张宇[1]2018年在《对通信电源站工程设计与相关技术的分析》文中进行了进一步梳理电源系统是通信局最为核心的组成部分,对该系统的建设方案加以完善,并对相关技术进行研究,对通信局的可持续稳定发展具有着至关重要的意义,同时也是通信局当前应重点解决的首要问题。本文主要对通信电源站工程设计与相关技术进行了分析。
杨一荔[2]2003年在《通信电源站工程设计与相关技术探讨》文中指出电源系统作为通信局站的心脏,制定经济合理的通信电源系统建设方案成为各通信公司基本建设中的首要问题。本文作者正是在吸收前人研究成果的基础上,理论结合实际,对具体通信电源站安装工程设计方案的制定与对通信电源关键技术进行了研讨。 本文中首先简单介绍通信电源站的基本组成与系统要求;其次针对通信电源站建设安装工程对系统交直流容量的计算、电力线和蓄电池的选择提出了一些改进方法,并运用其在眉山MSC2(移动交换中心)通信电源站建设安装工程制定出了设计维护方案,该方案已付诸实施并收到良好效果。 最后对通信开关电源软开关技术从原理上进行研讨,研究了一种软开关变换器(移相控制的串-并联谐振变换器)的技术方案,确定了其等效电路模型并用计算机仿真验证模型的正确性。
智宇[3]2010年在《先进通信电源技术发展与应用研究》文中研究表明通信电源作为各种通信系统中必不可少的重要组成部分,其任务是安全、可靠、高效、稳定、不间断地向系统提供能源,随着通信技术的日新月异发展,对通信电源系统提出了越来越高的要求,作为通信系统的心脏,通信电源在通信局站中具有无可比拟的重要地位。通信设备供电电源要稳定可靠,特别是在电力系统事故时,要求通信设备供电电源不能中断,当交流电源中断时,通信专用畜电池组单独供电要超过8小时,必要时还应配备其它备用电源。通信电源系统由交流供电系统、直流供电系统和接地系统组成。通信电源设备因负载不同配置不同,主要涉及传统的端局、模块局、基站机房及EPON光接入或PON+LAN综合接入设备的等。通信电源发展至今,主要包括开关器件的发展、软开关技术的发展、功率因数、校正(PFC)技术的发展、阀控式密封铅酸蓄电池的应用、电源集中组网监控等方面。本文结合通信设备对电源系统的一般要求和技术要求,分析先进通信设备电源系统及功能的优势,包括新型组合通信电源系统交流配电单元、整流部分、直流配电单元、监控系统等组成。整流器是整个通信电源系统中对系统可靠性影响最大、技术含量最高、技术更新也最快的部分。在早期多采用可控硅(晶闸管)相控整流器,现已基本为高频开关整流器取代。目前国外先进的通信电源设备的平均无故障工作时间已可达100000小时以上,各种技术共同发展,相互依赖,已成为通信电源技术创新与发展的源动力。通过研究整流器技术的基本工作原理和技术特点等内容,对电力系统通信电源技术发展方向进行实证分析。基于电力系统通信电源技术发展方向及实际情况的研究,制定奥运场馆新建模块局通信电源系统配置。作为保证通信设备正常运行的通信电源系统,工程建设必须做到安全可靠,为该奥运通场馆的通信设备提供稳定可靠的运行条件,在市电停电的恶劣情况下,及时提供应急后备电源支持,以便更好的应对紧急情况。本文制定工程设计中通信电源系统整流器、蓄电池组、逆变器等电源设备的配置,并提出通信电源系统直流供电系统、逆变器系统、电力电缆的选用及防雷与接地等在实际工程中的要求。随着科技的发展以及市场的需求,通信电源也在不断的探索着更加完善、可靠并节约能源的方案。通过对目前通信电源技术发展的研究表明,电力系统通信电源系统的建设需要正确把握通信电源技术的发展方向,以先进的技术促进电源系统的建设,保证电力系统通信电源系统的正常、稳定、高效运行。
辛贵升[4]2007年在《南水北调东线一期工程骨干通信网可行性研究设计》文中进行了进一步梳理南水北调东线一期工程是一项跨流域的大型调水工程,需要建设现代化的调度运行管理系统,才能发挥调水工程的综合效益,消除负面影响,保证工程发挥最大效益。通信系统是全线调度运行管理系统的重要组成部分,是各输水建筑物与各级调度运行管理之间信息传输的纽带,是实现调度运行管理自动化的关键。为此,必须建设一个稳定可靠、实用先进的能够开展各项通信综合业务的通信系统。本文根据南水北调工程已有通信系统现状及工程特点,结合调度运行管理的需求,探讨了通信传输系统的建设模式和骨干通信网传输方式,确定了以光纤通信作为工程主要通信传输方式。讨论了基于SDH的MSTP、ATM和基于工业以太网的IP网等光纤通信传输技术体制及本工程传输网络拓扑结构方案,分别研究了山东和江苏两省光缆路由及建设方案等,最后提出了南水北调东线一期工程骨干通信网组网方案。此外,本文还提出了组建骨干通信网中需要解决的关键技术问题和其它配套措施,包括光纤通信系统总体性能指标、光纤电路中继段核算、网络保护及恢复方式、通信网管系统、动力环境监控系统、网时钟同步系统、调度交换通信网、通信电源及防雷接地等都提出了相应得措施和解决方案。同时根据工程需要,提出了采用多种通信方式建设二级接入通信网作为骨干通信网的补充,并提出了具体二级通信网接入方案。本文设计了连接南水北调东线一期工程各级泵闸站及各级管理部门的可靠、高效、先进的宽带通信网络,能够保证通信畅通,使调水指挥命令能迅速下达,重要信息能以各种形式及时可靠的传递;满足东线一期工程调度运行管理系统各种数据、语音、图像信息传输的需要。
何诗幻[5]2008年在《中国移动GSM网珠峰奥运圣火传递通信保障覆盖工程设计》文中指出中国国家体育总局向中国移动提出珠峰登山路径的常态化服务要求,另外在2008年4~6月份北京奥组委将在西藏举行“奥运圣火跨珠峰”活动。2007年5月22日中国移动集团公司明确了“以‘奥运圣火跨珠峰'活动为契机,解决自珠峰大本营到珠峰主峰的GSM网络通信覆盖的常态化问题”的要求,我们项目小组于2007年6月启动珠峰GSM覆盖工程建设。为保障奥运圣火顺利跨越珠峰,必须达到对整个登山沿线和营地实现全程常态化覆盖,目的是在登上沿线及营地新建若干基站,承担奥运圣火跨越珠峰的通信保障。本工程设计主要包括整个项目的无线基站、传输、电源、太阳能平台等专业设计。全文共六章:第一章为概述,主要包括本工程的设计依据、工程实施的自然环境、登山路线、设计范围与分工、总工程量等工程背景内容。第二章介绍了无线网设计规划,包括无线网络建设方案、无线网络建设原则、基站建设方案、所选设备型号及指标、基站监控、基站设置选址安装说明、电池兼容和电池辐射等内容。第叁章介绍了传输网建设方案,主要内容包括:传输解决方式的选择、珠峰大本营基站微波传输方案、6500米营地基站卫星传输方案。第四章介绍了配套电源设计,包括:5200米和5800米直流供电系统及设备配置、6500米基站供电系统及设备配置、直流系统电压参数设定、电涌保护要求等内容。第五章为基站土建配套设计,内容包括:基站土建配套设计资料、土建设计方案。第六章为工程总结和预算,主要包括测试报告和实施过程中的创新点和技术难点、关键。该设计方案的完整性,可靠性,合理性,及实用性已经在2008年5月8号圣火跨越珠峰时得到高度应证,充分证明该方案中组网方案、产品的性能、安装工艺、技术指标均全部按照设计理论值实现,达到了工程建设目的,保障奥运圣火顺利登顶珠峰,实现了中国移动集团公司对北京奥运组委会的承诺!
郭宇光[6]2013年在《泵站自动化监控系统设计》文中研究说明自20世纪70年代以来自动化监控技术在泵站工程中得到应用开始,经过近50年科学技术的飞速发展,其设计水平不断提高,应用范围也不断扩大。现今,泵站自动化监控系统已初具规模,并朝着高度智能化、集成化的方向发展。集监测、控制、保护、管理于一体的泵站自动化监控系统得到了广泛的应用。泵站的自动化监控系统能够满足泵站各实时运行参数监控的需要,不仅为泵站运行实现“无人值班,少人值守”创造了有利的条件,同时也从很大程度上减轻了运行维护人员的劳动强度。自动化监控系统操作简便、可靠性强,通过网络和机组自身的优化和调度,实现泵站的经济运行。本文以盐环定供水续建工程中的乔坬叁级泵站为例,首先介绍了国内外大型抽水站工程及泵站自动化监控技术的发展过程,其次对泵站监控系统的基本原理、主要功能以及泵站自动化设计的特点进行了论述。本论文主要对乔圾叁级泵站的自动化监控系统提出了总体的结构配置方案,重点对泵站自动化监控系统的结构、功能进行了总体设计,并对实现自动化监控系统的功能模块进行了详细的研究。论文还对泵站的机组进行了自动控制开停机等流程的研究,并利用已有的泵站监控系统对泵组的状态监测以及故障诊断系统进行了简要的设计。在论文的最后,设计由定边调度中心到各个管理站、蓄水池、泵站、加压站、调节池站点以及各个站点之间的通信链接。
仝楠[7]2014年在《唐山中心城区配网自动化系统应用研究》文中研究指明配电网络实现自动化,有利于提高供电可靠性,满足电力用户的需求,确保供电质量。唐山地区近年来经济高速发展,年售电量在全国城市中排名第四。为了应对不断攀升的用电需求,克服供用电矛盾,每年都有数亿元投资用于配网基础建设,使网架结构逐渐坚强,自动化系统逐步完善。作者长期从事配网基建工程的可行性研究和工程设计工作,对国内外配网建设和自动化系统的发展做了详细的了解,分析了唐山现有配网自动化系统的情况,提出了实现配网自动化优质运行的设计要求。配网自动化的实现不仅依赖于监控系统的架设,更需要坚强可靠的配电网络,一次和二次设备的良好配合才能使配网自动化系统达到提高供电可靠性的目标。通过对唐山城市中心区配网结构、负荷类型、设备型号等技术参数进行分析,采用来自生产一线的详实、准确的数据,对现有配网自动化系统的主站、子站、通信系统等进行评估,提供了配网自动化系统设计所需的数据和经验。根据对城市配网自动化系统的研究,对国家重点工程——曹妃甸工业区的智能电网建设进行配网自动化重点设计。城市中心区域配网自动化建设注重对老旧一次设备进行改造和优化、加装自动化终端,使之适合配网自动化运行要求;而曹妃甸一类新建工业区,一次网架基础较好,在配网自动化建设中更加突出高起点、高标准,力求一次投资建设完善的综合智能配电网络。通过分析一次网架结构现状,提出优化改造目标,并设计改造建设的初步方案;通过分析地区网络结构和负荷情况,提出配网自动化建设的技术标准,并对相应一次设备自动化改造提供指导意见。所得结论已应用于曹妃甸工业区配网自动化系统的采购和架设工作,按照本文工作细化产生的施工设计资料已经在实际施工中使用,并在正在进行的曹妃甸生态新城配网规划设计中作为参考和指导。
白昱, 刘旭[8]2011年在《直放站及配套产品的节能减排》文中认为为达到节能减排的目的,文章首先介绍了直放站及配套产品的节能减排整体思路,针对直放站及配套产品的设计及其减排效能、材料选择、工程应用等方面进行了分析。
冯华超[9]2012年在《通信网在铁路编组站中的应用》文中认为铁路信息化是运输生产的基础、铁路现代化的重要标志。而铁路信息化自然离不开铁路通信,铁路通信是为铁路运输生产、经营管理、生活服务等建立的一整套通信系统。传输网是铁路通信重要的组成部分,同时也是铁路通信不可缺少的技术基础。本文概述了铁路通信网的构成,介绍了铁路传输系统的组成和工作原理,详细讲述了SDH传输及接入网的结构、功能以及当前在铁路中的应用,介绍了自愈网和程控交换技术的概念和原理。结合某一编组站工程实例,根据通信改造要求,逐步分析编组站内通信系统容量、网络结构、保护方式及通信线路等建设方案;然后根据通信网的组网原则,以有线通信部分传输网的设计方案为主,设计了本工程各个系统的实施方案,体现了站场通信的特点。
赵鑫[10]2016年在《烟台220kV招远变电站智能改造工程施工过程管理研究》文中指出电能作为社会生产以及人民生活中不可或缺的一部分,随着经济社会发展及科技水平的提高,人类对于电力资源的需求也随之增大,同时促使了我国电力工业巨大发展。变电站的建设作为电力输送枢纽工程,然而目前已有的变电站已远远不能满足社会发展的需求,为了节约资源,合理充分利用资源,实现可持续发展,进行旧站的智能化改造已成为当前最合理的方式。与新建变电站有所不同,对于已有变电站的智能改造工程具有施工面较多、施工工艺交叉多、考虑周围环境因素多等特点。目前,220kV变电站面临的改造工程较多,如何使得改造工程更为经济且符合目标设计用电要求是目前研究的重点内容。因此,本文对于烟台220kV招远变电站的改造项目采用施工过程管理方法进行研究。本文基于过程管理这一理论思想,从项目管理基本理论入手,引出过程管理思想,重点阐述了过程管理中过程要素的识别方法,结合传统的项目管理理论中安全管理、质量控制、进度控制、成本控制的相关内容。同时,引入IS09000标准质量体系,结合项目本身特点,采用WBS项目分解方法,在此基础上采用PDCA方法具体研究,对施工的过程进行管理是较为合理的。在理论过程管理理论分析基础上,对烟台220kV招远变电站智能改造工程过程管理实例研究,通过建立智能改造工程过程管理效果的综合评价体系,运用AHP方法求得指标权重,分别采用模糊评价、专家打分、加权评价等方法,对本文中提出的过程管理方法进行综合评判。本文合理的应用过程管理方法,以烟台220kV招远变电站智能改造工程为例,结合目前我国变电站改造项目管理理论与实践,从质量、成本、进度、安全等方面研究了该项目的过程管理实施策略,对于改造工程项目的安全管理,质量、进度、成本控制应用PDCA方法进行过程管理的详细分析,表明通过该方法可以较大提升工程管理水平,能够较好的完成任务目标,同时对其他变电站改造工程中过程管理的方法具有一定指导意义,为今后变电站智能改造工作提供了管理方面的理论依据。
参考文献:
[1]. 对通信电源站工程设计与相关技术的分析[J]. 张宇. 科技风. 2018
[2]. 通信电源站工程设计与相关技术探讨[D]. 杨一荔. 电子科技大学. 2003
[3]. 先进通信电源技术发展与应用研究[D]. 智宇. 北京邮电大学. 2010
[4]. 南水北调东线一期工程骨干通信网可行性研究设计[D]. 辛贵升. 天津大学. 2007
[5]. 中国移动GSM网珠峰奥运圣火传递通信保障覆盖工程设计[D]. 何诗幻. 北京邮电大学. 2008
[6]. 泵站自动化监控系统设计[D]. 郭宇光. 西安工业大学. 2013
[7]. 唐山中心城区配网自动化系统应用研究[D]. 仝楠. 华北电力大学. 2014
[8]. 直放站及配套产品的节能减排[J]. 白昱, 刘旭. 移动通信. 2011
[9]. 通信网在铁路编组站中的应用[D]. 冯华超. 天津大学. 2012
[10]. 烟台220kV招远变电站智能改造工程施工过程管理研究[D]. 赵鑫. 华北电力大学(北京). 2016
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