01章 通信电源系统概述
1通信电源系统概述
1通信电源系统概述通信电源系统是指为通信设备供电的系统,为其提供稳定可靠的电源保障,保证通信设备的正常运行和通信信号的传输。
通信电源系统主要由电源设备、电池组、电源配电系统、监控系统等组成,下面将对其进行详细介绍。
通信电源系统的电源设备包括交流输入稳压电源、直流稳压电源和逆变器。
交流输入稳压电源用于将市电交流电源转换为稳定无纹波的直流电源,避免市电的电压波动对通信设备的影响。
直流稳压电源则提供稳定的直流电压给通信设备供电,保证设备的正常工作。
逆变器则可以将直流电源转换为交流电源,以满足一些通信设备对交流电源的需求。
在通信电源系统中,电池组是非常重要的组成部分。
电池组主要用于提供备用电源,当主要电源(如市电或发电机组)出现故障或停电时,电池组能够持续为通信设备供电,保证通信的连续性和稳定性。
电池组的选择要考虑通信设备的功耗、备用时间和使用环境等因素。
通信电源系统还包括电源配电系统和监控系统。
电源配电系统负责将电源设备提供的电能分配给各个通信设备,保证每个设备都能够获得稳定可靠的电源供应。
监控系统则对通信电源系统的各个参数进行实时监测,包括电源的输入电压、输出电压和电池组的充放电状态等,通过监控系统可以及时发现并处理电源系统的故障,提高系统的可靠性。
通信电源系统还需要考虑一些特殊的要求,如抗干扰能力、防雷能力和环境适应能力等。
通信设备通常在户外安装,面临各种恶劣的天气和环境条件,所以通信电源系统需要具备良好的抗干扰和防雷能力,以保证通信设备的正常工作。
同时,通信电源系统还需要适应低温、高温、高湿和低气压等各种不同的环境条件。
总之,通信电源系统作为保障通信设备正常运行的重要组成部分,需要提供稳定可靠的电源供应,并具备良好的环境适应能力。
这样可以确保通信设备在各种恶劣的条件下都能够正常工作,并提高通信的可靠性和连续性。
1 通信电源系统概述
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通信电源系统概述
分散供电的优点
• • • • ① 占地面积小,节省材料。 ② 节能、降耗。 ③ 运行维护费用低。 ④ 供电可靠性高。
• 目前许多国家的通信大楼都采用分散供电方式。 • 但交流供电系统仍采用集中供电方式
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通信电源系统概述
通信电源专业维护工作基本任务及相关规定 • 1.5.1 维护责任划分
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通信电源系统概述
通信电源专业维护工作基本任务及相关规定
• (7)机房内严禁从事与工作无关的各项工作。维护人员要切 实遵守安全制度,认真执行用电、防火的规定,做好防火、 防盗、防爆、防雷、防冻、防潮等工作,确保人事和设备的 安全。 • (8)机房内非特殊需要,严禁使用明火。应经网络部批准后, 并采取相应防范措施后,方可动用明火。 • (9)机房内应有紧急故障处理流程图,以及相关联系电话等, 且相关资料齐全。维护人员应该理解相关内容,并且按照相 关规定执行。 • (10)认真执行安全保卫制度,外来人员不得擅自进行机房。 因公原因进入机房,应经网络部领导批准后,进行相应登记, 方可进入。
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通信电源系统概述
谢谢大家!
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• 2.功率因数 cosφ = P/S
变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85
• 3.电功和电功率
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通信电源系统概述
1.2 直流供电系统
• 直流供电系统由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、 直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的 总体称为直流供电系统。
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通信电源系统概述
广州城建职业学院
通信电源设备与维护—通信电源系统概述
通信电源教研室
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通信电源系统概述
主要内容
01-通信电源系统组成PPT课件
(a) DC /DC
(a) 通
DC /AC
信
设
备
AC 22 0/38 0V(a)
22 0/3 80 V(b) 保证建 筑负荷
AC 22 0/38 0V(c) 一般建 筑负荷
c ——允许中断
采用集中供电方式时电源系统的组成
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1. 交流供电系统
通信电源的交流供电系统包括变电 站、 油机发电机、 通信逆变器和交流不 间断电源(UPS)。 电信局一般都由高压电 网供电。 为了提高供电可靠性, 重要通 信枢纽应从两个变电站引入两路高压电源, 一路主用, 另一路备用。
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市电
220/380V 交流稳压器
油机发电机
移动电站 监控 接地
太阳电 池方阵
(a) 整流器
交
风力
流
发电机
配
电
屏
a ——不间断
直流 控制屏
DC-12V (DC-48V)
(a)
DC-12V (DC-48V)
(a)
通信 设备
保证 负荷
AC220/380(b) 其他 负荷
b ——可短时间中断
和蓄电池组供给,那么就需要多种规格的 蓄电池组和整流器。 这样不仅增加了电源 设备的费用, 而且也大大增加了维护工作 量。
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1.3 通信电源系统的组成
1.3.1 集中供电方式电源系统的组成 采用集中供电方式时, 电源系统的
组成如图 1-1 所示。 该系统由交流供电系 统、 直流供电系统、 接地系统组成。
27大中型通信枢纽交流供电系统线路图c级负荷通信机房正常照明消防系统设备通信机房保证照明b级负荷c级负荷建筑设备集中电力室设备层设备单元通信设备通信电源设备通信机房空调设备初期负荷atsatsatsats自动柴油发电机组自备应急电源10kv市电电源1正常工作电源10kv市电电源2正常工作电源集中电力室设备层设备单元通信设备通信电源设备通信机房空调设备atsats集中电力室设备层设备单元通信设备通信电源设备通信机房空调设备atsats自动柴油发电机组自备应急电源发展负荷直流供电系统直流供电系统由整流器蓄电池直流变换器dcdc和直流配电屏等部分组成
通信电源系统原理
目录第1章通信电源系统概述 (4)1.1通信设备对电源系统的基本要求 (4)1.1.1 通信设备对电源的一般要求 (4)1.1.2 现代通信对电源系统的新要求 (4)1.2通信电源系统的构成 (6)1.2.1交流供电系统 (7)1.2.2直流供电系统 (8)1.2.3接地系统 (8)1.3现代通信电源 (9)1.3.1开关电源成为现代通讯网的主导电源 (9)1.3.2促成开关电源占据主导地位的关键技术 (10)第2章开关电源产品基础 (12)2.1线性电源、相控电源与开关电源 (12)2.2高频开关电源的基本原理 (13)2.2.1开关电源的基本电路结构 (13)2.3开关电源整流器原理 (14)2.4电源配电技术 (15)2.4.1交流配电部分 (16)2.4.2直流配电部分 (17)2.5PS系列电源简介 (17)2.5.1 PS系列电源 (17)2.5.2 PS系列通信电源产品 (19)第3章产品技术及维护 (19)3.1电池的规格及主要参数 (19)3.1.1电池规格及结构参数(GFM系列) (19)3.2电池结构及工作原理 (20)3.2.1产品结构图 (20)第4章通信电源安全防护 (21)4.1接地的必要性 (21)4.2接地系统的组成 (21)4.3接地系统的分类 (22)4.4PS通信电源的防雷措施 (23)第5章电源设备维护基本要求 (23)5.1概述 (23)5.2维护工具与设备 (23)5.2.1仪表工具的管理 (25)5.3产品展示 (25)5.3.1艾默生产品系列 (25)5.3.2 Liebert产品 (25)5.3.3 APC产品 (25)5.3.4 SANTAK产品 (26)5.3.5 逆变器产品 (26)结束语 (28)参考资料 (29)摘要随着通信技术的不断发展,人们对通信电源提出了更高的要求。
本文针对通信电源中DC/DC 变换器的移相全桥主电路进行了分析和研究,在此基础上提出了采用改进型倍流整流移相全桥电路,来克服传统ZVS PWM 全桥变换器存在的一些问题,本文介绍了高频开关电源的基本原理因为和传统的变压器相比,平面变压器具有体积小、高电流密度、高效率、低漏感等优点,数字控制具有高灵活性、高精度等优点,所以两者成为当前开关电源的研究热点,也是通信电源的发展方向。
通信电源介绍
第一章通信电源综述1.1 概述通信电源系专指对通信主机直接供电的电源。
通信电源的基本要求是安全、可靠、不间断和低杂音。
对于一个通信局站,除了对主机供电不允许间断的电源外,还包括有允许短时中断的对保证建筑负荷,机房空调等的供电电源和允许中断的一般建筑负荷用的电源。
所以通信局站电源和通信电源是两个概念,通信电源是通信局站电源的主体和关键部分(见图1.1)。
市电变电站备用发电机组移动电站市电油机转换屏低压配电屏交流配电屏AC 380 V(b)AC 380 V(b)AC 220/380 V(b)通信用空调交流不间断电源设备D C- 48V (a)D C - 48V (a)AC 220/380 V(a)D C/D CD C/AC通信设备保证建筑负荷一般建筑负荷AC 220/380 V (b)AC 220/380V(c)(a)不间断(b)可短时间中断(C)允许中断直流不间断电源设备图 1.1 通信局站电源通信主机设备可概分为交流供电的通信设备和直流供电的通信设备两大类。
程控交换、光通信、微波通信、移动通信设备均属直流供电的通信设备,而卫星地球站设备则属于交流供电的通信设备。
目前直流供电的通信设备占大部分。
根据通信主机设备的供电要求有交流、直流之分。
因此通信电源也有交流不间断供电和直流不间断供电两大系统。
对于这两大系统如何保证电源的不间断,实际上都是靠蓄电池作为储备能源来获得的。
交流不间断供电系统的供电方案有多种多样,典型的有单一式带旁路开关的方案及并联冗余供电方案(见图 1.2)。
但不论哪种交流不间断供电系统都包括由交流整流为直流,再由直流逆变为交流两个环节的转变,这将影响系统的效率及可靠性,并且交流的并联冗余技术及旁路技术也要相对复杂些,所以这也是目前通信设备及供电电源还是以直流不间断供电为主的原因。
图 1.2 交流不间断电源系统直流不间断供电系统通常采用的方案如图1.3所示。
系统构成相对比较简单,只有交流整流为直流一次转换。
通信电源基础V1
✓ 通信电源通常被称为通信的“心脏”,在通信局(站)中,具有无可比 拟的重要地位。
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三、通信系统对电源的要求
1、通信设备对电源系统的一般要求
✓ 高可靠性。必须保证连续供电,不能有任何的中断。 ✓ 高稳定性。通信设备都有一定的电压变化范围,不能超出。另外,通信
设备对电压波动、杂音电压、瞬变电压等非常敏感。 ✓ 小型、高效率。效率高意味着热损耗低,功率密度大。有利于节能、减
-48V 电
配 蓄电池
屏
电
DC/DC DC/AC
(a)
通
(a)
信 设
备
屏 AC 380V (b) UPS电源
AC 380/220V (a)
AC 380/220V (b)
通信用空调
AC 380/220V (b) AC 380/220V (c)
保证建筑负荷 一般建筑负荷
(a)不间断 (b)可短时间中断 (c)允许中断
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四、交流配电系统
5、市电/油机工作模式
A、正常工作
10KV 高
市
低 压
电
配
电
380V
交 流 配 电 屏
油机
整流器 整流器
48V
直
通信设备
流
配 电
变换器
其它设备
屏
逆变器 交流设备
蓄电池
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四、交流配电系统
5、市电/油机工作模式
B、市电停电,油机尚未启动
10KV 高
市
低 压
380V
电
配
电
交
直
流
整流器
流
配
配
电 屏
整流器
电 屏
第1部分第01章 通信电源系统概述
第一部第一章 通信电源系统概述通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”。
如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作。
如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响。
因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作。
通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。
通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求。
一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示。
DC-48V (a) 10KV 市电AC380V(b) (a) (a) (a)AC380V(b)AC 380/220V (a) AC 380/220V(b)AC 380/220V (b)AC低 压 配 电 屏 整流器 直流配电器 高压柜 变压器 DC DC DC AC 交 流 配 电 屏 通 信 设 备 蓄电池 不间断电源设备 备用电站 通信用空调保证建筑设备 一般建筑设备 移动电车站 备用电站380/220V (c)(a)不间断(b)可短时间中断(c)允许中断图1-1-1 电源系统组成方框示意图第一节交流供电系统交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。
主用交流电源均采用市电。
为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。
大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。
第一章通信电源概述第一节通信电源的重要性1、通信电源
● 当两台发电机组供电时,要实现两台油机的切换。
第三节 直流供电系统
1、直流供电系统的概述
● 定义:向通信局站提供直流电源(基础)的供电系统叫直流供电系统。
● 集中式供电由一套直流供电系统向通信局站所有的设备供电。 ● 分散式供电由两套以上独立直流供电系统向不同的通信设备供电。 ● 混合供电是在市电缺乏地区,利用新能源经变换向通信设备供电。
高可靠性、高稳定性、高效率 第三节 现代通信对通信的新要求
多品种、模块化、能实现集中监控、自动化和智能化、小型化、新 的供电方式
第四节 通信电源的分类
1、基础电源 通信局站的基础电源分为交流基础电源和直流基础电源两大类。
1.1 交流基础电源(AC) ● 定义:由市电、备用柴油发电机组(含移动电站)、通信逆变器(或UPS)
断电源(UPS)或逆变器(DC/AC)设备供电。 ● 市电电源是通信电源系统的首选交流主用电源,指从公共电力系
统到通信局站降压变电站的供电线路。 ● 备用发电机组电源是通信电源系统的交流备用电源。 ● 交流不间断电源或逆变器设备主要供电于通信设备的不间断交流
供电,如计费系统、监控系统等。 2、交流供电系统的组成 交流供电系统由变压器(专用降压变电站)、交流稳压器、备用发
● 不同的局站由不同的电源系统组成,集中供电、分散供电、混合 供电及一体化供电是目前比较典型的系统组成方式。
● 电源系统组成方框示意图如下:
市电电源
变电站
低
压
配
市
电
电
油
机
油机发电机
转
换
直
交
整
流
流
流
配
配
器
电
电
蓄电池
通信电源系统ppt课件
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B.技术管理 对运行维护中存在的问题要进行及时、有效的研究并 采取有效的对策,对事故的分析,特别是通信电源的应 用安全、通信机房环境、蓄电池的容量和放电等问题, 深入研究使用维护方法,完善和提高监控系统的技术规 范。
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C . 企业化管理。
通信电源的使用要适应新的电源维护响应模式,采用 企业化管理的应对策略。例如:全方位服务,电源维护 成本,高质量的通信电源应用技术支持问题等。
.
5
在通信枢纽大楼、卫星地面站、微波中继站、国际 海底光缆登录站……所有需要安装电气和通信设备的地 方,都需要首先建设好电源,电源设备需要能在不同类 型的外电环境中输出不同种类容量的多种电源,以满足 不同设备的需求,做到稳定、可靠和安全,因此电源是 一切通信必不可少的坚实基础,而且也是非常主要的根 本保证。
通信电源
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一、通信电源系统概述 二、蓄电池 三、 高频开关电源 四、 UPS电源和逆变器
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(一)通信电源系统概述
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通信电源的作用
在通信行业中,通常把电源比喻为通信系统的 “心脏”,通信电源本身并不能为运营商带来直接 效益,占用的资本也不高,但是从确保通信质量、 生产安全和财产安全的角度,必须重视通信电源的 运行管理与应用;
阀控式铅酸蓄电池的基本结构
其主要组成:正负极板组、隔板、电解液、安全阀及壳体, 此外还有一些零件如端子、连接条、极柱等。
1、正负极板组 正极板上的活性物质是二氧化铅,负极板上活性物质为海绵状
纯铅。
2、隔板 阀控式铅酸蓄电池中的隔板材料普遍采用超细玻璃纤维它的主
要作用有: ① 吸收电解液。 ② 提供正极析出的氧气向负极扩散的通道。 ③ 防止正、负极短路。
通信电源技术(最终)
课程 LA000004 通信电源技术基础ISSUE1.0目录课程说明 (1)课程介绍 (1)培训目标 (1)第1章通信电源系统概述 (2)1.1通信设备对电源系统的基本要求 (2)1.1.1 通信设备对电源的一般要求 (2)1.1.2 现代通信对电源系统的新要求 (3)1.2通信电源系统的构成 (6)1.2.1 交流供电系统 (6)1.2.2 直流供电系统 (7)1.2.3 接地系统 (9)1.3现代通信电源 (10)1.3.1 开关电源成为现代通讯网的主导电源 (10)1.3.2 促成开关电源占据主导地位的关键技术 (11)小结 (15)思考题 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。
第2章开关电源产品基础.. (16)2.1线性电源、相控电源与开关电源 (16)2.1.1 线性稳压电源 (16)2.1.2 开关型稳压电源 (17)2.2高频开关电源的基本原理 (20)2.2.1 开关电源的基本电路结构 (20)2.3安圣HD系列开关整流器原理 (21)2.3.2 典型电路工作原理 (22)2.4电源配电技术 (24)2.4.1 交流配电部分 (24)2.4.2 直流配电部分 (26)2.5 PS系列电源简介 (26)2.5.2 PS系列通信电源产品 (28)小结 (29)思考题 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。
第3章电源监控系统 .. (30)3.1电源监控系统的作用及特点 (30)3.1.1 安圣PS系列电源监控系统主要类别 (31)3.2集散式监控系统的组织结构及监控量 (31)3.2.1 遥测量 (33)3.2.2 遥信量 (33)3.2.3 遥控量 (33)3.2.4 遥调量 (33)3.3基础监控单元 (34)3.3.1 整流模块的监控单元 (34)3.3.2 直流配电的监控单元 (35)3.3.3 交流配电的监控单元 (36)小结 (36)第4章电池产品技术及维护 (37)4.1电池的规格及主要参数 (37)4.1.1 电池规格及结构参数(GFM系列) (37)4.2电池结构及工作原理 (40)4.2.1 产品结构图 (40)4.2.2 工作原理 (41)4.3电池技术特性 (42)4.3.1 放电特性 (42)4.3.2 充电特性 (43)4.3.3 蓄电池贮存环境温度、贮存时间与容量关系 (44)4.3.4 寿命特性 (45)4.3.5 电池的使用 (46)4.3.6 蓄电池的维护 (49)4.3.7 蓄电池的更换 (50)4.4蓄电池正确使用 (51)4.4.1 蓄电池容量的选择 (51)4.4.2 蓄电池组的组成计算 (52)4.4.3 延长蓄电池的使用寿命 (53)小结 (56)第5章电源工程设计参考 (57)5.1电源系统容量配置参考 (57)5.1.1 概述 (57)5.1.2 电池容量计算 (57)5.1.3 系统配置计算 (57)5.2交直流供电系统电力线的选配 (59)5.2.1 交流供电回路的配线设计 (59)5.2.2 交流回路电力线的敷设 (60)5.2.3 直流供电回路电力线的组成 (61)5.2.4 固定压降分配法 (63)小结 (64)第6章通信电源安全防护 (65)6.1工程与维护安全事项 (65)6.1.1 概述 (65)6.1.2 电气安全 (66)6.1.3 电池 (68)6.1.4 高空作业 (69)6.1.5 微波 (69)6.1.6 激光 (69)6.1.7 其他 (70)6.2电源设备接地系统 (70)6.2.1 接地的必要性 (70)6.2.2 接地系统的组成 (72)6.2.3 接地系统的作用 (73)6.2.4 接地系统的分类 (76)6.2.5 接地系统的电阻和土壤的电阻率 (80)6.3雷电与通信电源安全防护 (84)6.3.1 雷电的产生 (84)6.3.2 雷电参数 (85)6.3.3 雷击种类 (86)6.3.4 我国雷暴活动的特征 (87)6.3.5 通信电源的防雷 (89)6.3.6 通信电源动力环境的防雷 (91)6.3.7 PS通信电源的防雷 (94)6.3.8 接地 (95)6.3.9 防雷器非正常损坏的一些因素 (97)小结 (100)第7章电源设备维护基本要求 (101)7.1概述 (101)7.2维护档案资料 (101)7.2.1 电源室必须的技术资料清单电源室技术资料清单 (102)7.2.2 电源室记录文件 (102)7.3维护工具与设备 (107)7.4维护参考技术标准 (109)7.5日常维护项目 (110)7.5.1 机房环境与消防设备维护 (111)7.5.2 接地系统与过压防护设备维护 (112)7.5.3 电源交流供电检查 (113)7.5.4 密封电池的维护 (114)7.5.5 开关电源设备维护 (115)7.6机房管理 (118)7.6.1 机房管理的一般要求 (118)7.6.2 仪表工具的管理 (119)7.6.3 维护备品备件和材料的管理 (119)7.7维护操作 (120)7.7.1 日常维护 (120)7.7.2 巡检 (120)小结 (125)第8章 UPS技术 (126)8.1概述 (126)8.1.1 背景 (126)8.1.2 名词术语 (126)8.2 UPS基础知识 (129)8.2.1 什么是UPS (129)8.2.2 UPS分类 (129)8.2.3 UPS冗余备份 (135)8.2.4 UPS中的蓄电池 (137)8.2.5 UPS的电池管理 (138)8.2.6 UPS的监控 (139)8.3逆变器基础知识 (139)8.3.1 原理 (139)8.3.2 冗余式逆变器原理 (140)8.3.3 逆变器串联热备份 (142)8.3.4 使用注意事项 (143)8.4 UPS/逆变器选型指导 (143)8.4.1 选型基本原则 (143)8.4.2 UPS/逆变器选型 (146)8.4.3 选型CHECKLIST (149)8.4.4 UPS/逆变器使用环境 (150)8.5 UPS/逆变器常见问题解答 (150)8.6产品展示 (156)8.6.1 艾默生产品系列 (156)8.6.2 Liebert产品 (157)8.6.3 APC产品 (157)8.6.4 SANTAK产品 (158)8.6.5 逆变器产品 (159)小结 (160)ISSUE 1.0 课程说明课程说明课程介绍本课程通过对通信电源网络结构及基本配置的介绍,配合例题及防护的案例讲解,引导学员了解并掌握通信电源的基本知识及基本维护方法。
第1章-现代通信电源既述-《通信电源系统》全文编辑修改
28. 电压互感器
• 电压互感器简称PT,也可用TV表示。使用电压互感器可以把高电压降 低到100 V后,再供给测量仪表和继电器的电压线圈。
1.1.2 现代通信电源技术的应用比较
• 第二种定义是在数字检测的基础上通过数字接口控制开关电源,一般是 通过I2C或类似的数字总线控制输出电压、开关频率、多通道电源的 (上/下电)排序、上升斜率、跟踪、(软)启动、裕度控制、故障保 护等。实际上,目前市场上很多电源管理集成电路都以这种方式工作。
• 第三种定义是用数字电路彻底取代开关电源中的所有模拟电路,这是真 正的原生数字电源。
4
效率高 3
6 实现集中监控 7 自动化、智能化
稳定性好 2
可靠性高
1
8 小型化 9 采用新的供电方式
1.1.2 现代通信电源技术的应用比较
1. 数字电源的定义
数字电源采用数字方式实现电源的控制、保护回路与通信接口的新型电源 技术。
3个主要特征:可编程、响应性好和数字环路控制。 • 第一种定义:数字检测,包括监视开关电源的状态,如温度、输入/输 出电流、输入/输出电压、开关频率(占空比)等,并根据需求向主机 报告。故障状态信息、时间标记等信息可存储在非易失性存储器中,并 在将来某个时间上报这些信息。
1.1.2 现代通信电源技术的应用比较
3. 数字电源的应用优势比较
• 数字电源实现了数字和模拟技术的融合,提供了很强的适应性与灵活 性,具备直接监视、处理并适应系统条件的能力,能够满足几乎任何 电源要求。
• 数字电源管理芯片易于在多相及同步信号下进行多相式并联应用,可 扩展性与重复性好,能轻松实现负载均流,减少EMI(电磁干扰), 并简化滤波电路设计。
通信电源系统概述
目录1.1 通信电源的现状和发展趋势1.1.1 供电方式向分散供电方向发展1.1.2 电力电子新技术在整流器中的应用1.2 通信设备对电源系统的要求1.2.1 可靠1.2.2 稳定1.2.3 小型1.2.4 高频率1.3 通信电源系统的组成1.3.1 集中供电方式电源系统的组成1.3.2 分散供电方式电源系统的组成1.3.3 混合供电方式电源系统的组成1.1 通信电源的现状和发展趋势通信电源通常被称为通信设备的“心脏”,在通信局(站)中,具有无可比拟的重要地位。
随着相关学科理论和技术的不断发展,通信电源也在不断地发展进步,主要表现为以下4个方面。
1.供电方式由集中供电向分散供电发展。
2.在整流器中运用新的电力电子技术。
3.阀控式密封铅酸蓄电池的应用。
4.电源集中组网监控。
1.1.1 供电方式向分散供电方向发展集中供电是指全局只设一个通信电源供电中心(如电力室、电池室),所有通信设备由该供电中心的电源供电。
由于电源设备体积庞大、噪音大、有酸雾污染环境,只能安装在电信大楼的底层的电力室和电池室。
具有以下缺点:1.电源设备远离通信负载中心,直流输电损耗大。
2.安装和运行费用较高,系统可靠性较差。
分散供电是指全局分设多个通信电源供电点,每个供电点对邻近的通信设备提供独立的供电电源。
与集中供电方法比较,具有以下特点:1.综合投资少,扩容方便。
2.运行可靠、容易实现智能管理与无人值守。
3.所需蓄电池的个数加大。
4.对交流电源可靠性、电磁兼容性、电源设备使用性能以及维护人员技术水平等均有较高要求。
1.1.2 电力电子新技术在整流器中的应用整流器是整个通信电源系统中对系统可靠性影响最大、技术含量最高、技术更新最快的部分。
在早期多采用可控硅(晶闸管)相控整流器,现已逐步被高频开关整流器取代。
随着电力电子技术的飞速发展,高频开关整流器的技术和产品也在快速更新。
1.2 通信设备对电源系统的要求通信设备对电源系统的一般要求是:可靠、稳定、小型、高效率。
艾默生通信电源系统原理
课程 LA000004 通信电源技术基础ISSUE1.0目录课程说明 (1)课程介绍 (1)培训目标 (1)参考资料 (1)第1章通信电源系统概述 (2)1.1通信设备对电源系统的基本要求 (2)1.1.1 通信设备对电源的一般要求 (2)1.1.2 现代通信对电源系统的新要求 (3)1.2通信电源系统的构成 (5)1.2.1 交流供电系统 (5)1.2.2 直流供电系统 (6)1.2.3 接地系统 (8)1.3现代通信电源 (9)1.3.1 开关电源成为现代通讯网的主导电源 (9)1.3.2 促成开关电源占据主导地位的关键技术 (9)小结 (13)思考题 (13)第2章开关电源产品基础 (14)2.1线性电源、相控电源与开关电源 (14)2.1.1 线性稳压电源 (14)2.1.2 开关型稳压电源 (15)2.2高频开关电源的基本原理 (17)2.2.1 开关电源的基本电路结构 (17)2.3安圣HD系列开关整流器原理 (19)2.3.2 典型电路工作原理 (20)2.4电源配电技术 (21)2.4.1 交流配电部分 (21)2.4.2 直流配电部分 (22)2.5 PS系列电源简介 (23)2.5.1 安圣公司PS系列电源 (23)2.5.2 PS系列通信电源产品 (24)小结 (25)思考题 (25)第3章电源监控系统 (26)3.1电源监控系统的作用及特点 (26)3.1.1 安圣PS系列电源监控系统主要类别 (27)3.2集散式监控系统的组织结构及监控量 (27)3.2.2 遥测量 (28)3.2.3 遥信量 (29)3.2.4 遥控量 (29)3.2.5 遥调量 (29)3.3基础监控单元 (29)3.3.1 整流模块的监控单元 (29)3.3.2 直流配电的监控单元 (30)3.3.3 交流配电的监控单元 (31)小结 (32)思考题 (32)第4章电池产品技术及维护 (33)4.1电池的规格及主要参数 (33)4.1.1 电池规格及结构参数(GFM系列) (33)4.2电池结构及工作原理 (36)4.2.1 产品结构图 (36)4.2.2 工作原理 (37)4.3电池技术特性 (37)4.3.1 放电特性 (37)4.3.2 充电特性 (38)4.3.3 蓄电池贮存环境温度、贮存时间与容量关系 (39)4.3.4 寿命特性 (40)4.3.5 电池的使用 (41)4.3.6 蓄电池的维护 (44)4.3.7 蓄电池的更换 (45)4.4蓄电池正确使用 (45)4.4.1 蓄电池容量的选择 (45)4.4.2 蓄电池组的组成计算 (47)4.4.3 延长蓄电池的使用寿命 (47)小结 (49)思考题 (50)第5章电源工程设计参考 (54)5.1电源系统容量配置参考 (54)5.1.1 概述 (54)5.1.2 电池容量计算 (54)5.1.3 系统配置计算 (54)5.2交直流供电系统电力线的选配 (55)5.2.1 交流供电回路的配线设计 (56)5.2.2 交流回路电力线的敷设 (57)5.2.3 直流供电回路电力线的组成 (57)5.2.4 固定压降分配法 (59)小结 (60)思考题 (60)第6章通信电源安全防护 (61)6.1工程与维护安全事项 (61)6.1.1 概述 (61)6.1.2 电气安全 (61)6.1.3 电池 (63)6.1.4 高空作业 (64)6.1.5 微波 (64)6.1.6 激光 (65)6.1.7 其他 (65)6.2电源设备接地系统 (65)6.2.1 接地的必要性 (65)6.2.2 接地系统的组成 (67)6.2.3 接地系统的作用 (68)6.2.4 接地系统的分类 (70)6.2.5 接地系统的电阻和土壤的电阻率 (73)6.3雷电与通信电源安全防护 (77)6.3.1 雷电的产生 (77)6.3.2 雷电参数 (77)6.3.3 雷击种类 (78)6.3.4 我国雷暴活动的特征 (79)6.3.5 通信电源的防雷 (80)6.3.6 通信电源动力环境的防雷 (82)6.3.7 PS通信电源的防雷 (84)6.3.8 接地 (86)6.3.9 防雷器非正常损坏的一些因素 (87)小结 (89)思考题 (89)第7章电源设备维护基本要求 (90)7.1概述 (90)7.2维护档案资料 (90)7.2.1 电源室必须的技术资料清单电源室技术资料清单 (90)7.2.2 电源室记录文件 (91)7.3维护工具与设备 (95)7.4维护参考技术标准 (97)7.5日常维护项目 (98)7.5.1 机房环境与消防设备维护 (98)7.5.2 接地系统与过压防护设备维护 (100)7.5.3 电源交流供电检查 (100)7.5.4 密封电池的维护 (101)7.5.5 开关电源设备维护 (102)7.6机房管理 (104)7.6.1 机房管理的一般要求 (104)7.6.2 仪表工具的管理 (105)7.6.3 维护备品备件和材料的管理 (105)7.7维护操作 (106)7.7.1 日常维护 (106)7.7.2 巡检 (106)小结 (110)思考题 (110)第8章 UPS技术 (111)8.1概述 (111)8.1.1 背景 (111)8.1.2 名词术语 (111)8.2 UPS基础知识 (113)8.2.1 什么是UPS (113)8.2.2 UPS分类 (114)8.2.3 UPS冗余备份 (119)8.2.4 UPS中的蓄电池 (120)8.2.5 UPS的电池管理 (121)8.2.6 UPS的监控 (122)8.3逆变器基础知识 (122)8.3.1 原理 (122)8.3.2 冗余式逆变器原理 (123)8.3.3 逆变器串联热备份 (125)8.3.4 使用注意事项 (126)8.4 UPS/逆变器选型指导 (126)8.4.1 选型基本原则 (126)8.4.2 UPS/逆变器选型 (128)8.4.3 选型CHECKLIST (130)8.4.4 UPS/逆变器使用环境 (131)8.5 UPS/逆变器常见问题解答 (131)8.6产品展示 (137)8.6.1 艾默生产品系列 (137)8.6.2 Liebert产品 (138)8.6.3 APC产品 (138)8.6.4 SANTAK产品 (139)8.6.5 逆变器产品 (140)小结 (141)思考题 (141)ISSUE 1.0 课程说明课程说明课程介绍本课程通过对通信电源网络结构及基本配置的介绍,配合例题及防护的案例讲解,引导学员了解并掌握通信电源的基本知识及基本维护方法。
通信电源系统概述
通信电源系统概述通信电源一直以来都是通信系统的“心脏”,在通信局(站)的正常运行中起着非常重要的作用。
现代许多通信设备都要求不能有瞬间电源中断,否则整个通信系统将有可能面临严重瘫痪。
因此,我们必须去努力发展、完善通信电源系统,保障通信电源的高效率、高可靠性、高稳定性。
变压器市电柴油发电机低压配电柜交流输入屏整流屏直流配电屏蓄电池整流器~/=逆变器=/~静态开关~/~静态开关~/~旁路旁路维修电池开关箱设备空调配电柜空调监控接地蓄电池高压直流整流器高压直流输出屏蓄电池逆变器图1 通信电源系统图如上图所示,目前通信电源稳定、可靠、不间断的实现处用柴油发电机作为备份电源外主要由三个途径:开关电源、UPS 和高压直流。
1、 市电与油机通信电源需用市电作为主电源,低压市电之间、市电油机之间的切换方式必须使用具有电气和机械联锁的切换装置,手动切换方式需用带有灭弧装置的双掷刀闸。
市电分类:一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电线。
该两路不应同时出现检修停电,平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5h 。
两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。
二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6h 。
供电应符合下列条件之一的要求:由两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引入一路供电线;由一个稳定可靠的独立电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线;三类市电供电为从一个电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数不应大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8h 。
四类市电供电应符合下列条件之一的要求:由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到第三类市电供电要求;有季节性长时间停电或无市电可用。
油机保障:对交流不间断电源设备(UPS),核定其需要发电机组保证的功率时应根据其输入电流谐波含量的大小确定,当输入电流谐波含量在5%~15%时,其需要的发电机组保证功率按UPS 容量的1.5~2倍计算,一般情况按照1.8倍计算;应急照明谐波含量较高,一般按照其基本容量的2倍计算;办公设备、空调、消防、电梯等其他输入电流谐波含量较小,一般按照其基本容量1.1倍计算。
1通信电源系统概述
1通信电源系统概述通信电源系统是指为通信设备提供电力供应的系统。
它主要包括电源设备、电池组、电源分配系统以及电源管理系统等组成部分。
通信电源系统的主要目的是确保通信设备能够在断电或不稳定电源的情况下继续运行,保障通信网络的正常运行。
通信电源系统通常采用直流供电,其原因有两个方面。
首先,大多数通信设备需要直流供电,直流供电能够提供稳定的电流和电压,确保通信设备的正常工作。
其次,直流供电可以减少能量的损耗,提高电能的利用效率。
通信电源系统的核心设备是电源设备。
电源设备可以通过交流电源转换为直流电源,并对电压和电流进行调整,以满足通信设备的需求。
为了确保通信设备的持续供电,电源设备通常具有备份电源和自动切换功能,当主电源发生故障时,可以立即切换到备用电源,确保通信设备的正常工作。
电源设备还可以对电能进行监控和管理,以及对电池组进行充电和放电控制。
电池组是通信电源系统中的重要组成部分。
它可以为通信设备提供备用电源,当主电源发生故障时,电池组可以提供稳定的直流电源,确保通信设备的持续供电。
电池组的选用要考虑通信设备的功耗、工作时间以及充电时间等因素。
电源分配系统是将电源从电源设备分配给各个通信设备的系统。
它包括电源配电柜、电源线路以及保护装置等。
电源分配系统要根据通信设备的需求,合理分配电能,确保通信设备能够得到稳定的电力供应。
电源管理系统是对通信电源系统进行管理和监控的系统。
它可以实时监测电源设备和电池组的工作状态,对电源设备进行故障诊断和报警,以及对电池组进行充电和放电管理。
通过电源管理系统,可以提高通信电源系统的可靠性和效率,及时发现和解决问题,确保通信设备的持续供电。
总之,通信电源系统是为通信设备提供电力供应的系统,它通过电源设备、电池组、电源分配系统以及电源管理系统等组成部分,确保通信设备在断电或不稳定电源的情况下能够继续工作,保障通信网络的正常运行。
通过通信电源系统的合理设计和管理,可以提高通信设备的可靠性和稳定性,确保通信网络始终保持良好的工作状态。
第一二讲 通信电源简介
COS 。
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第三节:-48V电源系统应用
C、直流线路压降 定义:在供电过程中线路上的电压损失,等于线路首末端的电压差 作用:用来计算直流电源线径。 D、直流电源系统的运行方式 市电正常时由开关电源对交换设备供电,同时对两组蓄电池进行并 联浮充,在市电停电油机未供电之前由蓄电池组放电供通信设备用 电;当油机电或市电恢复后,设备由开关电源供电,同时开关电源 对蓄电池进行均衡或浮充充电。可通过设置程序自动充电,亦可手 动转换均衡充电。 蓄电池组均衡及浮充充电采用低压恒压充电方式进行,浮充电压为 2.25至2.27V/只,均衡电压一般为2.30至2.40V/只。 E、-48V系统3.2V概念: 满足通信设备最低供电允许电压下,蓄电池组放电终了电压与最低 电压的差值。
通信空调
交 流 配 电 屏 直 流 配 电 屏
整流器
通信设备 变换器 逆变器 其它设备 交流设备
整流器
油机 UPS
蓄电池 交流设备
14
1)几个常用术语 保证负荷:在市电中断的过程中应该由备用电 源进行提供,供电等级高,如设备、空调、 机房照明、消防。 一般负荷:办公用房、电梯、土建其他用电。 保证照明:对应机房内的照明负荷。 一般照明:对应一般负荷。 事故照明:保证人员继续工作的照明 应急照明:消防疏散照明,等级较事故照明高。
28
基站电源系统
直流供电系统
传输
蓄 电 池 组
蓄 电 池 组
开 关 电 源 架
BTS
预留负荷
29
基站电源系统
交流供电系统
浪 涌 抑 制 器
市电
油机电
市 电 油 机 电 转 换 屏
第一章通信电源概述第一节通信电源的重要性1通信电源
2、机架电源 ● 定义:把-48V电压变换成通信设备或装置所需的电压,称为机架电源。 ● 额定电压:DC5V、DC12V、AC220V等
第二章 通信电源系统
第一节 概述 ● 通信电源系统是对通信局站内各种通信设备及建筑负荷等提供用
第三章 机房空调
第一节 概述 ● 空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷淋室后被 降温所需的冷量。 ● 空调的冷负荷是指空调房间为维持一定温度、湿度参数,排除室 内余热、余湿所需的冷量。 ● 机房空调设备包括集中式空调、专用空调和商用空调。 ● 机房专用空调也称恒温恒湿空调机,是对所需环境进行精密温湿 度控制的空调机。 ● 机房专用空调包括空气处理机、风冷冷凝器、压缩机、冷却系统 和电气控制部分。 ● 商用空调指对机房环境进行湿度控制但不完全具备湿度控制的空 调机。
第二节 交流供电系统的维护
1、基本要求 ● 高压维护人员必须持证上岗,无证者无权操作。 ● 变配电室停电检修时,应报主管部门同意并通知用户后再进行。 ● 继电保护和告警信号应保持正常,严禁切断警铃和信号灯。 ● 自动断路器跳闸或熔断器烧断时,应查明原因再供电,必要时允许试送电
一次。 ● 引入通信局(站)的交流高压电力线应采取高、低压多级避雷装置。 ● 停电检修时,应先停低压、后停高压;先断负荷开关,后断隔离开关。送
第三节 各类通信局站联合接地装置的接地电阻值
接地电阻(Ω)
适用范围
<1
综合楼、国际电信局、汇接局、万门以上程控交换局、2000 路以上长话局。
<3
2000 门以上 1 万门以下的程控交换局、2000 路以下长话局。
<5
通信电源系统概述[详细]
第一章通信电源系统概述通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”.如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作.如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响.因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作.通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等.通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求.一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示.(a)不间断(b)可短时间中断(c)允许中断图1-1-1 电源系统组成方框示意图第一节交流供电系统交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体.主用交流电源均采用市电.为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源.大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等.小型电信局(站)则一般采用低压市电电源.一、交流供电系统的组成1、高压开关柜.高压开关柜的主要功能,除了引入高压(一般10KV)市电外,并能保护本局的设备和配线,同时还能防止由本局设备故障造成的影响波及到外线设备.高压开关柜还有操作控制和监测电压和电流的性能.高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件.2、降压电力变压器.降压电力变压器是把10KV高压电源变换到380V/220V低压的电源设备.电力变压器一般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器.近年来,由于干式电力变压器便于在机楼内安装,因此也逐渐得到应用.3、低压配电设备.低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载.低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成.4、低压电容器屏.根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求.电信局(站)以采用低压补偿用电功率因素的原则,装设电容器屏.屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成.5、调压稳压设备.在市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定在额定电压允许范围内.除采用有载调压变压器在高压侧调压外,电信局(站)一般在低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳压器和交流参数稳压器等设备.6、柴油发电机组柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动三相交流发电机提供电能.柴油机利用柴油在发动机汽缸内燃烧,产生高温高压气体爆炸做功,经过活塞连杆和和曲轴机构转化为机械动力.柴油机分为二冲程柴油机和四冲程柴油机.二冲程柴油机是两个冲程(曲轴旋转一周)完成一个工作循环,四冲程柴油机是四个冲程(曲轴旋转两周)完成一个工作循环.二、几个重要的概念1、系统容量.系统容量指的是交流供电时,供电设备所能提供的最大功率.如市电供电时,指的就是电力变压器的额定容量;柴油发电机组供电时指的就是柴油机的额定功率;UPS供电时指的就是UPS的额定功率等等.但是它们表示容量的单位却不一样,电力变压器和UPS计量单位是伏安V A(或千伏安KVA),我国国家标准(GB)规定发电机组必须用瓦W(或千瓦KW)表示.伏安表示的是视在功率,瓦表示的是有功功率.这在实际应用中是有很大的区别的,只有在理想情况下,它们的功率因数都等于1时,在数值上是相等的.2、功率因数.功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值.功率因数cosφ = P/S的物理意义是供电线路上的电压与电流的相位差的余弦.国标规定:变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85;例如,标称容量100KV A的变压器,在规定的使用环境下,它的输出最大有功功率是80KW;同理,标称容量是100KW的柴油发电机组,在规定的使用环境下,可以提供116KV A的视在功率.UPS的功率因数,因类型不同,工作方式不同,实际使用时差异较大.3、电功和电功率.电功指的是供电系统实际消耗的电能,计量单位是千瓦时(KWH).电功率指的是正常工作情况下,负载上消耗的额定功率.在市电和油机供电的情况下,由于每个负载的功率相对于系统总容量较小,故不需要考虑它的瞬时功率;而UPS系统供电的情况则不同,负载功率与系统容量比较接近,就必须考虑负载的瞬时功率(例如负载的启动功率).第二节直流供电系统直流供电系统由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统.按电信设备供电电压允许变动范围的不同要求,可分为窄电压和宽电压直流供电系统;按电源设备的安装地点不同,可分为集中直流供电系统和分散直流供电系统;按馈电线配线方式不同又可分为低阻配线直流供电系统和高阻配线直流供电系统(高阻配线又有一次高阻配线和二次高阻配线等方式).组成直流供电系统的主要电源设备的作用和性能如下:1、换流设备.换流设备(converter)是整流设备、逆变设备和直流变换设备的总称.其中整流设备可将交流电变换为直流电.逆变设备则将直流电变换为交流电.直流变换设备可将一种电压的直流电变换成另一种或几种电压的直流电.晶闸管(可控硅)整流器是老一代整流设备,由于电路中采用工频变压器,工作频率低,体积和重量都很大,效率也低,故逐步淘汰,而由高频开关型整流器代替.高频开关整流器在技术上先进,具有小型、轻量、高效、高功率因数和高可靠性等显著优点.高频开关整流器机架的输出功率大,机架上装有监控模块,与计算机相结合,组成新一代智能型电源设备,正在逐步替代晶闸管整流器.随着电力电子学技术和电力半导体器件的发展,换流设备变换电路日趋完善,采用PW米脉宽调制或谐振技术的控制技术,提高变换频率,采用零电压或零电流开关电路,降低开关工作损耗,使换流技术达到新的水平.2、蓄电池.在电信电源中电池作为备用能源使用.蓄电池可分为酸性电解液(即硫酸)的铅酸蓄电池和碱性电解液(即苛性钾)的碱蓄电池.铅酸蓄电池自普兰特发明以来,已有140年的历史,由于它具有电压的稳定性和可以进行大电流放电,所以在电信局(站)内得到广泛使用,目前铅酸蓄电池已由防酸式铅蓄电池发展屋阀控式密封铅酸蓄电池.阀控式密封铅酸蓄电池是一种新型的蓄电池,使用过程中无酸雾排出,不会污染环境和腐蚀设备,蓄电池可以和电信设备安装在一起,平时维护比较简便,不需加酸和加水.阀控式密封蓄电池体积较小,可以立放或卧放工作,蓄电池组可以进行积木式安装,节省占用空间,因此在20世纪80年代后,在我国电信局(站)得到迅速推广使用,并正在逐步取代防酸式铅蓄电池.蓄电池制造厂正在工艺结构设计上保证电池质量,防止电液渗漏,提高电池使用寿命,并研究开发有效而简便的电池容量测试器.蓄电池正常情况下是与整流器并联工作的,所以它有两个作用:在交流电停电时,自动向直流负载供电,保证供电连续不间断;当交流电正常供电时,它可以等效为一个充分大的电容器,滤掉整流器输出的各种谐波(即杂音),保持直流电的纯度.蓄电池的容量越大,直流电的纯度越高.蓄电池与整流器并联工作可以保证供电连续不间断,但并不是高枕无忧,蓄电池放电时,随着放电时间的延长,端电压不断降低;蓄电池充电时,为了保证电池能充足电,充电电压必须提高.这就有供电系统的电压变动范围的问题.一方面,设计直流供电系统时,要充分保证直流负载能承受的电压变动范围;另一方面,通信设备设计时,也要考虑蓄电池固有的特性,给出一个合理的供电电压范围,使蓄电池尽可能延长使用寿命.需要特别注意的是,当一套直流系统同时向不同电压范围的交换机供电时,蓄电池的工作方式需兼顾考虑,偏差太大时,需要分别重建直流供电系统,独立供电.3、直流配电屏.直流配电屏是连接和转换直流供电系统中整流器和蓄电池向电信负载供电的电源设备,屏内装有闸刀开关、自动空气断路器、接触器、低电熔断器以及电工仪表、告警保护等元器件.直流配电屏按照配线方式不同,分为低阻和高阻两种,高阻配电屏是把馈线改用小截面电缆出线,每路出线的负线上加装上一定的电阻,如爱立信交换机为26毫欧.高阻配电的好处是:当任何一路负载发生短路时,供电母线上的电压变动较小,不足以影响其他分路供电,供电系统的可靠性相对较高.除上述供电系统外,还有太阳能供电系统和混合供电系统等.太阳能供电系统由太阳能电池、蓄电池组、迭制配电设备组成,有光照时靠太阳电池供电,并对蓄电池充电,无光照时由蓄电池供电,它是直流供电系统的一种.如果由太阳电池、风力发电、市电或油机发电机等两种或两种以上发电设备供电的系统则称为混合供电系统.第三节通信系统接地为了保证各类通信设备可靠和安全地工作,通常在各种电气设备设置零电位点,该点在物理上与大地有良好的电气连接,这种连接称为接地.构成接地的一切装置称为接地系统.接地系统通常由接地体、接地引入线、接地汇集线(接地母排)和接地线组成.接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体(或钢筋混凝土建筑物基础组成的金属导体).接地引入线:为了减少接触电阻,通常安装多根金属接地体.把多根接地体用一条金属导体连接成一组并接入室内接地母排,该连接导体称为接地引入线.接地汇集线:为了接地的安全和可靠,把不同方向、不同物理位置的接地汇集成一条接地干线,该干线成为接地汇集线或称为接地母线.接地线:被接地的设备或电源系统与接地母线可靠连接的导体称为接地线.电信电源按照接地系统的用途可分为工作接地、保护接地和防雷接地.工作接地按照电源性质分为直流接地和交流接地.保护接地按保护功能分为设备保护接地和屏蔽接地.接地系统按照安装方式分为:独立接地系统和联合接地系统.我国在20世纪80年代考虑到防雷等电位原则,已实施将工作接地、保护接地和防雷接地汇接成一组接地系统的联合接地方式.第四节通信电源系统的发展趋势近年来由于微电子技术和计算机技术在通信设备中的大量应用,通信电源瞬时中断,也会丢失大量信息,所以通信设备对电源可靠性的要求也越来越高.同时,由于通信设备的容量大幅度提高,因此,电源中断将会造成更大的影响.比如,许多大、中城市的电话局容量普遍在2万~3万门以上,电信综合枢纽的装机容量和规模更大,担负的通信任务非常重要,一旦电源中断,将造成巨大的经济损失和极坏的政治影响.为了确保可靠供电,交流供电系统中应加入不间断电源(UPS)或通信逆变器.直流供电系统应采用整流器与蓄电池并联的浮充供电方式.此外还必须提高各种通信电源设备的可靠性,为此,较先进的开关整流器都采用多只整流模块并联工作,某一个模块发生故障不会影响供电.目前,先进的通信电源设备和平均无故障时间可达20年.为贯彻国家能源政策并保证通信网可靠运行,各级通信部门都在尽快把可靠性较差且效率很低的通信电源设备更换下来.一、提高交流供电系统可靠性传统的通信电源系统以直流供电为主,为了保证不间断供电,必须配备两组很大容量的蓄电池.近年来大量应用的阀控铅酸蓄电池的价格较高,体积和重量也较大.因此,若以直流供电为主,势必造成电源投资很大,同时,电源机房占用面积也很大.许多先进通信设备对环境温度的要求很高,机房空调设备的供电非常重要,为了确保空调设备正常工作,必须保证交流电源不间断.此外,许多计费设备,显示设备也需要交流电源,采用交流不间断供电后,蓄电池驵的容量可以大幅度降低,蓄电池组的提供供电时间可降到1小时以内.近年来,交流不间断电源,通信逆变器,交流稳压电源和无人值守油机发电机组的技术水平迅速提高,大大提高了交流供电的可靠性和供电质量,一旦市电中断,几分钟内,油机发电机组即可正常供电,为交流电提供了有力的技术保障.二、实施分散供电通信电源系统按照电源设备与其供电负载所处的相对物理位置分类,分为集中供电和分散供电两种方式:(一)集中供电传统的供电方式采用集中供电,即供电设备集中和供电负荷集中.采用集中供电方式电源系统组成方框图如图1-1-2所示.图1-1-2 集中供电方式系统方框图1、集中供电的优点是:由于整流器、控制屏、变换器、逆变器都集中放置在电力室,各类电压的电池组都集中放置在电池室,因而供电容量大,且无需考虑兼容问题,供电设备的干扰也不会影响通信设备.2、集中供电的缺点:(1)供电设备集中,体积大,重量重,故电力室和电池室必须建在电信大楼的底层,土建工程大.同时由于负载集中,若出现局部故障,则影响到全局.(2)电力室至机房的馈电线截面积很大,且随着不断扩容而增大,造成安装的困难,也消耗铜材太多,且线路压降大.(3)需在基础电源引出端至负载端装设中间滤波器,否则电磁干扰射频干扰将通过汇流线进入通信设备,影响通信质量.(4)扩容困难.(二)分散供电分散供电系统是指供电设备独立于其他供电设备的负载,即负荷分散或电池与负载都分散.1、分散供电的类型(1)在通信机房内设一个集中的电源系统,包括整流设备和蓄电池,向全部通信设备供电.(2)在通信机房内设多个电源系统(包括整流设备和蓄电池),分别向通信设备供电.(3)通信设备每个机架内设独立的子电源系统,仅供本机架通信设备使用.2、分散供电的优点:分散供电方式电源系统组成方框图如图1-1-3所示.图1-1-3分散供电方式电源通信系统方框图同一通信局(站)原则上应设置一个总的交流供电系统,并由此分别向各直流供电系统提供低压交流.交流供电系统的组成和要求同上所述.各直流供电系统可分层设置、或分机房设置,也可按通信设备系统设置.设置地点可为单独的电力电池室,也可与通信设备同一机房.使用分散供电,主要优点体现在以下几个方面:(1)占地面积小,节省材料.(2)节能、降耗.如在分散供电系统中,整流设备采用的高频功率整流模块,控制单元采用微机技术,便可大量节省能耗.(PW米高频整流模块cosφ≈1),效率90%以上).又如集中供电时,从电力机房到通信机房馈电线压降为1~2V,故电能损耗大,而分散供电,电源设备与通信设备同装一室,故馈电线压降极小.(3)运行维护费用低.由于电源设备不需要一开始按终期容容量配置,机动灵活,有利于扩容,加之巡视工作量少,所以运行维护费用少.(4)供电可靠性高.由于采用多个电源系统,因而故障率小,即全局通信瘫痪的概率相对减小.近年来,大型枢纽和高层局(站)内通信设备的容量迅速增加,所需的供电电流大幅度提高,有时需要几千安培,集中供电系统很难满足通信设备的要求.同时,采用集中供电系统时,万一电源出现故障,将造成大范围通信中断,从而造成巨大的经济损失和极大的社会影响.采用分散供电系统后,可以大大缩短蓄电池与通信设备之间的距离,大幅度减小直流供电系统的损耗.同时,从电力室到各通信机房可采用交流市电供电,线路损耗很小,可以大大提高送电效益.总之,将大型通信枢纽或高层通信局(站)设备分为几部分,每一部分由容量适当的电源设备供电,不仅能充分发挥电源设备的性能,还能大大减小电源设备故障的影响.同时,能大量节约能源.因此,目前许多国家的通信大楼都采用分散供电方式.采用分散供电方式时,交流供电系统仍采用集中供电方式,交流供电系统的组成与集中供电方式相同,直流供电系统可分楼层设置,也可按各通信系统设置.目前各通信局(站)直流供电系统都采用了高频开关整流模块和阀控式铅酸蓄电池组,由于开关整流器为模块化结构,扩容很方便.因此,可根据当前用电负荷,合理化配置整流模块的数量,尽可能使每个模块输出电流达到欲定值的60-70%,以便获得较高的效率.为了确保供电可靠,还可备用一~二块整流模块.考虑到远期扩容要求,开关整流器机架应留有一定的安装空位.阀控式铅酸蓄电池组可设置在电池室内,也可设置在能信机房内.在各直流供电系统中,都应采用子容量阀控蓄电池.目前,阀控蓄电池的寿命大约为十年,因此,阀控铅酸蓄电池的配置应满足8~10年通信设备扩容的要求.三、电源设备与通信设备的一体化通信设备和电源设备(包括一次和二次电源设备)装在同一机架内,由外部交流电源供电的方式,称为一体化供电方式.采用这种供电方式时,通常通信设备位于机架的上部,开关整流模块和阀控铅酸蓄电池组装在机架的下部.目前光接入单元(ONU)和移动通信基站都采用这种供电方式,应当说明,在可靠性较高的通信设备中,都应设置备用整流模块.四、电源设备的少人值守和无人值守为了确保通信电源系统可靠工作,除了提高通信电源设备的可靠性外,供电系统的日常监控和维护极为重要.电源维护人员必须及时了解各种设备的运行状况和出现的问题,及时采取措施,提高供电可靠性.此外,采用集中监控管理系统,也可大大提高通信电源的现代管理水平.目前,各种通信设备发展非常迅速,随着无人(少人)值守制度的推行,将实现产品的系列化、标准化,包括组合电源逆变、整流器转换、油机启动、不停电电源全套设备都能实现自动化,满足通信设备的要求.复习思考题:1、集中供电和分散供电各有什么优缺点?2、简述通信电源系统的构成.3、什么是联合接地?接地系统由哪些部分组成?4、简述高阻配电的特点.。
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第一章通信电源系统概述通信电源是向电信设备提供交直流电的能源,它在电信网上处于极为重要的位置,人们往往把电源设备的供电比喻为电信设备运行的“心脏”。
如果一个市话局的供电发生故障,中断供电将使整个电话局瘫痪,影响社会的正常生活和运作。
如果一个长途干线站或电信枢纽局发生供电故障,中断供电则必将造成严重的经济损失和社会影响。
因此,要求电源工作人员全面掌握电源设备的基本性能、工作原理和运用方法,做好电源设备的维护工作。
通信电源设备和设施主要包括:交流市电引入线路、高低压局内变电站设备、柴油发电机组、整流器、蓄电池组、直流变换器和交流逆变设备、以及各种交直流配电设备等。
通信配电就是把上述的电源设备,组合成一个完整的供电系统,合理地进行控制、分配、输送,满足通信设备的要求。
一个完整的电源系统,其组成如图1-1-1所示。
(a)不间断(b)可短时间中断(c)允许中断图1-1-1 电源系统组成方框示意图第一节交流供电系统交流供电系统由主用交流电源、备用交流电源(油机发电机组)、高压开关柜、电力降压变压器、低压配电屏、低压电容器屏和交流调压稳压设备及连接馈线组成的供电总体。
主用交流电源均采用市电。
为了防备市电停电,采用油机发电机等设备作为备用交流电源。
大中型电信局采用10KV高压市电,经电力变压器降为380V/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备(UPS)、通信设备、空调设备和建筑用电设备等。
小型电信局(站)则一般采用低压市电电源。
一、交流供电系统的组成1、高压开关柜。
高压开关柜的主要功能,除了引入高压(一般10KV)市电外,并能保护本局的设备和配线,同时还能防止由本局设备故障造成的影响波及到外线设备。
高压开关柜还有操作控制和监测电压和电流的性能。
高压开关柜内安装有高压隔离开关、高压真空断路器(或油断路器)、高压熔断器、高压仪用互感器和避雷器等元器件。
2、降压电力变压器。
降压电力变压器是把10KV高压电源变换到380V/220V低压的电源设备。
电力变压器一般采用油浸式变压器,也有的采用有载调压变压器。
近年来,由于干式电力变压器便于在机楼内安装,因此也逐渐得到应用。
3、低压配电设备。
低压配电设备是将由降压电力变压器输出的低电压电源或直接由市电引入的低电压电源进行配电,作市电的通断、切换控制和监测,并保护接到输出侧的各种交流负载。
低压配电设备由低压开关、空气断路开关、熔断器、接触器、避雷器和监测用各种交流电表等组成。
4、低压电容器屏。
根据原水电部《供用电规则》规定:“无功电力应就地平衡,用户应在提高用电自然功率因数基础上,设计和装置无功补偿设备”以达到规定的要求。
电信局(站)以采用低压补偿用电功率因素的原则,装设电容器屏。
屏内装有低压电容器、控制接入或撤除电容器组的自动化器件和监测用功率因数表等组成。
5、调压稳压设备。
在市电电压变动超出规定时,需装设调压设备使输出电压稳定在额定电压允许范围内。
除采用有载调压变压器在高压侧调压外,电信局(站)一般在低压侧调压,过去曾采用感应调压器,但因调节速度慢、体积大等问题,现已改用自动补偿式电力稳压器和交流参数稳压器等设备。
6、柴油发电机组柴油发电机组是用柴油机作为动力,驱动三相交流发电机提供电能。
柴油机利用柴油在发动机汽缸内燃烧,产生高温高压气体爆炸做功,经过活塞连杆和和曲轴机构转化为机械动力。
柴油机分为二冲程柴油机和四冲程柴油机。
二冲程柴油机是两个冲程(曲轴旋转一周)完成一个工作循环,四冲程柴油机是四个冲程(曲轴旋转两周)完成一个工作循环。
二、几个重要的概念1、系统容量。
系统容量指的是交流供电时,供电设备所能提供的最大功率。
如市电供电时,指的就是电力变压器的额定容量;柴油发电机组供电时指的就是柴油机的额定功率;UPS供电时指的就是UPS的额定功率等等。
但是它们表示容量的单位却不一样,电力变压器和UPS计量单位是伏安V A(或千伏安KV A),我国国家标准(GB)规定发电机组必须用瓦W(或千瓦KW)表示。
伏安表示的是视在功率,瓦表示的是有功功率。
这在实际应用中是有很大的区别的,只有在理想情况下,它们的功率因数都等于1时,在数值上是相等的。
2、功率因数。
功率因数的定义是有功功率与视在功率的比值。
功率因数cosφ = P/S的物理意义是供电线路上的电压与电流的相位差的余弦。
国标规定:变压器的功率因数为0.8;柴油发电机组的功率因数为0.85;例如,标称容量100KV A的变压器,在规定的使用环境下,它的输出最大有功功率是80KW;同理,标称容量是100KW的柴油发电机组,在规定的使用环境下,可以提供116KV A的视在功率。
UPS的功率因数,因类型不同,工作方式不同,实际使用时差异较大。
3、电功和电功率。
电功指的是供电系统实际消耗的电能,计量单位是千瓦时(KWH)。
电功率指的是正常工作情况下,负载上消耗的额定功率。
在市电和油机供电的情况下,由于每个负载的功率相对于系统总容量较小,故不需要考虑它的瞬时功率;而UPS系统供电的情况则不同,负载功率与系统容量比较接近,就必须考虑负载的瞬时功率(例如负载的启动功率)。
第二节直流供电系统直流供电系统由整流设备、直流配电设备、蓄电池组、直流变换器、机架电源设备和相关的配电线路组成的总体称为直流供电系统。
按电信设备供电电压允许变动范围的不同要求,可分为窄电压和宽电压直流供电系统;按电源设备的安装地点不同,可分为集中直流供电系统和分散直流供电系统;按馈电线配线方式不同又可分为低阻配线直流供电系统和高阻配线直流供电系统(高阻配线又有一次高阻配线和二次高阻配线等方式)。
组成直流供电系统的主要电源设备的作用和性能如下:1、换流设备。
换流设备(converter)是整流设备、逆变设备和直流变换设备的总称。
其中整流设备可将交流电变换为直流电。
逆变设备则将直流电变换为交流电。
直流变换设备可将一种电压的直流电变换成另一种或几种电压的直流电。
晶闸管(可控硅)整流器是老一代整流设备,由于电路中采用工频变压器,工作频率低,体积和重量都很大,效率也低,故逐步淘汰,而由高频开关型整流器代替。
高频开关整流器在技术上先进,具有小型、轻量、高效、高功率因数和高可靠性等显著优点。
高频开关整流器机架的输出功率大,机架上装有监控模块,与计算机相结合,组成新一代智能型电源设备,正在逐步替代晶闸管整流器。
随着电力电子学技术和电力半导体器件的发展,换流设备变换电路日趋完善,采用PWM脉宽调制或谐振技术的控制技术,提高变换频率,采用零电压或零电流开关电路,降低开关工作损耗,使换流技术达到新的水平。
2、蓄电池。
在电信电源中电池作为备用能源使用。
蓄电池可分为酸性电解液(即硫酸)的铅酸蓄电池和碱性电解液(即苛性钾)的碱蓄电池。
铅酸蓄电池自普兰特发明以来,已有140年的历史,由于它具有电压的稳定性和可以进行大电流放电,所以在电信局(站)内得到广泛使用,目前铅酸蓄电池已由防酸式铅蓄电池发展屋阀控式密封铅酸蓄电池。
阀控式密封铅酸蓄电池是一种新型的蓄电池,使用过程中无酸雾排出,不会污染环境和腐蚀设备,蓄电池可以和电信设备安装在一起,平时维护比较简便,不需加酸和加水。
阀控式密封蓄电池体积较小,可以立放或卧放工作,蓄电池组可以进行积木式安装,节省占用空间,因此在20世纪80年代后,在我国电信局(站)得到迅速推广使用,并正在逐步取代防酸式铅蓄电池。
蓄电池制造厂正在工艺结构设计上保证电池质量,防止电液渗漏,提高电池使用寿命,并研究开发有效而简便的电池容量测试器。
蓄电池正常情况下是与整流器并联工作的,所以它有两个作用:在交流电停电时,自动向直流负载供电,保证供电连续不间断;当交流电正常供电时,它可以等效为一个充分大的电容器,滤掉整流器输出的各种谐波(即杂音),保持直流电的纯度。
蓄电池的容量越大,直流电的纯度越高。
蓄电池与整流器并联工作可以保证供电连续不间断,但并不是高枕无忧,蓄电池放电时,随着放电时间的延长,端电压不断降低;蓄电池充电时,为了保证电池能充足电,充电电压必须提高。
这就有供电系统的电压变动范围的问题。
一方面,设计直流供电系统时,要充分保证直流负载能承受的电压变动范围;另一方面,通信设备设计时,也要考虑蓄电池固有的特性,给出一个合理的供电电压范围,使蓄电池尽可能延长使用寿命。
需要特别注意的是,当一套直流系统同时向不同电压范围的交换机供电时,蓄电池的工作方式需兼顾考虑,偏差太大时,需要分别重建直流供电系统,独立供电。
3、直流配电屏。
直流配电屏是连接和转换直流供电系统中整流器和蓄电池向电信负载供电的电源设备,屏内装有闸刀开关、自动空气断路器、接触器、低电熔断器以及电工仪表、告警保护等元器件。
直流配电屏按照配线方式不同,分为低阻和高阻两种,高阻配电屏是把馈线改用小截面电缆出线,每路出线的负线上加装上一定的电阻,如爱立信交换机为26毫欧。
高阻配电的好处是:当任何一路负载发生短路时,供电母线上的电压变动较小,不足以影响其他分路供电,供电系统的可靠性相对较高。
除上述供电系统外,还有太阳能供电系统和混合供电系统等。
太阳能供电系统由太阳能电池、蓄电池组、迭制配电设备组成,有光照时靠太阳电池供电,并对蓄电池充电,无光照时由蓄电池供电,它是直流供电系统的一种。
如果由太阳电池、风力发电、市电或油机发电机等两种或两种以上发电设备供电的系统则称为混合供电系统。
第三节通信系统接地为了保证各类通信设备可靠和安全地工作,通常在各种电气设备设置零电位点,该点在物理上与大地有良好的电气连接,这种连接称为接地。
构成接地的一切装置称为接地系统。
接地系统通常由接地体、接地引入线、接地汇集线(接地母排)和接地线组成。
接地体:埋入地中并直接与大地接触的金属导体(或钢筋混凝土建筑物基础组成的金属导体)。
接地引入线:为了减少接触电阻,通常安装多根金属接地体。
把多根接地体用一条金属导体连接成一组并接入室内接地母排,该连接导体称为接地引入线。
接地汇集线:为了接地的安全和可靠,把不同方向、不同物理位置的接地汇集成一条接地干线,该干线成为接地汇集线或称为接地母线。
接地线:被接地的设备或电源系统与接地母线可靠连接的导体称为接地线。
电信电源按照接地系统的用途可分为工作接地、保护接地和防雷接地。
工作接地按照电源性质分为直流接地和交流接地。
保护接地按保护功能分为设备保护接地和屏蔽接地。
接地系统按照安装方式分为:独立接地系统和联合接地系统。
我国在20世纪80年代考虑到防雷等电位原则,已实施将工作接地、保护接地和防雷接地汇接成一组接地系统的联合接地方式。
第四节通信电源系统的发展趋势近年来由于微电子技术和计算机技术在通信设备中的大量应用,通信电源瞬时中断,也会丢失大量信息,所以通信设备对电源可靠性的要求也越来越高。