通信机房电源勘查设计要点.
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通信机房配套标准化电源设计要点以《通信机房配套标准化电源设计要点》为标题,实施电源设计是通信机房设计的重要组成部分之一,通信机房设计中的配电系统设计要求比较高,设计中既要安全又能满足业务的要求,要采取合理的电源解决方案,保证机房操作运行的稳定性和可靠性。
一、通信机房配套标准化电源设计(1)电源模块的选择1.1确定电源模式当前机房配套标准化电源设计主要有双元电源、三相电源和交流电源等三种模式。
根据用电量、配电系统结构、电源系统环境等考虑,确定机房用电量,确定可以选择哪种电源模式,以便下一步进行配电系统设计。
1.2定电源型号电源型号的选择要根据电源模式的选择,可以采用逆变器和UPS 电源系统,也可以选择稳压电源和蓄电池等,通常情况下,对于高容量及关键节点的电源,一般采用UPS电源系统,而低容量及非关键节点的电源,一般采用立式稳压电源,低容量电源可以考虑节能、静音产品优先考虑。
1.3定电源运行模式机房配套标准化电源设计时,需要根据机房实际使用情况确定电源的运行模式,一般有普通运行模式、紧急模式和临时模式等。
普通运行模式是指机房设备正常运行,采用稳压电源或UPS电源;紧急模式是指机房设备正常运行,同时采取蓄电池措施;临时模式是指机房用电量暂时增加,但时间不长,只采取紧急模式等。
二、机房配套标准化电源设计(2)电源模块的布设2.1源线路布设电源线路布设要确保供电质量,有利于电源系统长期稳定运行。
根据机房设备的实际电源需求,将电源线路布设到主要设备,以满足机房电源供应的要求。
2.2源模块的调试电源模块的调试是机房配套标准化电源设计的最后一步。
主要包括模块的安装、内部线路的调试、电气参数的测试、调节及保护功能的调整及系统联调等环节,为了确保系统的运行稳定,要认真负责。
系统调试完成后还要进行安装调试现场报告和电源合格证书等,以便确保电源系统的合格运行。
三、结论机房配套标准化电源设计是重要组成部分,要安全又能满足业务的要求,首先要确定电源模式,确定电源型号,确定电源运行模式,然后布设电源线路,完成机房配套标准化电源设计,最后要进行调试和报告,以确保系统的正确运行。
通信机房配套标准化电源设计要点
电源,作为信号输送的重要组成部分,它给通信系统带来稳定的能源支持,是一种电气设备,它的体系结构和发展都深刻的影响到整个通信系统的安全可靠性。
因此,对于通信机房来说,必须对其配套电源设计进行一定的规划,以确保通信机房的正常运行。
本文以实际应用为背景,介绍通信机房配套电源设计的要点,包括电源的负载容量、系统的链接方式、备用系统的设置等。
首先,在设计通信机房配套电源系统时,必须确定系统的负载能力,并确定是否需要备用系统,这是系统设计的基础条件,可以根据实际需求来调整负载容量,以满足用户的要求。
其次,在实施系统设计时,必须正确选择电源的链接方式,包括公用电源和备用电源,以确保系统的稳定性和可靠性。
此外,应考虑备用系统的建设,以确保系统的安全性,这些备用系统可以采用发电机、电池系统等方式来提供电力支持。
最后,在制定电源设计方案时,应考虑电源链路的布置,以求得电源系统的高效运行,这对整个系统的可靠性有很大的影响。
总而言之,为了确保通信机房配套电源设计的可靠性,应实施以上各项规定,包括确定负载容量、正确选择系统链接方式、采用备用系统、布置晶闸管等,保证电源的安全可靠运行。
正确的电源设计可以确保通信机房的安全可靠运行,使得整个通信系统的性能得到充分发挥,实现通信的高效可靠。
电源是提供稳定电源的关键设备,也是保证系统安全可靠运行的重要基础,因此,重视电源设计是涉及到通信机房电源配置的必要要
求。
正确选择和合理设计电源系统,确保电源的可靠性,使用户能够得到满意的效果,从而实现整个通信系统的稳定发展。
通信机房电源及配套勘察设计要点通信机房电源及配套勘察设计是通信工程建设中非常重要的一部分,能够确保通信系统的稳定性和可靠性。
以下是通信机房电源及配套勘察设计的要点。
一、勘察设计前的准备勘察设计前需要确认通信机房的用电量、用电负荷和用电环境等,以便确定合适的电源和配套设施,确定如何配合设计方案确定通信机房其它设施的选型和规格。
二、电源的选型根据通信机房的用电量和用电负荷来选择合适的电源。
通信机房最常用的两种电源是直流电源和交流电源。
直流电源的优点是稳定性较好,适合于对电源要求较高的设备,而交流电源则更适合于灵活性较强的设备,一般情况下需要做好交流电与直流电的转换。
三、电池系统的设计电池系统是保证通信系统从电源故障中正常运行并保护设备的备用电源,必须保证电池的能量足以支持设备在电源故障时的需要,同时还需要将电池的参数、工作环境、充电及放电控制等情况考虑进去。
四、监控系统的设计监控系统是对整个通信机房电源系统进行实时监控,包括电源设备的监控和电池状态的监控等。
必须保证监控系统与设备系统的数据传输正常,这样才能将电源故障发现得更早并尽快解决问题。
五、配套设施设计通信机房电源与配套设施要求完整,必须保证电源与其他设施关系良好。
例如,表示装置、电线管、后备电源、接地系统等,都必须按照电源所需的精度进行设计。
六、机房排布在机房的设计中,必须合理规划电源与其他设施的位置,并保证电源稳定性等要求,确保机房安全和运行的正常情况。
如何使用安全、优质的材料,以及合适的机房方案,还需要建筑工程师、房屋装饰工程师、优化方案工程师的共同努力。
七、设备选型设备的选型要根据通信机房电源及配套要求。
电源系统、UPS系统、控制系统、监控系统等设备都需要根据需要进行选型,以保证机房的电源稳定性。
八、清洁与检修对于电源及其配套设施,还需要进行定期的清洁和检修。
要制定相关的维护和检修计划,确保设备的长期稳定运行。
同时还要做好机房的防护工作,以防止火灾等突发事件。
网络通信中的机房设计与建设要点一、介绍随着信息时代的发展,网络通信已成为现代社会不可或缺的一部分。
而机房作为网络通信的核心基础设施,其设计与建设显得尤为重要。
本文将探讨网络通信中的机房设计与建设要点,旨在提供一些有益的指导和建议。
二、机房选址1. 稳定供电:机房选址时应考虑电力供应站的距离和稳定性,以确保机房可以稳定地获取电力。
2. 防洪和防灾:机房应避免选址在容易受洪水、地震等自然灾害影响的区域,以提高机房的安全性。
3. 便利交通:机房应选在交通便利的地点,便于设备的运输和维护。
三、建筑结构设计1. 空间规划:机房的内部空间规划应合理,充分考虑设备的布局和维护通道的设置,确保设备运行时的便捷性和灵活性。
2. 环境控制:机房应建立温湿度控制系统,保持适宜的工作环境,降低设备的故障率。
3. 防火措施:机房应考虑安装自动灭火系统、防火墙等防火设施,以降低火灾风险。
四、设备选购和布局1. 可靠性:选购设备时应优先考虑其可靠性,确保网络通信的稳定性和连续性,减少故障率。
2. 扩展性:机房应考虑未来的扩展需求,选择具有良好扩展性的设备,以适应日益增长的数据流量。
3. 隔离和冷却:机房应设置合理的设备隔离和冷却系统,确保设备的正常运行和散热效果。
五、安全保障1. 电力保障:机房应配备备用电源系统,以应对突发停电和电力波动,保障网络连续性。
2. 数据备份:机房应定期进行数据备份,并建立可靠的数据恢复机制,以防数据丢失和风险损失。
3. 安全监控:机房应配备安全监控系统,包括视频监控、门禁系统等,确保机房安全。
六、维护与管理1. 定期巡检:机房应定期进行巡检和维护,及时发现和解决故障,以保证网络通信的稳定性。
2. 清洁管理:机房内部应保持整洁和清洁,避免灰尘和杂物对设备的影响。
3. 安全培训:机房工作人员应接受相关的安全培训,提高其应急处理和维护技能,确保机房运行的可靠性。
七、未来发展趋势1. 绿色环保:未来的机房设计和建设应更加注重节能减排和环境保护,采用新能源和能效设备。
网络通信的快速发展使得机房成为了现代通信网络中不可或缺的一环。
在信息高速公路上,机房的设计与建设是确保网络畅通无阻的关键所在。
本文将从机房的选址、布局规划、设备配置、电力供应以及安全管理等方面,探讨网络通信中的机房设计与建设要点。
第一部分:选址与布局规划机房的选址是影响机房设计与建设的首要因素之一。
首先,选址应远离地质灾害、化工厂等危险区域,确保机房的安全性。
其次,应考虑到所选址地的基础设施与交通便利性,以方便通信设备的安装和维护。
此外,选址时还需要考虑周边环境,避免高电磁辐射、高温等不利因素对机房正常运行的影响。
布局规划是机房设计的一个重要环节。
机房内部的合理布局可以提高设备的利用率和工作效率。
常见的布局设计包括前端区域、机柜区域、机房走道区域等。
前端区域作为网络设备接入区,应该布置网络交换设备、安全设备等。
机柜区域则用于放置服务器、存储设备等,可以根据需求划分成多个区域,提高空间利用率。
机房走道区域应保留足够的通道空间,方便工作人员操作设备。
第二部分:设备配置与电力供应设备配置是机房设计的关键环节之一。
在选择设备时,应根据网络通信需求与机房容量进行合理搭配。
例如,选择能够满足高带宽需求的路由器、交换机等网络设备;根据存储需求选择合适的服务器、硬盘阵列等存储设备。
此外,在选购设备时应注意设备的可扩展性,以便在未来的网络升级中能够支持更高的需求。
电力供应是机房设计与建设过程中不可忽视的一项要点。
机房中的设备需要稳定可靠的电力供应,以保证网络的正常运行。
在机房建设中,应考虑到电源的备份与冗余配置,避免单点故障对整个机房产生影响。
此外,还应采取有效的电源监控与管理措施,及时检测电压波动、温度升高等问题,避免设备损坏或火灾等安全隐患。
第三部分:安全管理网络通信中的机房设计与建设离不开安全管理的重要性。
首先,应设置严格的门禁措施和监控设备,以确保机房的安全。
只有授权人员才能进入机房,通过身份验证系统进行访问控制。
电源专业勘察设计安全技术手册江苏省邮电规划设计院有限公司二O一二年三月【即就本专业在查勘、设计(说明、概预算、图纸)过程中必须执行的安全技术要求、国家强制性规范要求等编制成手册。
手册编制完成后立即安排评审、培训等相关工作】第一章概述安全是一切生产活动的最重要和最基本要求,勘察设计安全活动是咨询设计行业的基本要求,设计是施工的前提和指导文件,电源和防雷设计关系到处于通信网络的心脏--电源系统的可靠性和稳定性,为防止因设计不合理导致生产和设备事故的发生,实现“安全第一、预防为主”的生产目标,特编制电源勘察和设计安全手册。
第二章勘察阶段所有勘察设计项目,设计人员必须到现场进行勘察。
现场勘察应加强注意三个方面的安全问题,即人身安全、现有电源、通信设施安全和设计方案安全。
2.1 人身安全(1)查勘人员在出发前一天应准备好查勘所需的文件资料:查勘事项清单和查勘资料清单,做到忙而不乱;主专业设备网元功耗需求、上期设备安装位置&槽道&路由图纸、现有查勘对象的电源系统图、现有交流屏配电屏和列头柜面板图资料、电源设备清单或新开局电源系统位置规划图;穿着应紧凑、穿绝缘底鞋,原则上应佩戴绝缘手套;(2)对于电源系统优化、改造类项目,涉及需要现场量取电缆电流数据、端子温度、个别电池端电压等数据时需要向甲方提出电源维护人员陪同并提出由甲方量取现场电源或提供书面数据。
以防电源设计人员触电、无意关断电源或造成电源系统其他故障。
(3)严禁用手(含手持物品)或身体其他部位触碰带电的电源接头或端子,以避免发生人身伤害事故。
(4)工程设计人员在室外勘察时应注意个人防雷、防电:1)遇雷雨、大雾天气,不应对室外高压设备进行查勘,如果必须进行查勘,应穿好绝缘靴。
2)室外勘察遇到雷雨天气时,应停止勘察,等雷雨过后再继续勘察;若无法避免时,要注意个人防雷。
查勘时遇潮湿的地面、墙面、电气设备等处,应有防止触电的措施,如穿绝缘靴、避免人体触及墙面、设备等。
通信勘察设计知识点通信勘察设计是指在通信系统建设过程中,根据工程实际需要进行综合勘察和设计,确保通信设备的布局、融通和性能优良。
通信勘察设计涉及到多个专业领域的知识,下面将对其中几个关键知识点进行介绍。
一、地理环境勘察地理环境勘察是通信勘察设计的基础,它包括地形地貌、气候、水文地质、交通信息等多个方面的内容。
勘察人员需要考虑通信设备在不同地理环境下的适应性,以及如何合理布局和设计通信设备,确保通信系统的正常运行。
二、载波通信技术载波通信技术是通信勘察设计的重要组成部分。
它涉及到信号传输、调制解调、传输介质选择等方面的知识。
在通信勘察设计中,需要根据工程要求选择合适的载波通信技术,确保信号传输的稳定性和可靠性。
三、无线网络设计无线网络设计也是通信勘察设计的重要内容。
无线网络涉及到信号覆盖范围、网络拓扑结构、信号干扰等方面的问题。
在通信勘察设计中,需要根据场地环境和需求选择合适的无线网络设计方案,确保信号的覆盖和传输质量。
四、电力供应系统设计通信设备需要稳定的电力供应才能正常运行,因此电力供应系统的设计也是通信勘察设计的重要内容之一。
电力供应系统设计包括电力输送线路的规划、变电站的选址和设计等方面。
勘察人员需要结合通信设备的功耗和用电需求,确定合理的电力供应方案。
五、通信设备安装与调试通信设备的安装与调试也是通信勘察设计中必不可少的环节。
勘察人员需要对通信设备进行布线并进行相应的调试工作,确保设备能够正常工作。
在安装与调试过程中,需要注意设备的接地、防雷和防护等问题。
六、安全保护设计安全保护设计是为了保证通信设备的安全运行以及人员的安全。
在通信勘察设计中,需要对通信设备进行防火、防盗、防雷等方面的设计和规划。
同时,还需要考虑通信设备与周围环境的协调性,保护自然生态的完整性。
以上是通信勘察设计中的一些重要知识点。
在实际的通信工程中,还需要根据具体的项目需求和实际情况进行综合考虑和设计。
只有全面了解和掌握这些知识点,才能够进行有效的通信勘察设计,确保通信设备的高效运行和系统的可靠性。
通信机房配套标准化电源设计要点【摘要】为使建设后的通信机房能够得到合理有效的使用,需要对其进行配套标准化设计,在配套电源设计中,除常规的设计内容外,还有几点特别重要,本文着重对这些要点进行了阐述。
【关键词】配套标准化电源设计;楼层低压配电柜;走线架;密集型母线槽术语本文中涉及到一些专有或专用词语,解释如下:(1)通信机房指用于安装各种通信网络设备、需要通过大型专用空调设备提供所需适宜工作环境的机房,包括:交换机房、传输机房、数据机房、电力机房、支撑网机房,或上述机房的混合机房,不包括无线基站机房和接入网机房等。
(2)通信机房楼专用于装载通信机房,例如:交换机房、传输机房、数据机房、电力机房、支撑网机房,或上述机房的混合机房等的楼房。
(3)机房使用面积机房使用面积指机房内用于安装通信设备及配套设施所需的面积(即机房内墙所围成的面积),即包括机架、机架间走道、机房主走道、工艺竖井、机房专用空调等所占用的机房面积。
(4)机房梁下净高通信机房内梁下净空间。
1、引言随着通信行业的蓬勃发展,通信设备的种类和数量越来越多,对用于装载通信设备的通信机房楼的建设需求也日益加大,为使建设后的通信机房楼的各层通信机房能够得到合理有效的使用,并具备初步安装通信设备的基础条件,在通信机房楼土建建设结束后,还需进行配套工程的建设,该工程称之为配套标准化工程。
配套标准化工程是指对通信机房楼提出有针对性的配套建设方案,对通信机房楼各层通信机房提出较详细的使用方案,制订统一的通信机房布置原则,包括了工艺(交换、传输、数据、支撑等)专业、电源专业、空调专业、电气专业及建筑专业等,它是今后网络发展和建设的基础,对通信机房楼未来的使用有着十分重要的指导意义。
2、配套标准化电源概述配套标准化设计中,电源专业负责对已建通信机房楼整体电源能力进行二次分配,负责各层电力机房内电源设备的平面布置、电力机房内及至其它机房走线路由的设置及各层通信机房接地装置的设置等。
通信机房配套标准化电源设计要点随着信息技术的不断发展,通信机房的重要性越来越凸显。
通信机房的正常运行离不开稳定的电源供应。
为了保证通信机房电源的可靠性和安全性,需要按照标准化的设计要点进行配备和设计。
首先,通信机房的电源应该采用双路供电设计,包括市电和备用电源。
市电作为主要供电方式,备用电源则作为应急备用。
两者应该互不干扰,能够自动切换。
备用电源可以采用储能电池或柴油发电机组,以保证通信机房在停电情况下不会中断运行。
其次,通信机房的电源应该足够稳定和可靠。
电源设备应该经过认证,能够承受突发负荷和长期使用。
还应该配备监测系统,能够实时监控电源设备的状态,及时发现问题并进行修复。
通信机房中设备的接地电阻应符合标准,以保证电流从设备中回流入地时不会产生危险。
另外,通信机房的电源设计还应考虑到设备的配电和环境温度。
电源应为设备提供充足的电能,同时要考虑到设备的功率需求和负载均衡,避免电能浪费和负载过大。
而且,通信机房内的设备会产生大量热量,需要通过空调设备及时排放,以保证环境温度在正常范围内。
最后,通信机房电源设计还应考虑到电源故障之后的恢复和数据保护。
应根据通信机房的运行特点和实际工作情况,制定相应的应急预案和备份机制,确保电源故障不至于引发数据丢失或设备损坏。
同时,应对不同故障类型和不同严重程度进行分类处理,制定对应的解决方案。
总之,通信机房配套电源的设计要考虑到可靠性、稳定性、安全性等多方面因素,以确保通信机房的正常运行。
在具体实践中,应根据实际需求和设备特点进行设计和选型,以达到最佳效果。
通信电源设备安装工程设计勘察工作细则摘要本文档旨在指导通信电源设备安装工程的设计勘察工作,确保工程设计的科学性、合理性和可行性,为后续施工和设备运行提供坚实基础。
1. 引言通信电源设备是确保通信系统稳定运行的关键,设计勘察工作的质量直接影响到工程的安全性、可靠性和经济性。
2. 设计勘察的目的2.1 确定电源需求根据通信设备的数量和类型,确定电源的容量和类型。
2.2 评估现场条件勘察现场的地理、气候、环境等条件,评估对电源设备的影响。
2.3 规划电源布局设计电源设备的布局方案,确保电源供应的稳定性和可靠性。
3. 设计勘察的原则3.1 安全性原则确保设计勘察满足国家安全标准和行业安全规范。
3.2 可靠性原则采用成熟、可靠的技术和设备,保证电源系统的稳定运行。
3.3 经济性原则在满足安全和可靠性的前提下,考虑工程的经济性。
3.4 可持续性原则考虑电源系统的长期运行和维护,确保可持续发展。
4. 设计勘察的步骤4.1 初步调研收集现场的基本信息和通信设备的技术参数。
4.2 现场勘察实地考察现场条件,包括地形、地质、气候等。
4.3 方案设计根据调研和勘察结果,设计电源设备的布局方案。
4.4 方案评估对设计方案进行技术、经济和安全性评估。
4.5 方案优化根据评估结果,对设计方案进行优化和调整。
5. 设计勘察的内容5.1 电源需求分析分析通信设备的电源需求,包括功率、电压等。
5.2 电源设备选型根据需求分析结果,选择合适的电源设备。
5.3 电源布局设计设计电源设备的布局,包括位置、连接方式等。
5.4 电源线路设计设计电源线路,确保电源供应的稳定性。
5.5 安全防护措施设计必要的安全防护措施,如过载保护、短路保护等。
6. 设计勘察的注意事项6.1 遵循规范严格遵循国家和行业的设计勘察规范。
6.2 考虑未来发展在设计勘察时,考虑通信系统未来的发展和扩展。
6.3 注重细节对设计勘察的每个细节都要认真对待,避免疏漏。
6.4 加强沟通加强与相关部门和专业人员的沟通,确保信息的准确传递。
传输专业机房勘察要点在进行传输专业机房勘察时,需要注意一些重要的要点,以确保机房的设计和建设能够满足需求,并保证通信系统的可靠性和稳定性。
以下是一些需要考虑的重要要点:1.位置选择:机房的位置应尽量远离易受到外部干扰的环境,如高压电缆、高压输电线、高磁场区域等。
机房的位置还应考虑到通信系统的覆盖范围和传输距离,以保证信号传输的稳定性。
2.环境条件:机房的环境条件对通信系统的性能有着重要影响,机房内应保持适宜的温度、湿度和通风条件,以保证设备的正常运行。
3.供电系统:机房的供电系统应具备稳定可靠的电源供应,同时还要有备用电源以应对突发情况。
此外,还需考虑到接地系统和避雷系统等设施。
4.机房布局:机房的布局要合理,设备间距离适当,设备通风散热良好,可以避免设备之间的相互干扰和故障。
机房内还需要考虑到通信设备的安装位置、配线布局等。
5.安全性考虑:机房的安全性是非常重要的,需要考虑到入侵报警系统、监控系统、消防系统等设施,以保证机房设备及数据的安全。
6.设备选型:在机房勘察中需要根据实际需求选择合适的设备,包括服务器、交换机、路由器等,以保证通信系统的性能和可靠性。
7.线缆敷设:在机房布线时,需要考虑到线缆的敷设方式、规格和长度等,以保证通信信号传输的稳定性和速度。
8.系统集成:在机房建设中要考虑到系统集成的问题,包括通信系统与其他系统的联动、通信系统的扩展性等,以满足未来的需求。
9.运维管理:机房的运维管理也是非常重要的,要设计合理的设备维护和监控系统,以保证机房设备的良好运行和及时处理故障。
总而言之,传输专业机房的勘察要点包括位置选择、环境条件、供电系统、机房布局、安全性考虑、设备选型、线缆敷设、系统集成和运维管理等方面。
只有考虑到这些要点,才能建设出符合要求的传输专业机房,确保通信系统的正常运行和稳定性。
本说明将详细叙述通信工程机房电源及配套专业的前期准备、实际勘察步骤,勘察过程给通信运营商提供的设备采购清单和勘察完毕后设计的全部过程中注意的各细节问题,围绕以机房核心动力源展开叙述。
一、前期准备及勘察阶段1.1 前期准备我们设计院将接下来的通信电源工程设计任务书下发的设计部门,设计部门经过确定后再发到项目组成员,项目组成员要详细的琢磨任务书上写明的每一句话,每一个字,领会此工程即将要做什么〔是搬迁利旧还是新建电源设备等等〕,要求做到什么程度〔确定本次工程设计的分工界面:与外市电引入的分工、与建筑专业设计分工、与传输、交换、数据等专业分工〕。
A、了解电源专业的电源系统组成、基本术语及明白各种图标和图例〔新设计的大型通信局(站)原则上采用分散供电方式〕交直流电源系统组成:〔交流引入――交变直转换――直流输出〕交流电引入:市电分为三相四线制〔TN-C系统:U/V/W/N〕和三相五线制〔TN-S 系统:U/V/W/N/G〕,其中U/V/W为火线,N为零线,G为保护地线;市电供应的等级〔四个等级:一类市电/二类市电/三类市电/四类市电;它们的区别主要是根据通信局址所处的级别和重要性,市电的高、低要求标准不同,导致允许停电时间长短不同〕及电费费率体制〔照明和通信系统用电是单独计费还是统一计费,会导致设计中交流电源线接法不同;比如现在局方照明系统和通信系统费率体制相同,则照明系统和通信系统直接可以在同一个交流配电输出柜内引接;如果它们费率体制不相同,则照明系统和通信系统则不可以在同一交流输出柜内引接,照明系统或通信系统其一应该在另装计费器(电表)下的交流系统输出端子引接〕。
N W V U(火)交流电源线选取:现代通信通常选择RVVZ 1000和RVVZ22 1000两种电源线型号。
RVVZ 1000表示高阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压1000V),适用于通信机房内绝大部分场合;RVVZ22 1000表示锴装高阻燃铜芯聚氯乙烯阻燃聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压1000V),适用于通信机房地槽、地沟等易于挤压破损的场合。
本说明将详细叙述通信工程机房电源及配套专业的前期准备、实际勘察步骤, 勘察过程给通信运营商提供的设备采购清单和勘察完毕后设计的全部过程中注意的各细节问题,围绕以机房核心动力源展开叙述。
一、前期准备及勘察阶段1.1 前期准备我们设计院将接下来的通信电源工程设计任务书下发的设计部门, 设计部门经过确定后再发到项目组成员, 项目组成员要详细的琢磨任务书上写明的每一句话, 每一个字,领会此工程即将要做什么〔是搬迁利旧还是新建电源设备等等〕,要求做到什么程度〔确定本次工程设计的分工界面:与外市电引入的分工、与建筑专业设计分工、与传输、交换、数据等专业分工〕。
A 、了解电源专业的电源系统组成、基本术语及明白各种图标和图例〔新设计的大型通信局(站原则上采用分散供电方式〕交直流电源系统组成:〔交流引入――交变直转换――直流输出〕交流电引入:市电分为三相四线制〔 TN-C 系统:U/V/W/N〕和三相五线制〔 TN-S 系统:U/V/W/N/G〕,其中 U/V/W为火线, N 为零线, G 为保护地线;市电供应的等级〔四个等级:一类市电 /二类市电 /三类市电 /四类市电;它们的区别主要是根据通信局址所处的级别和重要性, 市电的高、低要求标准不同, 导致允许停电时间长短不同〕及电费费率体制〔照明和通信系统用电是单独计费还是统一计费,会导致设计中交流电源线接法不同; 比如现在局方照明系统和通信系统费率体制相同, 则照明系统和通信系统直接可以在同一个交流配电输出柜内引接; 如果它们费率体制不相同, 则照明系统和通信系统则不可以在同一交流输出柜内引接, 照明系统或通信系统其一应该在另装计费器(电表下的交流系统输出端子引接〕。
NWV U (火交流电源线选取:现代通信通常选择 RVVZ 1000和 RVVZ 22 1000两种电源线型号。
RVVZ 1000表示高阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压1000V ,适用于通信机房内绝大部分场合; RVVZ 22 1000表示锴装高阻燃铜芯聚氯乙烯阻燃聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压 1000V ,适用于通信机房地槽、地沟等易于挤压破损的场合。
在机房设备搬迁改造工程设计中,如果遇到通信机房内的电源线采用 BV 等系列的情况,除非运营商特殊要求,搬迁改造后新增的电源线首选RVVZ 系列。
下图体现了 RVVZ 1000(3芯+1芯电源线缆的内部结构,内含 4条线, 例如:RVVZ 1000(3*25+1*16 mm 2表示这条电源线内含 3条 25 mm2的电源线和 1条16 mm2的电源线,共计 4条线;如果采用 RVVZ 1000(3芯+2芯的电源缆线, 则电缆内应含 5条线, 表示方法同上所述。
如果在通信工程中采用 RVVZ1000〔 3芯+1芯〕或者 RVVZ 1000〔 3芯+2芯〕的线,那么这条电源线一定是交流电源线而不是直流电源线。
交流屏、整流器(或高频开关电源应设有分级防雷装置:①防雷分级(按冲击电流分级通信电源设备的防雷分为 A、B、C 三级〔如上图所示〕。
②通信电源耐冲击能力通信电源设备应能承受模拟冲击电压的波形为 1.2/50µs, 模拟冲击电流波形为8/20µs。
冲击电流波幅值: 1级≥3KVA、2级≥10KVA、3级≥20KVA在工程设计中:A 级防雷由市电引入专业负责, B、 C 级防雷由设备厂家按防雷标准配置。
需要说明的是:基站中运营商自行定做的壁挂交流配电箱有时可能不会配置防雷装置,此时,我们要对防雷装置做补充设计,选择好防雷装置后,将其并接到交流配电箱输入端,防雷装置 U、V、W 三相前端必须接熔断器,N 相不接。
不间断电源设备 UPS:主要用途:电信系统的计算机网络管理、计费系统和集中监控系统; UPS 主机柜输出为交流电,一般情况下 UPS 蓄电池组由 UPS 设备厂家自带,一个 UPS 主机配1组蓄电池。
UPS 输出电源为保证电源〔当市电停电后, UPS 蓄电池组经直流逆变成交流后提供给 UPS 主机电源, UPS 主机提供给负载,延长供电时间,保证各系统的安全可靠性〕。
中小型机房 UPS 通常以下面方式运行〔两路电源引入〕:大型综合机房 UPS 通常以下面方式运行〔两路电源引入〕:交流配电柜 /屏 /箱和 UPS 机柜内均设有零线排〔 N 排〕和机壳保护地排〔 PE 排〕 , 需要说明的是不要将两种排混为一摊, 一定要区分清楚, 机柜内接线排上通常会体现出零线排和保护地排的标示〔 N 或 PE 〕,交流保护地排〔 PE 〕引线一定要单独从地网引线。
为确保电源供电系统的安全可靠性,我们在设计中一定要围绕多路〔 2路市电〕、多种〔油机 /移动发电机 /太阳能供电〕、多套〔 UPS 主机双机并机〕“三多” 供电方式进行。
交流配电柜的容量表示方法:380V/400A或 380V/630A等等〔具体详见交流容量系列〕。
交流备用电源(2路市电 /油机:综合局内油机和市电转换在 ATS 〔市电 /油机转换屏〕 , 市电和市电转换在集中配电机房交流配电柜; 基站内采用的转换方式通常为移动汽油机和交流配电箱内转换〔基站内市电停电后, 蓄电池组会短时间提供电源, 同时, 基站机房监控系统故障信息上传到监控中心, 监控中心会通知基站维护人员将移动发电机拉到基站内,此时将交流配电屏 /箱打开,将移动发电机 4条交流输出电源线并接至交流配电屏 /箱市电输入端子,最后将移动发电机启动,等市电供电恢复后再拆下即可〕。
下图表示了两路市电引入的情况〔人工转换和自动转换〕:直流电源输出:整个电源系统直流供电电分为两大部分:一部分是电力电池机房直流配电柜和电池间的直流部分, 另一部分是直流配电柜输出至负载部分〔或分级输出至负载〕。
直流电源线选取:除运营商特殊要求, 优先选择 RVVZ 1000电源线型号。
RVVZ 1000表示高阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(电缆耐压 1000V ,适用于除个别设备厂家自带电源线外的通信机房内直流供电场合。
下图是直流配电柜输出端子直流电源线的接法, 了解并掌握。
需要注意的是直流配电柜内有电源工作地排和机壳保护地排两种接线排。
工作地和保护地具体区分如下所述:保护地:为了保护工作人员的安全而设置的地, 使用方式是把各种设备裸露在外的金属外壳接地。
工作地:为了使设备正常工作选用的基准工作电压把各种设备的地相连。
第一路市电引入第二路市电引入电能计量表市电和市电转换手柄在通信工程上要使用负电压的原因:工程设计中总遇到-24V 、-48V 、-60V 等术语,那么为什么非用负表示呢? 通讯上经常使用负电压供电, 把正极接地, 主要是为了防止锈蚀, 这样可以减少由于继电器线圈或电缆金属电皮绝缘不良产生的电蚀作用, 因而使继电器和电缆金属外皮受到损坏。
因为在电蚀时, 金属离子在化学反应时是正极向负极移动的。
大家知道通讯设备都是以铜、铁、碳等作为主要零部件,在自然状态下,铁很快会锈蚀。
正极接地也可以使外线电缆的芯线不致因绝缘不良产生的小电流而使芯线受到腐蚀。
但在给运营商提供的电源设备订购表中,设备容量不必写成“负” 。
例如:某直流配电柜容量最终确定电流为 2000A , 那么此直流配电柜订购清单写成:48V/2000A直流配电柜。
负 48伏在设计上只是电源线实际接法的体现。
熟悉一下电源输出的构件〔空开和熔丝〕 :勘察机房电源专业其中的一项就是详细标示出电源内部各个端子占用、空余情况, 特别是在机房搬迁、设备改造过程中更是不可避免的,直接接触的就是电源输出的构件空开或者熔丝。
熔丝或空开的体积大小、型号、容量都有差异,故在实际勘察中要明确熔丝或空开的型号、容量等。
体积大小可以这样认为:容量大的体积就大,容量小的体积就小;型号:每个厂家的标示型号都是不一样的,在熔丝或空开表面就能看见;容量:在其表面均有标示,空开容量标示通常是:C16A 、 C32A 、 C63A 等,熔丝容量标示通常直接为 32A 、 63A 、 200A 、 400A 等。
工作地排勘察中还有一点需要注意:通信机房内现有的直流电源机柜内输出单元每排可放多少 A 的空开多少个,可放几排。
空开或熔丝物理安装结构、位置一定要表示清楚,不要只记录多少 A 容量的空开 /熔丝有多少个,因为机柜内的位置是有限的,每排能容下的空开或熔丝个数是一定的,一旦在设计中需要调换空开或熔丝的情况,能不能安装就成问题。
例如:勘察中只有 200A 的熔丝,设计中需要 400A 的熔丝, 400A 熔丝的容量比 200A 的大,体积也就大,安装到原位置就不一定能适合,故需要特别注意。
(1 照明电路熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。
(2 通信设备熔体额定电流=(1.5~1.7×通信设备负荷电流。
列柜形式总电源分路电源告警电源路数熔断器(断路器系列 A 路数熔断器(断路器系列 A 路数熔断器A 窄架单路 63,80,100, 200 8,16,326,10,16,20, 25,32 单路 3 双路 2*8,2*16宽架单路 100,200,30016,32,64双路 2*8,2*16,2*32 至于在工程中选择多大容量的空开或熔丝,选择单路还是双路,每路多少个端子?这些问题其实很简单:要明确在此机房内将来会安装的设备, 了解设备详细的情况〔比如厂家、设备满配功耗 /典型值、设备是否主备双路供电、是传输设备、交换设备还是数据设备等〕 , 摸清这些情况后, 通过 Imax=P/U算出通信设备最大电流 Imax , 然后选择空开 /熔丝的容量取定为:〔 1.5~1.7〕 *Imax即可。
熔丝端子空开端子举例〔以华为传输设备电源双路――单路输入两种情况〕:A 、华为 2.5G 传输设备〔 OPTIX 2500+〕一般均在局内安装, 满配功耗约1000W , 48V 双路供电,则 Imax =P/U=1000/50=20A,则前端引接端子空开 /熔丝容量取定: 1.5*20=30A,选 32A 空开或熔丝,在直流配电柜 /列头柜主路〔第一路电源系统内〕空闲 32A 空开或熔丝引接一路,在备路〔第二路电源系统内〕空闲 32A 空开或熔丝引接另一路即可;B 、对于单路输入的华为传输设备〔 Metro 500和 Metro 1000〕,通常设备均在基站内安装,最大电流计算方法同上所述,空开或熔丝容量取定为:6A/10A,在直流配电柜 /高频开关电源直流输出单元二次下电〔承担基站内重要负载的直流供电〕空闲 6A/10A空开引接一路即可。
常用空开的型号选择:NS100/160/250/400/630系列:用于总交流配电箱电源开关;C65系列:用于普通线路保护电源开关;D65系列:用于电动机保护电源开关。