{"id":57452,"date":"2026-01-02T01:03:48","date_gmt":"2026-01-02T06:03:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/?p=57452"},"modified":"2026-01-02T01:06:06","modified_gmt":"2026-01-02T06:06:06","slug":"mediciones-y-mejores-practicas-de-metodos-de-prueba-y-mantenimiento-de-sistemas-de-energia-de-telecomunicaciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/mediciones-y-mejores-practicas-de-metodos-de-prueba-y-mantenimiento-de-sistemas-de-energia-de-telecomunicaciones\/","title":{"rendered":"Pruebas y mantenimiento de sistemas de energ\u00eda de telecomunicaciones: m\u00e9todos, mediciones y mejores pr\u00e1cticas"},"content":{"rendered":"<h2><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Descripci\u00f3n general de pruebas y mantenimiento del sistema de energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/h2>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">El sistema el\u00e9ctrico de las oficinas (estaciones) de comunicaci\u00f3n sirve como garant\u00eda fundamental para el normal funcionamiento de la red de comunicaci\u00f3n, y su estado operativo impacta directamente en la seguridad, estabilidad y continuidad de los equipos de comunicaci\u00f3n. Por lo tanto, la realizaci\u00f3n de pruebas cient\u00edficas, estandarizadas y sistem\u00e1ticas de los indicadores t\u00e9cnicos del sistema de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n es uno de los elementos centrales en los trabajos de mantenimiento del suministro de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20250923123457_156_2-e1767326276568.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-57454 aligncenter\" title=\"Aplicaci\u00f3n de la fuente de alimentaci\u00f3n rectificadora KDST 24KW en gabinetes de telecomunicaciones\" src=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/\u5fae\u4fe1\u56fe\u7247_20250923123457_156_2-e1767326276568.jpg\" alt=\"Aplicaci\u00f3n de la fuente de alimentaci\u00f3n rectificadora KDST 24KW en gabinetes de telecomunicaciones\" width=\"800\" height=\"600\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14pt;\">Arquitectura y componentes del sistema de energ\u00eda de Telecom Office<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Desde la perspectiva de la composici\u00f3n del sistema, el sistema de suministro de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n de una oficina (estaci\u00f3n) de comunicaci\u00f3n integral generalmente consiste en un sistema de distribuci\u00f3n y transformaci\u00f3n de energ\u00eda de alto voltaje, un sistema de distribuci\u00f3n de CA de bajo voltaje, <a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/productos\/sistema-de-suministro-de-energia\/\">sistema rectificador<\/a>, baterie, <a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/producto\/sistema-hibrido-solar-rectificador-de-48v-18kw\/\">Sistema de distribuci\u00f3n DC<\/a>, y grupo electr\u00f3geno de reserva, entre otros equipos. Dependiendo de las necesidades operativas reales de las diferentes oficinas (estaciones), tambi\u00e9n se pueden configurar equipos de suministro de energ\u00eda auxiliares o de emergencia, como suministro de energ\u00eda ininterrumpida (UPS) de CA, convertidores CC\/CC, inversores CC\/CA y centrales el\u00e9ctricas m\u00f3viles. Para las estaciones de comunicaci\u00f3n tripuladas por transmisi\u00f3n de larga distancia, la estructura de su sistema de suministro de energ\u00eda est\u00e1 relativamente centralizada, e incluye principalmente transformadores de energ\u00eda, dispositivos reguladores o estabilizadores de voltaje de CA, grupos electr\u00f3genos autom\u00e1ticos, paneles de conversi\u00f3n y distribuci\u00f3n de CA, rectificadores, paquetes de bater\u00edas y paneles de distribuci\u00f3n de CC. En las estaciones de comunicaci\u00f3n no tripuladas por transmisi\u00f3n de larga distancia, debido al entorno geogr\u00e1fico y las condiciones de suministro de energ\u00eda, el modo de suministro de energ\u00eda es m\u00e1s diversificado. Puede adoptar un sistema de suministro de energ\u00eda h\u00edbrido compuesto por energ\u00eda de CA y c\u00e9lulas solares, un sistema de suministro de energ\u00eda combinado de turbinas solares y e\u00f3licas, o un sistema de suministro de energ\u00eda compuesto por energ\u00eda de CA y grupos electr\u00f3genos autom\u00e1ticos.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/1-4-1-scaled-e1767326598648.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-57455 aligncenter\" title=\"Monitoreo de la unidad de distribuci\u00f3n de energ\u00eda para el sistema de monitoreo del gabinete de telecomunicaciones exteriores\" src=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/1-4-1-scaled-e1767326598648.jpg\" alt=\"Monitoreo de la unidad de distribuci\u00f3n de energ\u00eda para el sistema de monitoreo del gabinete de telecomunicaciones exteriores\" width=\"750\" height=\"388\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Sistemas de Monitoreo Centralizados de Equipos de Energ\u00eda de Telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Con la continua expansi\u00f3n de la escala de la red de comunicaciones y la mejora del nivel de automatizaci\u00f3n, los sistemas de monitoreo centralizado para equipos de suministro de energ\u00eda de comunicaciones se han aplicado ampliamente en varias oficinas (estaciones) de comunicaciones. A trav\u00e9s de la recopilaci\u00f3n y transmisi\u00f3n remota en tiempo real del estado operativo de los equipos de energ\u00eda, par\u00e1metros clave e informaci\u00f3n de alarma, los sistemas de monitoreo centralizado han cambiado gradualmente el trabajo de mantenimiento de la inspecci\u00f3n manual a la gesti\u00f3n inteligente y centralizada. Por lo tanto, en el mantenimiento del suministro de energ\u00eda de comunicaciones, el propio sistema de monitoreo centralizado tambi\u00e9n se ha convertido en un objeto importante que debe probarse y verificarse enf\u00e1ticamente. Cabe se\u00f1alar en particular que las pruebas de indicadores t\u00e9cnicos para piezas de transformaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de energ\u00eda de alto voltaje deben realizarse estrictamente de acuerdo con las regulaciones pertinentes de los departamentos estatales y de energ\u00eda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Pruebas de par\u00e1metros el\u00e9ctricos de CA en sistemas de energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">En las pruebas de especificaciones t\u00e9cnicas de los sistemas de suministro de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n, la medici\u00f3n de los par\u00e1metros el\u00e9ctricos de CA es uno de los aspectos m\u00e1s fundamentales y cruciales. El voltaje de CA es un voltaje peri\u00f3dico con un valor promedio de cero, y sus formas de par\u00e1metros comunes incluyen el valor pico, el valor pico a pico, el valor efectivo y el valor promedio rectificado de onda completa. En el mantenimiento de la fuente de alimentaci\u00f3n de comunicaciones, el valor efectivo del voltaje de CA se utiliza normalmente como indicador de evaluaci\u00f3n principal. Al medir el voltaje de CA en el sitio, los instrumentos com\u00fanmente utilizados incluyen mult\u00edmetros, volt\u00edmetros de CA y osciloscopios de uso general. El nivel de precisi\u00f3n de los volt\u00edmetros y mult\u00edmetros no debe ser inferior al Nivel 1,5.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">M\u00e9todos de medici\u00f3n de voltaje de CA para mantenimiento de energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">En trabajos pr\u00e1cticos de mantenimiento, la medici\u00f3n del voltaje de CA generalmente se realiza mediante medici\u00f3n de lectura directa o medici\u00f3n con osciloscopio. La medici\u00f3n de lectura directa implica colocar un mult\u00edmetro o volt\u00edmetro de CA en un rango apropiado, conectarlo en paralelo a trav\u00e9s de los terminales del circuito bajo prueba y leer directamente el valor de voltaje a trav\u00e9s del instrumento. Este m\u00e9todo es f\u00e1cil de operar y es el m\u00e9todo de prueba m\u00e1s utilizado en el mantenimiento in situ. Durante el proceso de medici\u00f3n, se debe prestar especial atenci\u00f3n a garantizar que la frecuencia y el rango de voltaje de la se\u00f1al medida est\u00e9n dentro del rango de medici\u00f3n permitido por el instrumento. Si la magnitud del voltaje medido no est\u00e1 clara, el rango debe establecerse primero al m\u00e1ximo y luego ajustarse gradualmente a un rango apropiado para evitar da\u00f1ar el instrumento o generar grandes errores de medici\u00f3n. Adem\u00e1s, el instrumento de medici\u00f3n debe tener una impedancia de entrada suficientemente alta para reducir el impacto en el estado operativo del circuito bajo prueba. Generalmente, la precisi\u00f3n de la medici\u00f3n del voltaje de CA en el mantenimiento de la fuente de alimentaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n se permite controlar dentro de un rango de 1% a 3%. Sin embargo, en pruebas con altos requisitos de precisi\u00f3n, se deben seleccionar instrumentos de medici\u00f3n con un nivel de precisi\u00f3n superior a 0,5.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Pruebas de voltaje de CA basadas en osciloscopios en sistemas de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Cuando se trata de observar formas de onda de voltaje de CA o medir el valor pico y el valor pico a pico de se\u00f1ales no sinusoidales, la medici\u00f3n del osciloscopio ofrece ventajas irremplazables. A trav\u00e9s de un osciloscopio, no s\u00f3lo se puede medir la amplitud del voltaje, sino que tambi\u00e9n puede reflejar visualmente caracter\u00edsticas como la distorsi\u00f3n de la forma de onda y la distribuci\u00f3n arm\u00f3nica. Antes de utilizar un osciloscopio para realizar pruebas, la sonda debe calibrarse y compensarse para garantizar la precisi\u00f3n de los resultados de las mediciones. Durante el proceso de medici\u00f3n, es necesario seleccionar adecuadamente la sensibilidad vertical y el tiempo de barrido, y prestar atenci\u00f3n al l\u00edmite de voltaje del terminal de entrada del osciloscopio para evitar da\u00f1os al equipo. Al mismo tiempo, para evitar introducir interferencias y distorsiones de la forma de onda, la l\u00ednea de prueba debe acortarse tanto como sea posible, la sonda debe estar cerca del punto medido y la carcasa del osciloscopio debe mantenerse en estado flotante.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235.png\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-57456 aligncenter\" title=\"Prueba de voltaje del gabinete de telecomunicaciones\" src=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235.png\" alt=\"Prueba de voltaje del gabinete de telecomunicaciones\" width=\"700\" height=\"468\" srcset=\"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235.png 1069w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235-300x201.png 300w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235-1024x685.png 1024w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235-768x514.png 768w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235-18x12.png 18w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/ScreenShot_2026-01-02_115322_235-600x401.png 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Medici\u00f3n de corriente CA en sistemas de energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Adem\u00e1s del voltaje, la medici\u00f3n de la corriente CA tambi\u00e9n es un aspecto importante del mantenimiento del sistema de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n. La corriente CA es una corriente peri\u00f3dica con un valor promedio de cero y su magnitud se expresa en amperios. En las pruebas pr\u00e1cticas, cuando la corriente que se mide es peque\u00f1a y se requiere una alta precisi\u00f3n de medici\u00f3n, se debe conectar un amper\u00edmetro de CA en serie con el circuito para la medici\u00f3n; mientras que cuando la corriente que se mide es grande o resulta inconveniente desconectar el circuito, se puede utilizar un amper\u00edmetro de abrazadera de CA para mediciones sin contacto.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Pruebas de estabilidad y frecuencia de CA para fuentes de alimentaci\u00f3n de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">La frecuencia y su precisi\u00f3n de estabilidad del sistema de suministro de energ\u00eda de CA afectan directamente la calidad operativa de <a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/productos\/armarios-exteriores-nema-3-ip55\/\">equipo de comunicaci\u00f3n<\/a>, por lo tanto, debe probarse dentro del rango de variaci\u00f3n de carga especificado. La finalizaci\u00f3n de un cambio positivo y negativo en la potencia de CA se denomina ciclo, y el n\u00famero de ciclos completados por segundo se denomina frecuencia. La medici\u00f3n de frecuencia se puede realizar utilizando instrumentos como un frecuenc\u00edmetro, un analizador de arm\u00f3nicos de potencia o un osciloscopio. Midiendo los valores m\u00e1ximo y m\u00ednimo de frecuencia y compar\u00e1ndolos con la frecuencia nominal, se puede calcular la precisi\u00f3n de la estabilidad de la frecuencia, evaluando as\u00ed el rendimiento de estabilidad del sistema de suministro de energ\u00eda.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Medici\u00f3n de distorsi\u00f3n arm\u00f3nica y sinusoidal en energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">En el sistema de suministro de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n, el grado de distorsi\u00f3n sinusoidal de la forma de onda del voltaje de CA tambi\u00e9n es uno de los indicadores importantes para medir la calidad del suministro de energ\u00eda. El factor de distorsi\u00f3n sinusoidal generalmente se define como la relaci\u00f3n entre el valor cuadr\u00e1tico medio del contenido arm\u00f3nico y el valor efectivo de la onda fundamental de CA. Este indicador generalmente se prueba utilizando un medidor de distorsi\u00f3n o un analizador de arm\u00f3nicos de potencia, y el punto de prueba generalmente se selecciona en el extremo de salida del panel de distribuci\u00f3n de CA o en el extremo de entrada del rectificador.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">M\u00e9todos de prueba de desequilibrio y fase de voltaje trif\u00e1sico<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Para un sistema de suministro de energ\u00eda trif\u00e1sico, tambi\u00e9n es necesario centrarse en la diferencia de fase y el desequilibrio del voltaje de salida trif\u00e1sico. La diferencia de fase de tensi\u00f3n trif\u00e1sica se refiere al valor de diferencia de fase entre tensiones sinusoidales bif\u00e1sicas al mismo tiempo, que se puede medir utilizando un probador de fase o un osciloscopio de doble canal. El desequilibrio de tensi\u00f3n trif\u00e1sico refleja el grado de asimetr\u00eda en la distribuci\u00f3n de tensi\u00f3n en el sistema trif\u00e1sico, generalmente expresado como porcentaje del valor efectivo del componente de secuencia negativa al componente de secuencia positiva. Midiendo la tensi\u00f3n de la l\u00ednea trif\u00e1sica y realizando c\u00e1lculos de componentes geom\u00e9tricos o sim\u00e9tricos, se puede determinar el desequilibrio de tensi\u00f3n, juzgando as\u00ed si el sistema de alimentaci\u00f3n est\u00e1 en funcionamiento normal.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/non-contact-AC-voltage-detector-fig2.webp\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-57457 aligncenter\" title=\"detector de voltaje CA sin contacto fig2\" src=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/non-contact-AC-voltage-detector-fig2.webp\" alt=\"detector de voltaje CA sin contacto fig2\" width=\"730\" height=\"521\" srcset=\"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/non-contact-AC-voltage-detector-fig2.webp 730w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/non-contact-AC-voltage-detector-fig2-300x214.webp 300w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/non-contact-AC-voltage-detector-fig2-18x12.webp 18w, https:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/non-contact-AC-voltage-detector-fig2-600x428.webp 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 730px) 100vw, 730px\" \/><\/a><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Medici\u00f3n de potencia y factor de potencia en sistemas de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">En el an\u00e1lisis operativo de los sistemas de suministro de energ\u00eda CA, no se puede pasar por alto la medici\u00f3n de la potencia y el factor de potencia. La potencia de CA comprende tres componentes: potencia activa, potencia reactiva y potencia aparente. El factor de potencia es la relaci\u00f3n entre potencia activa y potencia aparente. En las pruebas pr\u00e1cticas, la potencia activa se puede medir directamente usando un medidor de potencia y luego combinarse con los valores medidos de voltaje y corriente para calcular la potencia aparente, derivando en \u00faltima instancia el factor de potencia. En un sistema trif\u00e1sico, cuando la carga es asim\u00e9trica, la potencia de cada fase debe medirse por separado y la potencia total debe calcularse utilizando el m\u00e9todo de tres vatios.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Pruebas de voltaje de ruido CC en sistemas de energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">En el mantenimiento de sistemas de CC, la medici\u00f3n del voltaje de ruido de la fuente de alimentaci\u00f3n de CC tiene una inmensa importancia. El ruido de CC se origina principalmente a partir de factores como el estado operativo de los componentes del rectificador, la eficiencia de filtrado, el acoplamiento arm\u00f3nico en el lado de CA y la interferencia electromagn\u00e9tica externa. La medici\u00f3n del voltaje de ruido debe realizarse en el terminal de salida del panel de distribuci\u00f3n de CC y completarse en las condiciones de trabajo donde el equipo de rectificaci\u00f3n se carga en paralelo con la bater\u00eda en un modo de estabilizaci\u00f3n de voltaje. Dependiendo del m\u00e9todo de prueba y los criterios de evaluaci\u00f3n, el voltaje de ruido de CC se puede clasificar en voltaje de ruido ponderado por tel\u00e9fono, voltaje de ruido de banda ancha, voltaje de ruido pico a pico y voltaje de ruido de frecuencia discreta. Los diferentes tipos de voltaje de ruido requieren instrumentos y m\u00e9todos de prueba correspondientes para su medici\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Medici\u00f3n de ca\u00edda de voltaje del circuito de descarga de CC<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Adem\u00e1s, la medici\u00f3n de la ca\u00edda de voltaje de rango completo en el circuito de descarga de CC tambi\u00e9n es uno de los aspectos importantes del mantenimiento de la fuente de alimentaci\u00f3n de comunicaci\u00f3n. La ca\u00edda de voltaje de rango completo en el circuito de descarga debe incluir la suma de la ca\u00edda de voltaje del cable desde el paquete de bater\u00edas al panel de CC, la ca\u00edda de voltaje en el circuito interno del panel de CC y la ca\u00edda de voltaje del cable desde el terminal de salida del panel de CC al terminal de entrada del equipo el\u00e9ctrico. En condiciones de carga relativamente estables, la ca\u00edda de voltaje de rango completo en el circuito de descarga se puede obtener midiendo segmento por segmento y acumulando los resultados, y el resultado debe cumplir con las especificaciones t\u00e9cnicas pertinentes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Monitoreo del aumento de temperatura de componentes de energ\u00eda de telecomunicaciones<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Durante el funcionamiento a largo plazo, aumenta la temperatura de los protectores de fusibles, transformadores, condensadores y <a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/productos\/gabinete-del-sistema-de-energia\/\">Fuente de alimentaci\u00f3n CC<\/a> los contactos de los cables del circuito afectan directamente la seguridad y confiabilidad del equipo. Midiendo la temperatura de piezas clave con un term\u00f3metro y compar\u00e1ndola con la temperatura ambiente, es posible determinar si el aumento de temperatura de cada pieza excede el est\u00e1ndar, permitiendo as\u00ed la detecci\u00f3n oportuna de peligros potenciales.<\/span><\/p>\n<div class=\"mceTemp\">\n<p><a href=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/Temperature-detection-of-outdoor-server-cabinets-scaled-e1767327202535.jpg\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-57459 aligncenter\" title=\"Detecci\u00f3n de temperatura de armarios de servidores exteriores\" src=\"http:\/\/www.kdstelectrical.com\/wp-content\/uploads\/Temperature-detection-of-outdoor-server-cabinets-scaled-e1767327202535.jpg\" alt=\"Detecci\u00f3n de temperatura de armarios de servidores exteriores\" width=\"700\" height=\"933\" \/><\/a><span style=\"font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Pruebas de control, protecci\u00f3n y rendimiento del rectificador<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif;\">Finalmente, en el mantenimiento de sistemas de suministro de energ\u00eda de comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n se requieren pruebas sistem\u00e1ticas de funciones de control manual, se\u00f1ales de medici\u00f3n, funciones \u201ctres remotas\u201d, as\u00ed como diversas funciones de protecci\u00f3n y alarma. Mediante operaciones manuales, fallas simuladas, control remoto y comparaci\u00f3n de datos, se puede verificar de manera integral la confiabilidad y seguridad de los equipos el\u00e9ctricos en operaci\u00f3n real. Mientras tanto, en el mantenimiento de equipos de rectificaci\u00f3n, se debe hacer \u00e9nfasis en probar el rendimiento de intercambio de corriente y limitaci\u00f3n de corriente de cada m\u00f3dulo de rectificaci\u00f3n. Al registrar y calcular la corriente del m\u00f3dulo en diferentes condiciones de trabajo, se puede evaluar la capacidad de carga compartida del sistema para evitar fallas del equipo causadas por una distribuci\u00f3n desigual de la corriente entre los m\u00f3dulos.<\/span><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Telecom Power System Maintenance and Testing Overview The power system [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":57459,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","ast-disable-related-posts":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"default","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[151],"tags":[],"class_list":["post-57452","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-telecom-cabinet-technical-insights-blogs"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57452\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57459"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.kdstelectrical.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}