国产91免费_国产精品电影一区_日本s色大片在线观看_中文在线免费看视频

CNTXJ.NET | 通信界-中國通信門戶 | 通信圈 | 通信家 | 下載吧 | 說吧 | 人物 | 前瞻 | 智慧(區塊鏈 | AI
 國際新聞 | 國內新聞 | 運營動態 | 市場動態 | 信息安全 | 通信電源 | 網絡融合 | 通信測試 | 通信終端 | 通信政策
 專網通信 | 交換技術 | 視頻通信 | 接入技術 | 無線通信 | 通信線纜 | 互聯網絡 | 數據通信 | 通信視界 | 通信前沿
 智能電網 | 虛擬現實 | 人工智能 | 自動化 | 光通信 | IT | 6G | 烽火 | FTTH | IPTV | NGN | 知本院 | 通信會展
您現在的位置: 通信界 >> 通信電源 >> 技術正文
 
電力通信電源直流單元的故障自投切機制
[ 通信界 | 戴斌 鐘其原 | www.6611o.com | 2024/3/23 19:32:23 ]
 

戴 斌,鐘其原

(國網湖南省電力有限公司衡陽供電分公司,湖南 衡陽 421001)

0 引 言

電力通信網是確保電網安全與經濟調度的關鍵支撐,是電網實現調度自動化和管理現代化的基礎,而其穩定運行離不開電力通信電源系統的支撐與保障[1]。當前變電站內的各類通信設備負載一般采用-48 V 直流供電,該直流供電系統的核心部件是實現電能轉換與輸出的整流單元和作為后備電源的蓄電池組,整流單元與蓄電池組的故障容錯能力決定了直流供電系統的穩定性和可靠性[2]。

1 電力通信電源系統及其監控系統介紹

1.1 電力通信電源系統及其主要運行風險

電力通信電源系統主要由交流分配單元、整流單元、直流分配單元及蓄電池組等部分組成,其結構如圖1 所示[3]。當交流輸入和整流單元正常運行時,通信負載由整流單元的直流輸出供電;當整流單元的直流輸出中斷時,則由蓄電池組對通信負載進行后備電源續航供電。

圖1 電力通信電源系統結構

整流模塊的數量和蓄電池組的容量一般取決于通信負載的用電需求,雖然配置時會考慮一定的系統冗余,但在經濟性前提下數量仍然有限。當整流模塊或蓄電池的故障數量超過系統冗余數量,使得直流供電帶載能力達不到負載最低用電需求時,將不同程度地影響整流單元的正常運行,嚴重時甚至導致通信電源的系統性崩潰與退出[4-5]。此外,蓄電池組自身通常還設置有欠壓保護機制,蓄電池故障引發的整組輸出電壓的不斷降低將最終導致蓄電池組的自行解列,進而喪失其備用電源功能。

1.2 電力通信電源監控系統

電力通信電源監控系統通過實時監測通信電源的主要運行參數,實現運行異常工況的實時告警[6]。通信電源監控系統的監測量通常包括交流輸入三相電壓、直流母線電壓、單個整流模塊輸出電壓與電流、單節蓄電池電壓等。電力通信電源監控系統的框架如圖2 所示。

圖2 電力通信電源監控系統的框架

2 電力通信電源整流模塊的故障自投切機制

2.1 設計思路

本文設計的整流模塊故障自投切機制硬件原理如圖3 所示。其中整流模塊自投切裝置將作為原有整流模塊的并聯單元,其作用是在單個整流模塊故障且輸出電壓值低于系統預設最低門限閾值時投入備用整流模塊,以保障單元的持續穩定輸出。同時,整流模塊自投切裝置的微控制單元將驅動故障整流模塊并聯支路的動斷型觸點繼電器動作,以斷開故障整流模塊輸出,避免因單個模塊故障引發系統性故障。

圖3 整流模塊故障自投切機制硬件原理

整流模塊自投切裝置的內部結構如圖4 所示,主要由微控制單元、備用整流模塊、動合型觸點繼電器及顯示單元等部分組成。其中備用整流模塊與動合型觸點繼電器組成串聯支路,若干個此串聯支路再并聯組成裝置主干電路。微控制單元將在接收到模塊故障異常信號后驅動備用整流模塊支路的動合型觸點繼電器動作,從而使該支路的整流模塊由備用狀態轉為運行狀態。

圖4 整流模塊自投切裝置內部結構

2.2 機制作用原理

首先,當系統未發生整流模塊故障時,自投切裝置內部備用整流模塊支路的動合型觸點繼電器處于斷開狀態,即備用整流模塊不投入運行。其次,當整流模塊發生故障時,自投切裝置的微控制單元將接收到電源監控系統發出的模塊故障異常信號,進而觸發裝置內部的動合型觸點繼電器及裝置外部的動斷型觸點繼電器同時動作,在投入備用整流模塊的同時,切除故障整流模塊。投入的備用整流模塊數量與切除的故障整流模塊數量相同。最后,整流模塊的故障信息將在顯示單元上顯示。

3 電力通信電源蓄電池的故障自投切機制

3.1 設計思路

本文設計的蓄電池故障自投切機制硬件原理如圖5 所示。蓄電池自投切裝置將作為原有蓄電池組的串聯單元,在單節蓄電池故障且致其電壓值低于系統預設最低門限閾值時投入備用蓄電池,以保障蓄電池組的持續穩定輸出。同時,蓄電池自投切裝置的微控制單元將驅動故障蓄電池串聯的轉換型觸點繼電器動作,以斷開故障蓄電池,避免因單節蓄電池故障引發蓄電池組系統性故障。

圖5 蓄電池故障自投切機制硬件原理

蓄電池自投切裝置的內部結構如圖6 所示,主要由微控制單元、備用蓄電池、轉換型觸點繼電器及顯示單元等部分組成。其中備用蓄電池與轉換型觸點繼電器組成串聯支路,若干個此串聯支路再串聯組成裝置主干電路。微控制單元將在接收到蓄電池故障異常信號后驅動備用蓄電池支路的轉換型觸點繼電器動作,從而使該支路的蓄電池由備用狀態轉為運行狀態。

圖6 蓄電池自投切裝置內部結構

3.2 機制作用原理

首先,當系統未發生蓄電池故障時,自投切裝置內部的備用蓄電池支路的轉換型觸點繼電器處于導線連接狀態,即備用電池不投入運行;自投切裝置外部的蓄電池支路的轉換型觸點繼電器則處于電池連接狀態。其次,當蓄電池發生故障時,蓄電池自投切裝置的微控制單元將接收到電池監控系統發出的電池故障異常信號,進而觸發自投切裝置內部和外部的轉換型觸點繼電器同時動作,在投入備用蓄電池的同時,切除故障的單節蓄電池。投入的備用蓄電池數量與切除的故障蓄電池數量相同。最后,蓄電池的故障信息將在顯示單元上顯示。

4 直流單元故障自投切機制的成效分析

首先,機制利用原有通信電源監控系統提供的故障告警信號,在整流單元或蓄電池組單體故障情況下自動切除故障整流模塊或蓄電池,同時投入對應數量的備用整流模塊或蓄電池,有效保障了系統的持續穩定運行與電能輸出,有效提升了直流單元應對單體故障的能力,使其基本具備單體故障情況下的自愈功能,進而優化了通信系統的運維保障水平。

其次,機制及時切除故障整流模塊或蓄電池,將有效降低其對系統運行的不良影響,避免引發系統性運行風險。蓄電池自投切機制可有效縮短故障后蓄電池組的欠壓運行時長,有利于維護其使用性能,延長其使用壽命。故障蓄電池的及時切除可以避免其過充發熱、漏液變形甚至起火爆炸的風險。

最后,機制采用整流模塊的冷備用模式代替原有的冗余熱備用模式,可在保障備用需求的前提下有效節約電能,減少電量消耗,同時將大幅提升備用整流模塊的使用壽命。

5 結 論

本文分別設計了整流模塊及蓄電池的自投切裝置,提出了電力通信電源直流單元的故障自投切機制,可有效實現故障整流模塊和蓄電池的自動切除及對應備用單體的自動投入,在提升系統應對整流模塊及蓄電池單體故障能力的同時,降低或避免了故障引發的系統運行風險及不良影響。整流模塊的冷備用模式還使得機制具有一定的節能效果。故障自投切機制利用通信電源原有監控系統,在不對原有系統進行重大結構調整和配置升級的情況下,顯著提升了電力通信電源系統的智能化運維水平,進而優化了電力通信系統的運維保障水平,具備較好的經濟效益與管理效益。

 

194作者:戴斌 鐘其原 來源:通信電源技術 編輯:顧北

 

聲明:①凡本網注明“來源:通信界”的內容,版權均屬于通信界,未經允許禁止轉載、摘編,違者必究。經授權可轉載,須保持轉載文章、圖像、音視頻的完整性,并完整標注作者信息并注明“來源:通信界”。②凡本網注明“來源:XXX(非通信界)”的內容,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多行業信息,僅代表作者本人觀點,與本網無關。本網對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。③如因內容涉及版權和其它問題,請自發布之日起30日內與本網聯系,我們將在第一時間刪除內容。 
熱點動態
普通新聞 人工智能如何為新質生產力注入新動力
普通新聞 OpenAI首席技術官:不確定Sora的訓練數據來自哪里
普通新聞 英偉達推出6G研究云平臺,以AI推動無線通信的發展
普通新聞 蘋果新申請屏幕技術專利:加入百葉窗 全方位控制散光
普通新聞 智能手機加速邁進AI時代
普通新聞 華為的AI戰略地圖上,才不是只有大模型
普通新聞 我國工業互聯網已覆蓋全部工業大類
普通新聞 三大運營商2月運營數據顯示出整體向好趨勢
普通新聞 美國電信為Rockwell實驗室增加私有5G網絡功能
普通新聞 中央企業改革深化提升行動聯建互助第九組第一次經驗交流會議成功召
普通新聞 英特爾®極限大師賽(Intel® Extreme Masters)將于2024年4
普通新聞 馬斯克腦機接口實驗進展:患者能用意念下棋玩游戲了
普通新聞 AI商務速記:人工智能+速記,傳統通信新體驗
普通新聞 垂直行業持續發力,亞信科技2023年度整體業務穩步增長
普通新聞 中信科智聯精彩亮相重慶汽車行業第35屆年會
普通新聞 “2+6+2”施工圖助力新形勢下國有企業落實擴大內需戰略
普通新聞 美國上調“寬帶”定義:下行從 25Mbps 提高到 100Mbps,上行從 3Mb
普通新聞 華為陳幫華:抓住全光網“三進三退”新機遇,共建行業數智新未來
普通新聞 3·15曝光主板機黑灰產業鏈:網絡水軍利用主板機隨意更改IP逃避監管
普通新聞 315揭秘婚戀平臺內幕:話術培訓揭露虛假招數
通信視界
高通CEO安蒙:生成式AI走向終端,將帶來最大智
普通對話 高通CEO安蒙:生成式AI走向終端,將帶來最大
普通對話 李彥宏:不斷地重復開發基礎大模型是對社會
普通對話 中興通訊徐子陽:強基慧智,共建數智熱帶雨
普通對話 鄔賀銓:移動通信開啟5G-A新周期,云網融合
普通對話 華為輪值董事長胡厚崑:我們正努力將5G-A帶
普通對話 高通中國區董事長孟樸:5G與AI結合,助力提
普通對話 雷軍發布小米年度演講:堅持做高端,擁抱大
普通對話 聞庫:算網融合正值挑戰與機遇并存的關鍵階
普通對話 工信部副部長張云明:我國算力總規模已居世
普通對話 鄔賀銓:我國互聯網平臺企業發展的新一輪機
通信前瞻
亨通光電實踐數字化工廠,“5G+光纖”助力新一
普通對話 亨通光電實踐數字化工廠,“5G+光纖”助力新
普通對話 中科院錢德沛:計算與網絡基礎設施的全面部
普通對話 工信部趙志國:我國算力總規模居全球第二 保
普通對話 鄔賀銓院士解讀ChatGPT等數字技術熱點
普通對話 我國北方海區運用北斗三號短報文通信服務開
普通對話 華為云Stack智能進化,三大舉措賦能政企深度
普通對話 孟晚舟:“三大聚力”迎接數字化、智能化、
普通對話 物聯網設備在智能工作場所技術中的作用
普通對話 軟銀研發出以無人機探測災害被埋者手機信號
普通對話 AI材料可自我學習并形成“肌肉記憶”
普通對話 北斗三號衛星低能離子能譜儀載荷研制成功
普通對話 為什么Wi-Fi6將成為未來物聯網的關鍵?
普通對話 馬斯克出現在推特總部 收購應該沒有懸念了
普通對話 臺積電澄清:未強迫員工休假或有任何無薪假
普通對話 新一代載人運載火箭發動機研制獲重大突破
推薦閱讀

闪存普惠,一步到位 | 华为商业市场极简全闪数据中心Pro+重磅发布

开源鸿蒙持续壮大 三大运营商全面入局 多元成果亮相HDC2025

数码视讯助力广东卫视、深圳卫视两个4K超高清频道开播

突然!特朗普“土豪金”手机,撤下美国制造标签!实际由中国制造!

小米YU7一小时大定破28.9万辆 黄牛代抢费高至万元

高新兴数智化机房管理方案,筑牢智慧运维新标杆

亚信科技5G专网产品斩获2025 TM Forum卓越大奖

2025大众点评“必吃榜”正式揭晓:144城3091家餐厅上榜

马云突然甩出王炸!饿了么飞猪会师,美团携程要慌了?

亚信科技、跨境数科助力上海打造“国际数据港”,成立联合实验室
Copyright @ Cntxj.Net All Right Reserved 通信界 版權所有
未經書面許可,禁止轉載、摘編、復制、鏡像