更大功率,5G时代通信电源市场空间可观:5G时代,基站设备AAU单扇区输出功率有望从4G时期的40~80W增加至200W甚至更高,运算量的上升也将推动BBU功率进一步提升,5G单站的供电功率预计将达到约4000W甚至更高。因而基站电源存在较大的扩容需求。目前,基站设备供电主要采用-48V直流拉远方案,5G时代BBU集中部署导致部分拉远AAU和机房的空间距离可能进一步增加,有望推动HVDC直流拉远和DPS分布式供电方案的出现。视现网不同场景,假设以上3种方案的建设比例为1:1:1,按照国内约450万宏基站规模测算,我们预计5G基站电源市场空间有望达到约315亿元,相较4G时期大幅提升。
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。
随着时代的进步、科技的发展,应用电子技术迎来了新的春天,无论是在工业还是家居领域中,数字化智能化产品不断崛起、不断面世,自动化产品使用越来越广泛。双母线智能监测直流供电电源广泛应用于高端电子仪器、教学试验和科学研究等领域。目前使用的可控直流电源大部分是点动的,采用分立元件,体积大、效率低、可靠性差,操作不方便,故障率高。随着电子技术的发展,各种电子、电器设备对电源性能要求提高,电源不断朝数字化,高效率,模块化和智能化发展。我们以双母线直接接入供电为基础,设计新一代 DC +48V 直流电源来实现智能监测报警和负载分配。该直流电源电路简单、结构紧凑、性能优越,分别送给配电设备及蓄电池等单元,同时采集 48V 输出电压和蓄电池组的充放电电压及电流,提供电压、电流监测,并会同监控单元共同实现维护和管理功能。直流配电单元为后级设备提供直流电源,为用户的管理和维护提供电流、电压信号,也可根据用户需要提供各支路通断情况及声光告警指示。
作为一个机电一体化的小型配电设备的结构设计,首先要满足其电气功能性要求,即*人民共和国通信行业标准YD/T939-005《传输设备用电源分配列柜》的电气性能要求,在此基础上满足使用性、经济性,安全可靠和外形美观要求。电气设计主要包括导电性能设计、绝缘性能设计、抗电强度设计,相关零件包括导电体、绝缘件等。