通信用燃料电池应急电源产品简介

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《通信电源概述》课件

《通信电源概述》课件

定期保养
定期检查
按照设备维护手册规定的周期, 对电源设备进行全面检查。
紧固螺丝
检查并紧固设备的螺丝,确保设备 稳固。
更换损耗件
根据需要更换电源设备中的损耗件 ,如电容器、熔丝等。
故障处理与预防
故障诊断
一旦发现电源设备出现异常,应 立即进行诊断,确定故障原因。
故障处理
根据诊断结果,采取相应的措施 修复故障,确保设备恢复正常运
交流供电系统的特点
可靠性高、维护方便、成本较低,但 可能受到公共电网波动的影响。
直流供电系统
直流供电系统的组成
包括整流器、蓄电池、直流配电设备等,用于将交流电转换 为直流电,为通信设备提供稳定的电源。
直流供电系统的特点
稳定性好、效率高、易于实现集中监控,但成本较高且维护 复杂。
接地与防雷系统
接地系统的分类
03
CHAPTER
通信电源的特性
高可靠性
通信电源是通信设备正常运行的保障,必须具备高可靠性,能够在各种恶劣环境下 稳定运行。
高可靠性电源能够减少因电源故障导致的通信中断和设备损坏,提高通信网络的可 用性和稳定性。
高可靠性电源通常采用冗余设计和备份措施,以确保电源系统的持续供电和负载的 稳定。
稳定性
通信电源的作用
保障通信设备的正常运行
为通信设备提供稳定的电力,确保设 备的正常工作。
提高通信质量
保障信息安全
通信电源是通信网络的基础设施,其 稳定性和可靠性直接关系到信息的安 全传输。
良好的电源供应可以降低通信设备的 故障率,提高通信质量。
通信电源的发展历程
01
02
03
早期通信电源
主要依赖交流市电,通过 变压器和稳压器等设备提 供直流供电。

燃料电池介绍

燃料电池介绍

燃料电池燃料电池(FuelCell)是一种将存在于燃料与氧化剂中的化学能直接转化为电能的发电装置。

燃料和空气分别送进燃料电池,电就被奇妙地生产出来。

它从外表上看有正负极和电解质等,像一个蓄电池,但实质上它不能“储电"而是一个“发电厂"。

能源的创造和消费已经成为当今世界不可或缺的根本要素。

通过能源的生产和利用,人们的衣食住行等需求得到了满足,并极大的提高了现代社会的生活质量,推动了现代技术的快速开展。

当前,一方面我们的家居、办公和生产等所需要的大局部能源均来自化石燃料,而一方面,化石燃料的使用在造就人类文明飞速开展的同时,也造成了很大的环境问题,这些环境问题反过来成为了制约人类社会进步开展的羁绊。

此外,人类对化石燃料的无序开采和低效使用与化石燃料储量的有限产生了矛盾,如果不能及时的寻找新的可替代能源,人类在用尽化石燃料后,将面临无能源可用的危机。

幸运的是,近年来出现的一些新的能源生产技术为解决上述问题提供了可能,这些技术包括核能技术、氢能源及燃料电池技术、太阳能技术、风能和生物能技术等。

其中,以燃料电池技术为代表的氢能源受到国内外专家学者和政府机构越来越多的青睐,燃料电池技术被认为是21世纪首选的清洁高效的发电技术,美国把燃料电池技术列为仅次于基因组方案和超级材料后的第三项重要技术加以支持。

燃料电池的原理最早是由WilliamGrove在1839年提出,20世纪50年代培根(Bacon)做了一些先驱性的工作;二十世纪六十年代由通用电气公司开发的质子交换膜燃料电池被美国宇航局用于“双子星座〞航天器的动力源。

随着上世纪80年代中期电池材料和制备技术的突破性进展,使燃料电池的性能大幅度提高,本钱大大降低,民用性和实用化前景较为看好。

而质子交换膜燃料电池发电过程中只产生水作为排放物,其越来越受到电动汽车行业的重视。

美国通用公司、戴姆勒克莱斯勒公司、福特公司和本田公司,德国尼奥普兰汽车公司,日本的丰田公司及瑞典的斯堪尼亚汽车公司等相继研发出了实用的以PEMFC为电源驱动的公共汽车和混合燃料电池车。

质子交换膜燃料电池

质子交换膜燃料电池

船舶领域的应用
燃料电池船舶
质子交换膜燃料电池可以应用于船舶 领域,为船舶提供清洁、高效的能源 。这种技术有助于减少船舶对传统燃 油的依赖,降低排放对环境的影响。
混合动力船舶
在混合动力船舶中,燃料电池可以与 柴油机等传统动力源相结合域的应用
备用电力设施
无人机领域的应用
无人机电力推进
质子交换膜燃料电池可以为无人机提供持久的电力供应,实现长航时、高效率的 飞行。这种技术有助于无人机在军事侦察、环境监测、物流运输等领域的应用。
无人机通信中继
利用燃料电池供电的无人机可以作为通信中继平台,为地面通信设备提供稳定的 通信链路,尤其在偏远地区和应急通信场景中具有重要应用价值。
材料研究
质子交换膜燃料电池的核心材料是质 子交换膜,其性能对电池性能有着至 关重要的影响。未来质子交换膜材料 的研究将更加注重提高质子传导率、 降低膜电阻、提高稳定性等方面,以 提升电池的效率和寿命。
催化剂研究
催化剂是质子交换膜燃料电池中的重 要组成部分,其性能直接影响电池的 效率和稳定性。未来催化剂的研究将 更加注重提高催化活性、降低贵金属 使用量、提高稳定性等方面,以降低 成本和提高电池性能。
电解质
01
电解质是燃料电池中传递离子的介质,通常为液态或
固态。
02
在质子交换膜燃料电池中,电解质起着传递质子的作
用,使电子在外部电路中流动,产生电流。
03
电解质需要具有良好的离子传导性能和稳定性,以确
保电池性能和寿命。
催化剂
01 催化剂是加速电极反应的物质,通常为金属或金 属合金。
02 在质子交换膜燃料电池中,阳极和阴极上都使用 了催化剂,以加速燃料和氧气的反应速度。

新能源在通信领域的应用有何创新

新能源在通信领域的应用有何创新

新能源在通信领域的应用有何创新在当今科技飞速发展的时代,通信领域的进步日新月异,而新能源的应用更是为其带来了诸多创新和变革。

新能源,以其清洁、可持续的特点,逐渐成为通信领域发展的重要推动力量。

首先,太阳能在通信领域的应用颇为广泛。

太阳能电池板的出现,为通信基站提供了可靠的电力来源。

在一些偏远地区或者电力供应不稳定的地方,传统的电力接入方式存在困难,而太阳能的优势得以充分展现。

通过在基站顶部或周边安装太阳能电池板,将太阳能转化为电能并储存起来,能够保障通信设备的持续运行。

这种应用不仅降低了对传统电网的依赖,还减少了电力传输过程中的损耗。

而且,随着太阳能技术的不断进步,太阳能电池板的转化效率逐渐提高,成本也在不断降低,使其在通信领域的应用更加普及和经济可行。

风能也是新能源在通信领域的重要应用方向之一。

在一些风力资源丰富的地区,安装小型风力发电设备为通信基站供电成为一种创新的解决方案。

风力发电具有间歇性的特点,但通过与储能设备的结合,可以有效地解决电力供应不稳定的问题。

同时,一些新型的风力发电技术,如垂直轴风力发电机,具有占地面积小、适应多种风况等优点,更适合在通信基站等有限空间内使用。

除了太阳能和风能,燃料电池也在通信领域崭露头角。

燃料电池通过化学反应产生电能,具有高效、安静、无污染等优点。

在应急通信场景中,燃料电池可以作为备用电源,迅速为通信设备提供电力支持。

与传统的蓄电池相比,燃料电池的能量密度更高,续航时间更长,能够更好地满足应急通信的需求。

新能源在通信领域的应用,不仅仅体现在为通信设备提供电力支持,还在优化通信网络的布局和运营方面发挥着重要作用。

例如,在一些地区,由于地理条件或环境因素的限制,传统的通信基础设施建设难度较大。

而采用新能源供电的小型通信基站,可以更加灵活地部署在这些地区,扩大通信网络的覆盖范围。

此外,新能源的应用还有助于降低通信网络的运营成本。

传统的通信基站需要消耗大量的电力,电费支出是运营成本的重要组成部分。

小能人应急启动电源说明书

小能人应急启动电源说明书

小能人应急启动电源说明书一、产品简介二、产品规格1.输入电压:AC100-240V50/60Hz2.输出电压:12V3.输出电流:最大500A5.循环寿命:500次以上7.重量:约400g三、产品特点1.多功能:除了启动汽车、摩托车等,还可作为移动电源充电设备,给手机、平板电脑等设备提供电力。

2.安全可靠:采用多种电子保护技术,如过充保护、过放保护、短路保护等,确保用户的安全使用。

3.高效快速:输出电流达到最大500A,减少启动时间,提高效率。

4.超长待机:内置高容量锂电池,能够长时间存储电能,待机时间长达数月。

5.易携带:小体积、轻便设计,便于携带,可放置在汽车后备箱、摩托车储物柜等地方。

四、使用方法1.充电:将产品连接到交流电源,使用配套的充电器进行充电,充电时间约为4-5小时,充满后自动停止充电。

2.启动汽车:将产品的正负极与车辆电池对应的正负极相连接,确保接触牢固。

然后按下启动按钮,即可启动车辆。

如果启动失败,建议重试一次。

启动成功后,及时断开连接,以免损坏电路。

3.充电设备:将产品的正负极与设备对应的正负极相连接,即可给设备充电。

产品支持USB接口输出,方便给手机、平板等移动设备充电。

五、注意事项1.在使用之前,请仔细阅读本说明书,并按照说明进行正确操作。

2.使用产品时,确保产品正负极与设备或车辆的相应正负极正确连接,以免发生短路。

3.避免与尖锐物品接触,避免摩擦和挤压,以免引起电池破裂或漏液等情况。

4.不要将产品长时间暴露在高温、潮湿或阳光直射的环境中,以免影响电池的性能。

5.长时间不使用产品时,请确保电量保持在50%以上,并定期进行充电,以保持电池寿命。

6.请勿将产品拆卸或进行其他非法改装,以免损坏产品及造成意外事故。

六、售后服务1.所有产品均享有一年免费保修服务。

2.在保修期内,用户如遇到质量问题,可凭有效购买凭证和保修卡到售后服务站点进行免费维修。

3.保修期过后,售后服务站点将提供有偿维修服务。

简述应急电源的种类

简述应急电源的种类

简述应急电源的种类
应急电源是指在紧急情况下为设备或系统提供电力供应的装置。

根据不同的工作原理和应用场景,应急电源可以分为以下几种类型:
1.蓄电池(电池组):蓄电池是最常见的应急电源之一,它通过将电能转化为化学能进行储存,并在需要时将其转化回电能供应给设备。

蓄电池广泛应用于各种领域,如UPS(不间断电源)、紧急照明、电动车辆等。

2.柴油发电机组:柴油发电机组利用内燃机燃烧柴油来驱动发电机产生电能。

它们具有较高的功率输出和长时间连续运行的能力,适用于一些大型场所或需要长时间供电的应急情况,如商业建筑、医院、数据中心等。

3.太阳能应急电源:太阳能应急电源利用太阳能电池板将太阳光转化为电能,然后通过控制器和储能装置(例如蓄电池)进行储存和供电。

这种类型的应急电源对于户外活动、野外设备以及一些偏远地区的应急情况非常有用。

4.风能应急电源:风能应急电源利用风力发电机将风能转化为电能供应给设备。

它们适用于某些地区风力资源丰富的情况下,可以提供可再生的应急电力。

5.可充电式应急灯具:可充电式应急灯具是一种小型便携式应急电源,通常内置了充电电池和LED灯泡。

它们可以在停电或紧急情况下提供照明,方便携带和使用,广泛应用于家庭、车辆、露营等场景。

这些是常见的应急电源类型,每种类型都具有不同的特点和适用场景。

根据实际需求,选择合适的应急电源可以确保设备在紧急情况下能够持续供电,保障安全和正常运行。

什么是燃料电池

什么是燃料电池

燃料电池提供动力将是汽车发展的一个重要方向燃料电池是一种高效率、节能、环境友好的绿色动力源,被誉为"21世纪上叶的全球经济原动力"。

燃料电池汽车则以其高效、清洁的优点代表了新一代汽车的发展方向,因而该技术的研发受到了世界各国政府和企业界的高度重视。

以大汽车公司和石油公司为代表的各国企业界对燃料电池的研发极为重视,纷纷组成强大的跨国联盟,投巨资从事开发,力争抢先占领市场。

什么是燃料电池?基本原理燃料电池是一种把贮存在燃料和氧化剂中的化学能,等温地按电化学原理转化为电能的能量转换装置。

燃料电池是由含催化剂的阳极、阴极和离子导电的电解质构成。

燃料在阳极氧化,氧化剂在阴极还原,电子从阳极通过负载流向阴极构成电回路,产生电能而驱动负载工作。

燃料电池与常规电池不同在于,它工作时需要连续不断地向电池内输入燃料和氧化剂通过电化学反应生成水,并释放出电能;只要保持燃料供应,电池就会不断工作提供电能。

燃料电池特点高效——它不通过热机过程,不受卡诺循环的限制,其能量转化效率在40-60%;如果实现热电联供,燃料的总利用率可高达80%以上。

环境友好——以纯氢为燃料时,燃料电池的化学反应物仅为水;以富氢气体为燃料时,其二氧化碳的排放量比热机过程减少40%以上,这对缓解地球的温室效应是十分重要的。

安静——燃料电池运动部件很少,工作时安静,噪声很低。

可靠性高——碱性燃料电池和磷酸燃料电池的运行均证明燃料电池的运行高度可靠,可作为各种应急电源和不间断电源使用。

燃料电池应用燃料电池既适宜用于集中发电,建造大、中型电站和区域性分散电站,也可用作各种规格的分散电源、电动车、不依赖空气推进的潜艇动力源和各种可移动电源,同时也可作为手机、笔记本电脑等供电的优选小型便携式电源。

燃料电池产业的技术发展趋势,主要是在三个级别上针对不同的市场需求而齐头发展,100W~10KW电池面向民用,是移动基站、分立电源、潜艇、电动自行车、摩托车、游艇及场地车等的较佳动力源;10 KW~100KW电池是电动汽车的首选动力源,是整个燃料电池产业发展的方向;100KW以上电池是特殊条件下电站动力源,如军用、边远地区等用途。

应急电源电池规格

应急电源电池规格

应急电源电池规格应急电源电池作为一种便携式的电力供应设备,广泛应用于日常生活和各种应急场景中。

不同的应急电源电池有不同的规格,本文将就应急电源电池的规格进行详细介绍。

一、电池容量电池容量是指电池存储电能的能力,通常以毫安时(mAh)为单位。

容量越大,电池存储的电能越多,使用时间也就越长。

常见的应急电源电池容量有1000mAh、2000mAh、5000mAh等,用户可根据自身需求选择合适的容量。

二、电池类型目前市场上常见的应急电源电池主要分为锂离子电池和镍氢电池两种类型。

锂离子电池具有高能量密度、轻便等优点,但价格相对较高;镍氢电池则具有成本低、环保等优势,但能量密度相对较低。

用户可根据自身需求和预算选择适合的电池类型。

三、输入与输出接口应急电源电池通常具有多种输入和输出接口,用于连接不同的设备和充电器。

常见的输入接口有Micro USB、Type-C等,可通过充电器或电脑进行充电;常见的输出接口有USB-A、USB-C等,可连接手机、平板、数码相机等设备进行充电。

用户在购买应急电源电池时需注意其输入输出接口的兼容性。

四、充电方式应急电源电池的充电方式有多种,常见的有直流充电和太阳能充电两种。

直流充电方式通常通过充电器或电脑进行,充电速度较快;太阳能充电方式则通过太阳能板吸收阳光能量进行充电,环保且适用于户外环境。

用户可根据使用场景和充电条件选择合适的充电方式。

五、保护功能应急电源电池通常具有多种保护功能,以确保使用过程中的安全性和稳定性。

常见的保护功能包括过充保护、过放保护、过流保护、短路保护等。

用户在购买应急电源电池时需注意其是否具备完善的保护功能,以保障使用安全。

六、其他特性除了以上几个主要规格外,应急电源电池还可能具有其他特性。

例如,一些应急电源电池具备快充功能,可以更快地为设备充电;一些电池支持多个设备同时充电,提高使用效率。

用户在购买时可根据自身需求选择特性丰富的应急电源电池。

七、使用注意事项在使用应急电源电池时,用户需注意以下事项:1. 避免长时间放置电池不用,以免造成电池自放电过多损耗。

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12
远程监控系统优化及动环监控接入
13
应用规模及分布
现有18套通信用燃料电池应急电源系统在上海移动应用;并还有 多台在中国电信以及中国联通的通信基站开展实际应用运行。
嘉 定 移 动 林 家 村 基 站
厦 门 联 通 刘 五 店 基 站
14
实用数据汇总及典型案例
截至08月31日,
累计待机3789天; 累计发电929.5小 时;累计发电量> 3MWh; 5月30日,嘉众翔 基站市电供电线路 突发故障,燃料电
燃料电池电源系统功能原理图
同济弗尔赛技术积淀与发展
8
FSE-BPS/5KW-WOCH开发阶段
十套级的应用 •性能测试 •配套建立
2010 功能性样机
源产品质量监督检 验中心产品测试; 累计在线3369天, 累计发电897小时;
2011 面向实际应用为目标的技术测评与零部件优化
池应急电源系统自
动运行,连续工作
17小时08分,有
效的保障了基站的
通信正常。
15
项目团队愿景
16
谢谢!
用户反馈与产品现状
中国电信用户报告 中国移动用户报告 中国联通测试报告
德国TUV认证 平安产品责任险
•主要性能指标满足通信用户要求; •累积三年的测试数据显示,可靠性、安全性得到保障
10
燃料电池应急电源技术发展规划
十套级的技术考核 千套级的商业化前期 运行示范 •无缝连接 •实现完全国产化产业链 •柔性应用 •完善批量化生产能力 •性能达标 •建立运营维护体系 技术领先 引领技术发展方向 促进推动 通信绿色转型发展
燃料电池
备用/应急 无污染、零排放 -40-45℃ 在线氢补充 模块式扩展 1年 无缝切换 40%-50% 数字化传输
铅酸蓄电池
备用 铅污染 22-25℃ 3-4小时/组 蓄电池扩展 1-2月 无缝切换 高 不准确
油机
应急 排放 较好 补充柴油 较差 较小 需热机 <25% 是
远程监控
寿命 安装需求
通信用燃料电池应急电源产品简介
2014.05.08
氢燃料电池技术
氢燃料电池技术是一种节能环保的战略性高技术;世界主 要发达国家竞相投入巨资,进行研究开发。
目前在能源、交通、通信等民用 领域和国防军事领域已相继开展 了大量的应用示范。
1 O2 H 2 催化 H 2 O Heat Ee 2
2010
2011
2012
2013
2015
2016…
市 场 化
百套级的技术考核运行 •产品模块系列化 •建立通信运营模式 •进一步优化产品性能指标 •建立批量化生产体系
万套级的商业化示范运行
•实现低成本化 •完全自主开发及应用能力
11
现有燃料电池应急备用电源应用分布
目前同济弗尔赛团队与上 海移动、中国电信及中国 联通等公司共同在华东沿 海省市形成近30套燃料电 华 东 沿 海 省 市 池应急、备用电源的应用 规模,并初步在该区域形 成供氢及运维网络节点。

10-15年 通风非密闭空间
较差
3-5年 较大空间/地面加固
近距离
10年 独立油机房
5
燃料电池电源系统主要技术参数
项 目 技 术 指 标
功率等级
额定输出电压 重量 电源柜尺寸 氢瓶柜尺寸 工作环境温度范围 工作相对环境湿度范围 可扩展性 通讯接口方式 工作噪音 安装位置 遥控遥测
3kW/5kW
-48VDC 300kg(不含供氢系统) 1050(D)×750(W)×2040(H)mm 400(D)×1200(W)×2000(H)mm -10℃~45℃ 10~95%RH 支持 RS485/GPRS/CAN ≤65dB 室外型 支持
2
氢燃料电池技术应用领域
3
燃料电池电源系统在通信领域的应用
燃料电池备用电源 燃料电池UPS电源 大功率氢燃料电池 供电系统 燃料电池应急发电车
燃料电池电源平台
蓄电池组备用电源
铅酸蓄电池UPS
柴油发电机
柴油发电机移动电站
燃料电池电源具有显著比较优势
技术比较
功能 无污染、零排放 环境适应性 长时连续工作 可扩展性 维护周期 启动速度 工作效率 能量状态可预估
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