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开关电源 一. 开关电源的组成 二. 通信电源及电池的维护与管理 开关电源的组成 A、交流配电单元 B、系统监控单元 C、整流单元 D、直流配电单元 现网开关电源中多采用三相电。 每一相与零线间的电压为220V, 交流频率为50赫兹,两相间的电压为380V,三相电路中以黄绿红三种颜色分别标志ABC三相,在开关电源中交流供电应采用三相五线制时,零线禁止安装熔断器,在零线上除店里变压器近端接地外,用电设备和机房近端不许接地。交流用电设备采用三相四线制引入时,零线不准安装熔断器,在零线上除店里变压器近端接地外,用电设备和机房近端应重复接地。 交流电是指随时间按规律变化的电流和电压。例如正弦交流电压u(t),在直角坐标图上是一条随时间变化的正弦曲线,如图所示(一般为正弦)  它的瞬时表达式就是使用三角函数的形式表示正弦交流电变化的规律。即    U(t)=U(m)Sin(wt+q)  其中Um为幅值,w为角频率,q为初相角,三者构成了正弦量的三要素 交流量的有效值是根据能量相等的原则用对应直流量表示。交流电压u(t)的有效值U的 倍等于正弦电压的幅值Um 模块配置个数应当满足N+1配置,并考虑电池充电电流 N=(负载+电池充电电流)/模块最大输出电流 一般模块为单相电源模块,在电源柜上 (1,4,7)(2,5,8)(3,6,9) 第一相(黄) 第二相(绿) 第三相(红) 通信电源及电池的维护与管理 3)模块化结构设计。它的任意一整流模块相当于一台相控电源设备,即它的任意一整流模块可独立工作。多个独立的模块单元并联工作,采用均流技术,所有模块共同分担负载电流,一旦其中的某个模块失效,其它模块再平均分担负载电流。这样,不仅提高了功率容量,在器件容量有限的情况下满足了大电流输出的要求,而且通过增加相对整个系统来说功率很小的冗余电源模块,极大的提高了系统可靠性。即使万一出现单模块故障,也不会影响系统的正常工作,而且为修复提供了充分的时间。 4)可实时监测蓄电池的端电压,充、放电电流,自动控制均、浮充状态。 (5)具有电池温度补偿功能。 2、阀控式密封蓄电池的优点 由于采用贫液式阴极吸收的独特结构,保证气体在电池内部循环复合,电池内无流动的电解液、无电解液渗漏的问题存在,运行中无酸雾逸出,因此可卧放、叠放,可以和通信设备同屋放置在一起,节省空间;贫液设计在维护中不许补水、不许调比重,适合大电流放电;在一般情况下氢氧复合较好,不会产生氢气。 1、高频开关电源系统对环境温度要求不高,在-5℃~40℃都能正常工作,但要求室内清洁、少尘。否则灰尘加上潮湿会引起主机工作紊乱,而且大量的灰尘也会造成原器件散热不好,因此最好每季度进行一次清洁。 2、高频开关电源系统中设置的参数在使用中不能随意改变。 3、在使用中要避免随意增大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。由于电源系统几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载或在基本满载状态下工作,都会造成整流模块出故障。 4、蓄电池对温度要求较高,在使用环境温度在15-25℃范围内,标准使用温度为25℃.若温度太低,会使蓄电池容量下降,温度每下降1度,其放电容量会随温度升高而增加,但寿命降低。如果在高温下长期使用,温度每增高10℃,电池寿命约降为一半。 5、正确设置浮充电压保证电压电流符合规定标准,电压、电流过高或过低都会影响电池的使用寿命。 6、蓄电池运行期间,每季度应检查一次连接导线、螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺栓必须及时拧紧,腐蚀的接头必须及时用砂纸等打磨处理并涂抹凡士林。 7、循环充放电使用时,应掌握好每次的充电量和放电量;应防止电池短路或深度放电,因为电池的使用寿命和放电深度有关,放电深度越深寿命越短;应使每次的充电量为前次放电量的110%-120%左右,放电容量则应控制在电池容量的30%-40%。 8、对市电停电频繁的局应至少三个月均充一次,不经常停电地区每三个月均充一次,充入电量应根据实际情况,考虑到蓄电池本身的情况自行设定。 9、落后电池只有在放电状态下才能被正确判定。放电时一组电池中电压降低最快的一只就是落后电池。当出现落后电池时,先用整流器给整组电池均充,然后放电,循环几次后仍不行的,应当单独处理。三 日常管理几个要点 阀控式密封蓄电池在使用过程中由于重力作用和无法添加蒸馏水,因而电解液均充性较差,失水是其提前失效的重要因素。所以它对工作环境、温度、浮充电压、充电电压有严格的要求。我们应充分利用智能化开关电源的管理功能,结合实践经验,对各种功能参数进行合理设置。 设定浮充电压为2.23V/单格(标称温度为25℃,根

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