大5G与传统高能耗行业融合的深度与广度,为各行业提质增效、节能降耗作出贡献,助力国家双碳目标达成。
(作者系中兴通讯股份有限公司高级副总裁张万春)
流程如下:1、将ZXA10机柜搬运放置在机房指定安装位置,注意柜体垂直度,机柜正面/背面与柜顶走线架保持水平;安装柜体时,可先将前后柜门拆卸下来;
2、使用自攻螺钉,将机柜底部固定在机房地板上;
3、将机柜内V9600安装位置后侧的走线槽拆除,便于V9600安装;
4、将V9600插入机柜指定位置的托架上(一般在机柜中下部),使其两侧耳部紧靠机柜两侧的固定筋;
5、在机柜两侧固定筋的对应位置,安装浮动螺母,并用M6螺丝固定V9600机框;
6、拆卸假面板:拇指按住蓝色按钮,向外侧扳动扳手使模块连接器脱开,然后平缓向外拉出假面板即可;
7、插入单板:装入前确认模块前面板扳手处于脱开状态,将单板对准指定槽位,平放向前平缓推入,当扳手支角与插箱接触时,将扳手向内侧扳动,直到蓝色按钮自动扣住为止;
本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 作者:Aerodynamics
创作立场声明: 家里的网络经历了从“能用”,到“好用”的转变,未来还会将向着“用好”这个目的进行改进,本文将网络改造升级的经过分享给大家。
此外,文中所有商品均为个人自费购买。
从家里开始接入宽带以来,对于网络这块一直没有太多的认知,只知道要买个无线路由器,让笔记本跟手机上无线网就可以了。打开京东,搜“无线路由器”,排名靠前的品牌不是“水星”就是“TP-LINK”,最初的认知里,这两个牌子的路由器肯定是主流,买它没错。
最开始买的水星,3根天线,号称穿墙王,100块左右,农村老家的房子可能没有避雷设备,用了一两年的时间,被雷劈坏了。之后又买了一台水星和一台TP-LINK,都是用了一段时间就突然上不了网。正好当时优酷出了一台路由宝,可以分享闲置带宽来赚取金币换钱,就入手了一台。虽然赚钱的功能早就失效,至少作为路由器它还能用,所以放在老家一直用到了现在。
工作之后知道了网件这个品牌,咬咬牙入手了一台R6300v2,售价500块的路由器,对于刚工作的我绝对是奢侈品了。造型也不同于以往那种方盒子外加几根天线的形状,这台路由器天线内置,外观上看起来还有点像立着的电磁炉。这台路由器无论是从造型还是售价上都颠覆了我以往对路由器的认知,此后的工作租房生活里,它一直都伴随着我,一直到今年年初搬进了新家。
狭长的户型,钢筋混泥土的承重墙,让这台6年前的设备承受了它不该有的压力,单靠这台设备已经无法满足全屋信号覆盖的需求,再加上如今WiFi-6开始铺天盖地的宣传,早已让我萌生了更换路由器的念头。 这一阶段的升级需求,就是提升全屋的信号覆盖。
升级之前,免不了要来大妈逛一逛,也就是这个时候,知道了Mesh和AC+AP的方案。关于家庭网络布线的方案,大家可以参考这位大佬的文章,写的非常的全面。
家庭网络系统规划设计与布线指南-2020版 家庭网络系统规划设计及布线指南这篇文章更新于2020年2月,随着未来5G移动网络技术的发展,运营商的网络带宽不断提高以及最新的WiFi6网络标准的推出,对网络的设计标准也需要不断提高,特此更新一些最新的内容;移动互联网的发展使得每个人的网络设备激增,网络已经成为城市生活的必需品,特别是笔者从事的智能 大盗归来 | 赞 394 评论 265 收藏 3k 查看详情
一番对比,最后选择了Mesh的方案。之所以没有选择AC+AP是因为在最初的认知里,AC+AP就是要在弱电箱里放一台交换机,然后再买几台无线路由器当AP,这种方案的设备数量要大于Mesh,成本也会增加。再有就是因为支持WiFi-6的AP不多,就算支持,价格也很昂贵,急于尝鲜WiFi-6的我,果断选择了Mesh。
对比了御三家:网件Orbi,华硕AX6600,领视MX5300。网件因为是子母路由器,价格还最贵,放弃。剩下就是华硕跟领势,价格都差不多,看测评,貌似领势更稳定,但是华硕的硬件配置比领势稍微高了一点,纠结了很久,最终还是选择了华硕。
京东
ASUS 华硕 XT8 6600M 千兆三频 WiFi 6 分布式路由器 月牙白 两个装 3299元 实时价格7小时前已更新 去购买
按照官方宣传的覆盖面积来说,单一台都能覆盖250平的大平层了,2台足够覆盖一套大别墅了,我这种不足100的小平层,2台设备应该怎么都绰绰有余了。 路由器颜值不错,一台放弱电箱,一台放主卧,按照向导用手机app激活了就直接可以使用了,傻瓜式的 *** 作,对新手非常友好。
但是不知道是我运气不好买到了问题产品,还是没设置好,这台路由器并没有达到我的预期。首先是穿墙性能很弱,甚至都不如之前那台网件的R6300v2,隔了一堵墙,距离在一米以内都能感觉到信号明显衰减。就算是无任何遮挡的情况下,玩手机 游戏 也经常460。再者,因为家里有少量的智能家居设备,绑定到苹果的家庭app了,在家庭app里面查看这些设备的时候,经常出现设备“正在更新”,或者HomePod出现“未响应”的状态,摄像头一会儿离线,一会儿在线,用Siri语音控制HomePod经常半天不响应。坚持了一个月之后,实在无法忍受了,咨询了华硕旗舰店的客服,也没能解决,最后给我换了一台新的路由器。
换货期间,没有设备可以用怎么办呢,突然想起来光猫也可以当无线路由器用的,连接上之后,还挺稳定,关键信号还挺强,在距离弱电箱距离最远的阳台都能搜索到WiFi信号,而且还不弱。我不禁开始怀疑,这到底是个别现象,还是普遍如此,万一真像网络上所说,华硕的固件不稳定该怎么办。一度有点后悔,估计当时要是选择了领势,说不定就没这些问题了。于是开始手痒痒,想换领势了。刚好临近618有活动,就提前下了定金,准备把华硕挂到海鲜市场。
为了确保这次不能再出现失误,每天都在网络上搜索关于领势路由器的文章,评价确实都挺好的,无外乎都是稳定。就在此时,无意中知道了Ubnt这个品牌。当时就被他们家的后台管理界面给吸引了,没想到路由器的UI还能做的如此炫酷,又一次颠覆了我对企业级设备的认知:性能强悍,界面很丑。 考虑到家里目前也只有一台WiFi-6的PC,还是连的有线网,于是准备放弃Mesh+WiFi-6,转投AC+AP,即便将来要升级WiFi-6,只要把AP换掉就可以了。
多亏了当初装修的时候,给每个房间都布置了网线,留了网口,才能够实现这一方案。刚好是618活动期间,ubnt的旗舰店也在打折。入了1台USG路由器,1台USW的PoE交换机,1台AP。随后又在拼多多买了一台AP,凑齐了UniFi全家桶。因为UniFi是软AC,不需要购买AC的硬件,只需要自己电脑上安装AC软件就可以,软件是跨平台的,Windows,MacOS,Linux都可以安装。
铁壳的设备质感真的不一样,沉甸甸的,看起来很精致。
这台交换机有8个口,其中4个支持PoE供电,目前只有2个AP,所以4个口也够用了。当然,也可以不买带PoE供电的交换机,把AP直接连带USG上,但是这样的话,AP自己就需要携带供电设备,俗称“尿包”,没有直接用交换机PoE供电美观。
这款AP从名字就能看出来,IN-WALL,可以安装在墙上,也就是支持86盒安装。只要把插网线的那个86面板拆掉,拿掉面板上的模块,打一个水晶头就可以用了。这款AP的底部还提供了2个网口,其中一个还支持PoE供电,这样就保证在安装了AP之后,不但不会占用掉网口,反而还多出一个口。客厅这个位置未来正好一个口接电视,一个口接电视盒子。如果还要接 游戏 主机,这款AP可能就不太够用了,不过Ubnt还有另外一款UAP-AC-IW HD的AP,下面有4个口。
把USG和USW全部塞进弱电箱。
第一次设置稍微不太友好,需要先把USG的WAN口地址改掉,否则默认的19216801会跟光猫默认地址冲突导致上不了网,要先把USG用网线接到电脑上,把地址改掉才行。具体的 *** 作,可以参考这个官方出的视频教程,对于全家桶的初始化步骤讲的很细。
不得不说,这套解决方案是真的稳,一个AP放客厅,一个AP放卧室,虽然这个AP不支持无缝漫游,快速漫游已经可以做到无感切换了。目前除了内卫处于信号死角,信号稍微弱一点,家里其他位置全是满格信号。家庭app里面的智能设备再也不是“正在更新”的状态了,用“Hey Siri”的指令控制HomePod,除了Siri本身有点智障以外,基本上都是指哪儿打哪儿,玩农药再也没出现过460。
现在问题又来了,软AC只能在局域网里面使用,这么炫酷的界面,不能随时随地的掏出来装装样子有点可惜。然后就鬼迷心窍的又下单了UCK-G2-PLUS,也就是硬件控制器,这东西本质上就是一台预装了AC软件的定制Linux服务器。
又是一个精致的小东西,这个是二代设备,有2个型号,一个带PLUS,一个不带。PLUS这个功能最全,可以用来管理网络,还可以用来管理Ubnt自家的摄像头,门禁以及电话系统。不带PLUS的那个只能用来管理网络。二代设备一般都会带个小屏幕,可以显示一些信息。UCK-G2-PLUS带一个硬盘仓,可以用来存储监控的数据,不过貌似这个UCK只支持管理他们自己的摄像头,我看到旗舰店里有人买了第三方摄像头结果发现不支持给差评的。
加了UCK之后网络拓扑图就变成了这样,小小的更新了一下。
本来折腾之旅应该到此就结束了,但是千不该万不该,又在大妈看了一个魔都150平大佬的文章,被大佬的机柜给种草了。 怎么办呢,从弱电箱迁移到机柜又提上了日程。
这一个阶段的升级没有带来什么明显的提升,毕竟USG+USW+UAP的性能应付我目前300M的宽带已经绰绰有余甚至有点性能过剩了,升级设备也是因为消费的欲望在作怪,不剁手不舒服斯基。
弱电箱的位置刚好是鞋柜,跟老婆商量了一下,把下半个鞋柜让给我放机柜,这个位置可以塞的进一个12U的机柜,但是感觉用不了这么大,就入了一个9U的。本来想买图腾的,结果他们家都是最小深度450的,鞋柜的深度只有430,只能放得下400的,就买了神州的,顺便买了一个他们家的PDU。
其实我最想要的机柜是Ubnt家的那个6U机柜,可惜现在没的卖。不过价格也贵的离谱,之前一个值友在美国官网买到了,光转运回国内,运费就花了1500,还不算机柜本身的钱。 在评论区请他帮忙发了个开箱,感兴趣的值友可以去看看。看得出来,这位值友也是个强迫症患者,连跳线都是用的Ubnt家的。
把路由器和光猫从弱电箱里面拿出来了,因为网线不够长,交换机没办法放出来,只能留在弱电箱里面。刚刚入手的群辉,也丢进去凑凑数,让机柜看起来不至于太空。
把USG和UCK放到了海鲜市场,入手了一台UDM Pro,感觉UDM Pro就是加强版USG+UCK+USW,既是路由器,又自带控制器,还是8口的交换机。如果网口带PoE供电的话,真就是ALL IN ONE的梦幻机了(美国官网已经出了这台机器,叫UDM Pro SE,价格也是上升到新高度,毕竟加量就要加价)。
为了能够上机柜,打算把USW也换成二代设备,配置最低,最便宜的型号就是US-16-PoE,带8个PoE供电口。但是因为网线不够长的缘故,之前的那台USW还得先留在弱电箱里面。
用的跳线还是家里东拼西凑的,有5类的,有超5的,还有6类的,看起来有点乱乱的。
之前的那台交换机不能让它一直躺在弱电箱里,得想办法把它解救出来,好挂到海鲜市场去,网线长度不够的问题一定得解决才行。于是想了两个方案:一是把家里的网线都抽出来,换新线重新穿;二是在现有的网线上延长。优先考虑的是方案一,因为装修的时候网线用的是装修公司提供的杂牌6类线,如果能抽出来换自己买的品牌线,肯定是最优解。自己尝试了一下,发现根本抽不动,58上找了一个网络布线的师傅上门看了一下,也说抽不了。主要还是因为线管拐弯太多,再加上线管里面,不仅仅是网线,还有一根有线电视线,每个房间都有。这主要也怪我自己,装修的时候,唯独弱电这一块没仔细考虑,根本就不应该放数字电视的线,这东西以后根本不会用了。线管的排布横平竖直,也只是水电验收的时候好看一点,根本不实用,地砖一铺根本就看不出来,这样的排管后期想换线根本没可能。
无奈只能执行方案二,延长网线。网上查了一圈,无非是3种:1直接把网线的8跟芯用缠绕法连接起来;2用接线端子;3用连接器。看了网上的分析,这几种方法都会影响信号的传输,只能作为临时的替代方案,最终还是要更换网线。我买了一包接线端子试了了一下,确实不行,全双工立马变半双工。连接器网上说也不行,接头容易松。看的我心拔凉拔凉。
后来了解到配线架这个东西,既然跳线能通过配线架再接到设备上,那就说明网络模块可以用来做网线的延长,咨询了一下那位魔都大佬,说配线架完全不会影响性能。剩下的问题就是找一家靠谱的品牌,买上几个网络模块接到我的网线上不就可以把线延长了嘛
。寻找网络模块的过程中,知道了泛达这个牌子,据说是网线领域的劳斯莱斯,有很多黑 科技 (比如屏蔽网线不用接地也能用)。但是问题是模块要专门的工具才能打,我为了打5个模块,还需要专门买个打线工具,而泛达的工具价格也是贵的离谱。不过泛达有卖连接器的,我跟客服咨询了一下,客服最自家产品很自信,说不会影响性能,也不会影响PoE供电。买了5个连接器,打算先拆一个试一下,如果不行,剩下的4个还能退掉。然后顺便也在他们家买了一点跳线,颜色挺好看的。
测试过连接器完全没问题,把所有都拆了,接上去。
把线理理,看起来舒服多了。
把机柜塞进鞋柜里,开机。
二代设备的小屏幕,看着很炫酷呀。
UniFi手机app有一个AR的功能,扫一下就可以识别出每个网口上接的哪台设备,再也不用在跳线上打标签了。
目前家里的设备加起来差不多也就20台左右,正常联网工作的估计就15台。
可以用这个平面图的功能自动计算并分配信道。
至此,网络硬件设备的折腾应该到到此为止了,短时间内应该不会再整了。后面有时间,再写点关于智能家居的折腾记录吧。
最后,祝大家剁手愉快哦,掰~
我注:“金九银十”家装季,本次家居家电联合举办的#打造理想家#征稿活动专门向大家征集种草&推荐/避雷&防坑等优质内容,更有大额京东E卡等你来赢!
欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)