通信技术
高效智能通信电源技术发展现状及展望
雷罗
(湖南省邮电规划设计院有限公司,湖南
通信电源作为通信设施中的重要构成部分,正朝着高效化和智能化方向发展。通过详细阐述通信电源的
基本概念及其基本要求,然后重点分析通信电源发展现状,提升通信电源性能的方法与途径,最后分析通信电源技通信电源;高效化;智能化;发展现状
Development Status and Prospect of High Efficiency Intelligent Communication Power
Supply Technology
LEI Luo
Hunan Post and Telecommunications Planning and Design Institute Co.
As an important part of communication facilities,communication power supply is developing in the direction of high efficiency and intelligence. First,the basic concepts and basic requirements of the communication
then the current development status of the communication power supply and
随着科学技术的不断进步,要求硬件设施朝着集成化、小型化方向发展,对于通信电源同样如此。如果通信电源具有相对较小的体积,那么设备在安装
近年来,我国通信领域发展迅速,建设的通信网络系统越来越多,而且整个系统结构越来越复杂。
网络建设,可以说目前我国通信网络较为发达。如此庞大的通信网络系统需要大量的通信电源为其进行供电,所以随着通信行业的不断发展,对通信电源的需求量越来越
如果只是一味增加通信电源的数量,那么将无法起到很好的效果。为了顺应时代发展需要,目前通信电源的运行效率也有了显著的提升。很可有效避免旧理论在实践中暴露出一些问题。例如,旧理论中的开关模式下,
存在噪声。通过新理论的使用,有效规避了上述缺陷问题,同时使系统的运行稳定性得以强化。另外,通信电源中通过使用有源功率因素矫正技术,能显著提升AC/DC
避谐波对通信系统运行稳定性造成的不利影响,通信电源系统的整体流程框图见图
图1 通信电源系统的整体流程框图
3.2 低电流谐波处理技术
前文已述,通信电源工作时会对整个电网带来一些负面影响,如谐波会对系统运行的稳定性和可靠性造成一些干扰。在传统的技术条件下,对于在线式电源输入AC/DC部分通常使用桥式整流滤波电路,这种情况下易使得输入电流呈现出脉冲状,同时波峰因数大大超出纯电阻负载。有些通信电源工作时产生非常大的谐波电流,对整个电路的正常工作造成严重干扰,最终使得电网波形严重失真,电源的运行效率大打折扣。如果将低电流谐波处理技术应用到通信电源中,能显著降低谐波对电网带来的负面影响。
3.3 整流模块优化
图2为通信电源整流模块的基本工作原理。通过采取有效手段和措施优化整流模块,同样能在一定程度上提升通信电源的性能水平。整流模块是能源消耗较大的模块,如果可以采取措施降低整个模块的功率消化,那么就能提升通信电源整体的运行效率。可以进行优化的方向包括主电路拓扑、距离优化等,也可以采用新材料代替旧材料,降低材料运行时的功耗。
图2 整流模块的基本工作原理
2020年10月25日第37卷第20期
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Telecom Power Technology
Oct. 25,2020,Vol. 37 No. 20
雷 罗:高效智能通信电源技术发展
现状及展望
某公司在实践过程中,通过一定的技术手段监
测通信电源实际运行情况,并将其通信系统进行对比分析,判断通信电源是否存在冗余现象。如果发现确实存在该问题,则可以利用通信电源休眠节能技术对部分通信电源进行休眠待机,避免通信电源长时间无效运行造成能源浪费。表1为通信电源休眠节能技术的实践应用效果,从表1可以看出,使用新技术能提升通信电源的运行效率,节省大量的能源。
表1 通信电源休眠节能技术的实践应用效果
负载率/%
新技术使用前系统
效率/%
新技术使用后 系统效率/%
能源节 省量/W 1086.1892.01218.2452087.7691.14182.633089.5991.01141.624091.0991.05127.4950
90.81
90.65
50.51
4 通信电源技术发展趋势
4.1 智能化与数字化
通信电源运行时会产生大量的数据,在以往的实践中并没有对这些数据进行有效利用。在当前大数据技
模块化电源术相对较为成熟的大背景下,有必要充分利用这些数据,利用数据挖掘技术到数据背后的潜在规律,在此基础上提升通信电源的智能化水平。为了达到上述目的,需要建立通信电源数据平台,基于该平台对数据进行采集、分析与管理。智能化是通信电源技术发展的必然趋势,因此相关的技术人员应充分利用智能化技术,对通信电源进行智能化管理。
另外,数字化同样是通信电源未来发展的大趋势。通过数字化技术能实现通信电源运行过程的全自动化管理与控制,从而提升电源运行的稳定性和可靠性,避免人为失误造成的不良影响。4.2 高效率节能
节能环保是工业化发展的必然要求,对于通信领域而言同样如此,因此高效率节能也是通信电源未
来发展的一个大趋势。为了达到高效率节能的目的,需要使用最先进的技术,如高频变化技术和开关电源技术等,降低通信电源运行过程中的能源消耗。功能集成技术同样表现出了很大的潜力,通过对通信电源功能进行集成化处理,可以大大简化通信电源的整体结构。另外,为了保证通信网络系统的可靠性,通常会使用备用电源,备用电源主要为蓄电池。在关键时刻,可通过蓄电池对通信网络系统进行供电。4.3 低电流谐波
在以往的通信电源研究和使用过程中,工程技术人员将更多的注意力放在电源的输出方面,不注重电源的输入。但是,受传统技术水平的制约,通信电源运行时会出现比较大的谐波电流,进而影响整个电路运行的稳定性。随着人们对通信电源技术要求的不断提升,目前已经有人将低电流谐波处理技术应用于
通信电源工程实践中,并取得了较好的应用效果。这也是通信电源未来发展的一个方向。
5 结 论
随着我国通信网络系统的不断发展,其整体结构越来越复杂,对通信电源的要求越来越高。通信电源运行的稳定性和可靠性会对整个通信网络系统的运行稳定性造成直接影响。本文在分析通信电源基本现状的基础上,提出了提升通信电源运行质量和效果的方法和途径,分析了通信电源未来的发展趋势。真正实现通信电源智能化和高效化仍然有很长的路要走,需要从业人员在实践中不断总结经验,不断提升通信电源高效化和智能化水平。参考文献:
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