分析通信电源设备的运行安全论文.
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铁路通信设备中铁路通信电源的应用分析【摘要】铁路通信电源在铁路通信设备中发挥着重要的作用。
本文通过对铁路通信电源的基本功能、技术特点、分类和应用、性能要求以及市场前景的分析,揭示了其在铁路通信系统中的重要性。
铁路通信电源不仅需要保证稳定可靠的供电,还需要满足特殊的环境和安全要求。
未来,随着铁路通信技术的不断发展,铁路通信电源也将不断进行创新和完善,以适应未来铁路通信设备的需求。
深入研究铁路通信电源的发展趋势和未来应用具有重要的意义,可以为铁路通信系统的稳定运行和发展提供重要支持。
【关键词】铁路通信设备、铁路通信电源、应用分析、功能、技术特点、分类、性能要求、市场前景、重要性、发展趋势、未来应用。
1. 引言1.1 铁路通信设备中铁路通信电源的应用分析铁路通信设备中铁路通信电源的应用分析是铁路通信系统中至关重要的一环。
铁路通信电源的功能主要是为通信设备提供稳定的电源供应,保障铁路通信系统的正常运行。
铁路通信电源的技术特点包括高稳定性、高可靠性、低功耗、节能环保等特点。
根据不同的应用场景和需求,铁路通信电源可以分为内置式和外置式两种类型,广泛应用于铁路信号系统、列车通信系统、防护系统等方面。
铁路通信电源的性能要求主要包括输出稳定性、效率高、抗干扰能力强等方面。
未来,随着铁路通信系统的不断升级和发展,铁路通信电源的市场前景将会更加广阔,市场规模也将不断扩大。
铁路通信电源的重要性将会日益凸显,发展趋势也将更加智能化、集成化。
在未来,铁路通信电源将会在铁路通信系统中扮演着更为重要的角色,为铁路通信系统的发展提供强大的支持和保障。
2. 正文2.1 铁路通信电源的基本功能铁路通信电源的基本功能是为铁路通信设备提供稳定可靠的电源供应。
在铁路通信系统中,通信设备的正常运行离不开电源的支持。
铁路通信电源需要能够提供恒定的电压和电流,保证通信设备在各种环境条件下都能正常工作。
铁路通信电源还需要具备过载保护、短路保护、过压保护等功能,以确保通信设备的安全性和稳定性。
有关通信电源设备运行的安全性分析作者:刘鹏徐帅男马国萍来源:《计算机光盘软件与应用》2012年第19期摘要:近些年来,随着经济的不断发展,我国现代通信技术也获得了更大的发展空间,尤其是运营商规模的不断扩大,相应的机房设备也在不断的更新与发展,为了保证通信设备安全、稳定的运行,就必须要确保通信电源的稳定性和安全性,其是保证通信技术持续运行的保证。
本文就主要针对通信电源设备的运行的安全性问题进行简单的探讨。
关键词:通信技术;通信电源设备;可靠性;安全性中图分类号:TN86 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2012) 19-0000-02通信电源是通信设备系统中不可或缺的重要组成部分,其影响着通信的持续性和通信的质量。
在某个通信系统中,如果其中的某个通信设备发生故障,则会产生局部的故障,但是如果通信电源发生故障,则会导致整个通信系统停止运营,造成巨大的损失。
因此说,通信电源设备在通信系统中有着重要的位置,在当前通信系统中使用的通信电源设备中,高频开关电源具有显著的特点,因此已经代替的线性电源和相控电源成为了当前通信系统运行的主体电源。
1 通信电源设备的特点1.1 高频开关电源的特点高频开关电源与普通的线性电源和相控电源相比,具有显著的特点:①体积小、重量轻,但是其工作效率却较高,而且具有很好的扩容性,能够在短时间实现快速的监控和响应;②具有较强的高频化和智能化特征,因此能够有效的减轻日常维护工作的够工作量,有效的保证了通信电源的工作效率;③高频开关结构的模块化设计有利于提高其工作效率。
1.2 阀控式密封铅酸蓄电池的特点该蓄电池也具有体积小、坚固耐用等特点,而且其对周围环境产生的污染也较小,因此在使用的过程中具有更高的安全性,当前,已经代替了传统的富液式电池在通信领域中获得了广泛的运用,其对于通信网络运行的安全性有着十分重要的影响,也是保证通信网络正常运行的最后一道保障。
阀控式密封铅酸蓄电池采用了阴极吸收式逼疯原理,能够形成一个密封的循环系统,则样便能够有效的减少蓄电池自身的放点,为日常维护工作也带来了极大的便利。
通信设备电源新技术及应用研究论文1我国电力通信设备电源应用现状通常人们将通信电源认定为通信设备的“心脏”,其在整体通信系统中地位无可取代。
我国度通信电源的讨论起步较晚,当前主要以集中供电的方式作为常用的通信电源方式。
所谓的集中供电方式,主要是在一个电池室内将不同的电源设备进行集中安装,当各通信设备需要供电时,再由此集中式电池进行供电。
但是其应用过程中存在着诸多缺点,主要有(1)集中式供电由于其体积大、重量高等造成在使用过程中诸多不便;(2)进行集中式供电时,其易造成酸雾和噪声等污染,对人体和环境造成严峻的破坏;(3)由于其与通信设备距离较远,在应用过程中能耗较大;此外,采纳集中供电方式,其运行稳定性相对较差,并且在后期维护和保养时费用相对较高。
上世纪八十年月后,面维护蓄电池和开关整流器的广泛应用,促进了散式供电方式在通信设备电源中的应用。
该方法相比较于集中式供电方法具有以下几个优点:(1)散式供电设备安装、维护及保养费用相对较低;(2)其运行稳定性较强;(3)进行容量扩充时具有便利快捷的特点;(4)以实现自动化掌握特点。
但是,其运用也具有肯定的问题,主要有:(1)采纳该方法运行时,随着加入蓄电池数量的.增加,其运行本钱明显增加,并且运行牢靠性相对下降;(2)采纳该方式进行供电,对维护人员的专业技术要求相对较高。
2通信设备电源进展新方向和新要求现阶段,我国关于电力系统通信电源方面的讨论取得了肯定的成果。
电力相关单位将来工作的重点仍以电力系统通信设备电源技术创新为主。
通过不断创新自主开发技术以及借鉴先进的国外相关技术,连续向着电力通信技术的有用性和先进性进展方向前进。
为此,将对通信设备电源提出了更高的要求,主要有:(1)稳定性,电源设备的稳定性对各类电力通信设备能否正常平安运行具有重要的作用,电源电压不正常,则极易造成通信设备不能正常运行甚至遭到破坏。
因此,应确保电源设备的稳定性,保证其运行过程中使用频率低于设定值,能够通过自我掌握和自我恢复对电源电压进行稳定。
分析通信电源设备的运行安全论文
2018-12-22
关键词:通信系统电源设备运行安全维护
摘要:通信电源系统是对通信局站各种通信设备及建筑负荷等提供用电的设备和系统的总称。
主要由备用发电系统、高压供电系统、变压器系统、不间断电源系统、后备电源系统、直流系统、接地防雷系统以及动力环境监控系统等多个子系统组成。
通信离不开电源,通信电源是通信的保障,所以保证通信电源系统的安全运行,对保证通信系统的畅通乃至通信的安全有着积极的意义。
1 加强通信设备的过电压防护
以大规模集成电路为核心的通信设备随着信息科学技术的发展而得到广泛应用,比分立元器件设备体积小、运行速度快、功耗小、故障率低、便于维护管理是其显着的优点。
但它绝缘强度低,工作电压低,承受过电压能力弱,是属于低电平、微电流系列的电子设备。
当受到电网过电压或雷电干扰时,电子通讯设备往往会受到较大的破坏。
据有关研究显示,过电压对电子通信设备造成的故障损坏比重占到总事故的三至四成。
因此加强通信设备的过电压防护,降低设备故障率,已经成为通信维修工作的重中之重。
1.1 加强电源设备的雷电过电压防护
电源是通信设备安全运行的.基础,一个良好的电源系统,为通信设备的安全运行提供了坚实的基础。
首先要消除由于雷电干扰引起的过电压对通信电源的不良影响。
信息产业部发布了专门的通信电源防雷标准,对各种通信站的电源防雷提出了具体要求,主要是两条:一是电力电缆应有金属屏蔽层,且必须埋地进出通信站。
其次是在电源上逐级全面加装电源防雷器,实现多等级防护。
即在变压器的低压侧加装低压防雷器,高压端加装高压防雷器,在直流配电屏和交流配电屏分别加装直、交流防雷器。
防雷设计是保证通信电源系统可靠运行的不可缺少的环节,雷电对信息设备产生危害的根本原因在于雷电电磁脉冲,这种雷电电磁脉冲包括雷电流和雷电电磁场。
产生过电压的根源是雷电流,而雷电电磁场则是产生感应过电压的根源。
对于通信设备来说,雷电过电压来源主要包括直击雷/感应雷过电压、雷电侵入波和反击过电压。
在一般情况下,通信电源必须采取概率防护、系统防护和多级防护的防雷原则,通信电源系统应采用多级防雷体系。
而采用防雷器件时还应该考虑到防雷器件对系统的影响,包括工工作电流、作电压、工作频率、谐波干扰、工作温度、绝缘等级、泄漏电流、插入损耗、结构形式、远程监控、操作与维护等,还有安规的影响等。
1.2 通信线路防止过电压
各种通信设备的入口和出口,必须通过通信电缆才能与用户发生联系,而设置保安配线柜(架)则就是为方便安全配线。
有的公司只用一个分线箱就进行出线、入线的汇接而没有安装保安配线柜(架),这种做法极易造成通信设备的损坏。
通信的特点是可靠性高、容量小,通信电缆沿电力杆路架设强电、故受强电磁场干扰的概率大。
特别是在住宅区,电话线沿电力杆路与照明线同杆架设和通信音频电缆,交叉处的绝缘层发生损坏,导致强电侵入。
吊挂通信电缆的钢绞线,由于城区地形不一、一些照明线、灯箱线交错,容易引起强电侵入或干扰。
雷电干扰或是一些线路故障、产生电流突变时,会产生瞬变强电磁场,从而造成对通信线路的强电磁感应过电压。
有时会产生程控电话交换机大面积烧坏、停运的故障,因此,通信电缆进入机房务必得接入保安配线柜。
保安配线柜应装有抑制电缆线对纵向对过电压、过电流的限幅装置。
压敏电阻或固体(气体)放电管与正温度系数热敏电阻,组成抑制过电压能力强,响应速度快,通流量大的保安单元。
当一些通信线路与电力线接触时或遭受到雷电干扰,固体(气体)放电管放电(或压敏电阻限幅)将高压入地,使危险电压下降到安全范围。
如线路遭受幅值在350mA以上电流时,正温度系数热敏电阻的阻值会迅速增加,使线路呈现断开状态,回路电流幅度减小,从而保护了室内通信设备。
当过过电流、电压消除后,保安单元就会自动恢复正常。
所以,保安配线柜的使用对于防止通信线路干扰过电压,降低设备故障率是非常必要的。
1.3 防止静电引起的过电压
静电是是一种处于静止状态的电荷。
与流电相比,静电电量虽然很小但电位很高,静电能量累积到一定程度就可能干扰通信设备中内部电子元件工作甚至放电损伤通信设备。
静电引起的通信设备过电压,主要通过静电对设备内部半导体器件或集成电路放电,这类似于直击。
其次是静电的高电位引起设备信号地(直流地)电位较大变动,这类似于反击;静电的放电电流瞬时流经设备机壳,也可能使设备内部电子器件或集成电路等产生感应噪声,这类似于感应过电压;静电也能以过电压波形式通过信号线、电源线进入设备内部,这类似于过电压波入侵;静电放电时的接触部分产生的电磁波能对设备信号线产生辐射噪声,这类似于电磁脉冲过电压等等。
静电过电压引起的设备故障往往是随机故障,重复性不强,一般不容易被维护人员觉察,因此更应该引起重视。
所以在通信机房必须安装加湿器、空调、湿度计、挂设温;用湿抹布擦地,增加湿度,用湿棉抹布,降低静电产生的条件。
在检修通信设备时,先带防静电手环,或者用手先摸机壳放电后,再进行设备检修,这些均能够有效地降低因静电引起的通信设备故障。
1.4 通信设备的接地
通信设备的接地,一般分为两类:工作接地和保护接地,工作接地是将电气设备外壳与大地直接连接,当发生漏电时,通过外壳传入地下,减小通过人体电流防止发生触电伤亡事故;保护接地是将电气设备在正常情况下不带电的金属部分,以大地作金属性连接,以保证人身安全。
如结构架、金属外壳等。
通信设备的接地,有屏蔽、均压、分流等作用。
接地为各种干扰过电压、过电流的泄放,提供一个出口,是各种过电压、过电流保护的基石,因此是要引起
足够的重视。
相关规程规定:通信局(站)的接地方式,应按联合接地的原理设计,即单点接地方式。
其优点是易获得较小的接地电阻、可以避免因接地之间产生的电位差产生干扰影响、起到相应的屏蔽作用等。
在实际工作中,人们一般比较重视接地而不容易注意接地线的布放,从而造成地线上的电流不均衡、引起电路干扰、设备运行不正常、甚至造成设备损害。
在通信机房内,防雷地线、工作地线、保护地线、配电盘(低压)的均应单独布放,并要在地线排上汇接,然后经过接地线到单点接地体入地。
要保证电力通信设备的安全运行,就必须要认真分析通信设备的运行状况,找出并克服危及运行的弱点。
由事后性被动检修,转变成预防性主动维护,提高通信设备运行效率,保障电力通信网的畅通,确保电网安全、稳定、经济的运行。
2 建立健全新的维护机制和制度
要对大规模的通信网提供安全可靠的供电并保证通信不间断,同时在人员较少的清况下还要对种类繁杂、数量众多、分布广泛的电源设备进行日常维护和故障抢修,因此建立一套科学完善的通信电源维护机制和制度,实现维护工作效率最大化、科学化,使管理水平日益增高,以适应行业的更快速发展,就变得势在必行,这也是通信电源专业追求的目标。
当前要结合以集中维护、集中管理、集中监控为特征的本地网一体化维护管理体制,利用动力和环境监控系统的平台来进行维护体制改革。
不同地方可以按照自身不同的特征来设计属于自己的维护机制。
在制度方面要完善的集中维护、集中管理、集中监控的维护制度,实行故障的集中报障和闭环处理的政策。
把维护管理的重点放在维护规范的执行和落实方面。
在基础管理工作上,务必倡导主动维护、预防性维护,以消除故障苗头为目标;在故障发现和抢修方面,要利用各种监控手段,及早发现故障,然后集中技术力量,以最快的速度处理,做到及早、及时以减少故障造成的损失。
参考文献
[1]《通信电源设备维护手册》。
人民邮电出版社,1991.
[2] 计算机网络系统防雷措施浅析《内蒙古气象》2007年05期。