Visão geral da manutenção e teste do sistema de energia de telecomunicações
O sistema de energia das agências de comunicação (estações) serve como garantia fundamental para o funcionamento normal da rede de comunicação, e seu status operacional impacta diretamente na segurança, estabilidade e continuidade dos equipamentos de comunicação, portanto, a realização de testes científicos, padronizados e sistemáticos dos indicadores técnicos do sistema de energia de comunicação é um dos elementos centrais no trabalho de manutenção da fonte de alimentação de comunicação.
Arquitetura e componentes do sistema de energia do escritório de telecomunicações
Do ponto de vista da composição do sistema, o sistema de fonte de alimentação de comunicação de um bureau de comunicação abrangente (estação) normalmente consiste em sistema de transformação e distribuição de energia de alta tensão, sistema de distribuição CA de baixa tensão, sistema retificador, bateria, Sistema de distribuição DC, e grupo gerador de reserva, entre outros equipamentos Dependendo das necessidades operacionais reais de diferentes agências (estações), equipamentos auxiliares ou de fonte de alimentação de emergência, como fonte de alimentação ininterrupta CA (UPS), conversores CC/CC, inversores CC/CA e estações de energia móveis também podem ser configurados Para estações de comunicação tripuladas de transmissão de longa distância, sua estrutura de sistema de fonte de alimentação é relativamente centralizada, incluindo principalmente transformadores de energia, dispositivos estabilizadores ou reguladores de tensão CA, grupos geradores automáticos, painéis de conversão e distribuição CA, retificadores, baterias e painéis de distribuição CC Em estações de comunicação não tripuladas de transmissão de longa distância, devido ao ambiente geográfico e às condições de fornecimento de energia, o modo de fornecimento de energia é mais diversificado Pode adotar um sistema de fornecimento de energia híbrido composto por energia CA e células solares, um sistema combinado de fornecimento de energia de turbinas solares e eólicas, ou um sistema de fornecimento de energia composto por energia CA e grupos geradores automáticos.
Sistemas de Monitoramento Centralizados para Equipamentos de Energia de Telecomunicações
Com a expansão contínua da escala da rede de comunicação e a melhoria do nível de automação, sistemas de monitoramento centralizados para equipamentos de fonte de alimentação de comunicação têm sido amplamente aplicados em vários escritórios de comunicação (estações).Por meio da coleta em tempo real e transmissão remota do status operacional do equipamento de energia, parâmetros-chave e informações de alarme, os sistemas de monitoramento centralizados têm gradualmente deslocado o trabalho de manutenção da inspeção manual para o gerenciamento inteligente e centralizado Portanto, na manutenção da fonte de alimentação de comunicação, o próprio sistema de monitoramento centralizado também se tornou um objeto importante que deve ser enfaticamente testado e verificado Deve-se notar particularmente que o teste de indicadores técnicos para peças de transformação e distribuição de energia de alta tensão deve ser estritamente realizado de acordo com os regulamentos relevantes do estado e dos departamentos de energia.
Teste de parâmetros elétricos CA em sistemas de energia de telecomunicações
No teste de especificação técnica de sistemas de alimentação de comunicação, a medição de parâmetros elétricos CA é um dos aspectos mais fundamentais e cruciais A tensão CA é uma tensão periódica com valor médio de zero, e suas formas de parâmetros comuns incluem valor de pico, valor pico a pico, valor efetivo e valor médio retificado de onda completa Na manutenção da fonte de alimentação de comunicação, o valor efetivo da tensão CA é normalmente usado como o indicador primário de avaliação Ao medir a tensão CA no local, os instrumentos comumente usados incluem multímetros, voltímetros CA e osciloscópios de uso geral O nível de precisão dos voltímetros e multímetros não deve ser inferior ao Nível 1.5.
Métodos de medição de tensão CA para manutenção de energia de telecomunicações
Em trabalhos práticos de manutenção, a medição de tensão CA é normalmente conduzida usando medição de leitura direta ou medição de osciloscópio A medição de leitura direta envolve colocar um multímetro ou voltímetro CA em uma faixa apropriada, conectando-o em paralelo através dos terminais do circuito em teste e lendo diretamente o valor da tensão através do instrumento Este método é fácil de operar e é o método de teste mais comumente usado na manutenção no local Durante o processo de medição, atenção especial deve ser dada para garantir que a frequência e a faixa de tensão do sinal medido estejam dentro da faixa de medição permitida pelo instrumento Se a magnitude da tensão medida não for clara, a faixa deve ser definida para o máximo primeiro e, em seguida, gradualmente ajustada para uma faixa apropriada para evitar danificar o instrumento ou gerar grandes erros de medição Além disso, o instrumento de medição deve ter uma impedância de entrada suficientemente alta para reduzir o impacto no estado operacional do circuito sob teste Geralmente, a precisão da medição de tensão CA na manutenção da fonte de alimentação de comunicação pode ser controlada dentro de uma faixa de 114 TP a 31 TP4 T. No entanto, em testes com alta precisão, os instrumentos de medição devem ser selecionados.5.
Teste de tensão CA baseado em osciloscópio em sistemas de telecomunicações
Quando se trata de observar formas de onda de tensão CA ou medir o valor de pico e o valor pico a pico de sinais não senoidais, a medição do osciloscópio oferece vantagens insubstituíveis Através de um osciloscópio, não só a amplitude da tensão pode ser medida, mas também pode refletir visualmente características como distorção da forma de onda e distribuição harmônica Antes de usar um osciloscópio para teste, a sonda deve ser calibrada e compensada para garantir a precisão dos resultados da medição Durante o processo de medição, é necessário selecionar a sensibilidade vertical e o tempo de varredura adequadamente, e prestar atenção ao limite de tensão do terminal de entrada do osciloscópio para evitar danos ao equipamento Ao mesmo tempo, para evitar a introdução de interferência e distorção da forma de onda, a linha de teste deve ser encurtada tanto quanto possível, a sonda deve estar próxima do ponto medido e o revestimento do osciloscópio deve ser mantido em um estado flutuante.
Medição de corrente CA em sistemas de energia de telecomunicações
Além da tensão, a medição da corrente CA também é um aspecto importante da manutenção do sistema de energia de comunicação A corrente CA é uma corrente periódica com valor médio zero, e sua magnitude é expressa em amperes Em testes práticos, quando a corrente que está sendo medida é pequena e é necessária alta precisão de medição, um amperímetro CA deve ser conectado em série com o circuito para medição; enquanto que quando a corrente que está sendo medida é grande ou é inconveniente desconectar o circuito, um amperímetro de braçadeira CA pode ser usado para medição sem contato.
Teste de frequência e estabilidade CA para fonte de alimentação de telecomunicações
A frequência e sua precisão de estabilidade do sistema de fonte de alimentação CA afetam diretamente a qualidade operacional de equipamento comunicação, assim deve ser testado dentro da escala especificada da variação da carga A conclusão de uma mudança positiva e negativa no poder da C.A. é chamada um ciclo, e o número de ciclos terminados pelo segundo é referido como a frequência A medida da frequência pode ser executada usando instrumentos tais como um medidor de frequência, um analisador harmônico do poder, ou um osciloscópio Medindo os valores máximos e mínimos da frequência e comparando-os com a frequência nominal, a precisão da estabilidade da frequência pode ser calculada, avaliando desse modo o desempenho da estabilidade do sistema da fonte de alimentação.
Medição de distorção harmônica e senoidal na energia das telecomunicações
No sistema de alimentação de comunicação, o grau de distorção senoidal da forma de onda de tensão CA também é um dos indicadores importantes para medir a qualidade da alimentação O fator de distorção senoidal é geralmente definido como a razão entre o valor quadrático médio do conteúdo harmônico e o valor efetivo da onda fundamental CA. Este indicador é geralmente testado usando um medidor de distorção ou um analisador harmônico de potência, e o ponto de teste geralmente é selecionado na extremidade de saída do painel de distribuição CA ou na extremidade de entrada do retificador.
Métodos de teste trifásicos de fase de tensão e desequilíbrio
Para um sistema de alimentação trifásico, também é necessário focar na diferença de fase e no desequilíbrio da tensão de saída trifásica A diferença de fase da tensão trifásica refere-se ao valor da diferença de fase entre tensões senoidais bifásicas ao mesmo tempo, que pode ser medido usando um testador de fase ou um osciloscópio de canal duplo O desequilíbrio de tensão trifásico reflete o grau de assimetria na distribuição de tensão no sistema trifásico, geralmente expresso como uma porcentagem do valor efetivo do componente de sequência negativa para o componente de sequência positiva Medindo a tensão da linha trifásica e realizando cálculos geométricos ou simétricos do componente, o desequilíbrio de tensão pode ser determinado, julgando assim se o sistema de alimentação está em operação normal.
Medição de Potência e Fator de Potência em Sistemas de Telecomunicações
Na análise operacional de sistemas de alimentação CA, a medição de potência e fator de potência não pode ser negligenciada A potência CA compreende três componentes: potência ativa, potência reativa e potência aparente O fator de potência é a relação entre potência ativa e potência aparente Em testes práticos, a potência ativa pode ser medida diretamente usando um medidor de potência e, em seguida, combinada com valores medidos de tensão e corrente para calcular a potência aparente, derivando em última análise o fator de potência Em um sistema trifásico, quando a carga é assimétrica, a potência de cada fase deve ser medida separadamente, e a potência total deve ser calculada usando o método de três watts.
Teste de tensão de ruído CC em sistemas de energia de telecomunicações
Na manutenção de sistemas CC, a medição da tensão de ruído da fonte de alimentação CC tem imensa importância O ruído CC origina-se principalmente de fatores como o estado operacional dos componentes do retificador, eficiência de filtragem, acoplamento harmônico no lado CA e interferência eletromagnética externa A medição da tensão de ruído deve ser conduzida no terminal de saída do painel de distribuição CC e concluída sob a condição de trabalho onde o equipamento de retificação está em carga flutuante paralela com a bateria em um modo de estabilização de tensão Dependendo do método de teste e dos critérios de avaliação, a tensão de ruído CC pode ser classificada em tensão de ruído ponderada por telefone, tensão de ruído de banda larga, tensão de ruído de pico a pico e tensão de ruído de frequência discreta Diferentes tipos de tensão de ruído exigem instrumentos e métodos de teste correspondentes para medição.
medição de queda de tensão do circuito de descarga CC
Além disso, a medição da queda de tensão de faixa completa no circuito de descarga CC também é um dos aspectos importantes da manutenção da fonte de alimentação de comunicação A queda de tensão de faixa completa no circuito de descarga deve incluir a soma da queda de tensão do cabo da bateria para o painel CC, a queda de tensão no circuito interno do painel CC e a queda de tensão do fio do terminal de saída do painel CC para o terminal de entrada do equipamento elétrico Sob condições de carga relativamente estáveis, a queda de tensão de faixa completa no circuito de descarga pode ser obtida medindo segmento por segmento e acumulando os resultados, e o resultado deve atender às especificações técnicas relevantes.
Monitoramento de aumento de temperatura de componentes de energia de telecomunicações
Durante a operação a longo prazo, o aumento da temperatura dos protetores de fusíveis, transformadores, capacitores e Fonte alimentação CC os contatos do fio do circuito afetam diretamente a segurança e a confiabilidade do equipamento Medindo a temperatura das peças-chave com um termômetro e comparando-a com a temperatura ambiente, é possível determinar se o aumento de temperatura de cada peça excede o padrão, permitindo assim a detecção oportuna de perigos potenciais.
Teste de desempenho de controle, proteção e retificador
Finalmente, na manutenção dos sistemas de alimentação de comunicação, testes sistemáticos de funções de controle manual, sinais de medição, funções “três de” remoto, bem como várias funções de proteção e alarme também é necessário Através de operações manuais, falhas simuladas, controle remoto e comparação de dados, a confiabilidade e segurança do equipamento de energia na operação real pode ser verificada de forma abrangente Enquanto isso, na manutenção do equipamento de retificação, a ênfase deve ser colocada em testar o compartilhamento de corrente e o desempenho de limitação de corrente de cada módulo de retificação Ao registrar e calcular a corrente do módulo sob diferentes condições de trabalho, a capacidade de compartilhamento de carga do sistema pode ser avaliada para evitar falhas do equipamento causadas pela distribuição desigual de corrente entre os módulos.







