通信电源在通信机房中的重要性

发布时间:2022-09-14 17:06:26 来源:欧宝平台APP 作者:欧宝app安装

  通信电源在整体通信机房中占据重要作用。面对电信拆分、人员重组等新的发展形势,对电源维护管理工作提出了更新、更高地要求。

  近十年的电信大发展及产品技术的更新,使得当前通信设备呈现网络规模大、智能化程度高、品牌系列繁杂、无人值守、集中监控化程度高的新特点,而电信的拆分、人员的重组、职业生涯的晋升,使得维护上的人力资源和技术力量的发展,明显滞后于通信设备的发展,维护人员对厂商的依赖性增强,设备故障带来的损失风险增大。通信电源作为通信设备的心脏,面对新的形势,也应对维护管理工作提更新的、更高的要求。笔者经过这几年的摸索,积极与兄弟单位和电源厂商交流,积累了一些经验,并就如何在新形势下更好地做好电源设备维护管理工作提出了一些探索性办法。

  当前电源设备品牌繁杂,按照入网检验标准规定的性能指标,各家设备大同小异,而在结构、人性化设计、智能化监控、地域/特定环境解决方案,以及售后服务保障上,各家则千差万别。对这些品牌设备如选用不当,将会使维护资源分散、力量削弱,维护工作难以深入,售后服务难以获得厂家保障。

  依据管理目标,遵循“保证运行可靠、状态监测受控、维护时间缩短、成本费用降低”的原则和优先顺序对品牌和设备进行考察筛选,优选品牌数量最好不超过3个,以利于技术人员提高技术水平,设备有了一定的规模,也容易争取到较好的售后服务条件;同时,同一品牌设备尽量安排在同一地区使用,以利于维护人员能单一、深入地进行维护。

  设备选用前,应预先调查设备工作环境(包括地理条件、气候条件、市电环境、值守条件、支撑体系等)及被选设备对工作环境的适应性。实践证明,一些设备的功能和性能并不一定适用于所有条件,同一设备在不同的工作环境下,故障率会大相径庭。因此,选择设备前,一定要进行对自身环境的调查、对选用设备的分析及广泛听取其他各地市电信部门的具体使用情况的调查意见,对非适用功能,应予以去除或屏蔽;对重要指标,必要时可作相应的测试,甚至在实验网或非重要局站试用。

  安装及验收工作也是预防工作的一个关键点,厂家经过检验合格的产品,经过多次转运、颠簸(尤其山区地区)后,到安装现场可能会发生内外部电气接触的松动和脱落;出厂参数设置也不一定与实际相符合,这些都会成为日后运行的故障隐患。在安装及验收工作中将这些因素进行排除、校正,将对设备日后可靠运行提供必要的保障。

  在基础管理工作上,首先倡导主动维护、预防性维护,消除故障苗头。通过每年进行诸如“夏季供电高峰期前电源设备防掉电”、“夏季供电高峰期后加强电源设备维护保养和预检预修、提高设备完好率”等专项治理及劳动竞赛行动,以自查、互查、*比和交流形式,锻炼维护技术队伍、提高维护人员积极性、提升设备维护管理质量。同时充分利用各类监控手段,及早发现故障,然后集中技术力量,以最快的速度处理,以压缩故障历时。对于突发和排障时间长,会引起供电中断的故障,应制定应急处理预案,并定期加强演练。

  目前电信系统维护资源相对设备运行总量而言,还略显薄弱,部分设备维护承包责任人还没有足够能力及时解决、排除各种故障。在此情形下,在地市范围内,或扩展到全省范围内,建立一个包含技术专家组、技术骨干队伍、日常维护人员在内,并将厂商技术人员纳入其中的分级技术支撑体系,通过逐级、实时申告的流程实施分级技术支持,对电源的维护保障工作将有十分的意义。

  在支撑体系范围内,对典型故障的调研,对各类故障的分类统计(如质量类、外因类、疏忽类等),并进行数据档案存档,信息资源共享等措施,将对维护队伍的技术快速提升提供一个良好的平台。

  (1)在交流供电系统中,逐步推广自动倒换装置,并具备机械式手动切换功能,以备紧急时使用。大容量(2000kVA以上)交流供电系统中,提倡用两个子供电系统供电(变压器和油机)分别供电,子供电系统之间采用联络柜互为备用,油机尽量不使用并机运行。重要局点(如枢纽局、数据中心、IDC中心等)要争取引入两路不同变电站的高压线路,提高供电可靠性。由于大容量低压断路器一般不留备件,一旦损坏,判断故障原因和维修时间较长,应及时启动应急预案用临时电缆跨接临时供电(要排除短路因素才可),避免因时间不足,导致电池放光的事件发生。

  (2)单套高频开关电源容量不宜过大。电源模块开机数量要依据环境和故障情况确定,具有整体破坏性因素(如市电过压)的局站,开机数量不宜多。电池充电电流限制在0.1C10。直流熔丝的额定电流应不大于最大负载电流的2倍,保证负载端短路时熔丝及时熔断,避免影响整个直流供电系统的输出电压大幅瞬降。

  (3)大容量UPS是电源维护管理工作的难点,组网应优先选用“N+1”并机方式,设计、会审和安装时维护部门务必要全程介入,关注以下问题:UPS主路和旁路供电最好由两个空气开关分别供电;UPS输出零地电压过高会造成网络数据丢包率提高,因此要采取措施将UPS输出零地电压降低到1V以下;UPS电池尽量使用单体为2V阀控密封式蓄电池;对UPS设备,应重点关注输入功率因数和谐波含量等重要指标,特别要协调好与油机的配合,油机容量与UPS容量比应在2倍以上,确保油机和UPS都能正常工作。

  (4)柴油发电机组作为备用电源,要保证良好的备用状态。电信系统选用油机额定容量一般取备用功率,使用时要注意带满载要控制在1h以内,长时间运行要按90%的备用功率使用。发动机功率与发电机配比至少要在1.1以上,发电机优先选用永磁、DVR型号,能有效避免负载的谐波干扰。同时要保证油机能充分发挥作用,设计要考虑油机和市电之间自动切换要有电气连锁,考虑油机房通风、排烟、避震和消噪等事项,还要定期做好维护保养和试机,经常检查启动电池和自动抽油系统等等。

  (5)蓄电池是电信通信网上后备电源的核心。应根据维护规程的要求,制订出一套蓄电池容量测试和核对性容量试验的操作规程,定制采购了蓄电池容量测试设备,其中包括蓄电池容量测试仪、移动式假负载、移动式充电机、蓄电池单体活化仪,并配备到各区域维护站。今后福州本地网逐步对网上的蓄电池进行容量测试和核对性试验,希望消除由蓄电池带来的故障隐患。针对部分接入点电池经常小电流长时间放电容易导致出现落后电池的问题,宜采取调节整流器的自动均浮充的设定、调整整流模块开机数量和定期进行容量试验等方法,实践证明效果比较理想。

  通信电源的管理工作应根据技术发展、管理发展和实践反馈中不断地探索、改进,终极目标是不断改进管理工作提高设备运行可靠性。

  从晶振取一个小信号加到电流检测的正极性端,完成斜坡补偿的功能。为了补偿网络的稳定工作,我们在第7脚补偿端加了电阻电容串联到地(电阻为1K,电容为1nF)。最后UC3846的输出通过TC4424放大后接驱动脉冲变压器给主电路提供驱动信号。实验结果开关管两端的波形及负载扰动时的输出波形如图6、图7所示。我们可以看到电流模式控制对于扰动有很好的响应。结论在分析了电流模式控制和电压模式控制的特点之后,从补偿网络设计、动态响应速度、电流控制能力、多模块均流等方面考虑,电流模式控制具有比电压模式控制更优越的性能,并得到了越来越广泛的应用。应用一种峰值电流模式控制的芯片UC3846设计的48V/50A通信电源,取得了良好的性能。

  近日,台达通信电源解决方案被某高寒、高原环境地区的铁路项目选中,为其通信系统提供稳固的动力保障。这条由青海省格尔木市到新疆库尔勒的铁路,全长1240公里,连接青藏铁路和南疆铁路,是我国西北路网骨架的重要组成部分。因为地理环境的特殊性,在选择通信电源方案时,恶劣自然环境下的稳定性成为铁路用户的重要考量。由于高原高寒铁路通信系统对产品的质量要求非常严格,台达推荐采用MCS系列通信电源产品搭配N系列小功率UPS以及配套蓄电池,组成了具备高可靠性、高效率更抗严苛环境的通信电源解决方案。根据项目的特点和布点情况,台达所提供的通信电源供电方案分为两类,车站枢纽通信机房供电方案和区间通信站供电方案。车站/枢纽通信

  通信电源系统是整个通信网络的心脏和源动力,在通信系统中的地位举足轻重。为确保通信电源系统可以安全可靠的运行,在生产过程中必须对它的各项性能参数进行全面的检测。原有对通信电源系统的测试方法为手动测试,操作人员不仅要连接许多线缆和设备,而且要人工判断系统的各个量值。它的测试时间长,重复测试结果的一致性差,人为因素多,测试不稳定,测试数据不容易存档,等等。因此,电源系统的性能得不到足够的保障。本文提出的测试方法,首先启动气动装置实现测试端口的自动连接,这便省去了人工连接线路;然后基于LabWindows/CVI 的开发环境,利用GPIB 卡控制各种仪器和设备,通过TCP/IP 通信的方式与电源系统对话。该方法可以快速可靠地完成各个参数

  系统自动化测试的实现 /

  1引言 《通信电源和空调集中监控系统技术要求》中规定监控系统在结构上是一个多级的分布式计算机监控网络[2],一般可分为三级,即监控中心(SC—Supervision Center)、监控站(SS—Supervision Station)和监控单元(SU—Supervision Unit)。对于通信电源监控系统来说,没有必要设置监控中心,因此可以简化为两级集散式结构,由上位机和下位机组成[1-2]。 2通信电源监控系统组网方案探讨 通信电源监控系统的组网目前主要可以考虑采用以下几种方案: 第一种是目前仍然广泛使用的主从式总线网络,这种网络结构以上位机为中心,通过RS485或RS422接口将各种具有

  监控系统组网方案的设计 /

  通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。 议题内容: 蓄电池温度监测系统的系统组成 蓄电池温度监测系统的软硬件设计 解决方案: 电压、温湿度采集、温度采集 模块之间的通信 数据显示 系统组成 蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块

  蓄电池温度的监测方法 /

  与传统的51单片机开发的通信电源监控系统相比,通过μC/OS-Ⅱ与TMS470R1A288结合开发的通信电源系统有足够的实时性、可靠性和可扩展性,同时成本更低。 1 μC/OS-Ⅱ在TMS470R1A288的移植 ARM7(Advanced RISC Machines)是目前在嵌入式领域里应用非常广泛的RISC微处理器系列,以其低成本、低功耗、高性能的优点占据了嵌入式系统应用领域的领先地位。μC/OS-Ⅱ可以看作是一个功能强大完善的多任务调度器,具有很好的可移植性。将μC/OS-Ⅱ移植到ARM系列的TMS470R1A288处理器上,需要修改三个和ARM体系结构相关的文件,下面一一

  监控系统的设计 /

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