大连地铁通信电源系统功能研究

2021-10-25 01:18:22崔洪玮
科技信息·学术版 2021年18期

崔洪玮

摘要:地铁电源系统是地铁通信专业的重要系统,也是确保在市电断电的情况下,通信专业设备可以没有任何影响的系统。对于地铁电源系统来说,主要涵盖交流配电屏、蓄电池、高频开关以及UPS。上述设备可以对市电断电之后,对通信专业设备提供备用电力,从而确保通信设备有两个小时的备用电。因此,它的重要性不言而喻。本篇文章也是以通信电源系统为研究对象,详细探讨一下地铁通信电源系统的功能,为后续进一步提升电源系统维检修水平提供一定的理论基础。

关键词:大连地铁;通信电源系统;功能研究

一、前言

大连地铁是近几年地铁发展速度比较快的地铁之一,随着大连地铁1、2号线、13号线的相继开通,大连地铁的里程数也在进一步提升。地铁通信电源系统是地铁的重要组成部分,也是确保地铁通信专业设备在市电断电之后可以利用蓄电池进行供电的重要专业。地铁通信设备确保地铁的稳定运行,一旦地铁市电断电,通信设备就会立刻没有电,但是在电源系统的保护下,可以避免设备的断电,拥有2个小时的后备时间。因此,通信电源系统很重要。接下来,我想详细探讨一下地铁通信电源系统的具体内容。

二、通信电源系统介绍

(一)交流配电屏

通信电源系统的交流配电屏是通信电源系统的重要组成部分。由于地铁通信专业涵盖了14个子系统,因此,很多子系统都是通过交流电进行供电的。这个时候,交流配电屏就起到很大的作用,可以为通信设备提供最大的交流供电,这样也为通信设备提供保障。

(二)高频开关

地铁通信系统有四个系统是采用直流电,即通信传输系统、通信公务电话系统、通信专用电话系统、通信无线系统。上述四个系统需要高频开关提供直流电,从而全面提升直流供电的稳定性。

(三)UPS

UPS是通信电源系统的重要组成部分。UPS有整流的功能,正常情况下,市电在正常供电的时候,他会一边给蓄电池充电,一边给设备供电,当市电断电的时候,UPS内的逆变器会工作,将蓄电池的充电状态改为放电,放出的电量给通信设备供电,从而就为通信设备提供2个小时的后备电量。因此,UPS是通信电源系统的核心内容,如果UPS设备出现故障,整个通信电源系统也会受到很大的影响。

(四)蓄电池

通信电源系统一般配备UPS蓄电池和高频开关蓄电池,分别给交流设备供电和直流设备供电。总体来说,蓄电池的数量越多,供电量越大,但是根据地铁蓄电池的标准,一般会给蓄电池提供2个小时的后备电量。因此,对于通信专业设备来说,市电断电,就会提供2个小时的后备时间,这对于抢救市电故障提供了很大的帮助。

三、通信电源系统的日常巡检

通信电源系统对于通信专业来说,重要性很高,一般情况下,需要通信维检修人员进行日常的巡检。对于蓄电池的巡检内容是需要对蓄电池的外观进行巡检,发现蓄电池有漏液和击穿的情况,要进行及时的更换。另外,每年都要对蓄电池进行充放电年检,确保电池的活性。通过调查了解,蓄电池的使用寿命在5年左右,因此,对蓄电池要进行寿命内的更换,确保蓄电池可以更好的为通信设备服务。对于UPS、高频开关以及交流配电屏,每天的巡检内容就是观察指示灯,对于指示灯存在问题的地方,如告警指示灯亮,需要及时上报处理,对于故障设备,要进行及时更换维修,总而言之,对于通信电源系统,要加强日常的巡检力度,全面提升通信电源系统的稳定性和可靠性,更好的为通信设备提供最大的帮助。

四、通信电源系统的未来发展趋势

通过调查了解,通信电源系统近几年的发展速度非常的快,尤其是智能化程度越来越高。近几年,通信电源系统还自主研发了巡检机器人,对于机房内的设备进行全面的巡检,发现有温度比较高的區域进行日常的巡查和告警,对于可能出现的故障进行全面的控制和预防。尤其是蓄电池的使用情况,一般情况下,会通过蓄电池的电流、电压以及内阻对蓄电池进行全面的检测,发现有问题异常的蓄电池进行有效的控制和报警,及时报告相关维检修人员对蓄电池进行更换和处理。总而言之,对于通信电源系统来说,未来的发展趋势就是向智能化方向发展,更好的确保通信电源系统的稳定性,全面为通信设备提供最大的保障。

五、结论

总而言之,地铁通信设备是地铁的重要组成部分,尤其是通信的传输系统、通信无线系统,他们的重要性非常的高。在这种情况下,就要保证设备的运行稳定性。对于通信电源系统来说,他就提供了最大的保障。一般情况下,市电是会稳定运行的,但是市电在突发应急情况下,有可能出现断电的可能,在这种时候,地铁通信电源系统就会充分利用蓄电池进行反向放电,从而为通信设备提供后备电源,这样设备就可以稳定运行。因此,对于通信电源系统来说,日常确保设备的稳定性是非常重要的。相信未来,在我国科技技术的快速发展之下,通信电源系统会越来越发达,从而为地铁的稳定运行提供最大的保障。

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