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PS48240/20智能高频开关电源系统由交流配电部分、HD4820—5型高频开关电源整流模块、PSM—15型监控模块、直流配电部分等构成。为适应现代通信电源的要求,该系统采用了模块化设计,局部的或单元的故障一般不会扩散以致影响到全局。其通信电源系统故障分为一般性故障和紧急故障。一般性故障是指交流防雷器雷击损坏、通信中断、单个模块无输出、监控模块损坏等不会影响通信安全的故 相似文献
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通信局房交流不间断电源系统,为全时不间断电源系统,一般由以下几部分组成:高压配电系统、主用变压器及其低压配电系统、备用变压器及其低压配电系统、柴油发电机组、UPS系统。正常时由主用变压器及其低压配电系统通过UPS系统为通信设备提供电源。当主用变压器发生故障时,由备用变压器通过低压配电系统、UPS系统为通信设备提供电源。当市电停电时,由后备柴油发电机组通过低压配电系统、UPS系统为通信设备提供电源。在主用变压器与备用变压器、变压器与柴油发电机组转换期间,通过UPS系统的后备蓄电池组为通信设备提供电源。 相似文献
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引言 通信电源被喻为通信设备的“心脏”。通信设备对电源系统的一般要求是可靠、稳定、小型、高效,可以说通信系统中使用的开关电源代表了开关电源整体行业的水平,也代表了开关电源的最新技术。20世纪推动通信电源发展的主 要技术 相似文献
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通信电源产品的发展与前景 通信作为国民经济的重要基础设施,是实现社会信息化的基本条件,伴随着全球信息化的进程,在社会中显示越来越重要的作用,已成为发展前景最广阔,最有活力的产业之一。随着新技术、新业务的不断涌现,通信事业得到了快速发展,结构也日益完备,作为通信系统的动力部分即通信系统的心脏-通信电源系统的重要性也日益体现出来。 相似文献
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在过去一段时间里,通信电源曾被认为是一种技术简单,而且维护容易的配套产品,其科研开发生产曾一度落后于通信建设的发展。随着我国公用电信网建设规模的迅速扩大和电信设计高新技术的日新月异提升,对通信电源的技术性能和动力提出了越来越高的要求,通信电源已被称为邮电、广播、军事等通讯领域的“心脏”,受到了广泛关注。加上我国邮电企业正逐步走上集约化经营的轨道,对通信设备的维护提出了集中维护管理的要求,由此通信电源设备也面临集中监控、少人或无人值守的新问题。而且以小型化、轻量级、性能优越的高频开关整流器和少维护的密封电池为主的新一代通信电源设备与系统正受到广大用户的青睐,需求旺盛,集中监控系统的建设也成为通信电源的一个热点。 相似文献
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1995年7月原邮电部颁布《通信局(站)电源系统总技术要求(暂行规定)》。这一法规性技术件,是在总结了80年代以来程控数字交换、光纤通信、无线通信等新通信设备供电技术以及电源本身技术重大突破的基础上制订的,强调电源系统可靠性和交流电源的重要性,积极采用高教、先进、节能的新型供电方式和电源设备,以适应现代化通信建设的需要,件中提出的一些原则,对通信电源设备制造业有十分重要的指导意义。 相似文献
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一个复杂的通信系统要有高质量不间断的电源供应,因此,不间断电源系统—UPS便成为各个通信系统不可缺少的一部分。笔者根据使用银河系列UPS的经验,简单介绍一下其原理和性能。 一、银河系列UPS系统功能 Galaxy(银河)系列不间断电源(UPS)提供的三相交流电源具有如下特点: (1)电压稳定。三相独立的电流自适应式PWM技术,输出的稳态精度 相似文献
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邮电部以邮部(1996)1181号文发布了《通信电源和空调集中控制系统技术要求(暂行规定)》,该技术要求为邮电内部标准,编号为YDN-023-1996,自1997年4月1日起施行。 该项标准是由邮电部设计院负责起草的。该标准根据《XT005—95通信局(站)电源系统总技术要求》的总体要求,对通信电源和空调集中监控系统的研制、 相似文献
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前言 电源是任何一种电子设备不可缺少的组成部分,电源质量的好坏将直接影响到信息系统的可靠性和先进性。根据中国电源协会的统计,中国电源市场信息的规模每年约为300亿元人民币,其中电子电源整机和化学物理电源各占50%。预计2002年至2005年,我国通信电源市场将以20%左右的速度增长。通信和网络电源是最能体现现代电源技术和应用领域之一。现代通信电源 相似文献
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通信电源相当于通信设备的心脏产品,其在通信技术快速发展的今天显得更为重要,高频开关电源技术自应用于通信整流器以来,已经超过了10年。在这10年中 我国的通信事业快速增长,作为现代通信配套的基础设备的通信电源也走过了一个飞速发展的历程。通信电源的发展日新月异。各种开关形式和控制技术取得了长足的进步, 相似文献
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电源是通信网络中必不可少的组成部分,为了使供电质量符合要求,从而保证通信网络的良好运行, 应对通信网的电源系统及相关设备的各项技术指标进行定期或不定期的维护和测试.因此原邮电部电信总局颁布的通信电源维护规程第83条规定:蓄电池每年做一次深度为30%-40%的试探性放电试验,每三年做一次深度为100%的容量试验.使用六年以后每年一次, 蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流. 目前,国内相当部分蓄电池维护人员没有完全按照邮电规程来维护蓄电池,这就为日后出现事故埋下了隐患.因此为了减少由电源设备故障引发的通信事 相似文献