1.1 供电方式的选择
供电方式一般分为:集中式供电系统和分布式供电。现代电力电子系统一般采用采用分布式供电系统,以满足高可靠性设备的要求。
1.2 电路拓扑的选择
开关电源一般采用单端正激式、单端反激式、双管正激式、双单端正激式、双正激式、推挽式、半桥、全桥等八种拓扑。其中双管正激式、双正激式和半桥电路的开关管承压仅为输入电源电压,60%降额时选用600 V的开关管比较容易,而且不会出现单向偏磁饱和的问题,这三种拓扑在高压输入电路中得到广泛的应用。
1 .3 功率因数校正技术
开关电源的谐波电流污染电网,干扰了其它共网设备,还可能会使采用三相四线制的中线电流过大,引发事故,解决途径之一是采用具有功率因素校正技术的开关电源。
1.4 控制策略的选择
在中小功率的电源中,电流型PWM控制是大量采用的方法,在 DC-DC变换器中输出纹波可以控制在10 mV,优于电压型控制的常规电源。
硬开关技术因开关损耗的限制,开关频率一般在350 kHz以下;软开关技术是使开关器件在零电压或零电流状态下开关,实现开关损耗为零,从而可将开关频率提高到兆赫级水平,此技术主要应用于大功率系统,小功率系统中较少见。
1.5 元器件的选用
因为元器件直接决定了电源的可靠性,所以元器件的选用是非常重要。元器件的失效主要集中在以下四点:制造质量问题、器件可靠性的问题、设计问题、损耗问题。在使用中应对此予以足够重视。
1.6 保护电路
为使电源能在各种恶劣环境下可靠地工作,应在设计时加入多种保护电路,如防浪涌冲击、过欠压、过载、短路、过热等保护电路。
技术规格
产品型号
TP48200B-N20B2
TP48300B-N16C1
TP48400B-N20B3
TP48600B-N20B1
系统尺寸(宽 × 深 × 高)
600mm × 600mm × 2000mm
400mm × 600mm × 1600mm
600mm × 600mm × 2000mm
600mm × 600mm × 2000mm
空机柜重量
100Kg
60Kg
100Kg
131Kg
整流模块配置 大4 × 50A 大6 × 50A 大8 × 50A 大12 × 50A
交流输入制式
220/380Vac三相,220Vac单相
220/380Vac三相四线
220/380Vac三相,220Vac三相三线
220/380V三相四线
交流输入空开 1 × 63A/3P MCB 1 × 63A/3P MCB(可选双路手动切换) 1 × 63A/3P MCB 1 × 125A/3P MCB
交流输入电压
85Vac300Vac
85Vac300Vac
85Vac300Vac
85Vac300Vac
交流输入频率
45Hz66Hz
45Hz66Hz
45Hz66Hz
45Hz66Hz
大容量 12kW(4×3000W) 18kW (6×3000 W) 24kW(8×3000W) 36kW(12×3000W)
直流输出电压
-42Vdc-58Vdc
-42Vdc-58Vdc
-42Vdc-58Vdc
-42Vdc-58Vdc
直流输出
工作温度 -10+45(包含内置电池) -20+50
-10+45(包含内置电池) -10+50(不含电池)
工作海拔范围 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1) 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1) 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1) 04000m(海拔高度20004000m范围,每升高200m温度指标下降1)
一次下电支路:4 x 160A(熔丝), 2 x 63A/1P MCB,6 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB
二次下电支路:2 x 63A/1P MCB,2 x 32A/1P MCB,2 x 10A/1P MCB
电池支路:4 × 250A (熔丝)
一次下电支路: 2 x 100A/1P,2 x 63A/1P,4 x 32A/1P,2 x 16A/1P
二次下电支路:4 x 63A/1P,2 x 16A/1P,2 x 10A/1P
电池支路:4 × 125A MCB
一次下电支路:3 x 100A(熔丝), 1 × 32A MCB
二次下电支路:2 × 32A MCB, 2 × 10A MCB
电池支路:2 × 250A MCB
一次下电支路:2 × 80A MCB,1 × 32A MCB,2 × 20A MCB
二次下电支路:2 × 32A MCB,3 × 16A MCB ,1 × 10A MCB
电池支路:2 × 125A MCB
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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,对电源技术提出了更高的要求,比如性能更加**、可管理性更高;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更为强大、更为灵活、更为高效的供电能力。
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、无人值守变电站作为控制、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,若需要更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。
1、大功率直流电源在调电压时,空载电压调不上去这其中的原因是因为电源即使处于空载也要消耗一点点电流,而你把"电流调节"关到零,连一点点小电流都不放出来,当然空载电压也升不起来了所以"电流调节"一般不要调到零。
2、直流电源有电压输出,也有电流输出,再调电压,电压就调不上去了等,这主要可能是因为操作者对"恒压""恒流"概念不甚清楚的原因所引起的;就举个简单的案例好了如果"恒流"灯亮,说明电源工作在恒流状态,这时的输出电压也不是"调"进去的而是由负载决定的只有去调节"电流调节"旋钮,输出电流才会改变,输出电压也随之变化。
3、大功率直流电源有电压却没有电流或有电流却没有电压这两种情况,应该检查下电源负载是否接触良好,负载是否被短路或开路、负载是否符合规范等。
风险提示:5G建设不及预期;数据中心建设不及预期