开关电源与蓄电池(中兴)

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中兴psu-ac 说明书

中兴psu-ac 说明书

中兴psu-ac 说明书中兴PSU-AC是一款应用场景非常广泛的嵌入式直流电源系统,实现220v单相/110v双火线交流输入转换为稳定的48v直流输出;可配置48v/15a标效和高效整流模块,**输出电流为30a。

各功能单元采用标准化尺寸设计,高度仅1u,支持标准19英寸机架或嵌入式机柜安装等多种安装方式。

系统具备智能电池管理、远程监控等功能。

2.产品特点85——300vac超宽交流电压输入范围整流模块工作温度范围达-40——+75℃支持热插拔技术,安装维护便利标准安装结构设计,通用性强电源结构紧凑,节省空间,节省安装成本高效整流模块效率96%以上,节能减排完善的模块休眠功能,进一步提高系统效率智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命支持环境监控,可通过干接点、串口或网络接口实现远程管理3.技术参数尺寸:442mm(宽)×255mm(深)×43.6mm(1u,高)重量:≤8kg(满配)散热方式:自然散热安装方式:19英寸机架或者嵌入式机柜安装走线方式:前进线,前出线维护方式:前操作,前维护,支持模块级更换防护等级:ip20输入模式:单相/双火线输入电压:220vac/110vac输入频率:45——66hz,额定值:50hz/60hz防雷:5ka/10ka,8/20us输出电压:42——58v dc,额定值: 53.5v dc**功率:2kw(2×1000w)电池支路:1×20a(熔丝)负载支路:2×20a(熔丝)运行环境温度:-40℃——+70℃存储温度:-40℃——+70℃运行环境湿度:5%——95%(无凝露)海拔:0——4000m可手动和自动切换,支持油机和2路市电接入整流模块和监控均支持热插拔技术,安装维护便利智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命标效整流器效率≥92.5%(高效模块:≥96%),MTBF>25万小时整流器工作环境温度范围-40—— 75℃,55℃输出不降额用户接口支持8 路干接点输出,9 路开关量输入(包括6 路通用干接点输入,烟雾,水浸和门磁),4 路模拟量输入(1 路环境温湿度,2 路环境温度和1 路电池温度)。

中兴通讯电源培训教材4-常见问题处

中兴通讯电源培训教材4-常见问题处
代码:PXB0306099DU-4340
讲明
本教材包含以下内容:
代码
课程名称
DU-A4310
系统概述
DU-A4320
系统结构
DU-A4330
设备调试
DU-A4340
常见咨询题处理
DU-A4350
上机实习
DU-A4340常见咨询题处理
学习目标:
把握日常爱护和常见咨询题处理方法
前言
本教材以ZXDU500 500A组合电源系统为例,讲述了中兴通讯组合电源系统的安装与调试过程。ZXDU500 500A组合电源系统是中兴通讯股份有限公司开发的最新一代50A系列组合电源产品,使用了最新的ZXD2400(V3.0)整流器。该系统是一种智能型无人值守式组合电源系统。本章要紧介绍了ZXDU500 500A组合电源系统的日常爱护和常见咨询题处理方法。其余型号的组合电源系统与ZXDU500极为相似,在实际运用中可参照执行。
处理方法:
增加供电容量,接好零线。
注意:
如果零线没有接入或者接触不良引起的零线电压漂移,使整流模块经常工作在高输入电压环境下,将极易显现整流模块损坏,建议工程安装时专门注意此咨询题。
案例2:CEPU板咨询题
故障现象:
一台组合电源交流输入采纳了双交流接触器方式,开机时交流接触器能够正常吸合,但过一段时刻后自动断开。现在市电输入也正常。
3.取下整流器面板上的风扇罩,把风扇从其槽位中拿出;
4.拔开风扇的电源转接插头,拿走已损坏的风扇;
5.把新风扇的电源线插座插入风扇电源线转接头;
6.把风扇放入风扇槽位,注意不要把风扇的朝向放反;
7.扣上风扇罩,合上该整流器的交流输入开关。
监控单元常见故障处理
监控单元具备一定的自诊断功能。监控单元发生故障时,可按下表进行处理。

中兴模块化开关电源

中兴模块化开关电源

中兴模块化开关电源中兴模块化开关电源是一种新型的电源设备,它采用了模块化设计,具有高效、可靠、灵活的特点。

在现代社会中,电力供应是各行各业的基础,而开关电源作为电力供应的重要组成部分,其性能和稳定性对于各种设备的正常运行至关重要。

中兴模块化开关电源的出现,为电力供应领域带来了新的变革。

首先,中兴模块化开关电源具有高效的特点。

传统的开关电源在转换电能的过程中会产生一定的能量损耗,而中兴模块化开关电源采用了先进的电路设计和高效的电子元件,能够最大限度地减少能量损耗,提高能源利用率。

相比传统的开关电源,中兴模块化开关电源的能效更高,能够为用户节省大量的能源消耗,降低用电成本。

其次,中兴模块化开关电源具有可靠的特点。

在电力供应领域,稳定性是至关重要的。

中兴模块化开关电源采用了模块化设计,每个模块都是独立的,互不干扰。

这种设计使得中兴模块化开关电源具有高度的可靠性,即使其中一个模块出现故障,其他模块仍然可以正常工作,不会影响整个系统的运行。

这种可靠性保证了电力供应的连续性和稳定性,为各种设备的正常运行提供了保障。

此外,中兴模块化开关电源还具有灵活的特点。

传统的开关电源通常是固定输出电压和电流的,而中兴模块化开关电源可以根据用户的需求进行灵活调整。

用户可以根据实际情况选择不同的模块组合,以满足不同设备的电力需求。

这种灵活性使得中兴模块化开关电源适用于各种不同的场景,无论是工业生产还是家庭用电,都能够提供稳定可靠的电力供应。

总的来说,中兴模块化开关电源是一种具有高效、可靠、灵活特点的电源设备。

它的出现为电力供应领域带来了新的变革,提高了能源利用率,保证了电力供应的稳定性,满足了不同设备的电力需求。

随着科技的不断进步,中兴模块化开关电源将会在各个领域得到更广泛的应用,为人们的生活和工作带来更多的便利和效益。

ZTE E_guard局站综合监控系统(V2.0)宣传资料

ZTE E_guard局站综合监控系统(V2.0)宣传资料

ZTE E_guard ® 局站综合监控系统2010 深圳中兴力维技术有限公司 版权所有c地址:深圳市南山区高新区科技南一路W1-A栋四楼电话:+86-755-26525680 传真:+86-755-26520574网址:编号:xczl2010033目录1 21. 系统概述2. 系统优势特点3. 局站综合监控系统3.1. 传统动环监控3.2. 视频一体化监控3.3. 安防一体化监控3.4. 节能减排及能耗管理3.5. 供电保障管理3.6. 代维管理系统4. 传输组网5. 中兴监控设备介绍5.1. 增强智能型采集单元 ZXM10 EISU5.2. 智能一体化监控单元ZXM10 SISU5.3. E1网络转换器ZXM10 ETN5.4. 光网桥服务器ZXM10 ONS6. 应用案例6.1. 中国电信新疆全区C网基站监控系统6.2. 中国移动山东分公司动力环境监控系统6.3. 中国联通浙江分公司动力环境监控系统6.4. 埃塞俄比亚ETC监控系统320 22261. 系统概述机房基站的动力环境集中监控系统经过十几年的发展,已不再简单地对动力设备、空调和环境进行参数和状态的集中监控,在智能门禁、视频/图片监控、基站防盗、油机调度、能耗管理等各个方面都有了增值功能的扩展。

中兴力维在总结多年机房基站监控的建设经验、充分考虑用户的切实需求的基础上,推出了ZTE E_guard®局站综合监控系统。

ZTE E_guard®监控系统设计运用了先进的传感技术、通讯技术和计算机技术,贴合基站实际情况,无论其实用性、可靠性、技术先进性等方面都居国内厂家前列。

在ZTEE_guard®监控系统中,所有的软件都是自主开发,大部分的硬件如:网络接入设备 、多媒体接入单元、监控模块、以及部分传感器/变送器等都是自主开发、研制出来的,该系统集智能网、光传输、数据通信、监控技术、宽带视频等高新技术于一体,它的出现使得我国电信网的设备维护管理水平更上一个台阶。

中兴力维基站蓄电池管理

中兴力维基站蓄电池管理

基站蓄电池管理摘要:动环监控系统是保障通信、电力系统用电质量的一套监控系统,蓄电池组是动环监控系统的一个重要监控对象。

对基站及机房来说,一旦开关电源(整流模块)输出出现故障或市电停电后发电机无法正常供电,此时蓄电池的性能就直接关系局站的生死。

所以对蓄电池的监控势在必行,刻不容缓。

目前用户关注的是蓄电池组容量管理、落后单体管理,基于此我司推出了两种解决方案:高端的蓄电池监控模块解决方案和底端的监控网管解决方案。

关键词:监控系统蓄电池容量分析充放电落后单体1前言随着通信业务的快速发展,通信基站遍布各个城市、乡镇和农村,一般每个基站配备两组300A~500A容量的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)。

在日常基站设备维护过程中最让维护人员棘手的就是掌握基站蓄电池的容量、落后单体。

如何运用科学高效的智能检测系统来准确实时动态的反映基站蓄电池的容量,是通信维护工作中需要解决的一个实际问题,蓄电池容量的掌握可以为工程建设科学合理的投资提供理论依据,为基站停电时提供有效后备时间保障。

同时,还能大量节省人力物力,为企业降低成本增加效益。

对此我司推出了两种解决方案:高端解决方案和底端解决方案。

2蓄电池监控模块的高端解决方案此蓄电池监控模块(EBMU)具有如下功能:1、同时监测两组蓄电池的总电压、各个单体电压;每组配置最高25节单体。

2、单体电压测量兼容2V、6V、12V三种单体类型。

3、能够分析出每组蓄电池组中的落后单体,实时分析放电剩余容量,估算剩余放电时间。

能够记录7条完整的充放电曲线;4、可以测量蓄电池温度。

5、可以测量蓄电池组的充、放电电流。

6、具有一个RS422通信接口和一个以太网接口。

7、能够记录7条完整的充放电曲线。

8、具有单体电压超上下限设置告警、环境温度超上下限告警、蓄电池容量超低告警、落后单体告警等。

2.1落后单体判断蓄电池组中的落后单体的内阻相对正常单体来说较大,在放电过程中,落后单体的端电压下降也是最快的;在充电过程中落后单体的端电压也是上升最快的。

中兴电源考试题(答案卷)

中兴电源考试题(答案卷)

一、填空题:1、现代通讯电源系统一般由五部分组成,它们分别是直流配电单元、交流配电单元、整流部分、监控单元和蓄电池组。

2、在后台监控软件(V3.0)中的设备编号为只读项,用户不能修改,系统会自动分配编号。

SCM类型设备编号为2,ZXDU-EMU类型设备编号为1,其它类型设备编号为0。

3、交流配电单元为实现两路交流输入的互锁通常采用的两种方案是机械互锁(双空开型)和电气互锁(双交流接触器型)。

4、当组合电源系统不是满配置时,应尽量将整流模块均匀挂接在交流三相上,以保证三相平衡,否则会引起零线电流过大,系统发生故障。

5、通讯电源系统中,当监控单元不能工作时,电源系统只能一直处于浮充状态,不能对蓄电池进行均充操作。

6、当交流市电为单相时,需将交流输入三相端子复接,以免监控单元产生交流故障告警。

7、针对雷电的危害,电源系统采取三级防雷措施。

在机柜的外部(即交流线由室外进入机房的入口处)安装有交流配电系统的第一级防雷(第一级防雷为选配),在系统的交流配电部分安装有交流配电系统的第二级防雷。

第三级防雷主要吸收残压,安装在整流模块的内部。

8、通用监控单元ZXD-CSU的MAIN板上提供有三种接口:电源接口、CPU接口和扩展接口,其中CPU接口只能插接CPU板,其它子板可任意插接在扩展接口上。

9、通用监控单元ZXD-CSU通过CPU板上的9针插座(RS485接口)对整流器进行监控。

位于COMM-CTRL板上的26芯插座,提供三线的简化RS232接口和标准的RS232接口,通过这两个接口可实现电源系统的后台监控或远程监控。

10、由ZXD2400 50A整流模块组成的电源系统有ZXDU400和ZXDU600E。

11、ZXD2400整流模块自带有风扇,自动四级散热保护:半转、全转、半载和停机。

12、只有当监控单元按用户要求配置有CTRL板时,才对前台监控软件中干结点输出子菜单进行设置。

13、中兴开关电源整流模块(48V系列)有四个型号,它们分别是ZXD800 15A系列、ZXD1500 30A系列、ZXD2400 50A系列和ZXD5000 100A系列。

ZXD5000(V2.0)100A开关整流器用户手册

ZXD5000(V2.0)100A开关整流器用户手册
No part of this documentation may be excerpted, reproduced, translated, annotated or duplicated, in any form or by any means without the prior written permission of ZTE Corporation.
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**** 版次:2002 年 11 月第 1 版 编号:Sjzl2002898
General
前言
ZXD5000(V2.0)100A 开关整流器是中兴通讯股份有限公司自主开发的通信电源 用开关整流器之一,采用三相交流输入,额定输出为-48V/100A,适用于各种大 中型交换设备、微波通信、数据产品以及光纤传输等通信设备的供电。 本手册主要介绍 ZXD5000(V2.0)100A 开关整流器的工作原理、安装、使用、 日常维护和运输储存等内容。 第一章为开关整流器概述,介绍开关整流器型号的含义和主要特点等; 第二章为工作原理及结构,介绍开关整流器的工作原理和结构; 第三章为性能参数,介绍开关整流器的交、直流参数等; 第四章为监控与显示,介绍开关整流器的监控方法和液晶显示的内容等; 第五章为安装与使用,介绍开关整流器的安装方法和使用方法; 第六章为日常维护与故障处理,介绍开关整流器的常见故障处理方法等; 第七章为包装、运输及储存,介绍开关整流器的包装、运输及储存等注意事项。 本手册适用于工程人员、操作维护人员以及其他相关人员在工作中查阅。 声明:由于产品和技术的不断更新、完善,本资料中的内容可能与实际产品不完 全相符,敬请谅解。如需查询产品的更新情况,请联系当地办事处。
策 划 市场中心工程部 本部事业部用服部
编 著李琳
责任编辑 胡云亮

中兴-室外电源试题一

中兴-室外电源试题一

中兴电源考题单位:考场姓名:得分:二、选择题:(每题2分,共30分)1、在通信电源远程监控时,监控单元和监控中心的通讯方式是()方式。

A、RS232B、RS485C、RS422D、直接传送数据2、当电源系统限流工作时,输出电压可能会()。

A、下降B、升高C、不变3、通信组合电源系统具备很强的防雷能力,交流配电部分所用的防雷器有显示窗口,窗口采用机械标贴板,标贴板()时表示防雷器工作正常,()时表示故障。

A、黄色B、绿色C、红色D、蓝色4、通信电源系统中的交流变送器主要作用是:()A、检测交流电压/电流B、给监控箱提供工作电流C、提供检测信号到单体D、为CEPU提供信号,来保护交流接触器5、蓄电池的温度传感器一般要贴在对应蓄电池组的( )A 顶部B 底部C 侧面D 以上均可6、某一通信机房的蓄电池出现了漏夜和鼓肚子现象,下面哪些原因造成的?()A、环境温度太高,高达45度以上B、蓄电池的充电电压偏低C、蓄电池放电到了42V,没有及时充电 C、蓄电池充电电流太小7、目前通信电源均有蓄电池充电温度补偿功能,当开启了蓄电池温度补偿后()A、输出电压会一直随着温度的上升而上升B、输出电压会一直随着温度的下降而下降C、输出电压在环境温度偏离中心温度到一定程度后会停止改变D、输出电压在环境温度偏离中心温度到一定程度后会向相反的方向改变8、通信机房的接地方式通常采用联合接地方式,即工作地和()共用一组接地体A. 零线B. 相线C. 防雷地D. 保护地9、下面哪个器件是用来做交流参数检测的()A. 交流接触器 (AC contactor)B. 交流熔断器 (AC fuse)C.交流变送器 (ACtransducer) D.CEPU板 (CEPU board)10、标准的RS232接口采用()电平A. -9 VB. 9 VC. -7 VD. 5 V11、在组合电源系统中,当系统的整流器不是满配置时,应将整流器尽量()分配在输入三相上,从而基本上保证三相输入的平衡。

中兴高频开关电源柜集中检修单项作业指导书(直流供电回路全程电压降测试通信电源)

中兴高频开关电源柜集中检修单项作业指导书(直流供电回路全程电压降测试通信电源)

通信电源集中检修单项作业指导书(中兴高频开关电源柜)
(直流供电回路全程电压降测试)
1.安全控制措施
2.作业前准备
3.作业过程
一、进入机械室后首先向动力环境网管汇报,
汇报内容包括单位部门、姓名、作业内容,并在《入室登记本》上登记。

二、直流供电回路全程电压降测试。

在电池组放电状态下测试
1、有直流配电屏的机房先测直流系统配电屏
内压降,无直流配电屏的机房跳过此步骤;
2、再测供电线路压降。

在蓄电池组输出端测量电压,然后在设备端测量电压。

两者相比较得出供电线路电压降值。

3、有直流分配柜的机房再测试直流分配柜柜
内压降,无直流分配柜的机房跳过此步骤;
4、上述三个压降之和即为直流供电回路全程
电压降。

技术标准:-48V供电系统≤3.2V;
24V供电系统≤2.6V
三、全部作业完成后,联系汇报网管确认设
备工作正常,无告警信息。

检查工具有无遗漏,联系驻站防护员确认销记,并在《入室登记本》登记离开时间,查看机房室内无异常现象后离开。

4.关键提示:
5.发生问题的处置:。

常见开关电源参数设置手册

常见开关电源参数设置手册

常见开关电源参数设置手册目录一.艾默生开关电源系列....................................系列监控模块..........................................监控模块参数设置...................................... 二.动力源开关电源参数设置................................DKD31监控模块参数设置................................DKD51型系统控制操作与参数设置........................ 三.中兴通讯开关电源参数设置..............................开关电源CSU监控模块设置 ............................. 四.中达电通开关电源参数设置..............................开关电源监控参数设置.................................. 五.珠江开关电源参数设置..................................CU2000H监控模块参数设置.............................. 六.普天洲际开关电源参数设置..............................洲际DK04C监控模块参数 ................................一.艾默生开关电源系列系列监控模块1.电池参数(基本参数)设置方法:2.下电保护参数设置方法:3.电池充电参数设置方法:4.电池参数(电池测试参数)设置方法:5.电池参数(温补参数)设置方法:6.系统参数设置方法:7.通信参数设置方法监控模块参数设置1.模块启动说明2.直流参数:设置3.系统管理:电池管理4.系统管理:控制5.系统管理:其它二.动力源开关电源参数设置DKD31监控模块参数设置DUM-48/50H系统人机界面由显示屏、指示灯和键盘三部分组成,显示屏为中文液晶显示,指示灯分红、绿色,键盘采用4键式,图7-1是DKD31显示屏、操作键示意图。

开关电源休眠功能开启指导及充放电参数设置标准

开关电源休眠功能开启指导及充放电参数设置标准

附件1:开关电源休眠功能开启指导及充放电参数设置标准仅限于2015年新建基站所配开关电源,包括动力源(DUM-48/50H)、艾默生(NetSure 731)、中兴(ZXDU68 S601)、华为(TP48600)四个厂家开关电源蓄电池相关参数设置及节能模式的设置。

一、动力源开关电源(一)数字及项目的修改对于可以进行校准或者调节的项目,如“交流参数、电池参数、系统参数、节能参数”等,是可以进行修改的。

一般地,由“系统主菜单”,再高亮“参数设置”,进入“输入密码”页,输入密码, 点开“参数设置”屏可以进行相关内容的修改。

(二)密码的输入密码:“123”出厂已设定。

在进入首页初始化数据后,即出现主屏状态。

按右键显示“系统主菜单”,如图1-1。

按下键,高亮“参数设置”如图1-2。

此时按右键确认,弹出图1- 3,在高亮字处按上键或下键,更改数值,更改后按右键逐个输入密码,输入后按右键确认如图1-4。

可以查看运行信息,如图1-5;可以查看(或调整)“参数设置”屏中的菜单数据,操作过程如图1-6。

图1-3 图1-4图1-5 图1-6注: 参数做调整时,须高亮数字进行设置修改,然后按确认键。

如果参数修改后不按确认键,按返回建,自动保留原有参数。

电池参数设置:由“参数设置”屏确认点开“电池参数”页,图1-7是电池参数设置屏。

可参看直流电压、一次、二次下电,电池组容量,均充、浮充电压等参数。

见符号“▼”可按下翻键,对电池相关参数(调整)设置。

一般为出厂参数设置。

如图1-7、图1-8。

系统配置1个电池电流检测分流器,显示如图8,电池标称容量为两路电池标称容量和。

系统配置2个电池电流检测分流器,显示如图7,电池标称容量分别显示。

节能参数:在“参数设置”屏操作确认键进入“节能参数”设置屏,如图1-9。

图5图1-9注:在启用节能前,在控制输出菜单中将休眠功能开关设定为”开”。

运行维护参数设置表控制输出:由“系统主菜单”确认翻开“控制输出”屏显示图1-10。

中兴电源系统知识与工程应用讲座

中兴电源系统知识与工程应用讲座

组合电源系统结构
整流模块 交流 市电输入 配电 整流模块 整流模块
RS485串口总线
直 流 配 电
48VDC
AC备用输出 告警MODEM
监控模块
RS232 RS232
PSTN
MODEM 远端监控 巡检MODEM 近端后台监控
电 池 组 1
电 池 组 2
组合电源结构实例 直流配电单元 监控单元 整流器 交流配电单元
本系统与ZXDU600、ZXDU400在结 构、操作方法、系统功能等方面十分 相似。 本系统配置8个ZXD1800 75A整流器, 最大输出电流为600A。 本系统为+24V电源系统,工作地铜 排为-24V输出端,熔丝分路及空开分 路接在+24V输出端上。
交流配电柜
ZXDP01 200A ZXDP02 400A ZXDP03 600A
ZXDU400电源系统外形图
与ZXDU600E 、ZXDU600E-24同 属50A系列,满配置8个整流器,直 流输出400A。 机柜高度1.6米 本系统与ZXDU600E 在内部结构、 系统功能、操作方法等方面都十分 相似。
ZXDU300组合电源
ZXDU300为30A(V2.0)系列电源系 统,组成该系统的整流器为ZXD1500 (V2.0),同系列的产品有ZXDU90 90A组合电源系统和ZXDU180 180A组 合电源系统。 本系统的交流配电单元和直流配电单 元都位于机柜的上方,正面为交流配电, 背面为直流配电。 系统满配置12个整流器,额定输出电 流300A,整流器为单相交流输入,与机 柜连接需要进行人工操作。 系统具备二次下电功能。交流输入支 持两路市电输入。
Z信设备的 供电。 机柜交流单相输入,机柜下方为电池仓。 具备电池保护功能和远程监控功能。

开关电源及蓄电池资料

开关电源及蓄电池资料

DC整体图片序号1234567厂家珠江珠江珠江珠江珠江机架型号PRS700PRS1000PRS1002HPRS1000HPRS1004H PRS2000H PRSV1004L 机架满配容量630A 840A 1080A 720A 360A 600A 140A 整流模块型号SMPS700SMPS1000SMPS1002H SMPS1002H SMPS1004H SMPS2000H SMPS1004L 整流模块容量30A/24V 40A/24V (20A/48V)60A/24V60A/24V30A/48V 50A/48V 20A/48V 每架模块×分架7×37×36×36×26×24×37×1蓄电池熔丝630A×2630A×2630A×2630A×2630A×2400A×2160A×2直流配电单元200A 熔丝,100A×10+20A×2200A 熔丝,100A×(12~18)+20A×2100A×(12~18)+32A×1+16A×1+2×160A/1P+3×16A/1P+5×32A/1P功率因素0.980.9950.9950.9950.9950.9950.995转换效率0.90.920.910.910.910.910.91高*宽*深2038*600*4002038*600*4002000*600*6002000*600*6002000*600*6002000*600*600700×600×350满配重量21021121318021325036备注落地式落地式落地式落地式落地式落地式挂墙式珠江100A×(12~18)+32A×1+16A×1+10A×2湛江、江门89101113珠江珠江珠江中达中达中达中达PRS3004DCS0704DCSV0704MCS3000H MCS3000H(旧)MCS3000H(新)MCS3000H 600A/900A150A90A600A600A600A900A SMR3004SMDC0704SMDC0704ESRH-48/50ESRH-48/50ESRH-48/50ESRH-24/100 50A/48V15A/48V15A/48V50A/48V50A/48V50A/48V100A/24V 6×2(600A)6×3(900A)6×26×13×43×43×43×4 500A*2400A×2400A×2400A×2400A×24×100A/1P+2×20A/1P 4×100A/1P+2×20A/1P5×100A+2×63A+3×32A+2×16A5×100A+2×63A+3×32A+2×16A5×100A+2×63A+3×32A+2×16A5×100A+2×63A+3×32A+2×16A0.9950.990.990.990.990.910.80.8>=90.5%>=90.5%>=90.5%>=90.5% 1600*600*400(600A)2000*600*600(900A)1600*600*400700*600*3502000*600*6001600*600*6001600*600*6002000*600*600 150/2308036230200200200落地式落地式DC/DC挂墙式DC/DC落地式落地式落地式落地式12民安江高勤星村14151617181920中达艾默生艾默生艾默生艾默生艾默生艾默生MCS3000D PSC48150/25PS48600-3A/2900PS48600-3B/2900PS48600-3/2900PS24600/75PS48300-1A/30 600A150A250A600A600A600A300A DPR48/50-D-DCE C24/48-1200R48-2900R48-2900R48-2900HD2475-2HD4830-3 50A/48V25A/48V50A/48V50A/48V50A/48V75A/24V30A/48V4×36×15×2+16×26×2+14×25×2 500A×2500A×2500A×2500A×2500A×2500A×25×100A+2×63A+3×32A+2×16A 4×100A/1P+2×20A/1P100A×5+63A×4+32A×5+20A×4100A×5+63A×4+32A×5+20A×4160A*3+100A*2+63A*4+32A*5+20*4100A×18+32A×2+16A×25×100A+1×32A/2*32A+4*20A0.990.980.980.980.980.98>=90.5%0.880.910.910.910.910.91 2000*600*4501460*200*4001600*600*4001600*600*4002000*600*6002000*600*6001600*600*60020060140140183226160落地式落地式DC/DC落地式落地式落地式落地式落地式21222324252627艾默生艾默生艾默生洲际洲际洲际洲际PS48300-1B/30PS48400-2C/50PS4875/25DUM23F07-+24/50DUM23F102-+24/50DUM23F02-+24/75(900)DUM23-48/500VI 300A400A75A600A500A900A500HD4830-3HD4850-2HD4825-3DMA14-24/50III DMA14-24/50III DMA14-24/75III DMA14-48/50 30A/48V50A/48V25A/48V50A/24V50A/24V75A/24V50A/48V5×24×21×36×25×26×25×2500A×2500A×2300A×2200A×2(可改为400A)500A×2(可改为400A)300×25×100A+1×32A/2*32A+4*20A 100A×18+32A×2+16A×2100A×12+32A×1+16A×10.980.980.980.990.990.990.990.910.910.91>90%>90%>89%>90% 2000*600*6001600*600*600700*450*2602110*700*6002110*600*4002000*700*6002000*600*60020016040220200220180落地式落地式挂墙式落地式落地式落地式落地式法政路28293031323334洲际中兴中兴中兴天东中恒\天东\英特吉\施威特克澳洲DUM23-48/600VI ZXDU600-24/50ZXDU68-S601(T601)ZXDU68-H900(H151)IPS5113/5213IPS8200COM10 600500A600A90A/150A540A360A/540A450A DMA14-48/50ZXD1200-24ZXD2400ZXD1200R1524R2948 50A/48V50A/24V50A/48V30A或50A/48V60A/24V60A/48V50A/24V6×25×26×21×33×33×2(3)300×2500A×2(可扩展为3路)400A×2400A×2500A×2100A×(12~18),32A/16A若干100A×12+20A×46×63A+4×32A/2×32A+4×16A100A×60.990.990.990.990.990.99>90%>90%>90%>90%>92%>90%2000*700*6002000*600*6002000*600*600710×600×2451610*600*6002000*600*6002000*600*60021020020055207200200落地式落地式落地式挂墙式落地式落地式落地式。

中兴动环监控设备维护故障处理资料

中兴动环监控设备维护故障处理资料

故障判断
1)“电源”灯(绿色)――― 系统的电源指示灯 2)“运行”灯(双色)――― 采集状态指示灯
当采集正常时,此灯呈“绿色”与“熄灭”的 交替状。 3)“主通信”灯(双色)――主通信状态指示灯
当使用主通信口通信且通信正常时,此灯呈 “绿色”与“熄灭”的交替状。若主通信灯长亮 或不亮,说明基站监控中断。
RS232常用的三种接口方式
三线方式:只接收、发、地三线 简易接口方式:增加一握手信号 完全口线方式:9线全接
接线的一般规律
DTE←→DTE:交叉
DTE←→DCE:直连
DTE为数据终端设备,如计算机、采集器、智能设备
DCE为数据通信设备,如Modem、DTU、DCM2000
一般公头有DTE接口,母头为DCE接口;请注意一些DTE 的串行接口按DCE定义,接线时按DCE。
板件进行替换,如果替换后问题消失了,那就是这个板件的问题。此种方法需要有多余的备件 ;
流程图分析法---对故障相关或经过的软件或硬件用软件流程图或硬件流程图来分析和定位故障,
逐个断点,逐段分析。此方法要求维护人员对系统的软件、硬件结构,以及信号的流向较熟悉 ;
经验处理法---维护人员根据自己或别人积累的经验,在维护过程中遇到故障时,首先依据以往对
集中监控系统常见故障处理
故障维护集锦
一、故障处理方法
二、故障分析处理的基本思路
三、网管及采集模块故障维护
1、前置机故障维护 2、 业务台故障维护 3、报表台故障维护 4、数据库存储程序故障维护 5、数据库维护与管理 6、MISU采集模块故障维护 7、其他设备故障维护 8、维护案例列举
维护概述
1. 日常例行维护: 日常例行维护是指每天必须进行的维护项目。 2. 周期性例行维护: 周期性例行维护是指定期进行的维护,通过周期性维护,我们可以了解

中兴监控低端调试操作手册

中兴监控低端调试操作手册

一 1、准备工作:安装配置程序EISUconfigiTower软件安装使用必读.docx2、自己电脑的防火墙关掉,IP设置为192.168.0.X(如:192.168.0.82)二低端配置1、登录EISUconfigiTower双击桌面 EISUA 系列配置程序图标,弹出登录窗口,如图所示。

详细登录步骤如下:①从下拉框选择[ EISU 系列]。

②从下拉框选择[ TCP 客户端方式]。

③单击<扫描服务器 IP>,扫描结果在右侧显示,单击选中要登录的 EISUA系列。

④输入登录密码。

初始密码为“ 11111111”。

⑤单击<登陆系统>,登录软件。

2、配置普通传感器铁塔通用传感器系统已经进行默认配置,但蓄电池中间点电压采用的传感器是错误的,所以我们要重新添加配置蓄电池中间点电压通道,单组蓄电池就配置一个通用AI/DI_5 通道,如果是2组蓄电池再配置通用AI/DI_6通道,如下图3、配置智能设备下面以开关电源接入 COM1 口为例对智能设备的配置进行说明,其他智能设备接入配置类似,参考以下步骤执行。

具体配置步骤如下:1. 单击切换到[串口设备管理]页签。

如图 4.5-1 所示。

①从下拉框选择串口为“ 1/COM1”。

②从下拉框选择当前功能为“智能解析”。

③单击<选择动态库文件>。

弹出打开智能协议窗口,如图 4.5-2 所示。

选中事先准备好的协议文件,单击<打开>按钮,协议加载界面如图所示。

图 4.5-2 选择智能协议窗口如图 4.5-3 所示,单击<设置为智能口>按钮。

协议别自动写入到 EISUA 系列中,如图 4.5-4 所示。

图 4.5-3 加载动态库文件界面图 4.5-4 协议写入 EISUA 系列进度栏界面等待直至协议下载完成,系统弹出数据发送完毕,要重启 EISUA 系列的提示,如图 4.5-5 中①所示,此时暂时不重启 EISUA 系列。

继续完成串口信息配置。

②点选串口接收方式。

③单击<修改串口参数>。

中兴通讯电源产品介绍(1)

中兴通讯电源产品介绍(1)

四、组合电源产品系列
4、48V/15A系列通信电源 48V/15A系列通信电源 • • • • ZXDU90E组合电源(ZXD800 15A整流模块) ZXDCM1多路输出二次模块(可以作为可选件安放在ZXDU90E系统上, 并实现集中监控,也可以放置在19英寸标准机架上单独使用。) ZXDU150组合电源(ZXD800E 15A整流模块) ZXDU45嵌入式电源(ZXD800E 15A整流模块)
七、中兴通讯电源产品特点
2、组合电源系统特点 、
– 具备灵活的监控组网方式,除常见的串口、MODEM、专线方式外, 还可以通过ZXJ10、ZXA10、ZXSM监控网管系统组网。此外,针对 无线基站电源组网的特殊要求,已设计出以SCM为核心的先进的 集中监控组网方案(SCM为无线接入组网专用,每基站配备1个)。 – 提供多路交流辅助输出,并在交流停电时提供直流应急照明。 – 系统发生故障时,监控单元将发出声光告警,并向远端中央控制 室传送告警信息;同时,可通过自动台呼叫BP机并留数字信息。 – 监控采用液晶显示屏,以汉字和图形方式显示系统信息,同时, 监控单元可以检测环境温度、湿度、门禁、水淹等多种环境量。 – 配电方式灵活:可根据客户要求配置为上、下出线。 – 系统具有很高的可靠性,MTBF≥1.0×105h。
1、交流配电屏 • • • ZXDP01-200A交流配电屏 ZXDP02-400A交流配电屏 ZXDP03-600A交流配电屏
2、直流配电屏 • • ZXDP11-2000A直流配电屏 ZXDP12-3000A直流配电屏
六、其他产品系列
1、UPS不间断电源
• • • • • • • • • • •
ZX
D
U
600E
( V1.0 )

基站开关电源二次下电配置指导书(艾默生PAM-某和中兴Z某DU68监控模块示例)

基站开关电源二次下电配置指导书(艾默生PAM-某和中兴Z某DU68监控模块示例)

基站开关电源柜一、二次下电配置指导书一、基站供电系统结构概述基站供电系统主要由交流供电系统和直流供电系统组成。

交流供电系统运行方式:(1)市电正常时,由市电供电;(2)市电停电后,移动油机未到站时,站通信设备由蓄电池放电供电;(3)移动油机到站,待油机启动后,由油机供电;(4)市电恢复后,由市电供电。

直流供电系统的运行方式:在线恒压充电的全浮充供电方式。

(1)当交流电源正常时,由整流器和蓄电池并联浮充供电(整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄电池充电,以补充蓄电池因自放电而失去的电量);(2)当交流电源中断后,由蓄电池单独向通信设备供电;(3)当交流电源恢复供电时,开关电源的监控模块自动启动整流器向通信负荷供电,并对蓄电池进行充电。

蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。

二、开关电源柜硬件配置概述当前基站中常见的电源柜厂家有艾默生、中兴、中达、华为、动力源等,其中艾默生的占比最大,以下以艾默生电源柜做示例。

1、开关电源柜功能架构(1)逻辑架构高频开关组合电源由交流配电单元、直流配电单元、整流模块、监控模块组成。

交流配电单元:输入市电或油机电源,将交流电能分配给开关电源整流模块使用;含有浪涌保护器,作为基站电源系统的第二级防雷保护。

直流配电单元:通过直流汇流母排,将开关电源整流模块输出的直流电能提供给通信设备用电,并对电池进行充电。

整流模块:从交流配电取得交流电能,将交流电整流成直流电,输出到直流母排。

监控模块:实时监测和控制电源系统各部分工作,对电池进行自动管理,具有标准的RS232或 RS485通信口,作为后台监控的接口。

(2)开关电源柜现场图2、交流配电单元交流配电介绍2、直流配电单元直流配电回路有一次下电、二次下电之分。

一次下电负载:基站设备(如GBTS、NODEB等)接在一次下电回路;二次下电负载:传输设备(如Metro500、PTN950等)、监控设备(中兴、高新兴等动环设备)接在二次下电回路。

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六、开关电源对蓄电池的管理
图 4
工作地 -48V 熔丝1 断路器1 熔丝2 熔丝3 一次下电负载组,接次要负载,下 电电压44.5V
开关电源蓄电池欠压保护原理图
熔丝4 断路器2 熔丝5 熔丝6
二次下电负载组,接重要负载,下 电电压43.2V
蓄电池组 蓄电池熔丝1 蓄电池熔丝2 图4 二次下电原理图
四、蓄电池容量的配置
2、蓄电池配置举例说明
举例说明如下:有一移动基站BTS满负荷电流为15A,传 输设备工作电流为5A,还准备增加一套CDMA设备,其所需电 流为20A。该基站经常停电,停电时间约为24小时。计算所需 电池容量为C=(15+5+20)×10÷0.85×2.4=1119,故选 用500AH两组电池即可。如果停电时间太长,例如48小时,是 不能用增加电池容量的办法来实现,而应考虑用发电机来发 电,否则将影响到蓄电池的寿命。
六、开关电源的蓄电池管理功能
1、温度补偿功能 温度补偿功能
温度补偿功能是通过电源设备的前台监控单元来实现的,它 是通过检测蓄电池温度,然后根据实测的温度来调节蓄电池的 浮充电的。温度补偿是以25℃为基准,以每节(2V)-3mV/℃ 进行调节。对于通信电源使用的48V电池组来说,计算公式为 △V=(T-25)×(-3mV)×24。例如:电池温度为10℃,那么此时 蓄电池的浮充电压为53.5+(10-25)×(-3mV)×24= 53.5+ 1.08=54.58V。 所以说当你在冬天或夏天看到蓄电池的浮充电压高于53.5V 或低于53.5V,这是温度补偿所致,属正常现象。
二、影响蓄电池寿命的因素
2、蓄电池的失水 、
对一般密封铅蓄电池而言,由于采用“贫液式” 设 计,电池的正极和负极活性物质的量及电解液的量处 于最佳匹配状态,所以电池容量对电解液量极为敏 感,存在如下关系:电池失水10%,容量降低20%; 失水25%,电池寿命结束。
二、影响蓄电池寿命的因素
2、蓄电池的失水 、
44.4V 43.2V 42.0V 40.8V 38.4V
二、影响蓄电池寿命的因素
3、蓄电池的使用条件 、
蓄电池使用的环境温度与寿命之间的关系 蓄电池工作温度会影响到蓄电池的容量、内阻、充电效 率、充电电流等。温度升高,蓄电池的容量会增加,内阻减 小,充电效率增加。若为同一浮充电压,充电电流增加。如 果在浮充电压为55.2V时,环境温度为26℃时,寿命为10年; 环境温度为36℃时,寿命4年。
蓄电池失水的途径 电池失水途径有:电池槽、盖渗漏;环境温度过高;节流阀 频繁开启或阀门开启后关闭不了,导致氢气和氧气逸出,同 时带走酸雾;热失控现象。 其中,热失控现象是指电池在充电后期(或浮充状态), 由于没有及时调整充电电压,使电池的充电电流和温度发生 一种累积性的相互增强作用,此时电池温度急剧上升,从而 导致电池槽盖膨胀变形,失水速度加大,甚至电池损坏。
五、开关电源容量配置
2、开关电源配置举例
在选择电源系统时,原则上要保证该电源机架上的整 流器个数最少不得小于3个。另外还要考虑到以后的扩容。 例如联通公司有一个基站,蓄电池为2组300AH,负载电流 为30A,那么所需电源的容量=(30+90)×120%=144A。 根据以上原则应选择ZXDU500电源系统,最终配置应为4个 整流器,容量为200A。
三、蓄电池的充放电特性
图1 蓄电池放电曲线
三、蓄电池的充放电特性
图2
V

蓄电池充电曲线(电压变化曲线)
浮 充
56.4


53.5

50.6
47.7 45.6
时 间(小时)
05
10
15
20
25
30
图2 充电过程中蓄电池端电压变化曲线
三、蓄电池的充放电特性
图3
A(C10) 0.10 0.08 0.06 0.04
三、蓄电池的充放电特性
1、蓄电池的放电过程
从图1可以看出,在放电初期电池端电压下降是 比较快的。在放电10分钟,电压下降到53.0V;大 约半小时后,电池端电压降至49V左右;1小时后降 至48V。蓄电池在48V时,放电时间最长,大约要持 续7到8小时;8小时后,蓄电池端电压开始下降, 下降速度比较快。降至43.2V时系统直流断路器断 开,以便保护蓄电池,此时蓄电池端电压会有所上 升,上升值约为5V左右。
培训内容
1、阀控铅酸密封免维护蓄电池原理 2、影响蓄电池寿命的因素 2、蓄电池的充放电特性 3、开关电源的蓄电池管理功能 4、蓄电池的安装与日常维护
一、阀控铅酸密封电池原理
阀控密封蓄电池是利用阴吸收原理使电池得以密封。 电池充电时,正极会析出氧气,负极会析出氢气。正极析 氧是在正极充电量达到70%时就开始了。析出的氧气达到 负极,跟负极起下述反映,达到阴极吸收的目的。 2Pb+O2=2PbO 2Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O
二、影响蓄电池寿命的因素
结论
从表1可以看出,蓄电池的使用寿命不能笼统地一概而论,应该 视具体使用情况而定。一定程度来说,蓄电池的寿命是由其循环次 数来决定,而不是以使用多少年来衡量的。 从表2可以看出,放电电流越大,时间越短,实际放出的容量越 小;放电电流越小,时间越长,实际放出的容量就越大(即放电深 度越深)。所以放电过大和过小,都应尽力避免。过大时电池会因 在极短时间内降至极低而导致失效,过小则会造成深度放电而低效 报废
负极析氢则要在充电达到90%时才开始,再加上氧在 负极的还原作用及负极本身氢过电位的提高,从而避免了 大量析氢反应。
二、影响蓄电池寿命的因素
影响阀控式密封铅酸蓄电池寿命的因素很多,既有电 池设计和制造方面的因素,又有用户使用条件和维护方面 的因素。
1、设计和制造因素
正极板栅耐腐蚀性能和电池的水损耗速度乃是两个最 主要的因素。由于现在的蓄电池的正极板栅的厚度加大, 采用PB-CA-SN-AI四元耐蚀合金。根据板栅腐蚀速度 推算,电池寿命可达10年~15年。然而从电池使用结果来 看,水损耗速度却成为影响密封电池使用寿命的最关键 因素。
三、蓄电池的充放电特性
2、蓄电池的充电过程
蓄电池充电过程是电能转化成化学能的过程,充电电压 和电流要合适,偏大和偏小均会影响蓄电池的寿命。一般 情况下采用0.1C电流来充电,浮充和均充电压的选择要依 据电池厂家的推荐值来设定。充电过程如图2、图3所示 (电池放电超过50%容量后,以0.1C充电率来充电)。
二、影响蓄电池寿命的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ素
3、蓄电池的使用条件 、
众所周知,蓄电池使用的环境温度、充放电流、放电 深度、电池容量的合理配置、定期维护是保证电池正常 寿命的关键。环境温度过高,蓄电池中的化学反应加 剧,在充电过程中蓄电池的减压阀会频繁开启,从而加 速了失水速度,降低了蓄电池寿命。放电深度以及放电 电流和终止电压与蓄电池寿命之间的关系也是非常密切 的,具体情况详见表1、表2。
六、开关电源的蓄电池管理功能
3、自动均充功能 、
均充就是均衡充电。一般在下列情况下,蓄电池需要均 衡充电:市电停电后电池释放的能量超过15%;市电来电时; 蓄电池长期处于浮充状态(电网稳定,长期不停电);电池组 中,出现了落后电池,在浮充状态下单体电压低于2.2V;更换 新电池后。均充电压为56.4V,均充时间不大于10小时。
开关电源与蓄 电池
魏榜红 200406
背景
蓄电池和开关电源之间关系密不可分,我们经常 遇到这样的问题: 1、我不知道我们要配多大的蓄电池合适? 蓄电池坏了,是电源的原因,还是电池坏了 是蓄电池质量不好………… 2、我们的电源为什么配这么大的容量? 这些问题困扰我们的维护人员和用户,当您听完 下面的课程,有些问题会迎刃而解,也许您也会变成 这方面的专家。
二、影响蓄电池寿命的因素
表1 放电深度与循环次数之间的关系
放电深度(%) 设计充放电循环次数
5 20 50 100
10000 2000 800 350
二、影响蓄电池寿命的因素
表2 放电率与终止电压之间的关系
放电率 单节电池终止电压 电池组终止电压
20H 10H 3H 1H 0.5H
1.85V 1.80V 1.75V 1.70V 1.60V
工作地
七、蓄电池的安装
1、蓄电池放置
在安装蓄电池时,要避免将蓄电池放在阳光直射的地方, 要远离热源;要避免放置地环境过于潮湿和有带电粉尘存 在。电池要垂直摆放,尽量避免倾斜;要保证蓄电池的正 常散热。
六、开关电源的蓄电池管理功能
2、充电智能限流功能
蓄电池的充电电流要求在0.1C~0.25C,C为蓄电池的容量。推荐 值为0.15C。如果过大,电池就会迅速产生大量气体造成膨胀变 形、活性物质脱落甚至出现“热失控现象”,导致蓄电池及早失 效 而报废;如果充电电流过小,那么充电时间就会变得比较长,甚 至导致蓄电池充不饱,长期也会影响电池的正常寿命。开关电源 的智能限流就是系统根据蓄电池的容量(事先必须在监控参数中 正确设定蓄电池容量)、负载所需电流的大小来自动计算整流器 的限流点。计算公式为:单体(整流器)限流点=(0.15C+负载 电流)÷单体个数,C为系统蓄电池的总容量。
蓄电池充电曲线(电流变化曲线)
0.02
时 间(小时)
05
10
15
20
25
30
图3 充电过程中蓄电池充电电流变化曲线
四、蓄电池容量的配置
1、蓄电池容量配置依据
对于给通信设备供电的蓄电池来说,合理的配置蓄电池 容量是非常重要的。容量偏小不能满足通信设备在停电较长的 情况下正常供电,影响正常通信;容量太大不仅是一种浪费, 也会影响蓄电池的寿命,所以要合理选择蓄电池的容量。选择 蓄电池容量主要是根据负载电流、蓄电池的效率、停电时间长 短和频繁程度以及扩容情况来决定。可根据下列公式来进行蓄 电池容量的选择:C=[(负载电流+备用负载电流)×10]÷蓄 电池效率×A。式中C代表蓄电池容量,A表示所需放电时间的 加权系数=所需放电时间(小时)÷10。
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