设备与环境复习要点.docx
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设备与环境复习要点
一、通信系统电源设计
1、电源设计的内容:
包括交流供电系统、直流供电系统、防雷与接地系统和动力与环境监控系统四个主要组成部分。
2、电源设计的主要步骤:
①前期工作:
完成项目建议书、可行性研究报告阶段。
②设计工作:
初步设计和施工图设计。
③设计回访:
完成设计回访报告
3、电源设计原则:
①遵守国家相关技术政策和法规,执行国家防空、防震、消防相关规定。
通信局站的各种通信设备必须满足交流、直流电源的相关规范要求。
②在保证质量的前提下,严格执行设计四要素:
安全性、可靠性、经济性和可扩展性。
③设计总体方案、设备选型等近期建设规模与远期发展规划相结合,考虑经济效益、设备寿命、扩建、改建和扩建可能性,提高可靠性
4、直流供电系统整流器配置:
①采用高频开关整流器的局站,按n+1冗余方式确定整流器配置,n只主用,N≤10时,1只备用;N>10时,每10只备用1只。
主用整流器的总容量按负荷电流和电池均充电流(10H率充电电流)之和确定。
②太阳能电池蓄电池10h率充电电流,主用整流器应按负荷电流和20h率充电电流之和确定。
5、交流配电屏的额定容量计算公式为:
Ie≥
二、通信系统环境安全
1、通信电源接地系统包括:
交流电路工作接地、机架保护接地、屏蔽接地、防雷接地和直流电路工作接地等。
典型的通信电源接地系统常用联合地线接地方式。
2、接地装置的接地电阻由四部分组成:
接地引线电阻、接地体本身电阻、接地体与土壤接地电阻、接地体周围散流电阻。
3、接地体跨步电压:
距离接地体或碰地处越近,跨步电压越大。
4、低压电网接地保护方式有:
接零系统(TN)、接地系统(TT)和不接地系统(IT)
5、交直流接地系统可分为工作接地和保护接地。
6、联合接地系统组成:
联合接地系统由接地体、接地引入、接地汇集线和接地线所组成。
7、联合接地的优点:
①地电位均衡,同层各接地系统电位大体相等,消除危及设备的电位差
②公共接地母线为全局建立了基准零电位点
③消除了地线系统的干扰
④电磁兼容性能好。
8、雷电分类:
感应雷和直击雷,其中直击雷峰值电流可达75KA以上,感应雷峰值电流一般小于15KA。
9、防雷基本方法侧重的两个方面
①各种电器设备应具备一定的绝缘水平,以提高其抵抗雷电损坏的能力。
②使用足够的避雷器件,将雷电引向避雷器件从而泄入大地,以消弱雷电的破坏力。
10、常见的防雷元件:
接闪器、消雷器、避雷器
11、电器伤害分类:
电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气设备事故
12、电气作业安全措施:
停电作业安全措施、电气作业的安全组织措施、双电源及自发电倒
送电的防止措施、防止误操作和误触电措施、电气装置的防火、灭火与防爆措施。
13、触电及触电防护:
男性最大允许电流为9mA,女性最大允许电流为6mA。
我国规定的安全电压额定值等级分别为:
42V/36V/24V/12V/6V,通常采用的安全电压为36V/12V。
14、为防止发生人身触电事故,通常采用的措施。
①保持电气设备的完好,定期测试绝缘电阻值,若低于国家规定值时,应停用维修。
②电气设备的接地必须正确无误
③设备的金属外壳必须有良好的保护接地措施
④电气工作人员必须认真学习并严格执行《电业安全工作规程》和有关制度。
⑤再低压配电网络中装设漏电保护装置。
三、通信系统运维环境监控
1、监控系统工作流程示意图
2、集中监控系统主要功能:
监控功能、交互功能、管理功能、智能分析功能、帮助功能。
3、集中监控的对象主要有:
高压配电设备、变压器设备、低压配电设备、柴油发电机组、不间断电源(UPS)、整流配电设备、蓄电池组、分散空调设备、集中空调设备、环境。
4、监控系统的三级网络结构:
端局设置监控单元(SU)、县区或若干端局(站)设置监控站(SS)、地市以上城市设置监控中心(SC)。
目前整个系统的网络结构是按广域网进行连接的,各级监控及自上而下逐级汇接,每个监控中心莒南辐射方式与若干下级监控节点连接,形成一点对多点的监控系统。
5、监控系统常见硬件:
传感器、变送器和协议转换器。
各硬件主要功能如下:
①传感器负责检测被测信号,并将被测型号转换为前端计算机的处理数据。
②变送器主要将不同传感器输出的电量变换成标准的直流信号。
③协议转换器主要将智能设备的通信协议转换成标准协议,再与局(站)中心监控主机进行通信。
四、通信系统中空调设备
1、空调设备是使室内空气“温度、湿度、清洁度和气流速度”达到规定设定要求的设备,空调设备和系统安全可靠的工作,对保证通信设备运行具有重要作用。
2、空调的分类:
①按系统集成程度分:
集中式空调系统、局部式空调系统和混合式空调系统。
②按室内回风分:
直流式系统、混合系统
③按制冷方式可分为压缩式制冷、吸收式制冷、蒸汽喷射制冷、吸附式制冷、热电制冷、空气膨胀制冷和涡流管制冷。
3、压缩式制冷系统组成和工作过程:
压缩式制冷系统是一个完整的密封的制冷系统,主要由压缩机、冷凝器、节流装置(膨胀阀)和蒸发器等设备组成。
它的工作过程分为四个部分:
压缩过程、冷凝过程、节流过程、蒸发过程。
4、进入蒸发器的低温低压制冷液体。
5、机房专用空调的特点:
满足机房调节热量大的需求、满足机房送风次数高的需求、满足空调设备连续运行的需求,满足机房温度调节的需求,满足机房高洁净度调节的需求。
五、通信系统中的供电设备
1、通信系统中供电设备主要包括:
高频开关整流器、蓄电池、油机发电机组和不间断电源等。
2、高频开关整流器主要电路包括:
功率变换电路、功率因数校正电路、负载均分电路、滤波电路、保护电路。
3、高频开关整流器通常由高频输入滤波电路、工频整流电路、功率因数校正电路、DC/DC变换器、输出滤波器等部分组成。
4、开关电源的基本电路完成两个任务
①主电路从交流电源输入转换到直流电源输出,主要完成功率转换任务
②控制与辅助电路一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,另一方面去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定。
5、功率因数校正电路分为:
无源功率因数校正和有源功率因数校正。
采用无源功率因数校正时,应在开关输入端加入很大的电感,以减小滤波电容充电时的电流峰值。
采用有源功率因数校正时,应在整流电路和负载间接入DC/DC闭环开关变换器,以得到较高的功率因数。
6、负载均分电路包括:
简单负载均分电路、主从负载均分电路和自动平均均流电路。
7、高频开关型整流器的主要技术指标
①效率:
整流模块输出有功功率与输入有功功率之比。
模块的输出最大功率≥1500W时,效率应≥90%,反之<1500W时,效率应≥85%。
②直流输出电压:
能自动稳压并具有浮充和均充的自动转换功能
③稳压精度:
开关整流模块的稳压精度要求≤±0.6%
④浮充工作时的温度补偿:
电压值随温度每升高/降低1℃,电压值降低/升高3mV(每只电池)
⑤输出端杂音电压:
衡重杂音要求≤2mV。
⑥其它指标:
并机均流性能,电压或电流软启动性能,有过压、过流、欠压、欠流、防雷等保护及本地和远端告警,整流模块功率因数因≥0.90
8、蓄电池的作用:
蓄电池是保障通信电源系统不间断供电的后背电源设备,蓄电池与通信整流设备并联浮充供电,以祈祷停电放电及直流供电系统平滑滤波、抑制噪声的作用。
蓄电池与整流器并联作为逆变器的输入电源以提高不间断供电系统交流输出的稳定性。
9、蓄电池分类:
铅酸蓄电池和碱蓄电池。
10、阀控式密封铅酸蓄电池使用寿命为15年到20年,判断蓄电池寿命三要素为:
内阻、工作温度和工作电压。
11、铅酸蓄电池充电方式主要有浮充充电、均衡充电和快速充电等。
环境温度为25℃时,单体阀控式铅酸蓄电池均衡充电电压设置在2.35V。
12、通常情况下铅酸蓄电池放电速率越高,放电终止电压越低。
温度越低,放电速率越大,电池放出的容量越小。
电解液温度超过40℃时,应采取降温措施。
第一次放电容量实验应能放出额定容量的80%。
13、油机发电机组的要求是:
能随时启动、及时供电;运行安全可靠,并保证供电电源和频率满足供电质量。
14、柴油机每一次工作循环包括四个过程:
进气、压缩、做功(燃烧——膨胀)和排气四个过程。
15、内燃机的结构由曲轴连杆机构、配气机构、供油系统、润滑系统、冷却系统、启动系统、点火系统(汽油机)等部分组成。
16、三相交流同步发电机转速与频率之间关系为:
pn=60f,其中P为磁极对数,n为转速,f为电网频率。
17、UPS的主要功能有:
①双路电源之间的无间断切换
②隔离干扰功能
③交流电压变换功能
④交流频率变换功能
⑤交流电源后备功能
18、UPS电源交流输入整流电路包括:
全桥式全波整流电路和升压斩波整流电路。
其中全桥式全波整流电路功率因数只有0.65左右,通常用在10KVA以下的UPS中。
19、UPS逆变电路中实现输出为正弦的方法有:
阶梯波逆变器,多脉冲调制逆变器,正弦脉宽(SPWM)逆变器。
20、UPS的使用和维护。
①UPS主机现场应放置操作指南手册,指导现场操作。
②检查各种自动、告警和保护功能均应正常。
③定期查看UPS内部元器件外观,发现异常及时处理。
④对于并联冗余系统宜在负荷均分并机的方式下运行。
⑤各地应根据当地市电频率的变化情况,选择合适的跟踪速率。
⑥UPS宜使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行和维护。
21、铅酸蓄电池容量及影响的因数。
铅酸蓄电池的容量标志着储存电量的多少,一般用安时(Ah)表示,与电池的放电电流和放电时间有关。
影响电池容量的主要因数是放电电流、电解液温度和浓度。
①放电电流:
放电率越高,放电电流越大,蓄电池放出的容量越小;反之,放出的容量越大。
②电解液温度:
温度在-15℃~45℃的范围内,温度越高,蓄电池的容量越大。
③电解液浓度:
电解液浓度适当时,15℃时电解液密度应在1.2~1.3范围内;若高于1.30,电解液对极板和隔板的腐蚀作用增大,蓄电池的容量下降,寿命缩短。
六、通信电源系统
1、通信设备对电源系统的基本要求:
供电可靠性、供电稳定性、供电经济性和供电灵活性。
其中电源形同的可靠性包括不允许电源系统故障停电和瞬间断电这两方面要求。
2、交流电源的电压和频率是标志交流电能质量的重要指标。
3、交流电指标:
三相四线(或五线)制供电时,相电压为220V,线电压为380V,频率为50HZ。
通信设备直接由交流基础电源供电时,输入电压允许变动的范围为额定电压的-10%~+5%,通信整流设备由交流基础电源供电时,输入电压允许变动的范围为额定电压的-15%~+10%。
低压交流电源的频率变化范围为额定值的±4%以内,电压波形正弦畸变率应不大于5%。
4、直流电源质量:
通信机房内机架的直流输入端子处-48V电压变动范围为-57~-40V,电话衡重杂音应小于2mV。
5、直流电源系统中并联浮充供电方式的优点:
①结构简单②工作可靠③供电效率较高④浮充工作状态下,输出电压高,蓄电池单独供电输出电压较低。
5、通信电源系统的供电方式:
集中供电、分散供电和混合供电。
6、集中供电和分散供电优缺点:
集中供电优点:
供电设备与通信设备分开,相互干扰小;供电容量大,设备集中,方便维护。
缺点:
供电可靠性差,供电经济性差,基础投资费用大、系统扩容困难。
分散供电优点:
供电可靠性高,供电经济性高,投资费用低、占地面积小,运行维护成本低。
缺点:
分散时,为降低蓄电池对楼板的承重,蓄电池容量和放电时间偏小;需考虑电源设备是否对通信设备有影响。
7、交流供电系统包括:
交流高压配电系统(6KV/10KV系统)和交流低压配电系统(380V/220V系统)
8、交流电力系统一般包括:
发电、输电、变电、配电和用电五个环节。
9、我国目前采用的输电电压标准:
35KV/110KV/220KV/330KV/500KV,配电电压标准有:
6KV/10KV。
10、我国规定配电网低压电力设备的额定电压偏差范围为±7%额定电压值,低压照明为+5/-10V额定电压值,频率为50HZ±0.5HZ,正弦波畸变率极限小于5%。
11、交流高压配电方式:
放射式配电方式、树干式配电方式、环状式配电方式。
12、常用的高压电器设备包括:
高压熔断器、高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关和互感器等。
高压熔断器具有过载和短路保护作用,高压断路器具有控制和保护双重作用的高压电器,高压隔离开关负责检修中隔离电源。
13、电流互感器和电压互感器。
电流互感器二次线圈必须有一点接地,在运行过程中二次线圈回路不能开路。
电压互感器在运行过程中二次线圈回路不能短路,在回路中都采用熔断器进行保护。
14、交流低压配电系统中,采用油机供电时受电端子上电压允许变动范围为额定电压的+5%~-5%,油机电的频率允许变动范围为额定值的±2%,三相供电电压不平衡度≤4%。
15、通信局站要求安装无功功率补偿装置。
市电供电时100KVA以下供电系统,功率因数应≥0.85,对于100KVA以上供电系统,功率因数应≥0.9,油机供电时,功率因数应达到0.8.
16、交流停电检修时,应先停低压,后停高压;先断负荷开关,再断隔离开关,送电顺序相反。
切断电源后,三相线上均应接地线。
应遵守停电、验电、放电、接地、挂牌、检修程序。
17、直流熔断器额定电流值不大于最大负载电流的2倍,各专业机房熔断器的额定电流值不大于最大负责电流的1.5倍,照明回路中不大于最大负荷电流的2倍。
18、交流供电应采用三相五线制,零线禁止安装熔断器,零线上除电力变压器近端接地外,用电设备和机房近端不允许重复接地,三相四线制引入时,零线除电力变压器近端接地外,在大楼内部可以与大楼总地进行一次复接。
19、通信机房内每一个机架的直流输入端子处-48V电压允许变动范围一般为-40~-57V,供电回路全程最大允许压降为3V,直流供电回路接头压降应符合1000A以下系统,每百安培5mV,1000A以上的系统,每百安培3mV。
20、直流供电系统基础电压范围有三种:
浮充电压、均衡电压和终止电压。
直流供电系统供电方式有三种:
充放电工作方式、半浮充工作方式、全浮充工作方式。
直流系统配电方式有低阻配电和高阻配电两种方式。
21、换流设备有:
整流设备(AC/DC)、逆变设备(DC/AC)和直流-直流变换设备(DC/DC)
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