浅谈电力通信电源新技术及其应用

(整期优先)网络出版时间:2023-03-13
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浅谈电力通信电源新技术及其应用

程文

国网内蒙古东部电力有限公司兴安供电公司,内蒙古兴安盟乌兰浩特市,137400

摘要:随着电力通信的发展越来越迅速,人们对电力通信的各方面性能要求也有所提高,电力公司为增强企业的竞争力,满足社会发展下的居民需求,将电力通信的发展放在电源新技术及应用研究上。本文通过当下电力通信行业的分析,对电力通信电源新技术进行简单了解,并分析电力通信电源新技术特点,以此对电力通信电源新技术应用进行研究。本文适用于我国大部分电力通信行业,期待以此文指导电力通信电源新技术及应用的研究。

关键词:电力通信;电源技术;应用;探析

1简述电力通信电源新技术

电力通信电源系统是通信局在日常工作中使用到的设备、系统的总称,而电力通信电源新技术则是通过各项手段对电力通信电源进行优化,使电力通信电源的使用性能有所提高,在电源新技术中会使用到分散式供电,这种供电方式可以有效对电力通信电源系统进行优化。

旧的电力通信电源以集中式供电方法进行供电,在进行集中式供电时,要将电源设备安装在电池室位置,再以集中式电源对外部电力通行装置进行供电,在集中式供电的应用下,会产生很大的弊端,例如供电设备体积过大,不利于在日常生活中对供电装置进行移动。在旧的电力通信电源使用中,会出现大量酸雾,这种酸雾不仅对环境有所影响,长期吸入会影响使用者的健康状况。在电力通信电源新技术的引用下,通过分散式供电可以有效减小设备体积,并更容易移动,通过绿色节能措施,促进电力通信电源朝着节能绿色方向发展。

2电力通信电源技术的特征分析

2.1具有较强的可靠性以及稳定性

一般情况下,在实际的工作中,电力通信电源系统的工作比较繁重,承担的任务也比较重,因此如果电力通信电源出现故障,那么就会严重影响电力通信。但是,由于技术的创新,使得电力通信电源技术也变得越来越可靠,电力通信电源系统在发展期间不会出现间断的情况。并且,在直流供电系统运行期间,通过应用整流器等供电形式进行供电,还可以有效避免供电系统在运行期间受到干扰,提升了系统运行的稳定性。

2.2具有良好的稳定性

在实际的工作过程中,应用电力通信电源技术,其还具备较强的良好性,保证电力通信电源的电压一直处于标准的范围之内。通常情况下,如果电力通信电源电压低于国家的标准和规定,那么就会导致电力通信设备不能正常且稳定地运行,但是,应用电力通信电源技术,由于其自身的稳定性较高,所以会允许电源电压中的脉动杂音低于国家规定的标准值,进而提升电力通信的质量和效果。

2.3具有一定的集成化和小型化

近年来,随着我国电力行业发展速度的逐渐提升,使得电力通信设备也层出不穷,因此对于电力通信电源技术的要求也越来越高。根据对当前电力通信电源的分析得知,电力通信电源技术具有小型化以及集成化的特点,其电源装置的体积较小,并且质量也非常轻,尤其是在该技术的指导下,集成稳压器等设备的应用范围也在逐渐扩大。

3电力通信电源新技术的应用

3.1 高频开关整流器的应用

高频开关整流器在电力通信电源系统中应用,可以直接提高整个系统的可靠性。为了提高电力通信电源工作效率,需要及时更新高频开关技术。高频开关整流器主要通过整流滤波电路和输入PFC电路,把市电变为较为平滑的直流电,再通过高频逆变电路,将其转化为超高频的交流电,能够达到数百千赫兹。最后,通过输出整流滤波电路,将之整流成稳定的低电压直流电源,进而更好地迎合通信设备的需要。高频开关整流器最主要特点是高频化和高功率密度,且维护方便、易扩容、噪音低、能效高和体重轻,能够达到90%以上的工作效率,能够显著提高电力通信电源的运行效率,使得电源系统更为稳定。在高频开关整流器频率不断升高的情况下,其重量变得更轻、体积更小,拥有更高的能效。

3.2免维护蓄电池的应用

在传统电力通信系统中,开口型铅酸蓄电池相对较为常见。在实际运用中可能会导致充电终期分解与水蒸发,因此需要对电池做经常性的蒸馏水补充。同时,在开口型铅酸蓄电池充电终期,水会分解产生氧气、氢气析出,气体逸出时携带酸雾,会腐蚀周围设备,并污染环境,限制了电池的应用,增加了工作人员的维护工作量,需加强维护工作,才能降低这种污染问题的影响。而通过对新技术的不断研发,在电力通信电源系统中,免维护蓄电池得以运用,有效解决了上述问题,保证了电力通信电源系统的可靠性和稳定性。免维护蓄电池的电解液、正负极板与进口型铅酸蓄电池相同,由于采用了内部氧复全技术,大大缓解了内部电解液的损耗,都有较高的密封性。免维护蓄电池的极板闸架采用多元合金材料制成,出现自放电的可能较小,且有隔离板包围正负极板,有效物质不易脱落,能够达到性能稳定的效果。同时,电池采用了气体抑制、气压平衡等技术,不易出现水分蒸发的情况,不用添加蒸馏水,可确保免维护蓄电池有较长的使用寿命。

3.3防雷技术的应用

雷电引起的冲击是造成电力通信电源设备破坏和网络中断的重要因素之一。在实际运行过程中,电力通信电源如果遇到了雷电,会影响到还没有采用防范措施的设备,给电力通信设备的相关性能带来了很大威胁。通常可将雷电点分为两种,一种是感应雷,另一种是直击雷。这两者的区别是,感应雷由于瞬间形成较大的感应电压,会直接危害用电设备和电缆。而直击雷形成快速流过的雷击电流,会严重污染电力通信线路。新技术下的电力通信电源加入了多道防雷设施,通过泄散、限制和阻塞,可以保证电力通信系统在运行的过程中不会受到雷电干扰,提高了电力通信电源使用的安全性。

4结语

电力通信是当今我国社会发展的基础保障,为符合当前社会发展需要,我国电力企业在企业发展中不断优化电力通信系统,通过电源新技术的使用,可以使电力通信系统朝着更加稳定高效的方向发展。电源新技术是当下电力通信发展的重要推力,新技术要对原有的电力通信系统做出改良,优化系统中的漏洞,并在原有基础上做到节能绿色,并促使电力通信中各个系统更好的运行,以维护电力系统的安全稳定。

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