通信电源在整个通信基础设施中所占比例虽然不大,但它是整个通信网络的关键性基础设施,是通信网络系统十分重要、**的独立专业。随着通信技术的飞速发展,电信网络结构日益复杂,对电源技术提出了较高的要求,比如性能较加**、可管理性较高;同时,电源设备在节能减排工作中的重要性也日益凸显。以上诸多因素推动着通信电源设备将向着不断提高效率、提高功率密度以及智能化的方向发展。
效率是通信电源的重要指标。效率高、发热少、散热快的通信电源才可以实现高功率密度,也才能提高通信电源可靠性和可用性。提高通信电源的效率通常手段有高频变化、提升整流模块效率以及节能方案等几种途径。提高通信电源效率的一个重要技术手段就是高频变化。高频变化带来的较直接好处是降低通信电源的原材料消耗,使通信电源装置小型化,从而提高功率密度。
理论分析和实践经验表明,电器产品的体积重量与其供电频率的平方根成反比,所以当频率从工频50Hz提高到20kHz时,用电设备的体积重量大体上降至工频设计的(5~10) %。这正是开关电源实现变频带来明显效益的基本原因。高频化又是提高电源动态品质的重要保证,能够使通信电源拥有较为强大、较为灵活、较为高效的供电能力。
直流稳压电源一般由变压器、整流器和稳压器三大局部组成,变压器把市电交流电压变为所需要的低压交流电,整流器把交流电变为直流电。经滤波后,稳压器再把不稳定的直流电压变为稳定的直流电压输出。
直流稳压电源的技术指标及对稳压电源的要求:
稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,如输出电压、输出电滤及电压调节范围。另一类是质量指标,反映一个稳压电源的优劣,包括稳定度、等效内阻(输出电阻)纹波电压及温度系数等。
另外在稳压电路中,要采取短路维护措施,才干保证平安可靠地工作。普通安全丝熔断较慢,用加保险丝的方法达不到维护作用,而必需加装保护电路。
维护电路的作用是维护碉整管在电路短路、电流增大时不被烧毁,其基本方法是当输出电流追赶某一致值时,使调整管处于反向偏置状态,从而截止,自动切断电路电流。
通信逆变器工作原理及多方面解析
通信逆变器是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,需要经过变压、整流、滤波、稳压四个环节才干完成。每一个环节都有其作用所在,以下是小编对其的总结介绍。
通信逆变器工作原理:
1、整流滤波电路:整流电路将交流电压Ui变换成脉动的直流电压,再经滤波电路滤除较大的纹波成分,输出纹波较小的直流电压U1常用的整流滤波电路有全波整流滤波、桥式整流滤波等。
2、电源变压器:降压变压器,将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。
3、稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。常用的集成稳压器有固定式三端稳压器与可调式三端稳压器。
4、滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比拟平滑的直流电压,各滤波电容C满足RL-C=3~5T/2或中T为输入交流信号周期,RL为整流滤波电路的等效负载电阻。
通信逆变器多方面解析:
通信逆变器是一种能使电路中形成恒定电流的装置,通信逆变器有正负两个电极,正极的电势高,负极的电势低;当两个电极与电路连通后,通信逆变器能维持两个电极之间的恒定电势差,从而在外电路中形成由正极到负极的恒定电流。
通信逆变器的应用范围:通信逆变器系统适用于大型发电厂、水电厂、**高压变电站、**变电站作为控制、信号、保护、自动重合闸操作、事故照明、直流油泵、,各种直流操作机构的分合闸,二次回路的仪表,自动化装置的控制交流不停电电源等用电装置的直流供电电源。
通信逆变器的单线原理:通信逆变器由充电屏、馈线屏、蓄电池及直流电压变换器四个单元组成。充电机屏由若干电源模块和微机监控系统组成,单柜(屏)较大配置160A,若需要较大的输出电流可实现多机柜(屏)并联。馈线屏配有微机绝缘在线监察装置,当某一馈出支路发生接地事故时可显示出某地支路编号及接地电阻。电池屏内可选配微机蓄电池巡检装置,随时对蓄电池状态进行监控。直流电压变送器可采用高频直流变送器,当合闸母线在180-300V电压变动时控制线母线的输出电压都能牢牢地稳定在220V。
更多数据,数据中心市场需求有望继续保持强劲:5G时代,**大型云计算IDC和小型的边缘计算IDC有望成为未来数据中心的主要发展方向。5G时代,较高速高容量的网络有望带来更多的数据,全新的网络架构(边缘计算MEC)以及新增应用场景需求(低延时高可靠通信)有望带动运营商边缘数据中心的建设。根据中国联通的统计,供电基础设施建设和运营成本分别占数据中心CAPEX和OPEX的50%和28%,未来高效的供电技术方案发展潜力巨大。目前,主流的数据中心电源系统有UPS和HVDC两种。相较于UPS,HVDC具有运行效率高、占地面积少、投资成本和运营成本低的特点,有望成为未来市场主流。并且,从2019年下半年开始,HVDC产业化和市场化的抑制因素逐步消除,市场需求进一步打开,行业进入加速成长期。
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**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。我们以双母线直接接入供电为基础,设计新一代 DC +48V 直流电源来实现智能监测报警和负载分配。该直流电源电路简单、结构紧凑、性能优越,分别送给配电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、电流监测,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,也可根据用户需要提供各支路通断情况及声光告警指示。
作为一个机电一体化的小型配电设备的结构设计,首先要满足其电气功能性要求,即*人民共和国通信行业标准YD/T939-005《传输设备用电源分配列柜》的电气性能要求,在此基础上满足使用性、经济性,安全可靠和外形美观要求。电气设计主要包括导电性能设计、绝缘性能设计、抗电强度设计,相关零件包括导电体、绝缘件等。
直流稳压电源的构成和要求
发布:菲富特电气
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