模块电源组成48V分布式电源结构的设计规则
中国联通-48V直流供电系统技术要求规范v1.0
实用文档中国联通通信机房配套设备技术规范第五分册 -48V直流供电系统技术规范V1.0China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 5: -48V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0)中国联通公司发布目次目次 (I)前言 (II)-48V直流供电系统技术规v1.0 (1)1 适用围 (1)2 规性引用文件 (1)3 名词解释 (1)4 总则 (2)5 环境要求 (2)5.1 -48V高频开关电源设备 (2)5.2 蓄电池组温度围要求 (2)5.3 机房洁净度要求 (3)5.4 设备使用地点 (3)6 系统组成 (3)7 设备配置 (4)7.1 设备配置原则 (4)7.2 高频整流模块的配置 (4)7.3 直流配电设备的配置 (4)7.4 各级开关选择及配置 (5)8 -48V直流设备主要技术要求 (5)8.1 交流输入 (5)8.2 直流输出 (5)8.3 整流模块 (6)8.4 蓄电池管理功能 (7)8.5 系统总体技术要求 (8)8.6 保护功能 (8)8.7 系统电磁兼容性 (9)8.8 系统可靠性 (10)9 导线的选择和布放 (10)9.1 导线的选择 (10)9.2 导线的布放 (11)10 监控系统要求 (11)11 接地与安全要求 (11)11.1 接地要求 (11)11.2 安全要求 (11)前言本规为中国联通通信机房配套设备技术规,共分为八个分册,分别为:第一分册 240V直流供电系统技术规V1.0第二分册 UPS供电系统技术规V1.0第三分册柴油发电机组技术规V1.0第四分册燃气轮机发电机组技术规V1.0第五分册 -48V直流供电系统技术技术规V1.0第六分册阀控式密封铅酸蓄电池技术规V1.0第七分册局房专用空调设备技术规V1.0第八分册高压输电系统对通信系统影响的防护规V1.0本分册为第五分册 -48V直流供电系统技术技术规V1.0,适用于中国联通通信用-48V直流供电系统的选型、验收和维护管理。
48V10A高频开关电源设计
.摘要随着大规模集成电路的开展,要求电源模块实现小型化,因而需要不断提高开关频率和采用新的电路拓扑构造,这就对高频开关电源技术提出了更高的要求。
本文设计的是一款具有实时监控、显示的高频开关电源。
采用软开关技术可以有效的降低开关损耗和开关应力,有助于变换器效率的提高。
而PFC 技术可以提高AC/DC变换器的输入功率因数,减少对电网的谐波污染。
系统以MOS管作为功率开关器件,构成移相全桥ZVS PWM直流变换器,采用脉宽调制PWM技术,PWM控制信号由集成控制器UC3875产生,从输出实时采样电压反响信号,以控制输出电压的变化,控制电路和主电路之间用变压器进展隔离,并设计了软启动和保护电路。
显示、监控用AT89C52、TLC2543和1602模块实现。
最后利用仿真验证本设计,分析该系统能平安可靠运行,到达了设计要求。
关键字:高频开关电源,Boost变换器,相移ZVS-PWM变换器,仿真.AbstractWith the development of large scale integrated circuit, power supply module to realize miniaturization, so need to constantly improve the switch frequency and adopts the new circuit topology, it is of high frequency switching power supply technology put forward higher request.Is a design in this paper has real-time monitoring, display of high frequency switch power supply. The soft switch technology can effectively reduce the switching loss and switch stress, help to enhance the efficiency of converter. PFC technology can improve the input power factor of AC/DC converter, reduce the harmonic pollution to power network. System to MOS tube as power switching device, constitute the phase shifting full bridge ZVS PWM dc converter, using pulse width modulation PWM technology, PWM control signal generated by the integrated controller UC3875, and from the output voltage feedback signal real-time sampling and to control the change of the output voltage, the control circuit and main circuit between isolation transformer, and design the soft start and protection circuit. Display, monitoring using AT89C52, TLC2543 and 1602 module implementation. Finally validate this design by simulation analysis of the system can be safe and reliable operation, has reached the design requirements.Keywords: HF SwitehPowerSuPPly, Boost-Converter,Phase-shifted ZVS PWM converter, Simulation.目录摘要 (I)AbstractII第1章绪论01.1高频开关电源的开展现状 01.2高频开关电源的概念21.3课题简述 (4)45第2章总体方案设计62.1设计内容62.2高频开关电源667摘要 (I)Abstract (II)第1章绪论 01.1高频开关电源的开展现状 01.2高频开关电源的概念 (2)1.3课题简述 (4)1.3.1本课题的意义 (4)1.3.2本课题的研究方法 (5)第2章总体方案设计 (6)2.1设计内容 (6)2.2高频开关电源 (6)2.2.1高频电源开关的根本原理 (6)2.2.2开关电源的电路组成 (7)2.2.3电路单元介绍及设计内容 (8)第3章输入电路设计 (9)3.1EMI电源滤波器 (9)3.2整流滤波单元 (10).3.2.2元件参数计算 (11)3.3输入电路原理图 (12)第4章功率因素校正(PFC) (13)4.1功率因数校正概述 (13)4.2软开关技术 (15)4.2.1软开关技术原理 (15)4.2.2软开关技术的根本实现方法 (17)4.3单相软开关有源校正主电路的选择 (17)4.5 Boost变换器参数计算 (19)4.6 Boost变换器驱动电路设计 (21)第5章直流变换器设计 (28)5.1开关器件的选择 (28)5.2主电路拓扑构造设计 (29)5.3高频变压器设计 (33)5.3.1变压器设计方法 (33)5.3.2变压器参数计算 (34)5.4谐振电感电容 (37)5.5 PWM控制控制电路设计 (37)5.5.1电路参数计算 (38)5.5.2波形分析 (39)5.6驱动电路 (40)5.7输出滤波电路设计 (41)第6章辅助及保护电路设计 (43)6.1辅助电源设计 (43)6.2保护电路设计 (44)第7章显示、监控模块设计 (47)7.1 AD芯片TLC2543介绍 (47)7.2单片机模块简介 (49)7.3 LCM1602液晶简介 (50)7.4 显示、监控模块原理图 (50)7.5主程序设计 (51)第8章仿真与分析 (52).8.2功率因素校正(APFC) (53)未加功率因数校正器仿真分分析 (54)8.2.2加功率校正器仿真分析 (55)8.3基于UC3875的移相变换器仿真分析 (58)PWM控制电路仿真分析 (58)移相全桥ZVZCS变换器仿真分析 (60)8.4显示、监控模块仿真分析 (61)结论 (64)致谢 (65)参考文献 (66)第3章输入电路设计93.1EMI电源滤波器93.2整流滤波单元1010113.3输入电路原理图12第4章功率因素校正(PFC)134.1功率因数校正概述134.2软开关技术1515174.3单相软开关有源校正主电路的选择174.5 Boost变换器参数计算194.6 Boost变换器驱动电路设计21第5章直流变换器设计285.1开关器件的选择错误!未定义书签。
48V电源设计方案
2、RS485 3、1路固态继电器控制
4、电流采集 5、电压采集
6、预留2路AD采样接口
D
7、预留2路PW接口
8、预留4路IO口
串口与主板通信 TTL电平 74LS00
RS485
CPU STM32F401 RCT6
1
2
固态继电器控制 主板通信 TTL 外部通信RS485 预留2路AD接口
B
走线说明: :大功率电流走向(外部) :小板电源走向(内部) :CPU控制(主控)
主板12V供电
外接12V供电 防护摄像机 报警器 驱鸟器
B
蓄电池 DC16-120V
DC-DC
IN:16-120V OUT:12V/3A
SSP1117 5V IN:6.5-12V OUT:5V/1A
C
设计、功能说明:
SSP1117 3.3V
IN:6.5-12V OUT:3.3V/1A
1、RS232TTL电平
1 A
2
3
4
大功率48V电源系统设计框图 A
电压采集
电流采集 CC69-1DD
IN:DC3-32V OUT: DC40A(10-80A)
DC-DC 350W SD-350C-24 IN:36-72VDC OUT:24VDC
24V大功率摄像机
DC-DC 12V 1、外购24-12V模块 2、自产HZP-P 电源板
C
预留4路IO接口
预留2路PWM接口
Title
D
Size
Number
Revision
A4
Date: File:
2019/8/9 星期五
Sheet of
C:\Users\..\大功率48V电源系统设计框图.SDchraDwonc By:
48v组合开关电源原理及维护知识
组合式开关电源结构组成和原理 牛牛文档分享组合式开关电源系统框图
原理
整原理
监控管理单元 由交、直流检测、蓄电池充放电管理、直流低 压保护监控、系统各单元参数配置、运行管控、 显示及通信I/O接口等组成。功能:监视整个 电源系统的运行,根据设定参数管控整流器及 LVD的运行。一旦发生影响系统性能的故障或 超过设定参数门限值,便触发告警器;通过其 智原理
48V/50A 整流模块主要特性 交流输入:
1) 输入电压:220Vac (单相)
176Vac ~ 275Vac(满载)
90Vac ~ 175Vac(50%负载)
(2) 输入电流
: 19Amax (额定输入)
(3) 频率: 45Hz~65Hz
(4) 功率因数
: > 0.99(满载,额定输入)
(5) 效率: ≥ 90.5% (额定输入)
(6) 保护: 熔丝 (30A)
(7) 启动冲击电流 : < 21A (满载,额定输入,冷启动)
✓ 直流输出: (a) 电压: 标称电压:标称电压-48Vdc, 浮充电压:浮充电压为-42Vdc~-58Vdc(可调),出厂设在 –54.0V; 均充电压:均充电压值可配合现场应用特性的需要,依蓄电池制造 厂家建议的均充电压值设定;一般设定值如下: 均充电压为-50Vdc~-61Vdc(可调),出厂设在 -56.4Vdc; (b) 电流:单一整流模块输出容量为-54V时为50A (室外型原理
交流配电单元功能框图
RPS 隔离开关
电动汽车用48V混合电源系统结构及应用、48V电源排气安全试验
附录 A(资料性附录)48V混合电源系统结构及应用A.1 48V混合电源系统结构如图A.1所示,48V混合电源系统主要包括48V电源、12V电源、电池管理系统、DC/DC变换器以及相应附件(低压电路及机械总成等)。
17说明:1——48 V电源;2——电芯;3——电池管理系统;4——电路(保险丝、电缆,、继电器/MOSFET等);5——接插件;6——12 V电源;7——双向DC/DC。
图A.1 48V混合电源系统结构示意图A.2 48V混合电源系统应用及布置方式如图A.2所示,48 V混合电源系统可与逆变器、BSG电机等部件构成混合动力系统,可实现自动启停、动力辅助、能量回收以及电动爬行等功能。
图A.2 48 V混合电源系统应用示意图附录 B(资料性附录)48V电源排气安全试验B.1 概述本方法用于48V电源排气气体成分检测和危害分析。
B.2 试验对象试验对象为48V电源。
B.3 试验方法B.3.1 试验准备B.3.1.1 如图B.1所示,将试验样品和触发装置作为整体置于气体收集装置内,依次连接检测仪器并密封气体收集装置。
B.3.1.2 气体收集装置内充入惰性保护气体,惰性保护气体体积百分数应大于98%。
B.3.1.3 按照制造商提供的充电方法将试验对象充电至100%SOC。
说明:1——数据记录仪;2——气体收集装置;3——试验样品;4——压力传感器;5——热电偶;6——触发装置;7——直流电源。
图B.1 试验平台示意图B.3.2 触发排气B.3.2.1 采用加热方式触发单体电芯排气时,可参考GB 38031—2020中C.5.3的规定进行试验。
B.3.2.2 采用过充方式触发单体电芯排气时,以制造商规定且不小于1C的电流恒流充电至200%SOC或制造商给定的电芯排气电压阈值后,停止充电。
B.3.3 气体收集B.3.3.1 当气体收集装置内气体温度恢复到环境温度且压强达到稳定状态时,计算产气量:a)按照式(B.1)计算试验前气体收集装置内初始气体物质的量:....................................... (B.1)式中:n1——气体收集装置内初始气体物质的量,单位为摩尔(mol);P1——气体收集装置初始压强,单位为帕斯卡(Pa);V——气体收集装置体积,单位为升(L);R——理想气体常数,值为8.314,单位为焦耳每摩尔每开尔文(J/mol·K);T1——初始环境温度,单位为开尔文(K)。
-48V电源滤波电路的布局最优布局
-48V电源滤波电路的布局最优布局
1、首先,简单介绍下48V电源的布局构成
主要的零件有电源接口、保险管、MOS、光藕电感电容电源砖以及缓启电路。
2、48V在布局时的注意事项
1)保险管尽量靠近电源接口;
2)同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交叉;
3)48V区块与板子别的区块需要至少70MIL的分隔带,通常我个人的习惯是在布局时先用ANTIETCHALL70MIL来画出隔离带,以方便检查;
4)电源砖离电容至少2MM的距离。
3、48V的安规要求
1)孔边缘到孔边缘、孔边缘到线边缘的距离:
保险管前表面层:2.1MM内层1.75MM
保险管后表面层:2.1MM内层0.75MM
2)线边缘到线边缘的距离:
保险管前表面层:2.0MM内层1.4MM
保险管后表面层:2.0MM内层0.4MM
4、48V在布线时的注意事项
1)单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠;
2)MOS管打散热孔并在BOTTOM面做亮铜处理;
3)保险管在丝印层要加标识:如125V/12A注释:125V表示电压12A表示电流;
4)电源砖的PIN最好采用花焊盘连接;
5)48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND,DGND等其它的地平面进入,也不准其它电源平面进入该区域。
48v组合开关电源原理及维护知识
组合开关则: 三优先原则: 1、优先确保系统直流供电不中断 2、优先确保系统蓄电池工作正常 3、优先确保重要负载供电正常
. 三避免原则:
1、避免因处理故障中断负载供电 2、避免因处理故障扩大故障范围 3、避免未原理
整原理
监控管理单元 由交、直流检测、蓄电池充放电管理、直流低 压保护监控、系统各单元参数配置、运行管控、 显示及通信I/O接口等组成。功能:监视整个 电源系统的运行,根据设定参数管控整流器及 LVD的运行。一旦发生影响系统性能的故障或 超过设定参数门限值,便触发告警器;通过其 智能接口可实现“三遥”功能。
降
压
压
交
配
变
流
电
压
屏
器
油 机 发
电 机
低
压
交
流
配
变
电
换
屏
直
流 配 电
负 载
屏蓄 电 池 牛牛文档分享通信电源基本知识2、交、直流供电设计方案 2、1大型局站、长途通信枢纽以及一些重要通讯基站,因
重要性高、用电容量大,故一般由一、二路高压引入,采 用独立高压配电屏、专用变压器、低压配电屏和自备发电 机组组成交流配电系统。而一般通信基站,由一路市电 (AC380/220)、交流挂箱、防雷箱、组合开关电源和蓄电 池组成低压交、直流供、配电系统。 2、2现在大部分通信设备采用全浮充蓄电池工作方式供电。 它的优点是:蓄电池长期在线浮充,电能利用率高,蓄电 池寿命长,维护工作量小,且蓄电池经常处在满容量状态, 能更可靠地起到备用作用。缺点是:对市电要求较高,尤 其是停电次数要少,每次停电时间不能太长。
虽然各开关电源生产厂家的监控菜单操作各有 不同,但参数设置规范大同小异,可按厂家说 明书或监控器屏显提示进行操控。
分布式电源接入系统设计内容深度规定
目次前言 (III)1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语和定义 (1)4设计依据和主要内容 (2)4.1设计依据......................................................................24.2设计范围......................................................................24.3设计边界条件 (2)4.4设计主要内容 (2)4.5设计思路和研究重点 (2)5系统一次 (2)5.1电力系统现状概况及分布式电源概述 (2)5.2地区电网发展规划 (3)5.3接入系统方案 (3)5.4附图 (4)6系统二次 (4)6.1总体要求 (4)6.2继电保护 (4)6.3调度自动化 (4)6.4电能计量装置及电能量采集终端 (5)6.5接入系统二次设备清单及投资估算 (5)6.6附图 (5)7系统通信..........................................................................7.1概述..........................................................................57.2技术要求及选型................................................................67.3分布式电源通信方案............................................................67.4通道组织及话路分配............................................................67.5通信设备配置方案..............................................................67.6设备清单及投资................................................................67.7附图..........................................................................68接入系统方案经济技术比选..........................................................69结论 (6)编制说明 (7)I前言本标准在调查研究,总结国内分布式电源接入系统工程设计实践经验,参考国内外有关标准并在广泛征求意见的基础上编制而成。
48V24W电源实验设计方案
48V24W电路实验设计方案运用PI Expert设计的一个48V24W稳压电源,采用反激拓扑结构,使用TOPSwitch-HX系列中的TOP254EN 控制芯片进行反馈控制。
其电路图如下:其电路布局图为:TOP254控制芯片资料一、概述TOPSwitch-HX以经济高效的方式将一个700V的功率MOSFET、高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、故障保护电路及其它控制电路集成在一个单片器件内。
TOPSwitch-HX除了像三端TOPSwitch一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性外,还综合了多项能降低系统成本、提高电源性能和设计灵活性的附加功能。
此外,TOPSwitch-HX 采用了专利高压CMOS技术,能以高性价比将高压功率MOSFET和所有低压控制电路集成到一片集成电路中。
TOPSwitch-HX使用了频率、电压监测和外部流限(仅限Y和E封装)三个引脚、电压监测和外部流限(仅限M封装)两个引脚或一个多功能引脚(P和G封装),以实现一些新的功能。
将如上引脚与源极引脚连接时,TOPSwitch-HX以类似TOPSwitch的三端模式工作。
然而,在此种模式下,TOPSwitch-HX仍能实现如下多项功能而无需其他外围元件:1.完全集成的17 ms软启动,通过从低到高扫描限流点和频率以限制启动时的峰值电流和电压,可以显著降低或消除大多数应用中的输出过冲。
2.最大占空比(DCMAX)可达78%,允许使用更小的输入存储电容,所需输入电压更低或具备更大输出功率能力。
3.采用多模式工作,可以优化和提高整个负载范围内的电源效率,同时保持多路输出电源中良好的交叉稳压精度。
4.采用132 kHz的开关频率,可减少变压器尺寸,并对EMI没有显著影响。
5.频率调制降低了高负载条件下全频模式下的EMI。
6.迟滞过热关断功能确保器件在发生热故障时自动恢复。
滞后时间较长可防止电路板过热。
直流-48V通信电源成套设备通用技术规范
直流-48V通信电源成套设备通用技术规范通信专用直流电源系统采购标准技术规范使用说明1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。
2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。
技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。
3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。
如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围;3)根据实际使用条件,需要变更海拔高度、耐受地震能力、环境温度等要求。
对表7 “项目单位技术差异表”,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。
4、投标人应逐项响应专用技术规范中表1-1“直流-48V通信电源成套设备标准技术参数表”、表1-2 “通信蓄电池标准技术参数表”,表2-1 “直流-48V通信电源成套设备需求及供货范围一览表”、表2-2“通信蓄电池需求及供货范围一览表”的相应内容。
各表中,凡是投标人响应部分,投标人均应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标方要求值”进行填写。
投标人还应对表7 “项目单位技术差异表”中项目单位给出的参数进行响应。
“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和表6“使用条件表”中参数不同时,以“项目单位技术差异表”中给出的参数为准。
投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差,除应填写表8 “投标人技术偏差表”外,必要时还应提供能证明所提供的参数优于招标方要求的相关试验报告。
5、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建有关的接口要求。
6、本技术规范的设备范围只限通信专用直流电源系统的交流配电、高频开关整流设备、直流分配装置。
7、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。
DC+48V直流电源设计
DC+48V直流电源设计邵慧彬;宋占锋;孙志刚【摘要】设计实现DC+ 48V直流双母线智能控制监测电源,此电源可以直接接入负载和蓄电池组,输入电压经过DC+ 48V整流模块直流配电构成直流双母线系统,配送给设备及蓄电池等单元,同时采集48V输出电压和蓄电池组的充放电电压及电流,提供电压和电流的监测,并会同监控单元共同实现维护和管理功能.直流配电单元不仅能为后级设备提供直流电源,为用户的管理和维护提供电流、电压信号,还可以根据用户需要提供各支路通断情况及声光告警指示.设计创新点在于:(1)增强单个整流模块的监控精度,通过监控单元调节整流模块的输出电压和恒流特性;(2)增加蓄电池组回路分流器,监视充电和放电电流;(3)取消用于测试蓄电池的放电电阻及相应的电子开关,降低了系统成本,改用系统软件实现电池容量测试;(4)采用数字信号传输,提高信号传输精度.该设计简单、科学、实用、经济,更具人性化,具有很好的市场价值和广阔的应用前景.【期刊名称】《张家口职业技术学院学报》【年(卷),期】2013(026)002【总页数】4页(P52-55)【关键词】DC+48V直流电源;智能监测;声光告警;传输精度【作者】邵慧彬;宋占锋;孙志刚【作者单位】张家口职业技术学院,河北张家口075051;张家口职业技术学院,河北张家口075051;张家口职业技术学院,河北张家口075051【正文语种】中文【中图分类】TN861 引言随着时代的进步、科技的发展,应用电子技术迎来了新的春天,无论是在工业还是家居领域中,数字化智能化产品不断崛起、不断面世,自动化产品使用越来越广泛。
双母线智能监测直流供电电源广泛应用于高端电子仪器、教学试验和科学研究等领域。
目前使用的可控直流电源大部分是点动的,采用分立元件,体积大、效率低、可靠性差,操作不方便,故障率高。
随着电子技术的发展,各种电子、电器设备对电源性能要求提高,电源不断朝数字化,高效率,模块化和智能化发展[1-4,11,12]。
48V通信电源技术规范
一、-48V通信开关电源技术要求投标方的设备须符合以下技术标准,对于以下标准及规范未涵盖的内容应符合相应的国际标准,本文件提出的具体技术要求如与下述文件及补充规范不一致的地方,以本文件为准。
(1)GB9254-1998信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法(2)GB/T17626.2-1998电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验(3)GB/T 17626.4-1998电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(4)GB/T 17626.5-1998电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验(5)GB/T 17626.11-1998电磁兼容试验和测量技术电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验(6)GB 4943-2001信息技术设备的安全(7)YD/T 1058-2007通信用高频开关电源系统(8)YD/T 731-2008通信用高频开关整流器(9)YD5098-2005通信局(站)防雷与接地工程设计规范(10)YD/T983-1998通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法。
1. 一般技术要求1.1整流模块的额定输出电压及输出电流额定输出电压:DC-48V。
额定输出电流:-48V系列:30A、50A;在要求的工作温度范围和交流输入电压波动范围内,当直流输出电压为57.6V时,整流模块应能输出以上相应的直流输出电流值(功率型模块应能输出额定功率)。
整流模块应有输出电压、电流量显示。
1.2 开关电源机柜容量系列48V:300A;2. 环境条件组合开关电源的工作环境无腐蚀性、爆炸性和破坏绝缘的气体及导电尘埃,并远离热源。
2.1温度范围工作温度范围:-5℃~40℃。
储运温度范围:-40℃~70℃。
2.2相对湿度范围工作相对湿度:≤90%。
储运相对湿度范围:≤95 %(40±2℃时)。
2.3大气压力大气压力范围为:70kPa~106kPa。
注:大气压力为70kPa以下时,用户与制造厂协商。
通信电源(-48v)技术要求
设备工作环境卖方提供的电源设备安装在室内。
设备必须能在下列环境条件下安全可靠地正常运行。
(1) 0 -- +45C : 保证设备技术指标。
(2) +45C < t < +55C : 保证设备安全运行。
(3) 最大相对湿度95% 时:保证设备可靠工作。
铭牌、包装、运输、储存1.5.1 铭牌设备应有铭牌,铭牌的字迹必须清楚,并标有下列数据:a. 制造厂名b. 型号c. 重量(kg)d. 制造年e. 其他1.5.2 包装、运输设备必须用木板花箱包装,保证产品在运输及储存期间不致损伤;必须单台整机包装,具备防水、防潮、防晒等条件,不能散件包装运输到场后组装。
产品向上放置为正方向。
包装上应注明工程名称、站点名称、收货单位、收货联系人、发货站、制造厂名、产品规格型号等。
随同产品应具有装箱单、合格证、说明书、出厂试验记录。
1.5.3 储存产品在运输及储存时必须正方向放置。
第一章设备技术要求1.1 对设备设计、制造的一般要求为配合广东电网公司建设工程标准化设计要求,做到电力通信设备安装规范化,现对电网建设工程中安装使用的通信设备机柜(屏)做出如下规定:设备的总体机械结构,应充分考虑安装、维护的方便和扩充容量或调整设备数量的灵活性,实现硬件模块化。
应具有足够的机械强度和刚度,设备的安装固定方式应具有防振抗震能力,应保证设备经过常规的运输、储存和安装后,不产生破损变形。
投标方应提供设备的机械结构、品种规格及安装规程等方面的详细说明。
线缆在机架内排放的位置应设计合理,不得妨碍或影响日常维护、测试工作的进行。
所有的安装和维护操作均应在机架前面进行。
所供设备机架不装单元框的空位置应加装盖板,当机架或子架提供整体盖板时除外。
投标方提供的设备应满足下面所列各项技术指标的要求,具有状态显示、异常或超限时具备可闻、可视告警及远程传送的功能。
开放接口,便于接入机房监控系统。
印刷电路板要求如下:a. 所有印刷电路板均应防腐蚀。
直流-48V通信电源成套设备通用技术规范
直流-48V通信电源成套设备通用技术规范通信专用直流电源系统采购标准技术规范使用说明1、本物资采购标准技术规范分为标准技术规范通用部分和标准技术规范专用部分。
2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。
技术规范通用部分条款、专用部分标准技术参数表和使用条件表固化的参数原则上不能更改。
3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。
如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分“表7 项目单位技术差异表”,并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会。
1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数;2)项目单位要求值超出标准技术参数值范围;3)根据实际使用条件,需要变更海拔高度、耐受地震能力、环境温度等要求。
对表7 “项目单位技术差异表”,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。
4、投标人应逐项响应专用技术规范中表1-1“直流-48V通信电源成套设备标准技术参数表”、表1-2 “通信蓄电池标准技术参数表”,表2-1 “直流-48V通信电源成套设备需求及供货范围一览表”、表2-2“通信蓄电池需求及供货范围一览表”的相应内容。
各表中,凡是投标人响应部分,投标人均应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标方要求值”进行填写。
投标人还应对表7 “项目单位技术差异表”中项目单位给出的参数进行响应。
“项目单位技术差异表”与“标准技术参数表”和表6“使用条件表”中参数不同时,以“项目单位技术差异表”中给出的参数为准。
投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差,除应填写表8 “投标人技术偏差表”外,必要时还应提供能证明所提供的参数优于招标方要求的相关试验报告。
5、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建有关的接口要求。
6、本技术规范的设备范围只限通信专用直流电源系统的交流配电、高频开关整流设备、直流分配装置。
7、技术规范范本的页面、标题等均为统一格式,不得随意更改。
基于VICOR模块设计48V15A电源
本电源主要采用了Vicor公司的电源模块作为内核集成,并辅以简单的外围电路,整机体积小、重量轻、效率高,确保了长期满负荷运行的稳定性和可靠性。
基本技术指标是输入电压220VAC±20%、输出DC +48V/20A、输出电压调整范围+49~+59V、效率≥80%、电压稳定度<0.5%、负载稳定度<1.5%、纹波电压Vp-p<0.5%,具有输出过压、限流、过温和短路保护。
工作原理开关电源原理框图如图1所示。
▲▲ 图1 开关电源原理框图交流输入输入220V交流电压后,经过压敏电阻、EMI滤波、桥式整流器,瞬态电压抑制器转变成310V左右的直流电压输入功率因素校正电路。
EMI滤波选用了Vicor公司配套的电源滤波器,可以有效降低电网的噪声干扰。
功率因素校正电路主要由Vicor公司的谐波衰减模块VI-HAMD、VI-BAMD以及高压滤波电路组成,其中VI-HAMD是谐波衰减驱动器,VI-BAMD是谐波衰减倍增器。
由于谐波衰减模块内部具有功率因素校正电路,因此可以把功率因数提高到0.99,同时将输入的+310V电压提升到+375V,供给后级DC-DC变换电路和辅助电源。
高压滤波电路是由高压电解电容组成,它主要是将直流高压进行平滑滤波为后级变换储能。
前级的压敏电阻器同瞬态电压抑制器一起构成了浪涌电压抑制电路,使模块所承受的交流输入浪涌电压不超过410V,确保模块不会被浪涌电压的冲击所损坏。
DC-DC变换及输出滤波该部分主要是将+375V的直流高压转变为+48V的直流输出电压。
DC-DC变换采用Vicor公司的V375A48C600AL模块两个并联使用来实现。
输出滤波是由高频电感和电容组成,它可以对直流脉动电压进行滤波,使之变成低杂音、低电磁干扰、高质量的直流输出。
辅助电源将+375V电压转变为+5V的直流电压,给保护电路供电。
保护电路主要实现输出过流保护、输出过压保护以及电源工作状态的指示。
谐波衰减模块和DC-DC转换器自身带有部分保护功能,其中谐波衰减模块内部就具有输入浪涌电流限制、输入瞬变过电压保护、过热保护、输出过压保护、短路保护等功能,还能在工作不正常时控制后级DC-DC转换器的关断;而DC-DC转换器内部也具有输入、输出过压保护,输入、输出欠压保护,输出过流保护,过热保护等功能。
48V通信高频开关电源-技术规范
工程48V 通信高频开关电源专用技术规范工程名称:建设单位:设计单位:设计联系人:1工程概述(简要介绍与通信电源相关的工程情况,包括电源监控系统现状)2 招标设备需求一览表“招标设备需求一览表”编制说明:1)该表格取代原技术条件书中的供货范围表格。
2)填写该表格请务必填写“建设单位”和“项目名称”两个栏目的内容。
3 供货范围设备范围和数量见表2-1。
表2-1A 设备规范和数量(整流屏和交直流分配屏分开组屏)表2-1B 设备规范和数量(整流屏和交直流分配单元统一组屏)4 其他技术条款(设计单位根据工程的实际需求对通用技术规范进行补充)例如:如采用电源双重化配置,两台交直流配电屏之间应设置直流分段开关,采用手动投切。
直流分段开关安装在其中一块屏上。
5 使用说明本专用技术规范与湖南省电力公司通信高频开关电源设备通用技术规范(6.1版)构成完整的设备技术规范书。
湖南省电力公司通信高频开关电源设备通用技术规范书(7.1版)目次1总则1.1概述1.2投标商资格1.3投标产品应遵循的技术标准1.4工程环境条件2设备技术要求2.1系统功能要求2.2配置及性能指标2.3投标方应答参数3技术服务3.1项目管理3.2技术文件4买方工作5质量保证和试验5.1质量保证5.2试验6包装、运输和储存1 总则1.1概述1.1.1本设备技术规范书适用于湖南省电力公司通信高频开关电源、交直流电源分配屏的的招标订货,它提出了功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。
1.1.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备(或系统)完全符合本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总之,具有热插拔功能的电源模块应具有以下特点:拔出前电源模块应当关断;插入时,电源模块应处于暂时关断;电源模块应能限制浪涌电流。
IAM48模块的应用
Filt Mod模块特征
VI-IAM(即Filt Mod模块)输入衰减模块是一只元件级的DC输入前端滤波器,它的特点是占用很少的空间,同时提供最大的保护效能,适用于精密的电子系统。VI-IAM可与Vicor的24V、48V或300V输入模块配套使用,组成高效率、高功率密度的电源系统。系统的输出电压由1V至95V,功率达400W(可扩展至800W)。利用VI-IAM可组成体积少、高效及可靠的电源系统,满足电讯和工业应用的最高要求。
电源模块IAM48从母线上拔出时的工作顺序与插入时的顺序大致相反。短引脚在lAM48模块关断48V电源的其他引脚以前断开,同时,转换器模块关断。母线电容通过IAM48模块输出端的并联开关迅速放电,放电时间小于50ms。此时,电容C2继续提供保持晶体管Q3导遁所需的电流。从而确保PC脚保持低电平,直到48V母线电压下降到欠压封锁值。这样,可以保证所有其他接点无规律断开过程中,DC-DC转换器模块不产生功率变换脉冲。
模块电源组成48V分布式电源结构的设计规则
中心议题:
热插拔热插拔功能的电源模块(如IAM型)组成48V分布式电源结构的设计规则
第二代DC-DCDC-DC转换器模块特性
IAM48模块的应用
带电插拨功能同时也称为热插拔功能,在电源设计中是非常重要的。在采用故障容限电源架构的应用系统中,都要求带有热插拔功能以满足零停机时间的要求。在现代模拟通信和数据通信系统中,通常都必需满足这个要求。
第二代DC-DC转换器模块特性
今使用的是Vicor的第二代转换器模块,它具有一些极好的特性,大大简化了在并联冗余系统中的应用。第二代转换器模块重要的特性包括:使能和关断、独特的主从均流控制及自主指挥功能,其中一个转换器模块在整个系统中总处于主控地位;还具有一些普通的特性,比如欠压欠压封锁、软起动、输出限流和远距离取样等。尤其是Vicor转换器采用零电流谐振开关。即,控制开关频率和从隔离转换器初级传送到次级的能量脉冲速率,即可达到要求的电源调整率和负载调整率。在任意给定输入电压下,脉冲宽度是恒定的,因此,每个脉冲的能量也是恒定的。在维持输出电压稳定的情况下,为了满足负载电流的要求,可以控制脉冲重复率(即开关频率),因此,各模块的开关频率完全同步的话,相同模块可实现自动均流。
实际上,许多大型电信和数据通信系统都采用插入到机架内共同背板上的多个电路板或刀片来构建。由于现代刀片具有更高级的功能,需要消耗更多的功率,如高级电信计算架构(ATCA)刀片消耗的功率约≥200W。而背板为刀片以及它们V、12V)。由于背板电源始终处于开启状态,因此被称为“热”或者“运行着”的背板。刀片必须插入机架而不能影响背板上其余刀片的工作。最新插入的刀片将利用背板的电源工作。如果检测到刀片发生故障,必须从插槽中把这个刀片拔掉,再把新的刀片插入同一个插槽以恢复服务。把刀片插入运行中的背板或者从插槽中拔掉的过程称为“热插拔”。可以支持这个功能的刀片称为“可热插拔”的刀片。
当有另外的板卡插入而使背板电压下降时,隔离电容的作用是保证电路板处于工作状态。隔离电容的大小与刀片消耗的总功率,以及防止出现欠压的需求直接成正比。当欠压情况下的脉冲宽度超过预置的时间限制时,将其归为“电源欠压”情况,此时欠压锁定过程开始。欠压锁定过程关闭MOSFET,直到背板电压恢复到正常值。在欠压的情况下,与GND串联的肖特基二极管可阻止来自隔离电容的反向电流流入背板。热插拔控制器还能检测到电源故障,如欠压和过流。在这两种情况下,热插拔控制器将在故障排除后重新为刀片供电。
电源模块插入电源母线时的起动顺序
首先,除了短引脚外,接插件的所有引脚都按无规律的顺序接通,此外,转换器并不能起动。因为通断控制短引脚并未接通,该脚通过晶体管Ql使IAM48模块维持关断状态。同时,晶体管Q3还把DC-DC转换器模块的PC脚拉到低电平,因此,转换器模块处于关断状态。当所有其他引脚都接好以后,短引脚才接通。IAM48模块的通断脚被拉到低电平,因此IAM48模块导通,48V电源母线上的电容器开始以可控的速率充电,母线电压开始沿斜坡上升,这样可把浪涌电流限制在安全值以内。1AM48模块导通后,DC-DC转换器模块得到使能信号,但是当母线电压达到欠压封锁门限值(约34V)以前,DC-DC转换器模块不能起动。母线电压达到欠压封锁值以后,由于DC-DC转换器模块具有软起动特性,所以至少还需经过100ms后,转换器模块才开始吸入电流,并且输出电压开始逐渐上升。最后,当转换器模块输出电压上升到使串联在输出端的二极管正向偏置时,该转换器模块才输出均衡的负载电流。
当板卡被插入背板时,可以看到由MOSFET寄生电容引起的短暂的浪涌电流脉冲(通常为几ms)。此外,由于连接器的触点颤动,电源以脉冲的方式加到刀片上。热插拔控制器可使MOSFET和DC/DC转换器在触点颤动停止前处于关闭状态。然后利用R检测上的电压作为反馈电压慢慢地打开MOSFET,这样做是为了将浪涌电流值限制在刀片电源电流的最大给定值以下。该电流将对隔离电容充电,直到VMOSFET引脚处的电压接近-48V。此时DC/DC转换器被打开,以便为刀片的有效载荷部分供电。
取样脚S用于提高输出终端电源母线电压的稳定精度,通常电源系统的负载都接在输出终端电源母线上。终端取样闭合调整控制回路,调整转换器输出电压Vout,以便补偿输出母线Vout(在图1左端扦件上)上产生的电压降。取样脚终端接法是维持输出电压控制所必须的。在故障容限并联冗余系统中,每台转换器模块的输出端Vout到电源母线(在图1左端扦件上)必须串入一只二极管。在输出母线上二极管的共阴极,总输出电流为各DC-DC转换器之和。这样任何模块出现包括输出短路的任何故障状态时,都可确保母线和电源系统可靠工作。当模块的输出电压降低时,串联二极管承受反向电压,因此,可简单地实现电源母线与转换器隔离。每台模块的取样线必须接在串联二极管的前面,并且最好接在热插拔插头的前面,可以确保电源模块插拔过程中,转换器控制回路不会出现任何瞬间开路。该电阻的最佳阻值为24Ω/V,也就是说,该电阻的阻值决定于输出电压。例如,输出电压为5V时,最好选用120Ω电阻。
因此本文将介绍以下两个方面的内容:①采用具有热插拔功能的电源模块组成48V分布式电源结构时应考虑的设计问题;②用热插拔控制器电路解决多个电路板或刀片热插拔运行中的安会问题。
热插拔功能的电源模块(如IAM型)组成48V分布式电源结构的设计规则
② 带电插入电源模块(IAM),浪涌电流必须限制在可接受的数值,以免48V输入母线电压中断或跌落,同时减小各接点之间产生的火花;
众所周知,对故障容限首要并且是最重要的要求是冗余度,也就是说,在电源系统电源系统中,至少应有一台额外的转换器或者说有一台冗余转换器。该系统通常称为N+M配置,其中,N台转换器可满足负载要求的功率,M台转换器模块作备用。应用过程中,一台转换器模块关断或发生故障时,尽管每台模块的负载电流突然增加,但是其他模块仍可保证系统输出功率不受任何影响。同样,当一台附加的转换器模块接入电源系统后,尽管每台电源模块的负载电流突然减小,系统的输出功率也不受任何影响。为此,各台转换器应具有均流能力,并且应尽量减小每台模块恢复正常供电所需的动态响应时间。所以,为了负载自动均流,电源模块中应加入某些均流控制电路。电源模块的工作温度对可靠性有很大影响,工作温度每降低10℃,平均无故障时间可延长一倍。实践证明,在电源系统中,一台模块输出电流为另一台模块输出电流的二倍时,该电源模块的温升将增加一倍。