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应这-发展形势,对组合通信电源系统的组成和工作原理进行了介绍。
事电力系统通信调度工作胃dEleetarniePublishing I直流配电单元用以完成直流的分配和备用电池0概述近年来,随着电力电子技术的发展以及与计算机技术相结合,电力系统通信电源已逐步由高频开关电源取代了原来的相控电源。一个完整的组合通信电源系统包括以下5个基本组成部分:交流配电单元、整流模块、直流配电单元、蓄电池组、监控系统。如所示。
应该指出,组合通信电源有着广泛的应用意义。
它不仅适用于电力系统通信,它还适用所有专用系统和公众网通信。
本文将结合电力系统通信阐述组合通信电源系统各组成部分的工作原理及其作用。
1交流配电单元交流配电单元将市电接入,经切换送入系统。
交流电经分配单元分配后,一部分提供给开关整流器,一部分作为备用输出,供用户使用。
系统可以由两路市电分主、备工作方式供电。
平时由市电1供电,当市电1发生故障时,切换到市电2.在切换过程中,通信设备的供电由蓄电池来供给。两路市电输入要防止短接。两者的切换在小系统中米用电气自动切换,大系统中米用手动切换。
另外,在交流断电的情况下,交流配电单元提供1路直流应急照明输出。
系统的第二级防雷电路放在交流配电单元中,因交流防雷关系到整个电源系统的安全,所以系统的第二级防雷器件选用带有遥信触点TT接法的防雷器。防雷器前还应加设防雷空气开关。交流配电单元内应有监控的取样、检测、显示、告警及通信等功能。
2整流部分整流部分的功能是将交流配电单元提供的交流电变换成一48V或一24V直流电,并输出到直流配电单元。整流部分包括整流模块和机架。
目前电力系统还有很多可控硅相控整流器在运行。相控整流器工作在50Hz的工频,体大、量重、效率低,并产生大量的热辐射和工频噪音,现已逐步被高频开关整流器所代替。高频开关整流器采用MOSFET和IGBT等新一代开关器件,工作频率大多高于20kHz,体积和重量大幅度下降,消除了噪音。在采用功率因数校正技术后,提高了功率因数,使之接近于1.在结构方面,整流机架一方面给整流模块一个安装结构上的支撑,另一方面,整流机架有汇流母S纟将各个整流模块的直流输出汇接至直流配电单元。
3直流配电单元组的接入。开关整流器的输出经汇流母排接入直流配电单元,配电单元为负载分配不同容量的输出。后备电池组输入与开关整流器输出汇流母排并联,以保证开关整流器无输出时,后备电池组能向负载供电。
4蓄电池组通信电源系统采用整流器和蓄电池并联冗余供电方式。蓄电池组既为备用电源,又可以吸收高频纹波电流。
目前常用的蓄电池为阀控式密封铅酸蓄电池,即VRLA.它比传统的开口型电池密封性好、自放电小、寿命长,故又称为“免维护蓄电池”。依照其使用环境可分为移动型和固定型两种;依据电解质可分为贫液式和胶体式两种类型。
蓄电池的寿命主要决定于其充、放电循环周期,它的两种充电状态分别是正常充电和均衡充电。正常充电是电池放电之后、在不脱离负载情况下的充电,包括浮充充电、限流恒压充电和递增电压充电3种。在蓄电池放电时间较长时,采用限流恒压充电和递增电压充电。在蓄电池放电时间仅为几分钟或者与整流器共同给通信设备供电时,采用浮充充电。
均衡充电是指多节串联的电池在运行过程中有时会发生容量、端电压不一致的情况。为了防止发展为电池故障,采用限流恒压充电和递增电压充电以定期补充电池的容量,使多节电池的容量、端电压趋于均衡。
蓄电池浮充电压的选择是对电池维护好坏的关键,如果电压选择得太高,会使浮充电流太大。这不仅增加能耗,对于密封电池来说,还可能因剧烈分解出氢、氧气体而使电池爆炸;如果电压选择得太低,则会使电池经常充电不足而导致电池加速报废。根据原邮电部YD/T799?1996标准,浮充电压取值应为2.23~2.27V/节。
5监控系统监控系统以多级自下而上逐级汇接的方式构成。每个监控级一般按辐射方式与若干下级监控级连接成一点对多点的监控系统,*低一级为设备监控模块与其监控的若干设备的连接。监控系统可分为设备监控单元(ESU)、局(站)监控管理中心、区域监控管理中心(DSMC)、城市监控管理中心(CSMC)、省监控管理中心(PSMC)、全国监控管理中心(NSMC)。
组合电源系统中的监控模块通过RS 485总线对各个被监控部分进行监控,控制液晶的显示和接受键盘的操作,并与后台监控系统或远端监控中心进行通信,就能实现远程监控功能。当局(站)监控管理中心设在本地通信局(站)时,两者间可用一般的串行数据链路,物理接口为RS485、RS422或RS232C局(站)监控管理中心与上级监控管理中心的连接则可采用电力系统的数字微波、光纤的联网,6结束语通信电源是电力系统通信和其它系统通信(包括公众通信网)的基础。通信电源维护管理已向无人值守、远程监控、全自动化管理方向发展,微机控制高频开关组合电源取代传统相控电源已是大势所趋,主管部门必须引起重视。