通信開關(guān)電源技術(shù)于20世紀80年代引入中國,現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于通信領(lǐng)域。由于通信開關(guān)電源的性能直接影響通信系統(tǒng)的可靠性,因此正確判斷通信電源的優(yōu)缺點尤為重要。顯然僅僅根據(jù)電源的輸入和輸出特性來測量開關(guān)電源的優(yōu)缺點是不夠的。它還應(yīng)該從以下幾個方面入手。
首先,電源設(shè)備的封裝也可以簡單地區(qū)分通信電源的優(yōu)缺點。將管芯直接焊接在基板上,可以提高散熱效率,降低寄生電感、電容和熱阻。不直接將產(chǎn)品焊接在基板上,情況更糟。
二、電路原理
1.這取決于它是使用硬開關(guān)技術(shù)還是軟開關(guān)技術(shù)。
2.這取決于它是使用變頻控制(PFM)還是恒定頻率控制(PWM)。恒定頻率控制(也稱為相移控制)優(yōu)于逆變器控制。相移控制全橋變換電路,結(jié)合恒頻控制技術(shù)和軟開關(guān)技術(shù)的優(yōu)點,實現(xiàn)了大范圍的恒頻控制,實現(xiàn)輸出電壓或電流的大規(guī)模無級調(diào)節(jié),實現(xiàn)了電力設(shè)備換向瞬間零電壓開關(guān)換向。
3.功率因數(shù)校正技術(shù)可以抑制電網(wǎng)側(cè)的諧波電流,降低無功功率,從而提高功率因數(shù),降低電源高次諧波產(chǎn)生的噪聲和污染,達到節(jié)能的目的。
4.負載流是一種關(guān)鍵技術(shù)。降低了模塊輸出不平衡的程度,使系統(tǒng)具有冗余容錯能力,易于形成大容量通信電源系統(tǒng)。目前主要有下垂流法、主從流法、平均電流接入流法、平均流量控制器進入交換流法。大電流自動進入主流法。大電流自動流法不僅可以實現(xiàn)供電模塊的自動化流量,而且可以實現(xiàn)供電模塊的冗余。電源模塊的退出和增加不影響系統(tǒng)的正常工作??偩€的開路、短路和模塊損壞不會影響系統(tǒng)其他模塊的正常運行。
三、保護和防雷措施
除了過電壓、欠電壓、相間間隙、過電流、短路、過載和過熱外,我們通常希望設(shè)備能提供保護功能,我們還需要知道是否有電池監(jiān)測、充電和限流功能。是否采用進口品牌的防雷元件(如OBO、DEHN、Furse等),也是保證系統(tǒng)未來可靠性和穩(wěn)定性的基礎(chǔ)。
四、告警功能
當系統(tǒng)工作達到預(yù)先設(shè)定的報警級別或系統(tǒng)發(fā)生故障時,監(jiān)控模塊不僅發(fā)出聲光報警,還主動撥打報警電話向中心站或總辦事處報告故障內(nèi)容,但也會自動撥打預(yù)先指定的bp機或手機。對于無人通信站來說,這無疑是測量供電質(zhì)量的重要依據(jù)。
五、監(jiān)控接口
利用計算機技術(shù)實現(xiàn)遙測,遠程控制和通信電源的遠程信令功能,可以提高系統(tǒng)的維護和管理質(zhì)量,降低系統(tǒng)的維護成本,提高整體工作效率。因此,具有遠程通信接口是通信電源的最低要求。同樣,接口類型也從一側(cè)反映了供電技術(shù)的水平。通常,以太網(wǎng)接口優(yōu)于RS485接口,RS485接口優(yōu)于RS232接口。
六、電磁兼容性
這是一個相對可忽略的方面。由于開關(guān)電源容量的增加,開關(guān)電源引起的諧波污染嚴重影響了電網(wǎng)中的其他用電負荷(主要是電子設(shè)備)。因此,在國外,特別是歐美國家,針對電氣設(shè)備的電磁兼容性制定了新的行業(yè)標準,使電網(wǎng)能夠和諧運行。當我們關(guān)注輸入和輸出濾波器的特性以及屏蔽結(jié)構(gòu)的合理性時,我們也應(yīng)該知道它們不符合CISPR 22和CISPR 24標準。
雖然通信交換電源技術(shù)是一種多學(xué)科交叉的邊緣技術(shù),涉及電力電子、半導(dǎo)體器件、集成自動控制、計算機(微處理器)技術(shù)、電磁技術(shù)等多個領(lǐng)域,只要有一些背景知識和基本原理,就不難判斷開關(guān)電源的性能。