通信电源技术

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通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究【摘要】通信电源技术是现代通信领域中至关重要的一部分,对保障通信设备的稳定运行和通信网络的畅通起着至关重要的作用。

本文围绕通信电源技术的发展历程、现阶段的应用情况以及在5G时代和物联网中的发展趋势展开研究。

同时探讨了通信电源技术对环境的影响,并对其未来的应用前景和发展方向进行了总结。

通过本文的研究可以更好地了解通信电源技术在通信领域中的重要性和发展趋势,为相关研究和实践提供指导和借鉴。

【关键词】通信电源技术、发展、应用研究、重要性、研究背景、研究目的、发展历程、应用情况、5G时代、发展趋势、物联网、环境影响、应用前景、未来发展方向、总结。

1. 引言1.1 通信电源技术的重要性通信电源技术在现代社会中扮演着至关重要的角色,其重要性不可低估。

随着信息通信技术的迅速发展,通信设备的使用逐渐普及,而通信电源技术则成为保障通信设备正常运行的基础。

通信电源技术的稳定和高效性直接影响着通信网络的稳定性和可靠性,以及用户的通信体验。

在今天的数字化社会中,人们对通信的依赖程度越来越高,因此通信电源技术的重要性也日益凸显。

传统的通信电源技术已经不能满足当今通信系统对电源的要求,因此对通信电源技术的进一步研究和创新显得尤为重要。

新一代通信系统如5G通信技术的广泛应用,对通信电源技术提出了更高的要求,需要更加节能、智能和可靠的通信电源方案。

通过持续研究和创新,不断提升通信电源技术的水平,才能更好地支持通信网络的发展,提高通信系统的性能,推动通信产业的持续健康发展。

通信电源技术的重要性不仅在于维持通信系统的稳定运行,更在于推动通信技术的不断进步和创新。

1.2 研究背景通信电源技术作为通信领域的重要组成部分,其发展与应用对于现代社会的通信网络和设备起着至关重要的作用。

随着通信技术的不断进步和普及,通信设备的功耗需求也在不断增加。

通信电源技术的研究和应用显得尤为重要。

在过去的几十年里,随着通信网络的快速发展,通信电源技术也在不断完善和创新。

通信电源基本知识

通信电源基本知识

通信电源基本知识目录一、通信电源概述 (2)1. 通信电源的重要性 (2)2. 通信电源的发展及现状 (3)二、通信电源基础知识 (5)1. 通信电源的分类 (6)1.1 交流电源 (7)1.2 直流电源 (8)1.3 逆变电源 (9)1.4 其他电源类型 (10)2. 通信电源的基本原理 (12)2.1 电源的转换与传输 (12)2.2 电源的稳压与保护 (14)三、通信电源的关键技术 (15)1. 整流技术 (16)1.1 整流模块工作原理 (17)1.2 整流模块的效率与稳定性 (18)2. 滤波技术 (18)2.1 滤波电路的作用与原理 (19)2.2 滤波电路的优化设计 (21)3. 监控与保护技术 (22)3.1 电源监控系统的功能及实现方式 (23)3.2 电源保护技术与措施 (24)四、通信电源的选型与应用设计 (26)1. 通信电源的选型原则与建议 (27)2. 应用设计流程与注意事项 (29)五、通信电源的维护与故障排除 (31)1. 日常维护与保养方法 (32)2. 故障诊断与排除技巧 (33)六、通信电源的发展趋势与挑战 (34)一、通信电源概述通信电源是通信系统中不可或缺的基础设施,它为各种通信设备提供稳定的电压和电流,确保设备的正常运行。

随着通信技术的不断发展,通信电源也在不断地升级和优化,以满足日益增长的通信需求。

本文将对通信电源的基本知识进行简要介绍,包括通信电源的分类、特点、性能要求以及发展趋势等方面。

1. 通信电源的重要性通信电源在通信系统中扮演着至关重要的角色,它是整个通信网络的基础设施之一,确保通信设备正常运行并维持网络通信的稳定性。

随着现代通信技术的高速发展和广泛应用,通信电源的重要性愈发凸显。

通信电源为通信设备提供持续稳定的电力供应,保证通信设备的正常运行。

在通信网络中,任何设备的故障都可能导致网络中断或服务中断,因此稳定的电源供应是确保通信网络稳定性的基础。

探析通信电源技术的发展及应用

探析通信电源技术的发展及应用

探析通信电源技术的发展及应用随着通信技术的不断发展,通信电源技术也在不断更新和完善。

通信电源技术作为通信系统中至关重要的一部分,不仅影响通信设备的稳定性和可靠性,也直接关系到通信系统的正常运行。

探析通信电源技术的发展及应用,对于理解通信系统运行机制和提高通信系统的效率具有重要意义。

一、通信电源技术的发展历程1. 早期通信电源技术早期的通信电源技术主要以直流电源为主,通信设备多采用电池供电。

这种供电方式简单、稳定,但电池容量小,难以满足通信设备长时间运行的需求。

直流电源还存在着能耗大、维护成本高等问题。

2. 交流电源技术的引入随着电力系统的不断发展,交流电源技术逐渐被引入到通信系统中。

交流电源技术具有输电距离远、能源利用率高的优势,为通信系统的稳定运行提供了可靠的电源供应。

3. 动力电源技术的改革随着科技的不断进步,动力电源技术在通信系统中的应用也不断得到改革和完善。

通过利用高效节能的动力电源设备,不仅可以减少能源消耗,降低运营成本,还可以提高通信系统的稳定性和可靠性。

4. 新能源技术的兴起随着环境保护意识的提高,新能源技术在通信系统中的应用也日益普及。

太阳能、风能等新能源技术的应用,不仅为通信系统提供了清洁、可再生的能源,还能够降低通信系统的碳排放量,符合现代通信系统绿色可持续发展的要求。

1. 移动通信领域在移动通信领域,通信电源技术的应用至关重要。

移动基站需要长时间稳定运行,因此对于电源的稳定性和可靠性要求较高。

目前,移动通信领域主要采用混合电源系统,包括交流电源、直流电源和蓄电池,并通过智能控制系统实现对电源的优化管理,以保障通信设备的正常运行。

在固定通信领域,通信电源技术的应用也是不可或缺的。

固定通信设备通常需要长时间稳定运行,为此,直流电源系统被广泛应用于固定通信设备中,以确保通信系统的稳定性和可靠性。

一些大型通信中心还引入了新能源技术,如太阳能光伏板、风能发电等,以降低能源消耗,减少污染排放。

通信电源技术

通信电源技术
通信电源技术基础
杭州电信分公司客户网络支撑中心 叶明哲
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疑问? 疑问?
问: 1、电压为何为-48V? 2、为什么是正极接地?
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开关型稳压电源
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开关稳压电源 特点
功率转换效率高, 发热少、体积小、重量轻 对电网电压大范围变化具有很强的适应性 电压、负载稳定度高 线路复杂 电磁干扰和射频干扰大。
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整流模块(爱默生) 整流模块(爱默生)
电源指示灯 故障指示灯
保护指示灯
面板和背板
输入输出端子
定位销
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监控模块(爱默生) 监控模块(爱默生)
监控模块PSM-A10前 面板上有背光液晶显 示屏、键盘;在机柜 内部左上侧M2442X1 板上有RS232通信接 口、告警输出干接点 和MODEM电源接口等
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电力通信电源新技术及其应用

电力通信电源新技术及其应用

电力通信电源新技术及其应用电力通信电源作为电力系统的重要组成部分,一直在不断地进行技术创新与更新。

随着科技的不断发展,新的电力通信电源技术不断涌现,为电力系统的稳定运行和通信网络的高效传输提供了更加可靠和高效的支持。

本文将介绍一些新的电力通信电源技术及其应用,探讨其在电力系统中的作用和发展趋势。

一、新技术介绍1. 高效能源存储技术随着可再生能源的快速发展和应用,对于电力系统的能源存储技术提出了更高的要求。

传统的蓄电池、超级电容等存储设备已经不能满足系统的需求。

高效能源存储技术成为新的研究热点。

钠离子电池、锂空气电池等新型能源存储技术的应用已经逐渐得到了推广和应用。

2. 多元化电源调控技术随着电力系统规模的不断扩大和电力负荷的快速增加,对于电源调控技术提出了更高的要求。

多元化电源调控技术通过引入智能化和自适应控制技术,能够有效地提高系统的电力质量和稳定性。

3. 高效节能的新型变流器技术新型变流器技术采用了高效能源转换和控制技术,能够将输入电源有效地转换为稳定的输出电能。

新型变流器技术还具有更低的功耗和更高的功率密度,能够实现更高效的节能效果。

4. 具有自适应调整功能的智能化控制技术智能化控制技术可以对系统的运行状态进行实时监测和分析,根据系统负荷的变化和电网运行的需求,自动调整系统的输出功率,从而实现对电力系统的智能化控制。

5. 高可靠性的故障诊断和自愈技术电力通信电源系统的故障诊断和自愈技术是保障系统安全可靠运行的重要手段。

新的故障诊断技术可以实现对电力通信电源系统的故障进行快速定位和诊断,同时自愈技术可以在系统发生故障时自动切换到备用电源,实现系统的自动恢复。

二、技术应用1. 电力建设新技术的应用在电力建设领域具有重要意义。

高效能源存储技术可以解决由于可再生能源的间歇性和不稳定性而带来的供电问题,同时多元化电源调控技术可以提高电力系统的稳定性和灵活性。

这些新技术的应用不仅可以提高电力系统的可靠性和安全性,还可以实现对电力系统的智能化控制和管理。

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究

通信电源技术的发展与应用研究通信电源技术是指用于通信设备的电力供应技术,包括电源的发展和应用研究。

随着通信技术的快速发展,人们对通信设备的要求也越来越高。

而通信设备的电源系统作为其重要组成部分,必须具备高效、可靠、稳定的特性,以保证通信设备的正常运行。

通信电源技术的发展主要经历了以下几个阶段:1. 直流电源阶段:早期通信设备主要采用直流电源,通常是通过直流发电机产生的。

但是直流电源存在能耗高、能量利用率低等问题,逐渐被更加高效的交流电源所取代。

2. 交流至直流转换器阶段:随着交流电源的普及,交流至直流转换器的技术逐渐成熟。

这种技术可以将传输线路上的交流电转换为通信设备所需要的直流电,提高了能量利用率和转换效率。

3. 高频开关电源阶段:高频开关电源技术是通信电源技术的重要发展方向。

它通过高频开关电路将输入电源的频率提高,从而减小了变压器和输出电容器的体积,并提高了转换效率。

高频开关电源具有体积小、重量轻、效率高的优点,被广泛应用于通信设备和移动通信基站等领域。

4. 新能源技术应用阶段:随着环境保护意识的增强,新能源技术在通信电源领域的应用也日益广泛。

太阳能、风能等可再生能源被用于供电系统,减少了对传统能源的依赖,并且具有节能环保的优势。

1. 提高能量利用率:通信设备对电源的要求越来越高,要求电源能尽可能高效地将能量转换为通信设备所需要的电能,减少能量的浪费。

2. 提高转换效率:通信设备对电源的稳定性要求较高,电源的转换效率直接影响到设备的性能和稳定性。

研究怎样提高电源的转换效率,是通信电源技术应用研究的重要方向之一。

4. 发展新能源技术:新能源技术的发展对通信电源技术的应用提出了新的要求。

研究如何将太阳能、风能等可再生能源与通信电源技术相结合,提高电源的可持续性和环境友好性,是通信电源技术的重要方向之一。

通信电源技术的发展与应用研究是一个不断进步的过程。

随着通信技术的不断发展,对电源的要求也会不断提高。

通信电源技术

通信电源技术

高效率、低能耗
绿色环保
智能化管理
通信电源技术的发展趋势
通信电源技术 将更加注重环 保性能,如采 用无污染的材
料和工艺
01
提高电源设备 的能效比,降 低环境影响
02
利用物联网、 大数据等技术, 实现通信电源 设备的远程监
控和管理
03
通信电源技术对市场的影响
01 高效率、低能耗的通信电源技术将降低通信运营成本,提高企业竞争力 02 绿色环保的通信电源技术将提高企业形象,吸引更多客户 03 智能化管理的通信电源技术将提高设备运行效率和可靠性,降低维护成本
输出模块
• 将输入模块提供的稳定 电压转换为通信设备所需的 稳定电流 • 输出模块可能包括稳压 器、逆变器等元件
监控模块
• 对通信电源系统的运行 状态进行实时监控 • 监控模块可能包括传感 器、控制器等元件
电池模块
• 提供备用电源,保证通 信设备在停电等异常情况下 的正常运行 • 电池模块可能包括蓄电 池、充电器等元件
高效率、低能耗
• 随着能源危机的加剧,降低能耗成为通信电源技术的重要发展方向 • 采用先进的开关电源技术和优化设计,提高电源效率
绿色环保
• 通信电源技术将更加注重环保性能,如采用无污染的材料和工艺 • 提高电源设备的能效比,降低环境影响
通02信电源系统的组成及原

通信电源系统的组成
输入模块
• 负责将外部电源转换为 通信设备所需的稳定电压 • 输入模块可能包括变压 器、整流器、滤波器等元件
优势
• 可以保证通信设备在停电等异常情况下的正常运行 • 提高了通信系统的可靠性和稳定性
不足
• 成本较高,维护相对复杂 • 电池的使用寿命有限,需要定期更换

通信电源技术

通信电源技术

• •
• •

– 充电过程中的电化学反应 PbSO4+2H2O+PbSO4 PbO2+2H2SO4+ Pb 充电过程中,电解液的密度逐渐增加,蓄电池的电动势逐渐增加。 充电后期,极板上的活性物质大部分已经还原,如果继续大电流充电, 充电电流只能起分解水的作用。这样,负极板上将有大量的氢气逸出, 正极板上将有大量的氧气逸出,蓄电池产生剧烈的冒气。 – 蓄电池的各种定义 (1)蓄电池容量的定义 蓄电池放电到终了电压时,蓄电池放出的电量(即放电电流If与放 电时间t的乘积)称为蓄电池的容量,用C表示。单位为:Ah(安时)。 容量系列:100、150、200、300、500、1000、1500、2000、3000
• •
– (2)蓄电池充电率的定义 – 蓄电池充电电流的大小通常用充电率表示。比如10小时率充电 电流即表示:用该电流充电,10小时后充入蓄电池的电量等于蓄 电池的额定容量。因此,10小时率充电电流为:Ic=C/10=0.1C (3)蓄电池放电率的定义 放电率是针对蓄电池放电电流大小而言的。
• 2.1.2蓄电池容量计算 • • • • • • • •
市电
整流 滤波 充电 电路
逆变器
输出变压器 及滤波器 控制、监测、显示、 告警及保护电路
静态 开关
UPS输出
蓄电 池组
• 市电正常时,输入电压经过整流滤波电路,一路给逆变器提供电压, 一路送入充电器给蓄电池充电。此时,静态开关切换到逆变器端,由 逆变器完成稳压和频率跟踪功能。 • 当市电出现故障,UPS工作在后备状态,静态开关仍然切换在逆变器 端,由逆变器将蓄电池的直流电压转换成交流电压,通过静态开关输 出到负载。
• 5.连接方式——直流供电方式 蓄电池是直流系统供电不中断的基础条件。根据蓄电池的连接方 式,直流供电方式主要采用并联浮充供电方式。尾电池供电方式、硅 管降压供电方式等等基本不再使用。 并联浮充供电方式是将整流器与蓄电池直接并联后对通信设备供 电。在市电正常的情况下,整流器一方面给通信设备,一方面又给蓄 电池充电,以补充蓄电池因局部放电而失去的电量;当市电中断时, 蓄电池单独给通信设备供电,蓄电池处于放电。由于蓄电池通常处于 充足电状态,所以市电短期中断时,可以由蓄电池保证不间断供电。 若市电中断期过长,应启动油机发电机供电。 这是最常用的直流供电方式。采用这种工作方式时,蓄电池还能 起一定的滤波作用。但这种供电方式有个缺点——在并联浮充工作状 态下,电池由于长时间放电导致输出电压可能较低,而充电时均充电 压较高,因此负载电压变化范围较大。它适用于工作电压范围宽的交 换机。
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兴 公 司 电 源 性 能 指 标
电池产品技术要求
使用寿命长:电池工作环境以及循环充放电的频 次有关。充放电频率越高,电池使用寿命越短。 常见的通信电池使用寿命一般10年左右。 安全性高:电池电解质为硫酸溶液,具有强腐蚀 性;对于密封电池,电池的电化学过程会产生气 体,增加电池内部压力,压力超过一定限度时会 造成电池爆裂,释放出有毒、腐蚀性气体、液体, 因此电池必须具备优秀的安全防爆性能。一般密 闭电池都设有安全阀和防酸片,自动调节蓄电池 内压,防酸片具有阻液和防爆功能。
通信电源设备概述
8. 柴油发电机组
柴油发电机组是通信电源设备中的重要组成部 分,当市电停电时间较长时,起动发电机。对 它的主要要求是:随时起动、运行可靠、指标 达标、保证供电、电气性能满足通信设备的要 求。 现代柴油发送机组由柴油机、三相交流无刷同 步发电机、控制箱、散热水箱、燃油箱、联轴 器、消声器、波纹管及公共底座等组建组成。。
1.模块化: 自由组合扩容互为备用 2.低压、大电流,多组供电电压需求 3.能实现集中监控: 4.自动化、智能化: 5.小型化
通信电源系统的构成1
通信电源系统的构成2
某工程交直流系统图
1根 RVVZ22-1KV 3× 50+1× 16 ATS 交 配 屏 流 电
变 器 压 30kVA 市 电 电 压 抑 器 制 1根 RVVZ22-1KV 3× 50+1× 16 机 空 房 调 1根 RVVZ22-1KV 3× 50+1× 16 37KW油 机
UPS是英文Uninterruptible Power System 的缩 写,即不间断电源,但人们一般习惯称之为 UPS电源。UPS电源不仅仅是一个备用电源, 而且是电源净化设备。随着计算机、各种办公 设备、精密电子仪器的普及,UPS电源得到了 广泛的应用。 常用的UPS包括在线式UPS、后备式UPS。由 于在线式UPS的输出总是由逆变器来提供的, 所以它能提供负载干扰更小、精度更高的电源。
线性稳压电源
线性稳压电源特点
线路简单 干扰小 对输入电压和负载变化的响应非常快 稳压性能好 功率转换效率太低。
开关型稳压电源
开关稳压电源 特点
功率转换效率高, 发热少、体积小、重量轻 对电网电压大范围变化具有很强的适应性 电压、负载稳定度高 线路复杂 电磁干扰和射频干扰大。
国产某系列开关整流器原理
通信电源设备概述
2. 电力变压器
电力变压器完成输入的交流电压升高或降低的 作用。主要由铁芯和绕组组成。
通信电源设备概述
3. 交直流配电屏
低压交流配电屏:是连接降压变压器、低压电 源和交流负载的装置,它可以完成市电和备用 电源转换、负载分路和保护、测量、告警等作 用。 直流配电屏:是直流供电系统的枢纽,它能将 直流电源和各种直流负载连接起来,并能完成 负载分路、工作方式转换、测量、告警和保护 等作用。
整流模块(爱默生)
HD4825-3型高频开关 模块 每个模块输出电流25A
整流模块(爱默生)
电源指示灯 故障指示灯
保护指示灯
输入输出端子
面板和背板
定位销
监控模块(爱默生)
监控模块PSM-A10前面 板上有背光液晶显示屏、 键盘;在机柜内部左上 侧M2442X1板上有 RS232通信接口、告警 输出干接点和MODEM 电源接口等
传 设 列 柜 输 备 头
开 电 关 源 300A + + - 各 1根 RVVZ-1KV 1× 185
注 : 图 实 为 单 工 范 中 线 本 项 程 围
1000AH蓄 池 电
1000AH蓄 池 电
通信电源设备概述
1. 高压开关柜
较大的电信局一般都由市电高压网供电。为了 保证可靠供电,通常都由两个不同的变电站引 入两路高压。为了控制两路高压,可以采用成 套高压开关柜。
DC/DC模块有24V、 12V、6V共3路输出 每路功率为:24V/4.2A, 12V/8.4A,6V/5A。
DPC48-3 DC-DC模块前面板
1.24V I工作指示灯 2.24V II工作指示灯 4.12V II工作指示灯 5.6V I工作指示灯 7.拉手 8.安装孔位
3.12V I工作指示灯 6.6V II工作指示灯
DPC48-3 DC-DC模块前面板
(1)6V支路输出接口II (2)6V支路输出接口I (3)12V支路输出接口II (4)12V支路输出接口I (5)6V支路输出接口II (6)6V支路输出接口I (7)48V输入接口 (8)配置设置拨码开关 (9)工作检测接口
通信电源设备概述
6. 交流不间断电源(UPS)
中兴公司整流模块ZXD2400 50A
中兴公司整流模块ZXD2400 50A
外形尺寸 重量 环境温度 储存温度 相对湿度 交流输入 直流输出 效率 功率因数 浪涌电流 限电流值 稳压精度 软启动时间 模块间均流能力 可闻噪音 MTBF 280mm×130mm×420mm(高×宽×深) 12kg 0~+45℃ ’-30℃~+85℃ 10%~90%RH 110V~300V(220V制式) 45~65Hz 13A 40V~60V任意可调 ≥0.90(20~100%负载时)≥92%(满载) ≥0.996 < 正常工作电流 10%~110%额定电流,任意可调 ≤±0.6% 3~11s,输出无超调 <±3% < 55dBa(1m) ≥1.5×105h
组合电源外观
中兴公司整流模块ZXD5000 A
中兴公司整流模块ZXD5000 100A
外 尺 形 寸 重 量 环 温 境 度 储 温 存 度 相 湿 对 度 交 输 流 入 直 输 流 出 效 率 功 因 率 数 浪 电 涌 流 限 流 电 值 稳 精 压 度 软 动 间 启 时 模 间 流 力 块 均 能 可 噪 闻 音 M TBF 132m × m 482m × m 466m ( × × ) m 高 宽 深 25kg ’ 10℃ — ℃ - — 45 ’-30℃ +85℃ ~ 10% 90% RH ~ 380VAC± 25% 45~ 65Hz 10A 40V~ 60V任 可 意 调 ≥ 92% 半 以 ) ( 载 上 ≥ 0.93( 定 入 出 额 输 /输 ) 18A ≤ 10% 110%额 电 , 意 调 ~ 定 流 任 可 ±0.5% ≤ 5~ 8s ±3% 半 以 ) < < ( 载 上 , ±2.5% 满 ) ( 载 < 55dBa( ) 1m 5 10 ≥ h
监控模块前视图(爱默生)
1.告警指示灯 2.监控运行指示灯 3.液晶显示屏 4.操作控制键盘 5.定位销
通信电源设备概述
5. 直流-直流变换器(DC/DC)
通信电源的基础电源是-48V,然而通信设备中 还需要±12V、±5V、±24V等直流电源。这 些不同种类的直流电源要由DC-DC变换器来提 供;另外,在上节的高频开关整流器中,DCDC变换器也是它的重要组成部分。
10 0A 用 备
RVVZ-3X185+1X95
直流供电系统图
直流 配电 屏 4X250A 4X100A 8X63A 250A 250A 250A 100A 100A 100A 100A 63A 63A 63A + + 开关 电源 交 流配 电屏
监 模块 控 电池 (2组) 组 RS232(485)
电池规格及结构参数1(GFM系列)
型 号 标称电压 (V) C10 GFM-200 GFM-200I GFM-300 GFM-300I GFM-400 GFM-400I GFM-500 GFM-500I GFM-650 GFM-650I 2 650 487.5 357.5 2 500 375 275 2 400 300 220 2 300 225 165 2 200 额定容量(Ah) C3 150 C1 110 L 116.8 205 164.2 205 164.2 282 213.6 124 261 206 b 177.6 177 177.6 177 177.6 177 179.6 206 179.6 166 外形尺寸(mm) h 367 275 367 275 367 275 368 466 368 466 H 394 300 394 300 394 300 395 512 395 512 17.3 19.0 24.5 26.5 28.3 35.5 42.1 34.5 48.8 49.0 重量(kg)
UPS外观
通信电源设备概述
7. 通信逆变器(DC/AC)
逆变器主要把由市电整流滤波后的直流或来自 蓄电池的直流电,逆变成频率稳定、电压稳定、 波形失真小的交流电。一类是UPS电源中的逆 变器,另一类是通信逆变器。 通信逆变器的输入-48V,一般输出50HZ、单相 220V/三相380V交流电,也输出25HZ、75V的 铃流。它在通信中使用广泛。 目前逆变器普遍采用脉宽调制技术(PWM技术) 及波形叠加技术。
通信电源设备概述
4. 高频开关整流电源
亦称无工频变压器型开关整流器,因其具有高 效、节能、功率密度大等优点,目前已广泛用 于通信电源系统。 产品模块化。
开关电源基础
交流电经过整流,可以得到直流电。 为了得到稳定的直流电压,必须采用稳压电 路来实现稳压。 按照实现方法的不同,稳压电源可分为三种: 线性稳压电源、相控稳压电源、开关稳压电 源。
某DC-DC模块原理图
48V直直直直 24V DC/DC变变变 I 24V DC/DC变变变 II 12V DC/DC变变变 I 12V DC/DC变变变 II 6V DC/DC变变变 I 6V DC/DC变变变 II 24V直直直直
12V直直直直
6V直直直直
DPC48-3 DC-DC模块示意图
通信电源设备概述
9. 蓄电池
蓄电池是将电能转化为化学能存储起来,需要 时再将化学能转变为电能的一种储能装置。通 信中主要用在UPS的后备电源和与整流设备组 合的直流浮充供电系统中。
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