(一)系统组成
集中供电方式是指将电源设备集中安装在电力室和电池室,通信用电能经统一变换分配后集中向各通信设备供电的方式。
集中供电方式电源系统中电源设备布放的最大特点是集中,电力室配置的设备包括交流配电设备、整流器、直流配电设备、蓄电池组等,各专业机房从电力室直接获得所需工作电用等级的直流电能,其他设备、仪表所需使用的交流电能通常也从电力室直接获取。
(二)系统特点
集中供电方式主要出现在通信电源系统发展的早期,当时的电源设备以可控硅相控整流器和普通铅酸蓄电池为典型代表,体积大,质量大,工作噪声也大,而且蓄电池对机房环境还会造成酸雾污染,因此只能让电源设备独处一隅。通常集中供电系统的整流器、配电屏、变换器、逆变器和各种电压等级的蓄电池组等电源设备分别集中放置在通信大楼底层的电力室和电池室,这些电源设备为整栋大楼的通信设备供电。
由于电源设备集中布放,不仅便于专人维护管理,而且无须考虑电磁兼容问题,也不会对其他机房造成污染。同时,一般而言,集中供电方式电源系统中的电源设备多为传统技术设备,对运行维护人员的技能水平要求不高,主要适用于容量不太大的通信局站。目前国内仍有部分通信局站采用集中供电方式供电。
但在集中供电方式中,由于电源设备远离通信负荷中心,直流输电线路长、损耗大,系统安装和运行费用较高,供电可靠性较差。随着通信技术的发展,通信设备对电源系统提出了更高的质量要求,集中供电方式存在的一些问题也愈发明显。
1.供电可靠性差
集中供电方式电源系统中电源设备集中布放,电能集中变换、集中分配,这种供电特点导致了电源系统内的局部故障也可能影响到整个通信系统供电的可靠性。同时,系统供电可靠性的保证完全依赖于蓄电池组性能的支持,通常同一工作电压等级仅配置两组蓄电池组,蓄电池组的故障往往直接导致系统供电的崩溃。
此外,一般而言,集中供电方式电源系统中采用的设备多为老设备,其制造工艺及电气性能参数比较差,效率不高,设备本身可靠性低,故障率高,维护工作量大,容易酿成供电中断事故,进而降低供电系统可靠性。(https://www.xing528.com)
2.运维成本高
集中供电方式中,基础电源设备通常安放在通信大楼的底层,各类通信专业机房设置在其他楼层,为保证供电质量,必须使用截面积较大的馈电线缆远距离向通信负荷供电,从而造成设备安装困难、线路消耗铜材太多、能量传输成本(包括配电线缆和机械结构附件等)以及安装成本偏高等问题。
3.设备使用性能受限
集中供电方式中,各种通信设备共同使用同一直流供电系统,因而也将多种设备机架电源输入端子允许的电压变动范围都统一到某一种设备对工作电压的高限要求上,使机架电源输入端子允许电压范围变窄,相应功率器件耐热和耐压性能不能得到充分运用,设备使用性能受限。
不仅如此,各种通信设备共用一套直流供电系统,相互间的影响也使得系统的电磁兼容(EMC)性能变差。
4.系统扩容不便
集中供电系统在设计时,电源设备容量的配置通常按终期负荷考虑,至少要保证10年后的负荷需求,因此在工程结束后的初期运行阶段,有大量的电源设备搁置待用;系统扩容或更换设备时,有时甚至需要改建机房,容易造成极大的浪费。
此外,集中供电方式由于设备集中,需要单独设置电力室和电池室,电源设备正常工作所需要的温度、湿度等环境条件保证,机的荷重、防震及其他防御自然灾害的要求都需要单独考虑,机房基建投资与相关技术投资都非常大。而在分散供电系统中,上述问题可以得到较好的解决,分散供电是通信供电发展的方向。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。
