テレコム電源システムのメンテナンスとテストの概要
通信局(局)の電力システムは、通信ネットワークの正常な動作に対する基本的な保証として機能し、その動作状態は通信機器の安全性、安定性、継続性に直接影響を与えるため、通信電力システムの技術指標の科学的、標準化された体系的なテストの実施は、通信電力供給の保守作業における中核要素の 1 つです。.
通信局の電力システムのアーキテクチャとコンポーネント
システム構成の観点から、総合通信局(局)の通信電源システムは、通常、高圧電力変電配電システム、低圧交流配電システム、, 整流器システム, 、 バッテリーパック 、, DC 配電 システム, 、およびスタンバイ発電機セット、その他の機器の中でも、さまざまな局(局)の実際の運用ニーズに応じて、AC無停電電源装置(UPS)、DC/DCコンバータ、DC/ACインバータ、移動式発電所などの補助または非常用電源装置も構成されます長距離送電有人通信局の場合、その電源システム構造は、主に電源変圧器、AC電圧安定化または調整装置、自動発電機セット、AC変換および配電パネル、整流器、バッテリパック、DC配電パネルなど、比較的集中化されており、長距離送電無人通信局では、地理的環境および電源条件により、電源モードがより多様化している、AC電源と太陽電池で構成されるハイブリッド電源システム、太陽光と風力タービンの複合電源システム、またはAC電源と自動発電機セットで構成される電源システムを採用する場合があります。.
通信電力機器の一元管理監視システム
通信ネットワーク規模の継続的な拡大と自動化レベルの向上に伴い、通信電源設備の集中監視システムは、様々な通信局 (ステーション) で広く適用されてきましたが、通信電源設備の稼働状況、主要パラメータ、警報情報のリアルタイム収集と遠隔送信を通じて、集中監視システムは保守作業を手動検査からインテリジェントで集中管理へと徐々に移行してきました。したがって、通信電源の保守においては、集中監視システム自体も、重点的にテストおよび検証されなければならない重要な対象となっています。特に、高圧電力変圧および配電部品の技術指標テストは、州および電力部門の関連規制に従って厳密に実行されるべきであることに注意する必要があります。.
電気通信電力システムにおける AC 電気パラメータ テスト
通信電源システムの技術仕様試験では、AC電気パラメータの測定は最も基本的かつ重要な側面の1 つです。 AC電圧は、平均値がゼロの周期電圧であり、その共通のパラメータ形式には、ピーク値、ピークツーピーク値、実効値、全波整流平均値が含まれます。通信電源のメンテナンスでは、通常、AC電圧の有効値が主な評価指標として使用されます。現場でAC電圧を測定する場合、一般的に使用される機器には、マルチメータ、AC電圧計、汎用オシロスコープが含まれます。電圧計とマルチメータの精度レベルはレベル1.5より低くはなりません。.
電気通信電力保守のための AC 電圧測定方法
実用的な保守作業では、AC電圧測定は、通常、直接読み取り測定またはオシロスコープ測定を用いて行われます。直接読み取り測定は、マルチメータまたはAC電圧計を適切な範囲に配置し、試験対象の回路の端子を挟んで並列に接続し、機器を通して電圧値を直接読み取るものです。この方法は操作が簡単で、現場保守で最も一般的に使用される試験方法です。測定プロセスでは、測定信号の周波数と電圧範囲が機器が許可する測定範囲内にあることを確認することに特別な注意を払う必要があります。測定電圧の大きさが不明瞭な場合は、最初に範囲を最大に設定し、その後、機器を損傷したり大きな測定誤差が発生したりしないように適切な範囲に徐々に調整する必要があります。また、測定機器は、測定対象の回路の動作状態への影響を軽減するために十分に高い入力インピーダンスを備えている必要があります。また、一般に、通信電源の保守における AC 電圧測定の精度は、1% ~ 3% の範囲内で制御できますが、精度要件が高いテストでは、精度レベルが 0.5 を超える測定機器を選択する必要があります。.
通信システムにおけるオシロスコープベースの AC 電圧テスト
交流電圧波形の観測や非正弦波信号のピーク値やピークツーピーク値の測定において、オシロスコープ測定はかけがえのない利点があります オシロスコープを通して電圧振幅の測定ができるだけでなく、波形の歪みや高調波分布などの特性を視覚的に反映させることも可能です オシロスコープを試験に使う前に、測定結果の精度を確保するためにプローブを校正し、補償する必要があります 測定過程では、垂直感度と掃引時間を適切に選択し、オシロスコープ入力端子の電圧制限に注意して、機器の損傷を防ぐ必要があります 同時に、干渉や波形の歪みが生じないように、試験線をできるだけ短くし、プローブを測定点に近く、オシロスコープのケーシングを浮遊状態に保つ必要があります。.
電気通信電力システムにおける AC 電流測定
電圧に加えて、交流電流の測定も通信電力システムの保守の重要な側面である。交流電流は、平均値がゼロの周期電流であり、その大きさはアンペアで表される。実際の試験では、測定する電流が小さく、高い測定精度が必要な場合には、交流電流計を測定回路と直列に接続する必要がある。一方、測定する電流が大きい場合や回路の接続が困難な場合には、非接触測定に交流クランプ電流計を使用することができる。.
通信電源の AC 周波数と安定性のテスト
AC電源システムの周波数とその安定性精度は、動作品質に直接影響します 通信機器, 、したがって、指定された負荷変動範囲内でテストする必要があります。 AC電力の正および負の1つの変化の完了を1サイクルと呼び、1秒あたりのサイクル完了数を周波数と呼びます。周波数測定は、周波数計、電力高調波分析装置、またはオシロスコープなどの機器を使用して実行できます。周波数の最大値と最小値を測定し、定格周波数と比較することにより、周波数安定性精度を計算できるため、電源システムの安定性性能を評価できます。.
電気通信電力における高調波および正弦波歪みの測定
通信電源方式では、交流電圧波形の正弦歪みの程度も電源の品質を測る重要な指標の一つであり、正弦歪み係数は通常、高調波成分の二乗平均平方根値と交流基本波の実効値の比として定義され、この指標は一般に歪み計または電力高調波分析装置を使用してテストされ、テストポイントは通常、交流配電盤の出力端または整流器の入力端で選択されます。.
三相電圧位相および不均衡試験方法
三相電源方式では、三相出力電圧の位相差や不均衡にも着目する必要がある。 三相電圧位相差とは、位相テスタやデュアルチャネルオシロスコープを用いて測定できる、同時期の二相正弦波電圧間の位相差値を指す。 三相電圧不均衡は、三相方式における電圧分布の非対称性の度合いを反映しており、通常は正の系列成分に対する負系列成分の実効値のパーセンテージで表され、三相線電圧を測定し、幾何学的または対称的な成分計算を行うことで、電圧不均衡を決定できるため、電源方式が正常に動作しているかどうかを判断することができる。.
電気通信システムにおける電力および力率測定
交流電源システムの運転解析では、電力と力率の測定を見逃すことはできません。 AC電力は、有効電力、無効電力、見かけの電力の3 つのコンポーネントで構成されています。 力率は、有効電力と見かけの電力の比率です。実際のテストでは、電力メーターを使用して有効電力を直接測定し、次に電圧と電流の測定値と組み合わせて見かけの電力を計算し、最終的に力率を導き出すことができます。三相システムでは、負荷が非対称の場合、各相の電力を個別に測定し、合計電力を 3 ワット法で計算する必要があります。.
通信電力システムにおける DC ノイズ電圧テスト
DCシステムの保守において、DC電源ノイズ電圧の測定は計り知れない意義を持ちます DCノイズは主に整流器部品の動作状態、フィルタリング効率、AC側の高調波結合、外部電磁干渉などの要因から生じます ノイズ電圧の測定はDC配電盤の出力端子で行い、整流装置が電圧安定化モードでバッテリーと並列フロート充電されている動作条件下で完了する必要があります DCノイズ電圧は、試験方法や評価基準に応じて、電話加重ノイズ電圧、広帯域ノイズ電圧、ピークツーピークノイズ電圧、離散周波数ノイズ電圧に分類できます。 ノイズ電圧の種類が異なれば、対応する試験機器や測定方法が必要になります。.
DC放電回路電圧降下測定
また、直流放電回路のフルレンジ電圧降下測定も通信電源メンテナンスの重要な側面のひとつです。 放電回路のフルレンジ電圧降下には、バッテリパックから直流パネルへのリードの電圧降下と、直流パネルの内部回路の電圧降下と、直流パネルの出力端子から電気機器の入力端子へのワイヤの電圧降下との合計を含める必要があります。比較的安定した負荷条件下では、セグメントごとに測定し、結果を蓄積することで放電回路のフルレンジ電圧降下が得られ、その結果は関連する技術仕様を満たす必要があります。.
電気通信電源コンポーネントの温度上昇監視
長期運転時、ヒューズプロテクター、トランス、コンデンサーなどの温度上昇 DC電源 回路線接点は、機器の安全性と信頼性に直接影響します。温度計で主要部品の温度を測定し、周囲温度と比較することで、各部品の温度上昇が基準を超えているかどうかを判断できるため、潜在的な危険をタイムリーに検出できます。.
最後に、通信電源システムの保守においては、手動制御機能、測定信号 、 “3 つの遠隔” 機能、ならびに各種保護 警報機能の体系的な試験も必要であり、これらの試験は、制御装置、制御装置、および制御装置の制御装置、および手動操作、模擬故障、遠隔制御、およびデータ比較を通じて、実際の運転における電力機器の信頼性と安全性を包括的に検証することができる一方、整流装置の保守においては、各整流モジュールの電流共有および電流制限性能の試験に重点を置くべきである。異なる作業条件下でのモジュール電流を記録および計算することにより、モジュール間の電流偏在によって引き起こされる機器の故障を防ぐために、システムの負荷分散能力を評価することができる。.








