【摘要】伴隨著通信技術領域的高速發展,相應的通信數字設備的電量需求也不斷加大,關于電能的需求質量的標準也不斷提高。傳統模式通信電源相應的輸入端為二極管整流和濾波電容組成的電路,相應的輸入電流的波形為脈沖式的,使得交流網側的對應功率因數顯得很低。所以通信電源相應的功率因數校正技術的研究體現出很大的實踐意義與使用價值,不但可以實現節約能源的目的,還能提高通信電源系統的工作性能。
【關鍵詞】通信電源功率因數校正技術
一、引言
當前現代高頻通信開關電源在直流電源、交流電源以及工業電源等各具體方面都得到十分廣泛的應用[1]。現代化的通信設備正出高速發展的階段,尤其是微電子通信技術的領域,所有的通信設備不能夠缺乏電源系統,通信開關電源系統的質量標準狀況會在很大程度上影響著通信的效果與質量。
二、通信電源系統介紹
通信電源系統的主機模塊相應的供電標準課分為交流供電與直流供電兩種,從而相應的通信電源系統被分成交流不斷續供電與直流不斷續供電的兩種類型系統,完成這兩種類型系統不斷續供電是通過系統中蓄電池存儲的電源來提供的[2]。
三、通信電源功率因數分析
3.1功率因數的考慮因素
一般規模的通信開關電源相應的功率因數顯示低的原因是整流電路部分后繼令輸出電壓顯得平滑的濾波電容,導致輸入電流波形變成尖脈沖的形式,而脈沖形式的輸入電流會包含許多成分的諧波,不但會導致噪聲干擾的水平提升,還影響AC-DC的相應整流電路,因此在輸入端需要添加使用濾波器[3],這樣就會使得制造成本、尺寸大小與重量參數都會需要的加大。同時許多成分的電流諧波分量會返回流入到電網中,導致電網的成分發生污染,其中主要體現在以下幾個方面:(1)形成所謂的二次效應現象,也就是工作電流流經通信線路相應阻抗時會形成諧波成分的電壓壓降,從而會使得電網的電壓出現畸變的現象。(2)相應諧波成分的電流會導致電路的故障發生,對相應設備造成一定的損壞。(3)對于三相四線模式的電路,三次成分諧波位于中線而產生的電流屬于相同的相位,而合成相應中線的電流顯得很大,這樣會很容易使得相電流過大,若中線處缺乏相應的保護電路機構,則中線會因為過流而產生中線過熱現象,很容易導致火災從而使得相應電氣設備的故障損壞。(4)諧波成分造成相鄰的通信電源系統形成各種類型的干擾,若形成一般的噪聲,會導致相應通信效果與質量下降,甚至會使得相應的信息丟失,導致通信電源系統不能正常運行。
3.2功率因數的校正技術
(1)多脈沖式整流方法。此類方法使用與變壓器負載平衡的狀況,對于降低輸入端的低次成分諧波顯得十分有效。(2)無源式濾波方法。此方法的突出特點在于電路機構簡潔,搭建成本不高,可靠程度高,電磁噪聲干擾不大,對于抑制高次成分諧波的作用是十分有效的[4]。(3)有源式功率因數校正方法。此種方法使用的是有源開關或者AC-DC轉換技術,實現輸入電流與電網電壓達成一致的相位。在系統整流器與負載部分之中接進一個DC開關式的變換器,引入電流式反饋結構,目的在于使得輸入端的相應電流波形與交流輸入的相應正弦電壓波形產生同步,而電網輸入端的相應電流波形會更加接近于正弦波的形狀,其和輸入電網電壓顯示出相同的相位[5]。此類方法主要突出優勢在于可以獲取得到相應的高標準功率因數,使得總諧波波形的畸變減小,適合與較寬輸入電壓的工作范圍,大小尺寸而重量輕盈,相應的輸出電壓維持恒定值。
四、結束語
伴隨著社會中人們相應生活質量水平的提升,對于通信電源質量的標準要求也不斷提高,反而通信電源的功率因數不斷處于下降趨勢,這樣不但會無法滿足高端復雜通信設備在各個方面需要較高的標準要求,導致通信效果與質量逐步下降,會導致對社會資源能源的一種無形巨大消耗浪費。所以對于電能電源質量的控制工作應當加大解決力度刻,保證通信電源能夠發揮出有效的作用。
參考文獻
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