艾默生通信基站电源培训

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艾默生PS48600-3B2900电源培训资料

艾默生PS48600-3B2900电源培训资料

系统组成
PS48300-3B/2900配置
型号
PS48300-3B/2900
X1
X2
X3
交流配电
直流配电
一路三相 输入,无 用户交流 输出
一路三相 输入,有 用户交流 输出
两路三相 手动切换 输入,有 用户交流 输出
电池保护B-LVD,
负载下电L-LVD
整流模块 R48-2900U
监控单元 M500S
通信电源系统介绍
PS48600-3B/2900、PS48300-3B/2900、PS48300-3B/1800
艾默生网络能源有限公司
提纲
• 系统概述 • 系统交、直流配电 • 监控单元 • 整流模块 • 系统调试 • 日常维护
电源系统概述
• 系统概述
—系统命名 —系统组成 —系统原理 —系统特点
电源指示灯
故障指示灯 保护指示灯
整流模块
指示标识 正常状态 异常状态
异常原因
电源指示灯 亮
(绿色) 保护指示灯
灭 (黄色) 故障指示灯
灭 (红色)
灭 无输入和输出电源
闪亮 亮 闪亮 亮 闪亮
后台监控对模块进行操作 交流输入过欠压,模块PFC输出过欠压,过温,模块 不均流
模块通讯中断
输出过压,模块输出熔丝断,模块电流严重不均流, 模块地址冲突
J402_1 负载下电
J402_2 直流过/欠压
J403_1 电池保护
J403_2 预留
注:上述为监控单元出厂默 认值,干接点设置可以通过 监控单元更改
监控单元—接口
连接电池温度传感器
使用方法:
1、将温度传感器一端接在端子J417上, 另一端放置于最能体现电池温度的地方

通信电源基础-艾默生

通信电源基础-艾默生

双重保护:短路保护 过流保护
直流分流器和接触器
本质:精密电阻 作用:测量电流 500A75mV 分流器系数:500
功能:强制下电
主要内容


通信电源的基本功能、原理和结构
艾默生通信电源命名规则和型号
通信电源对蓄电池的管理
艾默生通信电源命名规则
P S 4 8 600-2B / 50
整流模块额定输出电流50A 版本号 系统最大输出电流600A 系统输出电压48V 电源系统Power System
通信电源基础(内部资料)
艾默生杭州客户服务中心
主要内容


通信电源的基本功能、原理和结构
艾默生通信电源命名规则和型号
通信电源对蓄电池的管理
通信电源的基本功能

整流 AC------DC
- 给负载提供高品质的直流电能(-48V/-24V)

电池管理
– 及时地、用合适的电压、电流给电池充电
通信电源的电池管理功能

电压
– 均充 56.4V – 浮充 53.5V

电流
– 充电限流值= 0.1~0.25C10
通信电源工作原理
A C 输 出
整 流 模 块 交 流 A C 输 入 配 电 整 流 模 块
4C 8 V D
… …
整 流 模 块
直 流 配 … … 电
电电 流流 取取 样样
电 源 系 统 后 台 监 控
故 障 回 叫 M O D E M
监控模块——监测、控制(电池管理)
交流配电单元
交 2 流 1流 交
三入 相空 交开 流 输 用 用 用 户 户 用 户 单 单 A1 户 单 1 4 C 3 S 相 相 三 相 A C 相 B

艾默生动环监控高级培训(硬件篇)07、IDU集成数据单元

艾默生动环监控高级培训(硬件篇)07、IDU集成数据单元
1~24通道 25通道 31~54通道 55通道
可选通道类型
1:测电压量;32:不测;系统默认值为 系统默认值为1 系统默认值为 32:不测;1:测电压量;2:测电流量;系统默认值为 系统默认值为2 系统默认值为 1:测电压量;32:不测;系统默认值为 系统默认值为1 系统默认值为 32:不测;1:测电压量;2:测电流量;系统默认值为 系统默认值为2 系统默认值为
1-2短接:+12V输出 短接:+12V输出 :+12V 短接:+24V输出 :+24V 2-3短接:+24V输出 系统默认: 系统默认:1-2短接
1 2
3
J11~J17插针定义 插针定义
IDU-IO模拟量通道设置 IDU-IO模拟量通道设置
CH1~CH10通过跳线端子J1~J10设置为输入电流信号或电压信号
IDU-BRG板 IDU-BRG板
IDU-BRG板(IDU-BRG1或IDU-BRG2)外观及主要接口如 下图所示:
E1口 E1-A, E1-B) (
网 ( 口 Eth0,Eth1)
指 灯 示
IDU-IO输出电压设置 IDU-IO输出电压设置
IDU给外接传感器供电。可通过跳线端子J11~J17设置为+12V 和+24V输出。
IDU-IO采集通道类型设置 IDU-IO采集通道类型设置
2.输入通道类型
说明:IDU-IO通道的输入输出与可选通道类型参见下表:
IDU-IO通道
模拟量输入 数字量输入 数字量输出 电池总电压通道
可选通道类型
32:不测;1:测电压量;2:测电流量 32:不测;15:通道类型为普通DI量;16:低电平告警 保持;17:高电平告警保持;18:烟感 32:不测;通道类型为48 32:不测;1:测电压量

艾默生PS4840032900电源系统产品培训.pptx

艾默生PS4840032900电源系统产品培训.pptx

电源系统概述——系统原理 (全配置)
电源系统概述——系统结构
PS48400-3/2900系统
PS48600-3/2900系统
电源系统概述——系统特点
应用环境要求
系统机械尺寸、重量 可以靠墙安装 配有可供选配的机柜顶盖和防尘网 。
交流输入特点
对于手动切换的系统,交流输入电压工作范围 85~290V
扩 展 版 本 号 ( X1, X2, X3, X4, X5) 整 流 模 块 额 定 功 率 ( 2900W) 电 源 系 统 版 本 号 输 出 额 定 电 流 ( 有 400A,600A两 种 ) 输 出 额 定 电 压 ( -48V) 电 源 系 统
X1版本:单路交流输入,无用户交流输出空开。 X2版本:单路交流输入,有用户交流输出空开。 X3版本:双路交流输入,手动切换;有用户交流输出空开。 X4版本:双路交流输入,自动切换;有用户交流输出空开。 X5版本:双路交流输入,手动切换;有用户交流输出空开;有CE认证 。
两路三 相自动 切换输 入, 有
用户交 流输出
一路三相
输入,无
用户交流 输出
一路三 相输入 ,有用 户交流 输出
直流配电 电池保护B-LVD, 负载下电选配
整流模块 R48-2900U (H7415Z)
监控模块 M500F (M84C5Z)
X3
两路三 相手动 切换输 入, 有 用户交 流输出
X4
两路三 相自动 切换输 入, 有 用户交 流输出
整流模块
直流配电
整流模块功能
输入220V 50Hz,最大工作范围85~290Vac 输出42~58Vdc,软件可调,最大输出功率2900W 模块软件均流,不均流度小于3% CAN总线通讯,可并联达48个 具有交流过欠压、直流过压、过温、短路等多重保护功能 具有LED工作状态指示、多种告警指示功能 模块热插拔,即插即用,无需任何参数设置。 模块双重供电

基站综合代维电源培训教程

基站综合代维电源培训教程

基站综合代维电源培训教程目录第1章电工原理 (8)1.1 电路 (8)1.1.1 电路的组成 (8)1.1.2 直流电与交流电的区别 (9)1.2 交流电 (9)1.2.1 交流供电方式 (9)1.2.2 在三相四线制低压配电线路的运行中要注意的事项 (12)1.2.3 短路 (13)1.2.4 保护接地 (13)1.2.5 中性点与零点、中性线与零线的区别 (13)1.2.6 保护接地线的颜色 (14)第2章通信电源系统概述 (15)2.1 通信设备对电源系统的基本要求 (15)2.1.1 通信设备对电源的一般要求 (15)2.1.2 现代通信对电源系统的新要求 (16)2.2 通信电源系统的构成 (18)2.2.1 交流供电系统 (18)2.2.2 直流供电系统 (19)2.2.3 接地系统 (21)2.3 现代通信电源 (22)2.3.1 开关电源成为现代通信网的主导电源 (22)2.3.2 促成开关电源占据主导地位的关键技术 (22)第3章开关电源产品基础 (26)3.1 线性电源、相控电源与开关电源 (26)3.1.1 线性稳压电源 (26)3.1.2 开关型稳压电源 (27)3.2 高频开关电源的基本原理 (29)3.2.1 开关电源的基本电路结构 (29)3.3 电源配电技术 (30)3.3.1 交流配电部分 (30)3.3.2 直流配电部分 (32)第4章电源监控系统 (33)4.1 电源监控系统的作用及特点 (33)4.2 集散式监控系统的组织结构及监控量 (34)4.2.1 遥测量 (35)4.2.2 遥信量 (35)4.2.3 遥控量 (35)4.2.4 遥调量 (35)4.3 基础监控单元 (36)4.3.1 整流模块的监控单元 (36)4.3.2 直流配电的监控单元 (36)4.3.3 交流配电的监控单元 (37)第5章电池产品技术及维护 (39)5.1 电池的规格及主要参数 (39)5.1.1 电池规格及结构参数(GFM系列) (39)5.2 电池结构及工作原理 (42)5.2.1 产品结构图 (42)5.2.2 工作原理 (43)5.3 电池技术特性 (43)5.3.1 放电特性 (43)5.3.2 充电特性 (44)5.3.3 蓄电池贮存环境温度、贮存时间与容量关系 (45)5.3.4 寿命特性 (46)5.3.5 电池的使用 (47)5.3.6 蓄电池的维护 (50)5.3.7 蓄电池的更换 (51)5.4 蓄电池正确使用 (51)5.4.1 蓄电池容量的选择 (51)5.4.2 蓄电池组的组成计算 (52)5.4.3 延长蓄电池的使用寿命 (53)第6章电源工程设计参考 (56)6.1 电源系统容量配置参考 (56)6.1.1 概述 (56)6.1.2 电池容量计算 (56)6.1.3 系统配置计算 (56)6.2 交直流供电系统电力线的选配 (57)6.2.1 交流供电回路的配线设计 (58)6.2.2 交流回路电力线的敷设 (59)6.2.3 直流供电回路电力线的组成 (59)6.2.4 固定压降分配法 (61)第7章通信电源安全防护 (62)7.1 工程与维护安全事项 (62)7.1.1 概述 (62)7.1.2 电气安全 (62)7.1.3 电池 (64)7.1.4 高空作业 (65)7.1.5 微波 (65)7.1.6 激光 (65)7.1.7 其他 (66)7.2 电源设备接地系统 (66)7.2.1 接地的必要性 (66)7.2.2 接地系统的组成 (68)7.2.3 接地系统的作用 (68)7.2.4 接地系统的分类 (71)7.2.5 接地系统的电阻和土壤的电阻率 (74)7.3 雷电与通信电源安全防护 (77)7.3.1 雷电的产生 (77)7.3.2 雷电参数 (78)7.3.3 雷击种类 (79)7.3.4 通信电源的防雷 (79)7.3.5 通信电源动力环境的防雷 (81)7.3.6 PS通信电源的防雷 (83)7.3.7 接地 (85)7.3.8 防雷器非正常损坏的一些因素 (85)第8章电源设备维护基本要求 (89)8.1 概述 (89)8.2 维护档案资料 (89)8.2.1 电源室必须的技术资料清单电源室技术资料清单 (89)8.2.2 电源室记录文件 (90)8.3 维护工具与设备 (94)8.4 维护参考技术标准 (96)8.5 日常维护项目 (97)8.5.1 机房环境与消防设备维护 (97)8.5.2 接地系统与过压防护设备维护 (98)8.5.3 电源交流供电检查 (99)8.5.4 密封电池的维护 (100)8.5.5 开关电源设备维护 (101)8.6 机房管理 (103)8.6.1 机房管理的一般要求 (103)8.6.2 仪表工具的管理 (104)8.6.3 维护备品备件和材料的管理 (104)8.7 维护操作 (105)8.7.1 日常维护 (105)8.7.2 巡检 (105)第9章 UPS技术 (110)9.1 概述 (110)9.1.1 背景 (110)9.1.2 名词术语 (110)9.2 UPS基础知识 (112)9.2.1 什么是UPS (112)9.2.2 UPS分类 (113)9.2.3 UPS冗余备份 (118)9.2.4 UPS中的蓄电池 (119)9.2.5 UPS的电池管理 (120)9.2.6 UPS的监控 (121)9.3 逆变器基础知识 (121)9.3.1 原理 (121)9.3.2 冗余式逆变器原理 (122)9.3.3 逆变器串联热备份 (124)9.3.4 使用注意事项 (124)9.4 UPS/逆变器选型指导 (124)9.4.1 选型基本原则 (124)9.4.2 UPS/逆变器选型 (127)9.4.3 选型CHECKLIST (129)9.4.4 UPS/逆变器使用环境 (130)9.5 UPS/逆变器常见问题解答 (130)9.6 产品展示 (135)9.6.1 艾默生产品系列 (135)9.6.2 Liebert产品 (136)9.6.3 APC产品 (136)9.6.4 SANTAK产品 (137)9.6.5 逆变器产品 (137)第10章空调系统概述 (139)10.1 空调的基础知识 (139)10.1.1 空调的作用 (139)10.1.2 空调的分类 (139)10.2 空调制冷的工作原理 (139)10.2.1 空调制冷剂的作用 (139)10.2.2 冷风型空调主要结构 (139)10.2.3 空调制冷的工作原理 (142)10.3 冷热两用型空调工作原理 (143)10.3.1 冷热两用型空调工作原理 (143)10.4 空调循环系统 (144)10.4.1 冷循环系统 (144)10.4.2 空气循环系统 (144)第11章空调系统维护 (146)11.1 空调维护内容及要求 (146)11.1.1 维护内容及要求 (146)11.1.2 空调常见故障 (147)11.1.3 空调常见故障判断方法 (148)11.1.4 空调常见故障处理 (149)11.2 空调巡检注意事项 (152)第12章主流空调故障代码 (154)12.1 大金空调故障代码 (154)12.2 三洋空调故障代码 (155)12.3 松下空调故障代码 (156)第13章油机故障处理 (159)13.1汽油机供油系统常见故障排除方法 (159)13.1.1 不来油 (159)13.1.2混合气过稀 (160)13.1.3混合气过浓 (160)13.2汽油机点火系统常见故障排除方法 (161)13.2.1无火花 (161)13.2.2火花弱 (162)13.2.3点火时间不当 (162)13.3汽油机综合故障检修 (163)13.3.1机器不易起动 (163)13.3.2运转不稳 (164)13.3.3功率不足 (165)第14章油机维护规程 (167)14.1科勒动力汽油发电机使用说明 (167)14.1.1 安全注意事项 (167)14.1.2 使用前的准备和检查 (168)14.1.3发电机的操作 (169)14.1.4 日常维护 (171)14.1.5 定期保养(非常重要) (171)14.2 本田汽油发电机保养规程 (172)第15章常见仪表的使用简介 (174)15.1 万用表使用 (174)15.1.1 使用前的准备 (174)15.1.2 指针式万用表的使用 (175)15.1.3 万用表的使用的注意事项 (176)15.2 交直流钳形表使用 (177)15.3 红外测温仪使用 (177)15.4 压力表使用 (178)第16章设备安全操作规范 (179)16.1 高压设备安全操作规范 (179)16.1.1 高压倒闸安全操作规范 (179)16.2 低压设备安全操作规范 (180)16.2.1 不带电作业安全操作规范 (180)16.2.2 带电作业安全操作规范 (180)16.3 蓄电池组安全操作规范 (181)16.3.1 蓄电池日常维护安全注意事项 (181)16.3.2 蓄电池组放电试验安全操作规范 (182)16.4 开关电源日常巡视与维护安全操作规范 (182)16.5 工具仪表的安全使用规范 (183)16.6 日常巡视安全注意事项 (184)第1章电工原理1.1 电路1.1.1 电路的组成电路是由电源(E)、负载(R)、导线及控制保护设备所组成.如图1-11.电源电源是一种不断地把其他形式的能量转化为电能的装置。

艾默生通信电源基础专题培训课件

艾默生通信电源基础专题培训课件

信网中大量取代了相控电源,并得到越来越广泛的应用。
1、通信电源的发展及基本原理
1、通信电源基本原理
2、系统概述
通信电源系统应用:

由于交换,传输,基站等通信设备采用直流供电。所以,通信
电源的主要功能是将公用电网的交流电进行整流变换以提供给主设
备稳定的直流电。
通信电源的分类与应用场合:
再者是应市场经济需求新生的一些专业电源生产厂家。这些厂家基本上都是诞生在90年代初,通常为 白手起家或仅有薄弱的资金。这些公司依靠其领导人敏锐的市场洞察力,抓住了通信电源大发展的良机 迅速成长起来,在激烈的市场竞争中不断发展壮大,到目前为止已经具有一定的规模。目前较具代表性 的厂家为通力环、动力源、珠海金电等等。
1、通信电源的发展及基本原理
由于电源设备巨大的市场需求,电源生产厂家如雨后春笋,国外的老牌电源厂家也虎视眈眈地盯着这块 肥沃的市场,想从中分得一杯羹。据不完全统计,目前国内大大小小的电源生产厂家已经超过了300多家。 按照不同厂家的实际情况,从企业背景的角度来讲,大致可将电源厂家分为五类:
首先是一些大型通信设备生产厂家。这些厂家一般而言具有庞大的规模和雄厚的实力,经营的产 品范围从交换、传输到接入、移动、数据产品等等,基本上涵盖了通信领域的各种方面。较为典型的就 是中兴和华为(现为艾默生)。这类企业因为有其规模和实力作为后盾,一般来说电源产品销售额都较大, 并且对于需要提供买方信贷的客户是一个最佳选择。另外这类供应商的其它产品配套电源销售量也是不容 忽视的。
BTS
BSC MS
BTS
RNS (UTRAN)
Node B
RNC UE
Node B
核心网(核心机房)
CS domain VLR

基站通信电源原理及日常维护培训教材

基站通信电源原理及日常维护培训教材

中兴监控单元
——外观
中兴监控单元
——面板及按键
类别 单键 组合键
标识 ▲ ▼ Esc Enter ▲+▼ ▲+Ent
▼+Ent
名称 上键 下键 返回键 确认键 快捷键 帮助键
调测键
功能 将光标向左移动,或者向上切换界面 将光标向右移动,或者向下切换界面 退出当前菜单并返回上一级菜单 确认当前菜单项,或者保存当前参数值 进入快捷菜单 显示帮助信息
左键 右键
在设置数值界面,按左或右键可改变数值大小;只 有在要求输入字符串的显示屏,左右键移动光标; 在系统信息屏可调解显示亮度
第三节 艾默生开关电源设置及检查-密码
V1.2版本以前用户级密码为123456,工程师级密码为654321。 V1.2版本以后用户级密码为1,工程师级密码为2。 管理员级密码均为640275(谨慎使用)。 上级密码可重置下级密码。 所有密码均可由管理员修改。 首次输入密码后2分钟内重新进入不必再输入密码。
另外,通过RS232/485外部接口纳入上一级监控管理系统,发送并 接收相应的信息,执行监控系统的命令;同时,还具有完成对各种参 数及运行信息的存储,由维护人员在现场进行运行参数的调整,将系 统的运行状态与参数进行实时的显示等功能。
第三节 监控单元-面板及框图
第三节 监控单元-功能
监控模块的主要功能 (1)显示功能
(3)控制功能
监控模块根据系统的运行状态,对被监控对象发出相应的动作指令, 主要 包括:
1.改变整流模块的限流点; 2.控制整流模块的开/关机状态和均/浮充状态; 3.电池欠压保护等。
第三节 监控单元-功能
监控模块的主要功能
4)告警功能 监控模块可以根据采集到的数据,对系统交直流配电开关量、模拟量、电 池运行状态进行监控,并综合相关信息处理进一步的告警。 5)历史记录 监控模块将电源系统运行过程中的一些重要状态和数据,根据时间或其它 条件存储起来,以备查询。监控模块可提供五条的历史告警信息,每一条信息 都包括告警类型、起始时间和结束时间,并保证掉电后不会消失。用户随时可 以在液晶显示屏上浏览。 6)电池管理功能 监控模块可根据用户设定的数据(如充电限流值、均/浮充转换电流值、二 次下电电压值和电池保护电压值等)调整电池的充电方式、充电电流,并实施 各种保护措施(如充电限流、浮充温度补偿、二次下电和电池保护等)。

艾默生UPS基础培训分析

艾默生UPS基础培训分析
零 >1 kVA

85%能量直接市电 提供,
差,无法解决电网 谐波污染等问题
零 10KVA 较高
热备

(不停电、 近似稳压功能)
<10ms左右 <6 kVA 中等
不工作
非常差
(仅近似 不停电功能)
5ms-10ms <3 kVA 低
•在线式真正实现了输入和输出的隔绝; •平均无故障时间远大于后备式和互动式; •供电质量远优于后备式和互动式;
– IP**防护等级
• 两个数字均越大越好 (如IP20,IP21,IP55)
– 工作温度范围 T
• 越宽越好 (如室内0-40°C,室外-33-55°C)
– 安装方式
• 塔式/机架式, 一体化/分离式等
UPS核心参数 (输入)
– 输入适用电压V、频率f,
• 单相二线/三相四线 • 单相220/230V, 三相380/400V, 适用于国内,亚太,欧洲,澳洲,非洲等 • 单相110V, 三相208V, 适用于北美,南美,菲律宾, 台湾, 沙特 • 50hz 适用于国内,欧洲,亚太,澳洲, 非洲等 • 60Hz 适用于南美,北美, 菲律宾, 台湾, 沙特, 日本, 韩国等
电力中断
高频噪音
瞬态尖峰
频率突变
过压(浪涌)
带有振铃式瞬态干扰波
欠压(塌波)
换相失真干扰
电源污染的危害
电源污染--严重影响精密设备安全和运行效率!
瞬态尖峰 过压
欠压(塌波) 谐波污染 高频噪音 频率突变
瞬态尖峰、 过压 (浪涌)、 欠压、
—— 造成服务器、计算机、路由 器、磁盘阵列等设备硬件损坏
谐波污染 线间噪声 频率突变

通信电源接地工程设计基础艾默生

通信电源接地工程设计基础艾默生


直流电缆的选择和计算
• 固定分配压降法
所谓固定分配压降法,就是把要计算的直流供电系统全程允许压降 的数值,根据经验适当地分配到每个压降段落上去,从而计算各段 导线截面面积。如先后两段计算所得的导线截面显然不合理时,还 应当适当调整分配压降重行计算。这种方法可以简化计算,只是精 确性较差。适用于中小型通信工程计算。 Ii Li γi ΔUi
测量接地电阻的方法-三角形布极法
电流极
地网 d1 30°
D
d1= d2≥ 2D
d2 电压极
采用交流电流表-电压表法时,宜采用三角法
便携式接地电阻测试仪CA6411
•待读数稳定以后读取液晶屏显示 的数据即可。 •单点接地时测试可以保持接地正 常工作,不必断开接地 •对于多点接地和网状接地,请断 开接地点测量单点接地电阻
交直流电缆选配
目录
交流电缆的选择和计算

按发热情况选择导线截面 按电压损失选择导线截面 按机械强度选择导线截面 按经济电流密度选择导线截面
直流电缆的选择和计算

电流矩法 固定分配压降法 最小金属用量法
交流电缆的选择与计算

按发热情况选择导线截面
各类导线通过电流时,由于导线电阻功率损耗使之发热,温 度升高。导线温度升高,会使绝缘破坏、起火,也会使导体 变软,机械强度降低,接头处氧化加剧。因此,按发热情况 选择导线截面应满足:
KI≥Ijs
K—考虑不同敷设条件的修正系数(查表获取) I—考虑敷设条件(空气温度25℃,土壤温度15 ℃)及导
线连续发热的容许温升而制定的导线持续容许电流(A)
(查表获取) Ijs—最大计算负荷电流(A)
交流电缆的选择与计算

艾默生通信基站电源培训

艾默生通信基站电源培训

通信电源初级培训目录第一章第一章、、通信电源原理第二章第二章、、电源系统关注问题第三章第三章、、通信开关电源的容量配置第四章第四章、、电源应用方案第一章通信电源原理1 系统概述2 整流模块3系统监控4系统配电1 系统概述支撑动力平台提供可靠能源提供纯净能源提供安全运行环境保障系统概述通信电源与固定交换网络:系统概述电源在通信网中的位置电源在通信网中的位置::中心机房为网络传输中心机房为网络传输,,交换,网管的核心接点网管的核心接点。

大容量通信电源为网络提供动力支持动力支持。

系统概述电源在通信网中的位置电源在通信网中的位置::移动基站移动基站,,接入接入,,传输机房数量大数量大,,机房面积小机房面积小。

多采用中小容量一体化电源用中小容量一体化电源。

系统概述通信电源系统应用:由于交换由于交换,,传输传输,,基站等通信设备采用直流供电基站等通信设备采用直流供电。

所以所以,,通信电源的主要功能是将公用电网的交流电进行整流变换以提供给主设备稳定的直流电备稳定的直流电。

通信电源的分类与应用场合:变换技术变换技术::相控电源相控电源,,高频开关电源输出电压输出电压::-48V :交换交换,,传输传输,,接入网电源。

+24V :部分基站电源系统结构系统结构::组合电源组合电源,,分立机柜电源应用环境应用环境::户内电源户内电源,,户外电源安装方式安装方式::驻立式驻立式,,壁挂式壁挂式,,插框式电源系统工作原理--电源系统工作原理系统概述2 整流模块2、软开关技术整流模块软开关技术是电源技术的一大进步软开关技术是电源技术的一大进步。

主要作用主要作用::1)减小开关损耗减小开关损耗,,降低发热量降低发热量,,提高效率2)减小开关噪声减小开关噪声,,改善改善EMI EMI EMI性能性能3)提高开关频率提高开关频率,,提高模块功率密度通信设备×如果无良好的均流如果无良好的均流,则可能出现个别模块过载则可能出现个别模块过载,载的模块容易失效损坏载的模块容易失效损坏。

艾默生Netsure801CA6电源系统产品培训解析

艾默生Netsure801CA6电源系统产品培训解析
Netsure801CA6电源系统 产品培训
艾默生网络能源有限公司
目录
系统概述 系统配电柜 系统整流柜 系统维护
系统概述—目录
系统概述
—系统型号 —系统结构 —系统工作原理 —系统特点 —系统组成
系统概述—型号
NetSure 80 1 C A 6
电源系统典型配置的模块数量。当整流模块数量为0~9时,采用数字标识;当 整流模块数量大于9时,采用字母标识,如A代表10,B代表11,依此类推。 地区特征。C:中国。 整流模块版本号。 整流模块输出功率特征。电源系统整流模块功率为5800W。 电源系统品牌。
系统配电柜—交流配电柜—型号
PD380/400AFH-6/X1 PD380/630AFH-6/X1
PD 380 / 400 A F H - 6 / X1
标准配置型号
版本号:第6版
交流切换方式:H 手动;A 自动 出线方式:U 上出线;D 下出线;F 自由出线 配电类型:A 交流配电;D 直流配电;B 交直流 一体配电;H 高阻直流配电 输出额定电流(A) 输出额定电压(V) 配电柜
部件 R48-5800A整流模块 M810G监控模块 PD380/400AFH-6/X1交流配电柜 PD380/400AFH-6/XF交流配电柜 PD380/630AFH-6/X1交流配电柜 PD380/630AFH-6/XF交流配电柜 PD48/1600DF-6/X1直流配电柜 PD48/1600DF-6/XF直流配电柜 PD48/2500DF-6/X1直流配电柜 PD48/2500DF-6/XF直流配电柜 PD48/1200BF-6/X1交直流合一柜 PD48/1200BF-6/XF交直流合一柜 Rack1000-6整流柜 Rack2000-6整流柜

艾默生开关电源基础课件

艾默生开关电源基础课件
按控制方式分类
开关电源可分为PWM控制和 PFM控制两种。
按工作频率分类
开关电源可分为低频和高频两 种。
按用途分类
开关电源可分为AC/DC和 DC/DC两种。
03
艾默生开关电源的设计与选型
艾默生开关电源的设计步骤
选择合适的拓扑结构
根据应用需求选择合适的开关 电源拓扑结构,如降压、升压 、反相等。
开关电源的基本结构
01
开关电源主要由输入电路、输出电路、控制电路和开关器件组
成。
开关电源的工作原理
02
通过控制开关的通断时间,调节输出电压的大小,从而实现稳
压输出。
开关电源的特点
03
开关电源具有效率高、体积小、重量轻、稳压范围宽等优点。
开关电源的分类
按输入输出关系分类
开关电源可分为隔离式和非隔 离式两大类。
关电源。
艾默生开关电源的常见问题及解决方案
问题
开关电源输出电压不稳定。
解决方案
增加散热器或改善散热条件,降低工作电流,或更 换更高效率的开关电源。
解决方案
检查输入电压是否稳定,调整反馈电阻和电容 器的数值,或更换控制芯片。
问题
开关电源过热。
开关电源噪声大。
问题
解决方案
优化电路板布局和布线,添加磁芯或改变滤波电容器的 容量。
电力电子技术概述
电力电子技术的定义
电力电子技术是研究电能的转换和控制的技术。
电力电子技术的应用范围
电力电子技术广泛应用于电力系统、工业自动化、交通运输、通信 、家电等领域。
电力电子技术的发展趋势
随着科技的发展,电力电子技术也在不断进步,主要趋势包括高频 化、模块化、智能化和绿色化。

通信电源动力系统岗位技能培训

通信电源动力系统岗位技能培训

通信电源动力系统岗位技能培训目录1 基站巡检规范 (2)1.1 无线发射机设备维护 (2)1.2 室内分布系统维护 (4)1.3 防雷接地维护 (5)1.4 铁塔维护 (6)1.5 电源、空调维护 (8)1.6 基站环境维护 (11)2 高低压变配电系统规划与配置 (13)2.1 高压供电系统 (13)2.2 低压供电系统 (16)2.3 备用发电系统 (18)2.4 市电油机电池配置 (20)2.5 综合楼设计的总体思路步骤 (22)3 高低压配电检测管理 (23)3.1 低压配电内容检测 (23)3.2 高压配电内容检测 (34)4 艾默生动环监控维护管理 (53)4.1 PSMS简介 (53)4.2 数据故障维护 (55)4.3 业务台维护 (60)4.4 前置机维护 (63)5 通信电源、空调与监控维护管理 (66)5.1 设备维护管理 (66)5.2 故障管理 (77)5.3 质量管理 (79)1基站巡检规范1.1无线发射机设备维护1.1.1BTS维护一、基本要求1、无线发射机工作环境应无灰尘,通风顺畅;2、设备摆放合理,便于进行维护操作;3、基站变动后,应及时修改基站的相关配置信息、处理基站多余板件及连线,避免出现不必要的告警;4、无线发射机告警检查及故障预处理由BSC维护人员完成,如在BSC不能解决,由基站维护人员到现场进行处理;5、进行无线发射机故障处理应尽量避免频繁的对尚能提供正常业务的基站进行重启;6、进行对业务有影响的维护应尽量避开忙时时段;7、对无线发射机维护应树立预防维护的观念,及时对小问题、小故障进行处理,避免造成影响业务的故障;8、处理无线发射机故障应注意安全,避免威胁到人身安全或对设备造成损伤。

二、维护项目1、射频连线检查维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:接头牢固(满足设计力矩要求)、无松动、无过热现象2、检测设备告警维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:各工作状态灯、指示正常3、校验13M时钟(NOKIA)维护周期:年质量标准:误差<0.1HZ4、TRX环路测试(NOKIA)维护周期:年质量标准:Status: OK、BER<0.2%5、DRI接收电平补偿值校验(MOTO)维护周期:年质量标准:校验通过6、校验TRX发射功率(选做)维护周期:年质量标准:满足各型设备额定发射功率的80%以上1.1.2直放站、干放维护一、基本要求1、直放机、干放悬挂要求有安全距离,避免被无意破坏;2、为确认直放站、干放是否处于正常工作状态,需要对其按信号测试的要求进行测试;二、维护项目1、设备安全检查维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:牢固、无松动、无位移2、射频连线检查维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:接头牢固、无松动、无过热现象3、检查设备告警维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:各工作状态灯、指示正常4、检测上下行增益维护周期:年质量标准:满足各型设备增益要求5、信号测试维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:各测试点信号强度满足一般通话要求,无较大波动1.1.3设备工作条件1.2室内分布系统维护1.2.1基本要求1、安装室内分布系统各部件后不影响原建筑各功能区的正常使用;2、室内分布系统各部件应安装在相对安全的位置,避免被意外损毁;3、为确认室内分布系统的工作状态,需按信号测试的要求进行相关测试1.2.2维护项目1、器件安全检查维护周期:月(重要基站可半月执行一次)质量标准:各器件安装牢固、无脱落、松动,器件周遍环境无响应其工作或安全的变化。

铁塔基站维护电源培训资料

铁塔基站维护电源培训资料

湘西铁塔基站维护电源培训基站的通信电源系统主要由高频开关电源、蓄电池组、柴(汽) 油发机电组等设备组成。

其它设备还包括变压器、市电-油机转换箱、交流配电箱、空调、动环监控设备及防雷接地设备。

通信电源普通均使用正极接地的-48V 直流电源系统,电压变动范围为-40~-57V。

一、高频开关电源开关电源的作用是将交流电变换为通信设备所需的直流电。

基站的开关电源设备主要由交流配电单元、直流配电单元、监控单元及整流模块等部份组成。

1.目前湘西本地网近 3 年来新建基站配套的开关电源基本上均系艾默生 PS48300-3B/2900-150 型产品,此外有少量的中兴 ZXDU68 S601 型、中达电通 MCS3000 型等其它公司的产品;联通划归站的开关电源主要有艾默生 PS48400-3/2900、艾默生 PS48400-2D/50 及中兴 ZXDU300、中兴 ZXDU500 型等厂商的产品,此外有少量的北京动力源、杭州顺达等公司的产品。

其中艾默生 PS48300-3B/2900-150 型开关电源配R48-2900U 50A整流模块3个、M500S监控单元 1个、W94C5U11 信号转接板1 块;中兴 ZXDU68 S601 型开关电源配 ZXD2400 50A 或者整 ZXD1500 30A 流模块 3 个、监控单元 1 个。

2.开关电源维护须知①.维护人员应配备有吹风机、毛刷等卫生洁具及高压绝缘棒、交直流钳形表、地阻仪等必要的维护仪表工具;此外还需备有适当数量的整流模块、监控单元、控制板件等维护用备品备件。

②.每一个月应对整流模块外部的风道及过滤网、每 3 个月应对整流模块内部各板件进行清拂拭尘工作,以保证模块稳定、可靠的运行;③.维护人员在巡检中应检查监控单元、整流模块及防雷器件是否正常工作,对监控单元显示的各类“当前告警”应及时进行处理。

④.合理配备整流模块的数量:局站开关电源配置的整流模块的总输出至少应能满足(0.1C +直流负荷)的要求。

艾默生EPSCE通信电源资料

艾默生EPSCE通信电源资料
EXAMPLE:
x.x.x 各站直流负荷为光传输柜1000W、PCM机柜 500W
…… y.y.y 系统需配置100AH蓄电池组两组
根据输出容量恒等式,可以计算得出:
•设备电流=1500W/50V=30A •蓄电池组充电电流=100AH×2×0.1=20A •直流输出总电流=30A+20A=50A 可以选择由2台30A整流模块构成的60A系统
•设备电流=1500W/50V=30A
•蓄电池组容量=30×1.25×2/0.6=125AH •蓄电池组充电电流=125AH×0.1=12.5A
•直流输出总电流=30A+12.5A=42.5A
可以选择由2台30A整流模块构成的60A系统,或由一台50A模 块构成的50A系统
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以计算出第三个变量的数值
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直流电源容量计算
EXAMPLE: x.x.x 通信电源配置50A整流模块4台
y.y.y 站点配置600AH蓄电池一组
根据“输出容量恒等式”,可以计算得出:
监控模块
艾默生主流监控模块型号及电气规格
模块型号 对应系统 模块简图
M810G
NetSure801
M500D
PS48120/1800 PS48300/1800
M500F
PS48600-3/2900
M500S
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通信电源培训资料(中级)

通信电源培训资料(中级)
第二章 产品特点
1、 100A模块电源系统特点 、 模块电源系统特点 2、 50A模块电源系统特点 、 模块电源系统特点 3、 30A模块电源系统特点 、 模块电源系统特点 4、 25A及以下模块电源系统特点 、 及以下模块电源系统特点
2 100A模块电源系统特点 模块电源系统特点
PS48400-3/1900 PS48600-3/2900
电源新产品--全球50A模块构成的600A/400A系统
二 系统特点: 1 环境适应性 温度范围:-40℃-65℃(过55度 降额) 2 电网适应性 输入电压范围,85-290V 过压维持0-415V 3 模块DSP控制,业界领先功率密度 4 其它 电池管理,在线恒流电池测试 5 认证 EN300386 CLASS B UL/CSA60950 EN60950 IEC60950
通信行业主要标准及认证机构: 通信行业主要标准及认证机构: YD5059-98《通信设备安装抗震设计规范》 信息产业部抗震质检中心(保定)
电池管理
1、名词解释 、 ? 均浮充转换条件
用于智能化管理电池的基本准则。作用是保证系统能科学和有效的 对电池进行充电管理;合理的充放电管理可延长电池使用寿命。
系统可靠性
可用度A(Availability) 可用度 产品工作时间与总时间之比。若不考虑产品的储存时间和闲置时间, 产品工作时间与总时间之比。若不考虑产品的储存时间和闲置时间,则 : A=MTBF/(MTBF+MTTR) ( + )
可可可 A
可 可可 维 维可
1、名词解释 、
电池放电实验 电池放电实验 一种验证电池充放电性能的实验方法;验证电池充放电 性能;通过设置放电的终止电压和终止时间来控制电池的放 电深度。电池放电实验可验证电池的好坏,节省了用户人工 放电测试的人力成本投入。 ?电池温度补偿 电池温度补偿 是电池管理的一个内容,为了能够使电池在环境温度变化 时,保持足够的容量,需要对电池浮充电压根据环境温度进行 实时调节,环境温度越高,浮充电压需要调节越低, 反之浮充 电压调节越高。一般厂家的电池温补调节是70mV/度左右 (48V/组电池)。通过温度补偿,保证电池有一个合适的充 电电流。避免电池进入热失控等严重异常状态。

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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直流配电 监控模块 整流模块
交流配电
系统概述
分立机柜式电源:
监控模块:PSM-A 整流器:HD48100-5
RACK1000-5 整流架
RACK 1500
交流配电柜 直流配电柜
(举例的系统型号:PS481000-5/100)
-系统概述 电电源源系系统统工工作作原原理理
2 整流模块
整流模块
1、整流模块工作原理框图
通信行业主要标准: EMI:EN55022 CLASSB/A EMS: IEC61000-4-2、3、4、5、6、8、11LEVEL
系统EMC性能
测试
EMS:辐射抗扰性测试系统、传导抗扰性测试系统 、电源谐波抗扰性测试系统、电源闪烁抗扰测试系 统、浪涌、静电放电、电快速脉冲群、高压噪声、 振铃波、电压暂降/短时中断/变化、工频磁场、频 谱分析仪
载的模块容易失效损坏。
整流模块
整流模块主要技术指标:
指标
输入电压范 围 输入功率因 数 输出电压范 围 输出额定电 流
模块效率
系统均流度
含义
业界最高指标
保证模块能正常工作的交流 85-290 输入电压的波动范围
模块输入有功功率/视在功率 直流输出电压的调节范围
>0.99(模块<1500w) >0.99(模块>1500w) 42-58
平均失效前时间 (MTTF-mean time to failure) : 表示观察到下次失效的期望的时间。
平均修复时间(MTTR-mean time to repair): 是在规定的时间内,修复性维修所造成的累积 工作时间除以在同一时间内所完成的修复维修 活动总数得到的结果。
系统可靠性
可用度A(Availability) 产品工作时间与总时间之比。若不考虑产品的储存时间和闲置时间,则 : A=MTBF/(MTBF+MTTR)
电池管理
1、名词解释
• 均浮充转换条件
用于智能化管理电池的基本准则。作用是保证系统能科学和有效的 对电池进行充电管理;合理的充放电管理可延长电池使用寿命。
•电池容量测试
对电池容量进行测量和计算功能。功能为电池管理提供依据。我司 的容量测试具有较完善的电池容量计算方法,能根据电池的历史 充、放电电流及时间,以及电池的特性曲线,实时计算出电池的剩 余容量。可以为客户提供实时的电池状态信息。进行电池的实时监 测。
电压下降到一定程度,继续下降将会损坏电池,电源系统控 制切除全部直流负载。避免深放电造成电池容量损失。
通信电源的分类与应用场合:
变换技术:相控电源, 高频开关电源 输出电压:-48V:交换,传输,接入网电源 。
+24V:部分基站电源 系统结构:组合电源,分立机柜电源 应用环境:户内电源,户外电源 安装方式:驻立式,壁挂式,插框式
系统概述
组合式电源:
整流,监控,配电位于同一个 机架内部。 系统组成: 整流模块+监控模块 +交直流配电+机架
4 系统配电
直流配电
交流配电
电池接入 负载接入
熔断器 熔断器
负载接入 断路器
用户交流 双路输入
输出空开
系统配电
•电源的自动切换 两路或两路以上的电源进线,通过电器元件或电器元
件的组合,采用自动控制方式,选择一路电源输出的功 能。
•电源的手动切换 两路或两路以上的电源进线,通过电器元件或电器元
件的组合,采用手动方式,不借助其他能源,驱动电器元 件选择一路电源输出的功能。
系统概述
通信电源与固定交换网络:
系统概述
通信电源与移动通信网络:
移动设备
MS
无线接入网(基站)
BSS (GERAN) BTS
BSC BTS
RNS (UTRAN)
Node B
RNC UE
Node B
核心网(核心机房)
CS domain VLR
MSC
EIR
HLR
AUC
SGSN PS domain
GGSN
可可可A
可可可
维维可
系统抗震性能
含义:通信设备抗地震灾害能力。
主要内容: 地震烈度:一个地区地面及建筑物遭受一次地震影响的强弱程度。 抗震烈度:设备正常运行可经受的地震烈度。
分为7、8级,8、9级,7、8、9级三等。
通信行业主要标准及认证机构: YD5059-98《通信设备安装抗震设计规范》 信息产业部抗震质检中心(保定)
整流模块
2、软开关技术
软开关技术是电源技术的一大进步。
主要作用: 1)减小开关损耗,降低发热量,提高效率 2)减小开关噪声,改善EMI性能 3)提高开关频率,提高模块功率密度
整流模块
3、有源功率因数校正技术
(1)、功率因数校正原理
ii V
功率因数=0.7
开关电源为非线性负载,无功率因数校正时,输入电流波形严重 畸形,呈脉冲状,造成电网谐波污染。 表现指标为电源输入功率因数低。
多模块均衡工作, 提高系统可靠性
3 系统监控
系统监控
14C3R1
DC supply
背光.MODEM
5V 12V
电源控制
TCP/IP 网卡 MODEM 电话线
RS232或RS485/422
配电
液晶显示屏 按键、声光指示
监控CPU板 M14C3U1
RS485
固定网
PSTN ISDN
PDN
系统概述
电源在通信网中的位置:
中心机房为网络传输,交 换,网管的核心接点。大 容量通信电源为网络提供 动力支持。
系统概述
电源在通信网中的位置:
移动基站,接入,传输机房 数量大,机房面积小。多采 用中小容量一体化电源。
系统概述
通信电源系统应用:
由于交换,传输,基站等通信设备采用直流供电。所以,通信 电源的主要功能是将公用电网的交流电进行整流变换以提供给主设 备稳定的直流电。
系统防护
.防护相关标准及认证
GB 50057-94
建筑物防雷设计规范
YD/T 5098-2001 通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范
YDJ 26-89 通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)
YD 2011-93
微波站防雷与接地设计规范
YD 5068-98
移动通信基站防雷与接地技术规范
YD/T 944-98
主要内容:正常工作时冗余;防触电、限温升、 异常情况 下火灾、人身安全、机械伤害。
主要标准: EN60950,IEC60950
系统可靠性
常用术语:
可用度(A-availability): 产品在一未知时刻,需要执行任务时, 处于可工作或可使用状态的概率。
平均故障间隔时间(MTBF-mean time between failure): 指相邻失效间隔工作时间的平均值。
RS485
通信接口
“四遥”功能
模块1 模块2 模块n
告警信号输出
监控计算机
PSM-A
监控单元作为大脑中枢监测和控制系统各部分的工作,并提供现场人机接口和 远程监控接口。
系统监控
2、监控主要功能
人机交互:操作人员与设备的接口。 告警功能:自动检测告警,并以声,光,显示方式表示出来。 保护功能:自动完成系统故障和异常状态保护。 智能接口:通过智能接口实现系统监控。 干接点: 以开关量表示故障状态,实现对故障的监控。 电池管理:自动完成电池的充,放电及日常测试计量管理。
统由电池提供电能。由于电池容量有限,在其电压下降到一 定程度时,切除部分不重要的大的直流负载,以延长电池供 电时间,保证部分重要负载。将有限的能量用在最重要的负 载上,尽可能降低重要负载断电时间。
•电池欠压保护 (BLVD-Battery Low Voltage Disconnect) 在直流配电中,当交流电源停电,由电池提供电能,直流
>0.95(模块<1500w) >0.92(模块>1500w) 43.2-57.6
适应恶劣电网情况 ,减少电池放电机 会
减少电网污染,减 少前级设备容量配 置
满足均、浮充不同 电压要求
保证在均充的高电 压情况下有标称的 电流输出
>0.85(模块<1500w) >0.90(模块>1500w) 5%
提高设备运行效率 ,减少发热量,节 省运行电费投资
时,保持足够的容量,需要对电池浮充电压根据环境温度进行 实时调节,环境温度越高,浮充电压需要调节越低, 反之浮充 电压调节越高。一般厂家的电池温补调节是70mV/度左右 (48V/组电池)。通过温度补偿,保证电池有一个合适的充 电电流。避免电池进入热失控等严重异常状态。
电池管理
1、名词解释
•负载下电 (LLVD-Load Low Voltage Disconnect) 在直流配电中,当交流电源停电或整流装置损坏,致使系
通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
系统EMC性能
含义:在电磁环境中运行的设备,能彼此完成各自的功能而又不对其他设备(特别 是主设备)产生电磁干扰的能力。
主要内容: 电磁干扰EMI:电源运行时不能对周围主设备的运行情况 产生影响,如带来杂音干扰、数据误码率高等。 电磁敏感性EMS:在正常的电磁骚扰水平下, 电源应能可靠工作而不产生性能劣化。
通信电源初级培训
目录
第一章、通信电源原理 第二章、电源系统关注问题 第三章、通信开关电源的容量配置 第四章、电源应用方案
第一章 通信电源原理
1 系统概述 2 整流模块 3 系统监控 4 系统配电
1 系统概述
系统概述
•网络平台
•信息处理 •信息交换 •信息传输 •信息存储


•动力平台
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