国脉信息学院通信电源题复习重点

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1、一、填空题1、低压交流电的额定电压为220/380v(三相五线制) ,即相电压UAN =220v,线电压 UAB =380v ,额定频率为 50Hz。2、通信用交流电压允许波动范围:交流供电的通信设备为+5%-10%,交流电源设备等为 +10% -15%。3、新建局原则上只提供 -48V 电源,该直流电源的电池组通常由 24 只( 2V/只)铅酸蓄电池串联组成。4、电源系统由交流系统、直流系统、接地系统组成。交流系统一 般采用集中供电方式,直流系统一般采用集中 供电方式或分散 供电方式,大型或重要的通信局直流系统宜采用 分散供电方 式。5、供电方式有集中供电方式、分散供电方式和混合供电方式。6

2、、交流三相电缆中导体护套的颜色为A 相:黄色; B 相:绿色;C 相:红色;零线或中性线 N:淡蓝色 (黑);保护地线 PE:黄 绿双色。直流电源母线的颜色,应正极为红色,负极为蓝色。7、高压隔离开关通常与断路器配合 使用,切断电源时,先断开断 路器,再拉断隔离开关;送电时,先闭合隔离开关,再闭合断 路器。后者有可靠的灭弧装置,而前者没有。8、高压负荷开关通常与高压熔断器 配合使用,利用熔断器来切断 短路电流。它只有简单的灭弧装置。 S K P 2 Q QKI 29、我国通信局(站)使用的降压电力变压器,近年一般采用“D,yn11” 连接组,即原绕组为三角形连接,副绕组为星形连接,中性点直接接

3、地并接出中性线10、电力变压器的额定容量按 1.26 倍递增,变压器容量计算公式 为 此公式说明经过功率因数补偿后变压器容量可选择小一些。 变 压器容量单位为 kVA ,式中 K=0.9 。变压器允许 并联的台数为 23 台。11、对于三相平衡负载,视在功率为 S=3UI =3UlI=,单位为VA 或 kVA 。功率三角形:12、ATS 自动转换开关装置 是将负载电路从一个电源自动换接至另 一个(备用)电源的开关装置,用以确保重要负荷连续、可靠 运行。13、通信局(站)室内接地系统的 等电位连接 ,有 网状、星形和网 状-星形混合型接地三种结构 。14、接地引入线与地网的连接点宜避开避雷针、

4、避雷带的雷电引下 线与地网的连接点及铁塔塔脚,其间距应大 于 5m ,条件允许 时,宜取 10 15m。15、雷击的危害主要有三方面: 直击雷、 感应雷和雷电过电压侵入。 电源防雷应采用限压型 SPD,不应使用间隙型(开关型)或间 隙组合型。16、变压器的接地地网离通信楼 30 米之内时,应采用 水平接地体 将两地网连通。当通信局 (站 )内有多座建筑时 ,应采用 水平接地 体将各地网连通。17、机房内走线架及各类金属构件 槽道(含竖井内) 、储油箱、罐 必须 接地。18、接地引入线与地网的联接点尽可能避开避雷针的雷电引下线及 铁塔塔脚,最好离开 5 米以上。机房接地应采用 辐射式或平面 型,

5、不得串接 。19、使用模块式 SPD 时,引接线长度 应小于 1 米, SPD 接地线 长度应小于 1.5 米。SPD 尽可能靠近设备安装, 在机架内离开其 他线,走线 应短直并固定 。多余的线缆应截断。20、出入局的 交流电力线路 应选用 铠装电力电缆 ,埋地入局,其 铠装金属护套两端应接地, 缆内两端的芯线 (含中性线 ),应加装 限压型浪涌保护器 SPD。21、具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地 。无金属外护套的电缆宜 穿钢管理地 引入,钢管两端应作好接地处 理。 向系统外供电的端口以及从外系统引入的电源端口必须安 装 SPD 。22、为了避免雷害、防止火灾、减少电磁干扰

6、和便于维护,通信局 在室内工程施工时, 交流电源线、 直流电源线、 射频线、 地线、 传输电缆、控制线等 应该分开敷设 ,严禁互相缠绕或捆扎在同 一线束内;同时,所有的 接地线缆 应避免与电源线、光缆等其 他线缆 近距离并排敷设 。23、蓄电池的运行有充放电循环和浮充两种工作方式。通信局现在都采用 全浮充 工作方式。蓄电池浮充电单体电压为 2.20 2.27v25),均衡充电单体电压为2.30 2.35v (25). 现在通常以 恒压限流方式进行均衡充电,均充电压比浮充电压高。24、蓄电池的容量用 C 表示,单位为 Ah,即安培小时。 固定型 铅酸蓄电池 ( 2v 电池)的额定容量是指环境温度

7、为25,电池以 10 小时放电率的恒定电流放电到终止电压 1.8V 所能放出 的电量,用 C10表示。 温度下降, C减小;温度升高, C增大。 阀控式密封铅酸蓄电池 以 25为基准,运行温度每升高 10, 使用寿命约降低一半。不同规格、不同型号、不同设计寿命和 不同厂家的阀控式铅酸蓄电池也禁止在同一个供电系统中使 用。在将蓄电池组接入直流电源系统时,必须 防止发生打火现 象。25、开关电源采用脉宽调制( PWM)控制电路,可以通过改变占空 比 D 来调节。26、在这些供电制式中 ,零线与保护地线 必须严格分开。 机柜内零 线汇集排 应与机架绝缘,机架及机壳则应通过保护地线可靠接 地。27、各

8、输出分路的 直流熔断器额定电流值 应不大于最大负载电流的2 倍。28、在交流停电时间较长的地方, 为了既防止蓄电池过放电而受到 损害,又使重要负载获得较长的蓄电池供电时间, 可以采用二 次下电的措施。29、油机发电机组有 柴油发电机组和汽油发电机组 两大类, 通信局中主要采用柴油发电机组。根据冷却方式可分为风冷组和水冷 组,柴油机主要由两大机构和四大系统组成,它们是 :曲轴连 杆机构、配气机构;燃油供给系统、润滑系统、冷却系统和启 动系统 。柴油机必须完成的 4 个过程为: 进气冲程、 压缩冲程、 作功冲程和排气冲程。30、三遥指遥测、遥信、遥控。31、通信电源集中监控系统采用 逐级汇接 的结

9、构,一般由 监控中心、 区域监控中心、监控单元和监控模块组成。32、常用的 物理接口为 RS232 和 RS485/422, 其中距离小于 12m 时采用 RS232,距离长时采用 RS485。二、组成方框图或结构示意图1、集中供电方式电源系统组成方框示意图P32、市电类别:一类、二类、三类和四类P33、TN 系统 -低压交流供电系统应采用 TN-S 接线方式, TN-S 系统 原理图如下: P9 图 1.5。4、联合接地系统组成框图: P39图 3.1或 P51图 3.13。设备的接地 路径是:设备中的接地端接地线接地汇集线(包括接地汇 流排)接地引入线接地网大地。接地连接线不得使用铝 材。

10、5、低压三相交流电源浪涌保护器连接示意图:P65 图 3.26“ 4+0 ” 连 接 方 式 “3+1”连接方式TN-S 供电方式既可以采用 “ 4+0”保护模式, 也可以采用 “3+1” 保护模式; TT 供电方式应采用“ 3+1”保护模式, TT 供电方式 单相供电时应选择“ 1+1 型” SPD。6、通信用高频开关电源系统由交流配电部分、整流器、直流配电 部分和监控器 (又称监控模块、 监控单元或控制器) 组成。 高 频开关电源系统组成框图如下:7、UPS 的基本组成方框图:整流器:将输入交流电变成直流电。逆变器: 将直流电变成 50Hz 的交流电 (正弦波或方波) 供给负载。 蓄电池组

11、:用以保证市电异常后 UPS 不间断地向负载供电至需要 的备用时间。输出转换开关: 进行由逆变器向负载供电或由市电向负载供电的自 动转换。 可分为带触点开关和无触点开关两类, 无触点开关没有机 械动作,称为静态开关。三、简答题1、 UPS的作用 :答:为了保证给重要设备不间断供电, 必须配置 UPS。当市电中 断后,发电机起动供电之前, 由 UPS 用所带的电池逆变不间断 供电,使负载维持正常工作。 改善对负载的供电质量。 (市电 带大量容性、感性、冲击性负载,对电网污染,还有雷电干扰 等)。2、为什么严禁在 PE线和公共 N 线中加装熔断器? = 答:1若在 PE线和 N 线中加装了开关或熔

12、断器, 则 PE线和 N 线 有可能断路。 2 如果保护地线断路,若某一相线碰连设备的金 属外壳,则机壳对地电压将达到相电压,从而严重危及人身安 全。3 如果公共零线断路而接通了三相电源, 在三相负载不平 衡时,负载侧中性点将会发生电位漂移 ,各相负载电压失去平 衡,可能有的负载电压接近线电压,而有的负载电压远低于正 常相电压 ,用电设备不能正常工作,甚至一相或两相上的用 电设备被烧坏。4、接地的作用:抗外界电磁干扰,提高通信质量;确保人身和设备安全3、公共零线断路的后果?R1答:R1 R2R2R1 R2ABAB10 38010090 3801003425、采用联合接地的原因:当供电线路或局内

13、分散的建(构)筑物 遭受雷击时,遭受雷击的建(构)筑物 地网会有大量 雷电流 入 地,从而引起局部地网出现巨大的 地电位 上升,造成该建筑物 内设备与局内其它设备间产生很大的电位差,并对局内其它设 备产生 反击 ,引起雷击故障。采用联合接地措施后, 雷击电流 分散到各局部 地网入地, 可以最 大限度地减小局内各建筑物中设备间产生的 雷电过电压 ,避免出 现“反击 ”现象。6、双变换 UPS 的基本工作原理:答:无论市电是否正常, 均由逆变器 经相应的 静态开关 向负载供电。市电正常时, 整流器 向 逆变器 供给直流电,并由 整流器 或另设 的充电器对 蓄电池组 补充充电;当市电异常时, 蓄电池组 放电 向 逆变器 供给直流电。7、油机发电机组的作用:答: 1在通信系统为备用交流电源;2 当市电发生异常情况不能供电时,由柴油发电机组供电,确保交流电源的可靠供应。四、计算题P1871、交流输入电源线的截面积计算2、直流馈线截面积计算: P2173、计算电压降

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