Überblick über die Wartung und Prüfung von Telekommunikationsenergiesystemen
Das Stromversorgungssystem von Kommunikationsbüros (Stationen) dient als grundlegende Garantie für den normalen Betrieb des Kommunikationsnetzes, und sein Betriebszustand wirkt sich direkt auf die Sicherheit, Stabilität und Kontinuität der Kommunikationsausrüstung aus. Daher ist die Durchführung wissenschaftlicher, standardisierter und systematischer Tests der technischen Indikatoren des Kommunikationsstromsystems eines der Kernelemente bei den Wartungsarbeiten der Kommunikationsversorgung.
Architektur und Komponenten des Telekommunikations-Büro-Energiesystems
Aus Sicht der Systemzusammensetzung besteht das Kommunikationsstromversorgungssystem eines umfassenden Kommunikationsbüros (einer Station) typischerweise aus einem Hochspannungs-Stromumwandlungs- und -verteilungssystem, einem Niederspannungs-Wechselstromverteilungssystem usw, Gleichrichtersystem, Akkupack, Gleichstromverteilersystem, und Standby-Generatorsatz, unter anderem Ausrüstung Abhängig von den tatsächlichen betrieblichen Anforderungen verschiedener Büros (Stationen) können auch Hilfs - oder Notstromversorgungseinrichtungen wie Wechselstrom unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Gleichstrom/Gleichstromwandler, Wechselrichter DC/AC, und mobile Kraftwerke konfiguriert werden, bei bemannten Fernübertragungs-Kommunikationsstationen ist ihre Stromversorgungssystemstruktur relativ zentralisiert, hauptsächlich einschließlich Stromwandlern, Wechselspannungsstabilisierungs - oder Regeleinrichtungen, automatischen Generatorsätzen, Wechselstromumwandlungs - und - verteilern, zusammengesetzten Gleichrichtern, Batteriepaketen und Gleichstromverteilern, bei unbemannten Fernübertragungs-Kommunikationsstationen ist der Stromversorgungsmodus diversifizierter aus einem System mit Wechselstrom und.
Zentralisierte Überwachungssysteme für Telekommunikationsgeräte
Mit dem kontinuierlichen Ausbau der Kommunikationsnetzskala und der Verbesserung des Automatisierungsniveaus wurden in verschiedenen Kommunikationsbüros (Stationen) zentralisierte Überwachungssysteme für Kommunikationsstromversorgungsgeräte in großem Umfang eingesetzt. Durch Echtzeitsammlung und Fernübertragung des Betriebsstatus von Stromgeräten, Schlüsselparameter und Alarminformationen haben zentralisierte Überwachungssysteme die Wartungsarbeiten schrittweise von der manuellen Inspektion auf eine intelligente und zentralisierte Verwaltung verlagert Daher ist bei der Wartung der Kommunikationsstromversorgung auch das zentralisierte Überwachungssystem selbst zu einem wichtigen Objekt geworden, das sorgfältig getestet und überprüft werden muss Es ist insbesondere zu beachten, dass die technische Indikatorprüfung für Hochspannungsstromumwandlungs- und -verteilungsteile streng nach den einschlägigen Vorschriften der staatlichen und Stromabteilungen durchgeführt werden sollte.
Prüfung elektrischer Wechselstromparameter in Telekommunikations-Energiesystemen
Bei der technischen Spezifikationsprüfung von Kommunikations-Stromversorgungssystemen ist die Messung elektrischer Wechselstromparameter einer der grundlegendsten und entscheidendsten Aspekte Wechselspannung ist eine periodische Spannung mit einem Durchschnittswert von Null, und zu ihren gemeinsamen Parameterformen gehören Spitzenwert, Spitzenwert, Effektivwert und gleichgerichteter Vollwellen-Mittelwert Bei der Wartung der Kommunikations-Stromversorgung wird typischerweise der Effektivwert der Wechselspannung als primärer Bewertungsindikator verwendet. Bei der Messung der Wechselspannung vor Ort gehören häufig verwendete Instrumente Multimeter, Wechselstromvoltmeter und Allzweckoszilloskope. Die Genauigkeitsstufe von Voltmetern und Multimetern sollte nicht niedriger als Stufe 1.5 sein.
Wechselspannungsmessmethoden für die Wartung von Telekommunikationsleistungen
Bei praktischen Wartungsarbeiten wird die Wechselspannungsmessung typischerweise mittels Direktlesemessung oder Oszilloskopmessung durchgeführt, bei der Direktlesemessung wird ein Multimeter oder Wechselstromvoltmeter in einen geeigneten Bereich gestellt, parallel über die Anschlüsse der zu prüfenden Schaltung angeschlossen und der Spannungswert direkt durch das Instrument abgelesen Diese Methode ist einfach zu bedienen und die am häufigsten verwendete Prüfmethode bei der Wartung vor Ort. Während des Messvorgangs sollte jedoch besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dass Frequenz und Spannungsbereich des gemessenen Signals innerhalb des vom Instrument erlaubten Messbereichs liegen. Wenn die Größe der gemessenen Spannung unklar ist, sollte der Bereich zunächst auf den maximalen und dann schrittweise auf einen geeigneten Bereich eingestellt werden, um eine Beschädigung des Instruments oder die Erzeugung großer Messgenauigkeit zu ermöglichen.
Oszilloskopbasierte Wechselspannungsprüfung in Telekommunikationssystemen
Bei der Beobachtung von Wechselspannungswellenformen oder der Messung von Spitzenwert und Spitzenwert nicht-sinusförmiger Signale bietet die Oszilloskopmessung unersetzliche Vorteile, durch ein Oszilloskop kann nicht nur die Spannungsamplitude gemessen werden, sondern sie kann auch Merkmale wie Wellenformverzerrung und Oberschwingungsverteilung visuell widerspiegeln, vor der Verwendung eines Oszilloskops zum Testen sollte die Sonde kalibriert und kompensiert werden, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten Während des Messprozesses ist es notwendig, die vertikale Empfindlichkeit und die Durchlaufzeit angemessen auszuwählen und auf die Spannungsgrenze des Oszilloskop-Eingangs zu achten, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden, sollte die Schwebellinie so weit verkürzt und verkürzt werden.
Wechselstrommessung in Telekommunikations-Energiesystemen
Neben der Spannung ist auch die Messung des Wechselstroms ein wichtiger Aspekt der Wartung von Kommunikationsstromsystemen. Wechselstrom ist ein periodischer Strom mit einem Durchschnittswert von Null, und seine Größe wird in Ampere ausgedrückt. Wenn in der Praxis der gemessene Strom klein ist und eine hohe Messgenauigkeit erforderlich ist, sollte zur Messung ein Wechselstrom-Amperemeter in Reihe mit der Schaltung geschaltet werden; Wenn hingegen der gemessene Strom groß ist oder es unbequem ist, den Stromkreis zu trennen, kann ein Wechselstrom-Klemm-Amperemmer für berührungslose Messungen verwendet werden.
Wechselstromfrequenz- und Stabilitätstests für die Telekommunikationsversorgung
Die Frequenz und ihre Stabilitätsgenauigkeit des Wechselstromversorgungssystems wirken sich direkt auf die Betriebsqualität aus Kommunikationsausrüstung, (daher ist sie innerhalb des angegebenen Lastschwankungsbereichs zu prüfen Der Abschluss einer positiven und negativen Wechselstromänderung wird als ein Zyklus bezeichnet, und die Anzahl der pro Sekunde absolvierten Zyklen wird als Frequenz bezeichnet Die Frequenzmessung kann mit Instrumenten wie einem Frequenzmesser, einem harmonischen Leistungsanalysator oder einem Oszilloskop durchgeführt werden Durch Messen der maximalen und minimalen Frequenzwerte und Vergleich mit der Nennfrequenz kann die Frequenzstabilitätsgenauigkeit berechnet werden, wodurch die Stabilitätsleistung des Stromversorgungssystems bewertet wird.
Messung harmonischer und sinusförmiger Verzerrungen in der Telekommunikationsleistung
Im Kommunikations-Stromversorgungssystem ist der Grad der Sinusverzerrung der Wechselspannungswellenform auch einer der wichtigen Indikatoren zur Messung der Qualität der Stromversorgung, Der Sinusverzerrungsfaktor wird üblicherweise als Verhältnis des Wurzel-Mittel-Quadrat-Wertes des harmonischen Gehalts zum Effektivwert der Wechselstrom-Grundwelle definiert, dieser Indikator wird im Allgemeinen mit einem Verzerrungsmesser oder einem leistungsharmonischen Analysator getestet, und der Prüfpunkt wird normalerweise am Ausgangsende des Wechselstrom-Verteilers oder am Eingangsende des Gleichrichters ausgewählt.
Methoden zur dreiphasigen Spannungsphase und Ungleichgewichtsprüfung
Bei einem Dreiphasen-Stromversorgungssystem ist es auch notwendig, den Fokus auf die Phasendifferenz und Unwucht der dreiphasigen Ausgangsspannung zu legen Die dreiphasige Spannungsphasendifferenz bezieht sich auf den Phasendifferenzwert zwischen zweiphasigen Sinusspannungen gleichzeitig, der mit einem Phasentester oder einem Zweikanaloszilloskop gemessen werden kann Das dreiphasige Spannungsungleichgewicht spiegelt den Grad der Asymmetrie in der Spannungsverteilung im Dreiphasensystem wider, üblicherweise ausgedrückt als Prozentsatz des Effektivwerts des negativen Sequenzbauteils zum positiven Sequenzbauteil Durch Messen der dreiphasigen Leitungsspannung und Durchführen geometrischer oder symmetrischer Komponentenberechnungen kann das Spannungsungleichgewicht ermittelt werden, wodurch beurteilt wird, ob sich das Stromversorgungssystem im Normalbetrieb befindet.
Leistungs- und Leistungsfaktormessung in Telekommunikationssystemen
Bei der Betriebsanalyse von Wechselstromversorgungssystemen kann die Messung von Leistung und Leistungsfaktor nicht übersehen werden Wechselstrom umfasst drei Komponenten: Wirkleistung, Blindleistung und Scheinleistung Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung In der praktischen Prüfung kann die Wirkleistung direkt mit einem Leistungsmesser gemessen und dann mit Messwerten von Spannung und Strom kombiniert werden, um die Scheinleistung zu berechnen, wodurch letztendlich der Leistungsfaktor abgeleitet wird. In einem Dreiphasensystem sollte bei asymmetrischer Last die Leistung jeder Phase separat gemessen werden und die Gesamtleistung sollte mit der Drei-Watt-Methode berechnet werden.
Gleichstrom-Rauschspannungsprüfung in Telekommunikations-Energiesystemen
Bei der Wartung von Gleichstromsystemen hat die Messung der Gleichstromversorgungsrauschspannung eine immense Bedeutung Gleichstromrauschen entsteht vor allem durch Faktoren wie den Betriebszustand von Gleichrichterkomponenten, Filterwirkungsgrad, harmonische Kopplung auf der Wechselstromseite und externe elektromagnetische Störungen Die Messung der Rauschspannung sollte am Ausgangsanschluss des Gleichstromverteilers durchgeführt und unter der Arbeitsbedingung abgeschlossen werden, in der sich die Gleichrichterausrüstung im Parallelschwimmerladen mit der Batterie in einem Spannungsstabilisierungsmodus befindet Abhängig von der Prüfmethode und den Bewertungskriterien kann die Gleichstromrauschspannung in telefongewichtete Rauschspannung, Breitbandrauschspannung, Spitzen-zu-Spitzen-Rauschspannung und diskrete Frequenzrauschspannung eingeteilt werden. Verschiedene Arten von Rauschspannung erfordern entsprechende Prüfinstrumente und Messmethoden.
Spannungsabfallmessung des Gleichstrom-Entladungskreises
Darüber hinaus ist die Messung des Spannungsabfalls im gesamten Bereich im Gleichstromentladungskreis auch einer der wichtigen Aspekte der Wartung der Kommunikationsstromversorgung. Der Spannungsabfall im Entladungskreis im gesamten Bereich sollte die Summe des Spannungsabfalls der Leitung vom Batteriesatz zum Gleichstromfeld, den Spannungsabfall im internen Schaltkreis des Gleichstromfelds und den Spannungsabfall des Kabels vom Ausgangsanschluss des Gleichstromfelds zum Eingangsanschluss des elektrischen Geräts umfassen Unter relativ stabilen Lastbedingungen kann der Spannungsabfall im Entladungskreis über den gesamten Bereich durch Messung von Segment für Segment und Akkumulation der Ergebnisse erreicht werden, und das Ergebnis sollte den einschlägigen technischen Spezifikationen entsprechen.
Überwachung des Temperaturanstiegs von Telekommunikations-Stromkomponenten
Im Langzeitbetrieb steigt die Temperatur von Sicherungsschützern, Transformatoren, Kondensatoren usw Gleichstromversorgung Schaltungsdrahtkontakte wirken sich direkt auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Ausrüstung aus Durch die Messung der Temperatur von Schlüsselteilen mit einem Thermometer und deren Vergleich mit der Umgebungstemperatur lässt sich feststellen, ob der Temperaturanstieg jedes Teils den Standard übersteigt, und so die rechtzeitige Erkennung potenzieller Gefahren ermöglichen.
Prüfung der Steuerungs-, Schutz- und Gleichrichterleistung
Schließlich ist bei der Wartung von Kommunikations-Stromversorgungssystemen auch eine systematische Prüfung von manuellen Steuerfunktionen, Messsignalen, “drei Fern” - Funktionen, sowie verschiedenen Schutz - und Alarmfunktionen erforderlich Durch manuelle Operationen, simulierte Störungen, Fernsteuerung, und Datenvergleich kann die Zuverlässigkeit und Sicherheit von Stromgeräten im tatsächlichen Betrieb umfassend überprüft werden Unterdessen sollte bei der Wartung von Gleichrichtergeräten Wert darauf gelegt werden, die Stromteilung und Strombegrenzungsleistung jedes Gleichrichtermoduls zu testen Durch die Aufzeichnung und Berechnung des Modulstroms unter verschiedenen Arbeitsbedingungen kann die Lastverteilungsfähigkeit des Systems bewertet werden, um Geräteausfälle zu verhindern, die durch ungleichmäßige Stromverteilung zwischen den Modulen verursacht werden.







