电力智能通信电源技术及其应用

(整期优先)网络出版时间:2022-05-17
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电力智能通信电源技术及其应用

李柔霏

国网山东省电力公司威海供电公司 山东威海 264200

摘要:电力通信电源是现代电网建设的重要内容,过程中不仅要展开相关建设工作,还要对其进行管理,确保电源能够稳定运作,但以往管理方式存在缺陷,因此需要改革。从这一角度出发,相关领域内人员通过不断的研究与探索,发现可以通过智能技术来管理通信电源,同时智能技术还能带来其他帮助,由此催生出电力智能通信电源技术,该项技术在通信电源的相关工作中具有良好的应用价值,值得广泛推广,因此有必要对该项技术的应用展开研究,以便充分发挥技术作用,做好通信电源相关工作。

关键词:电力;智能通信电源技术;应用

引言

电力通信电源在整体的通信基础设施中,虽然所占比例较低,但是,其属于电力通信网络中非常重要的基础设施,尤其在通信技术快速发展的进程中,电力网络结构开始向着复杂化的方向发展,对通信电源技术提出很高要求,在此情况下就应该积极的采用先进智能通信电源技术,提升系统的运作水平。

1通信电源发展现状

近年来,随着通信网络系统的规模日益扩大、结构越发复杂,加之5G网络的大规模建设,通信系统中各个通信设备对电力能源的需求日益增大,通信电源为通信设备提供的电源效率也在逐步提升。技术的进步使通信网络中的大功率通信设备数量日益增加,加之新型功率转换技术、控制技术的出现,使得通信领域的通信电源技术突破了传统技术的局限,通信网络系统更具可靠性。而现阶段通信电源变换电路拓扑结构主要采用的是桥电路与全桥电路,这些不同的拓扑结构有其各自的特征和优缺点,在应用过程中需结合具体情况来选择。一般中小功率场合多应用半桥电路,大功率场合多应用全桥变换电路。另外,随着功率放大器进入更新换代的时代,通信电源在系统的可靠性、稳定性与电磁兼容性,消除网侧电流谐波,提升电能利用率,减少损耗等多个方面均有显著的突破。

2电力智能通信电源技术及其应用

2.1强化电源设备整体检修智能化

电力智能通信系统的建设是目前电网建设的重点内容之一。电力企业在相应的变电站中都进行了直流电源系统在线监测装置的安装应用,主要是为了更好地对直流电源系统进行远程监控,提高运维便利性,也有利于提高直流电源系统智能化管理质量,同时对电源系统的电气设备运行安全性也具有重要作用。此外,在线监测除了能够实现电源信息远程传递和高效运输外,还能够实现容量试验,对于整体电源节能效果发挥也具有突出作用,有效避免了谐波污染,构建了安全有效的运行环境。因此,强化电力通信新电源技术应用,促进整体智能化电源设备的检修,有利于提升通信电源整体安全管理效益。

2.2采用先进智能技术使得通信电源更加集约化

在我国科学智能化技术快速发展的背景之下,通信电源也开始向着集约化的方向发展,主要就是机械设备设计、管理与控制等,均能体现出集约化的态势。首先,设计工作更加科学。可以使用功率集成设计的模式,使得电源结构更加简化,使得相关通信电源的模块,得到良好的优化发展,促使集成度的增强。例如:采用集成度较高的硅晶片,内部的元件数量会降低三分之二之上,结构具有紧密性的特点,和分立元件相互对比之下,布局会逐渐降低,杂散电感还有分布电容等技术的应用,能够有效提升产品的先进性,并减少各方面的电力损耗量。其次,管理工作更加便利。在网络信息技术快速发展的进程中,信息处理技术也开始普及,通信技术也不断成熟,在此情况下,就要通信电源机械设备,具有较为良好的数据处理和网络运作能力,在此期间,可采用TCP/IP的协议技术进行网络通信处理,采用网络化的集中管理方式,创建出智能化的人机界面,使得技术管理人员在实际工作中可随时进行通信电源运行参数与状态的分析,全面了解运行状态的情况,并有效增强通信电源的利用效果,达到预期的工作目的。

2.3实施智能化检修

电力通信电源作为一种电力设备,在长期的应用当中随时可能出现故障,因此为了保障电源设备问题,必须时刻对设备状态进行监测,一旦发现问题要第一时间进行检修,但传统模式依赖人工,在监测、检修效率方面有所欠缺,且可能无法完全消除问题,故传统模式不适用。这种情况下,可以借助电力智能通信电源技术来实施智能化检修,诸如电力企业可以在变电站中安装直流电源系统在线监测装置,这样能够远程对电源系统进行检监测,同时在工作中安装智能终端,由终端接收电源系统的监测信息,依照信息特征可以对设备当前状态进行判断,明确设备是否存在异常,如果存在异常则发出预警,通知人工进行维修,这免去了维修前的人工检查步骤,能够提高工作效率。同时,如果条件允许还可以在设备周边安装调控单元,智能终端系统发现异常后会第一时间通过调控单元对故障进行处理,若无法处理才会通知人工,且在这种情况下会启动应急功能,避免故障恶化、扩散。另外,在线监测还能用于电能容量实验,实验结果有利于电源节能、规避谐波污染,让通信电源能够顺利运作。

2.4全数字化控制

通信工程的日益复杂化使得在通信系统运行过程中各类通信设施面临着越来越复杂的环境条件,在运行过程中存在更多的干扰因素。在一些经济欠发达地区,通信设施周边交通不便,增大了维护管理的难度。为了克服管理维护不便利的情况,必须改变传统的控制与管理模式,应用先进的数字化技术来实现全过程的数字化控制。在通信系统中,AC/DC整流稳压、DC/AC逆变、SPWM同步锁相、蓄电池等都是其中的重要组成部分,在对这些要素的管理过程中,可以充分利用数字化管理与控制方式。现阶段,一些通信工程项目引入了新型微处理器、监控软件,这些设备与软件的应用发挥了自我监控、自我诊断与自我修复的作用。在具体的应用过程中,监控软件与设备能自动采集全部的设备信息,进而对这些信息加以全面分析,及时识别其中的异常信息,并判断通信系统、设备存在的潜在故障,保障故障识别、处理的及时性,在最短的时间内恢复系统、设备的正常运行状态。

2.5优化防雷网络

雷电对于电力设备的影响很大,任何电源设备都会受到影响,而雷电作为自然因素的一种,人力无法阻止,只能通过防护设施来应对,故即使在电力智能通信电源技术应用中也要做好防雷工作。从这一角度出发,以往单一的防雷设备安装方式无法给整个技术系统提供防护,部分线路设备依旧会受到影响,说明传统防雷网络有待优化,因此在技术应用中需要做好了两项防雷网络优化工作:第一,要针对原有防雷网络展开分析,找到其中漏洞,而后选择对应的防雷设备进行安装;第二,在防雷网络基本结构得到优化之后,必须分阶段安装过压保护设备,该设备能够在雷电影响下保护线路设备不受过电压影响,依旧能够继续运作。

结语

电力智能通信电源技术在实际发展的进程中,传统的技术已经不能满足当前时代发展需求,对各方面的系统会造成不利影响。这就需要在电力智能通信电源技术发展的过程中,创建科学化的工作模式,转变传统工作渠道与方式,将先进的互联网技术、智能化技术与数字化技术等融入工作中,全面提升整体的工作效果,保证通信电源技术的应用效果,规避不足之处。

参考文献

[1]陈忠武.电力智能通信电源技术应用[J].通信电源技术,2019,36(10):194-195.

[2]邱书琦.电力智能通信电源技术研究[J].山东工业技术,2019,34(8):152-188.