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摘要:目前,我国的科技正在飞速的发展之中,我国的电力系统在应用上也在逐渐的趋于完善之中,使我国在各种项目上的经济建设都能够顺利的开展。在电力通信的体系之中最重要的一部分内容就是电力通信中的电源,它所扮演着的角色是非常重要的,同时也起到了重要的作用,若是想使整个的电力系统在运行上都是稳定的,并且将通信的设备在运行上的效率得到提升,就一定要不断的将电力通信的电源在供电上的安全性进行提升。基于此,本文就对电力通信中电源的新技术及应用做出了有效的分析,希望可以使我国的电力行业在可持续的发展之中起到重要的促进作用。
关键词:电力系统;电力通信;电源新技术应用;
1电力通信电源新技术的特性
1.1小型化。电力通信电源具备小型化和集成化特点,通信电源设备越是小巧,在实际工作中运用起来确实越灵活方便,主要是由于其对工作场地的占用程度不高。因此,随着电力通信电源技术的发展,小型电源设备在运用率方面得到了显著提高。
1.2高频性。我国在电力通信设备的应用方面极其广泛,因此电力通信设备在储存量方面极高。为防止电能在运行中出现浪费的状况,有关人员通过深入研究提高了通信电源的工作效率,使得电力通信电源利用其所具备的高频率优势,有效节约我国在电力方面的相关资源。
1.3稳定性。电力通信电源在实际工作中的稳定性能可以确保电压维持在稳定状态,不会出现通信电源电压过低或过高的情况,增强了电力通信设备的工作性能。
1.4可靠性。电力通信电源的可靠性确保了其在实际工作中能够更具流畅性,能够同时给多个电力通信设备供电。但是,需对其在工作方面的性能予以检测,做好维护工作,确保电力通信设备能够正常进行各项工作。
2电力通信电源新技术的具体要求
2.1可靠性
可靠性主要表现在电力通信系统的运行稳定上。由于整个系统有十分广泛的影响力,因此绝对不能发生间断的状况。一般而言,电力通信电源系统应保证更多通信设备的电能供应,所具有的可靠性能够确保在发生系统故障时,不会对通信系统的正常运转造成任何影响。通过结合蓄电池和整流器并联充供电的方式,能够在直流供电过程中,充分发挥实际应用价值,进而实现系统供电的可靠性。
2.2稳定性
在实际运行过程中,电力通信设备需确保电源有稳定的电压,将之变化始终维持在可控范围内。若电压过低,可能给电力通信设备的可靠、稳定造成不利影响;若电压过高,有可能损害到通信设备元件。为了更为良好地维护通信质量,电压必须要保持在一个稳定的状态。
2.3小型化
随着科学技术的日益成熟,集成电路小型化成为了一种必然的发展趋势。因此,电力通信电源设备也应进行及时的更新、优化,朝着微型化、小型化的方向做持续推进,如此才可在具体运用时,得到更为简约、便捷的效果,从而推动电力通信行业的可持续发展。
2.4高频率
电力通信电源系统的实际负荷伴随通信设备数量的持续增多,呈现出不断上升的趋势,而通过更好地维持高频率,能够有效节约电能。运用高频率的通信电源设备,无疑是一项节能的有效手段,在过去的工作中,大多采用相控型整流器,并不具备较为理想的整体效率,在实际运行过程中变压器遭受的损耗较大。为了有效节约有限资源,必须选用高频开关电源。
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3电力通信电源新技术的应用
3.1高频开关整流器的应用
高频开关整流器在电力通信电源系统中应用,可以直接提高整个系统的可靠性。为了提高电力通信电源工作效率,需要及时更新高频开关技术。高频开关整流器主要通过整流滤波电路和输入PFC电路,把市电变为较为平滑的直流电,再通过高频逆变电路,将其转化为超高频的交流电,能够达到数百千赫兹。最后,通过输出整流滤波电路,将之整流成稳定的低电压直流电源,进而更好地迎合通信设备的需要。
高频开关整流器最主要特点是高频化和高功率密度,且维护方便、易扩容、噪音低、能效高和体重轻,能够达到90%以上的工作效率,能够显著提高电力通信电源的运行效率,使得电源系统更为稳定。在高频开关整流器频率不断升高的情况下,其重量变得更轻、体积更小,拥有更高的能效。
3.2免维护蓄电池的应用
在传统电力通信系统中,开口型铅酸蓄电池相对较为常见。在实际运用中可能会导致充电终期分解与水蒸发,因此需要对电池做经常性的蒸馏水补充。同时,在开口型铅酸蓄电池充电终期,水会分解产生氧气、氢气析出,气体溢出时携带酸雾,会腐蚀周围设备,并污染环境,限制了电池的应用,增加了工作人员的维护工作量,需加强维护工作,才能降低这种污染问题的影响。而通过对新技术的不断研发,在电力通信电源系统中,免维护蓄电池得以运用(如图2所示),有效解决了上述问题,保证了电力通信电源系统的可靠性和稳定性。免维护蓄电池的电解液、正负极板与开口型铅酸蓄电池相同,由于采用了内部氧复全技术,大大缓解了内部电解液的损耗,都有较高的密封性。免维护蓄电池的极板栅架采用多元合金材料制成,出现自放电的可能较小,且有隔离板包围正负极板,有效物质不易脱落,能够达到性能稳定的效果。同时,电池采用了气体抑制、气压平衡等技术,不易出现水分蒸发的情况,不用添加蒸馏水,可确保免维护蓄电池有较长的使用寿命。
3.3防雷技术的应用
雷电引起的冲击是造成电力通信电源设备破坏和网络中断的重要因素之一。在实际运行过程中,电力通信电源如果遇到了雷电,会影响到还没有采用防范措施的设备,给电力通信设备的相关性能带来了很大威胁。通常可将雷电点分为两种,一种是感应雷,另一种是直击雷。这两者的区别是,感应雷由于瞬间形成较大的感应电压,会直接危害用电设备和电缆。而直击雷形成快速流过的雷击电流,会严重污染电力通信线路。新技术下的电力通信电源加入了多道防雷设施,通过泄散、限制和阻塞,可以保证电力通信系统在运行的过程中不会受到雷电干扰,提高了电力通信电源使用的安全性。
3.4合理校正功率因数技术
电力通信电源高频开关整流器通常会采取两级变换模式,以便于在实际运行的过程中,能够对AC-DC予以有效的整流,然后凭借滤波来将其转变成直流,最后再由DC-DC使其成为直流电。电力通信电源工作,充分体现了高频开关整流器的容性负载特征,这样就会对供电过程产生谐波污染,导致电网质量受到影响。在新技术不断发展的背景下,电力通信电源具备功率校正功能,能够降低谐波污染,防止噪声、误动、振动、过热甚至烧毁事故的产生,确保电力通信系统能够稳定、正常的运转。
4.结束语
综上所述,目前,我国的科技正在飞速发展之中,我国的电力系统的应用也在逐渐趋于完善,是我国的各种项目的经济建设都能够顺利的开展。若是想使整个的电力系统在运行上都是稳定的,并且将通信设备在运行上的效率得到提升,就一定要不断的将电力通信的电源在供电上的安全性进行提升。所以,各个电力企业就要不断的加强在电力通信上对电源这一项新技术的了解与应用,从而使工作上的效率得到不断的提升。
参考文献
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论文作者:田洁
论文发表刊物:《当代电力文化》2019年第10期
论文发表时间:2019/9/25
标签:电力论文; 通信电源论文; 通信设备论文; 整流器论文; 新技术论文; 稳定论文; 电源论文; 《当代电力文化》2019年第10期论文;