趙凱元
【摘要】? ? 電源設備的可靠運行是通信系統能夠正常運行的前提,應積極分析電源設備可靠性影響因素,采取有效的防范措施,提高電源可靠性水平。文章首先對通信電源設備可靠性影響因素進行分析,進而提出幾點提高通信電源設備可靠性的有效措施,以期為相關通信工程提供參考。
【關鍵詞】? ? 通信系統? ? 電源設備? ? 可靠性
前言:在“互聯網+”時代下,通信工程技術應用廣泛,是提升社會生產效率的關鍵技術手段。在通信系統設計過程中,應對電源設備進行合理選擇,并優化電源系統結構,確保電源設備的可靠運行。在平時的運維管理過程中,也需要加強設備故障監控,及時發現故障隱患,采取相應的解決措施,防止因電源設備突發性故障導致通信系統癱瘓。
一、通信電源設備可靠性影響因素
通信電源系統主要由以此電源、整流器、交直流配電設備及控制器等組成,同時配備有蓄電池和接地系統,基本能夠滿足不間斷供電需求。在電源系統運行過程中,直流電從高頻整流開關輸出,與蓄電池和通信網絡相連,形成一個并聯供電系統,支撐各個通信設備的運行。從通信電源設備運維管理經驗來看,電源設備失效問題主要發生于三個階段,即早期失效期、偶然失效期和損耗失效期。可采用瞬時失效率指標反映通信電源設備的失效情況,該指標代表瞬時失效設備數量占系統中電源設備總量的比值。在電源設備開始工作后,瞬時失效率會隨時間增加而下降,早期失效問題主要是由于設備自身質量缺陷導致的。電源設備失效的第二階段則是由于交流電輸入容量不足,或電源設備未按要求設計絕緣設施,在此情況下,電源設備開機容易出現瞬時失效現象,引發交流電接觸器異常發熱等故障問題。電源設備失效的第三階段是由于電路設計不合理、電源熔絲狀態不正常等原因導致的。在通信電源系統設計和運行中,應全面排除電源設備可靠性影響因素,提高其運行穩定性[1]。
二、提高通信電源設備可靠性的措施
2.1簡化電源系統
在通信電源系統中,電源設備被劃分為多個單元的串聯系統和并聯系統,復雜一些的通信電源系統還包括串并聯綜合系統及備用系統。在幾種不同的系統結構中,串聯系統對整個電源系統可靠性威脅較大。串聯系統由交直流單元、整流模塊等部分組成,其自身可靠性難以達到系統要求。因此,如果一個通信電源系統中包含的串聯系統較多,會降低系統總體可靠性。在通信電源系統設計過程中,通過減少串聯系統,簡化系統結構,能夠有效提升系統運行可靠性。因此,在電源設備的連接過程中,應盡可能采用并聯系統實現單元功能。
2.2采用并聯系統結構
通信電源系統中的并聯系統可靠性較高,在并聯系統中,系統整體可靠性大于各個子系統可靠性的總和。這主要是由于在并聯系統中含有較多電源整流模塊和功率元件,可以大幅度提升并聯系統的自身可靠性。在系統設計過程中,設計人員應優先采用并聯結構方案,對電源設備進行合理排布。此外,在系統設計和安裝過程中,還要按照要求為電源設備配置絕緣裝置,做好線路間的安全防范工作。在此情況下,可以充分發揮并聯系統結構的優勢,確保電源設備的穩定運行。
2.3設置備用系統
在通信電源系統中設置備用系統是提高系統整體運行可靠性的重要措施。備用系統在整個通信電源系統中屬于一個獨立的子系統,與其他系統并聯連接。在主系統中的電源設備正常運行時,備用系統不參與工作。當主系統中的電源設備出現故障后,則可以切換到備用系統運行,用備用設備代替主系統中發生故障的設備。在此情況下,即使通信電源設備發生故障,也不會影響整個通信網絡的正常供電,能夠有效提升系統運行安全性,防止因通信系統運行中斷,帶來嚴重的經濟損失。
2.4加強設備故障檢測
在通信電源設備運行過程中,還需要加強設備故障檢測工作,及時發現電源設備存在的風險問題,并盡快安排檢修和維護工作。目前通信電源系統多數采用一次、二次電源結合形式,其中一次電源為主系統,二次電源為備用系統。相比之下,二次電源故障檢測工作不受重視,難以發揮其熱備份功能。二次電源設備供電主要應用于市電停電等特殊情況,在啟用二次系統時,需要將部分一次用電設備切出,控制電壓下降到保護電壓以下。在電源設備穩定運行后,持續對其運行狀況進行檢測。此外,為滿足通信電源系統供電運行以及蓄電池充電的實際需求,可以采用冗余設計方式,并對三相交流電各相序進行檢查,及時發現設備異常狀態,恢復其正常運行。
結束語:綜上所述,通信電源設備的可靠性影響因素眾多,需要對通信電源系統進行優化設計,確保系統結構的合理性以及電源設備質量。在平時的設備運行過程中,也需要做好故障檢測等方面的工作,提高設備運維管理水平,從而確保電源設備的狀態良好,能夠為整體通信系統穩定供電。
參? 考? 文? 獻
[1]保劍.基于電力系統通信電源的維護與管理[J].技術與市場,2018,25(10):89-90.