高效智能的通信电源技术发展趋势分析

赵建科 任保将。

摘要:随着通信行业的不断发展和进步,目前有越来越多的人开始关注和重视高效智能通信电源技术的使用和发展通信行业对我国建设集约型社会带来了很大的影响,它在一定程度上推动了我国社会的可持续发展,进而促进了通信行业建立电力电子技术的新框架。本文将简单介绍通信电源技术及其基本要求和质量要求等,进而阐述高效智能通信电源技术发展趋势。

Abstract: With the continuous development and progress of communication industry, more and more people begin to pay attention to the use and development of high—efficiency intelligent communication power technology. The communication industry has a great impact on the construction of an intensive society in China. To a certain extent, it promotes the sustainable development of our society, and then promotes the communication industry to establish a new framework of power electronics technology. This paper will briefly introduce the communication power supply technology and its basic requirements and quality requirements, and then elaborate the development trend of high—efficiency intelligent communication power supply technology.

关键词:高效智能;通信电源技术;发展趋势。

Key words: high efficiency and intelligence;communication power technology;development trend。

中图分类号:TN86                                        文献标识码:A                                  文章编号:1006—4311(2020)15—0255—02。

0  引言。

近年来,随着社会的快速发展和进步,有更多的人开始关注自然环境,开始重视环境保护问题,各项公益活动和宣传层出不穷,人们的环境保护意识和責任感也在不断提高,但如何有效提高能源的使用率仍是目前各个行业面临的主要问题之一。而这就需要相关行业投入大量的资金来支持相关技术的创新和发展,进而充分满足当今社会发展的具体需求。

1  通信电源的概述。

通信电源是整个通信网络中的基础设施之一,是通信企业专门用来为通信设备提供电力能源支持的系统通信电源技术的整体性能以及使用效率在一定程度上都会影响到整个通信网络体系的质量和健康,甚至会导致通信网络体系的瘫痪。通信电源系统不仅包括融合保护系统,而且包含直流供电系统和交流供电系统,无论哪一个环节出现了故障,都会对整个通信系统的稳定运行带来一定的影响。

2  通信电源的现状分析。

首先,作为保障整个通信系统安全性、稳定性、可靠性及高效率的关键部分,通信电源及其技术逐渐受到了更多人的关注,而且通信电源设备提供电力能源的效率也在不断提高。[1]。

其次,随着科学技术的不断创新和发展通信行业中出现了越来越多的大功率和大频率的电气设备。同时,通信网络中信息系统也出现了新的功率转换以及现代化控制等技术,进而帮助通信行业相关工作人员创新了传统的通信电源设备技术指导和理论技术等,而且这也为通信网络系统中的通信电源的可靠性、兼容性以及稳定性等提供了充足的保障。

3  通信电源的基本要求

3.1 高可靠性的要求  就电力系统来说,如果电力系统相关设备发生了故障,就会严重影响到整个系统,甚至会造成系统的瘫痪。一般来说,通信企业需要严格检查自己的通信设备,充分保障相关设备不会出现问题,即使只是出现一些简单的问题,比如脉冲形式等,也是必须杜绝的[2]。

3.2 高稳定性要求  对于通信行业来说,无论是哪种通信设备,都需要相关工作人员根据具体的情况采取科学合理的措施,来充分的保障通信设备系统运行的稳定性、安全性以及可靠性,尤其是企业内部由计算机自动操控的相关设备。比如,数字通信部分的运算效率等的要求都是比较高的,而这也就对通信行业中的电源设备系统稳定性和可靠性等提出了更高的要求

3.3 高效率性的要求  一般来说,在完成一定的通信项目之后,通信企业的相关人员需要对设备等进行维护,这就需要投入大量的维护费用,而且需要大量的资源。近几年来,通信行业通信系统变得越来越复杂,而这就出现了一个通信系统往往需要成百上千直流电的现象。

3.4 模块化的要求  目前,我国通信行业通信系统大多都是通过分立式原件的方法来构建的,这不仅可以有效的确保通信系统的维护工作,对系统进行功能扩充等,而且可以有效的降低维护系统和扩充系统的投入成本,这样一来,通信企业的经济效益就可以得到充分的保障,从而有效提高自身的社会效益。

3.5 小型化的要求  随着社会的不断发展和科学技术水平的提高,现阶段内各个行业所使用的设备也更加集成化、小型化,因此,通信行业通信设备以及通信电源系统相关设备也需要不断小型化和集成化,这样一来,通信企业的相关工作人员才能将电源系统通信设备合理的安排在一起,进而有效提高供电的质量和效率。

4  通信电源系统的质量要求

通信行业要想有效提高通信设备的供电质量和效率,首先就需要确保通信电源系统的性能和质量,保障其运行的稳定性和安全性,从而促进整个通信系统的正常运行。一般来说,城市区域内用电的稳定性指标是通过衡量停电次数、停电时间以及不可用的用电度数来确定的,而国家相关政府部门也根据这一问题颁布了相关的文件,并作出了明确的指标要求[3]。

5  通信电源发展趋势分析。

虽然通信电源及其技术技术在整个通信系网络系统中的占比相对来说比较小,但它的作用是十分重要的,它能够直接影响到通信网络的运行情况。近几年来,通信行业中的通信電源技术等在不断创新和发展,并取得了实质性的突破,根据上文中通信电源技术的现状和一些要求等的分析,笔者将进一步谈谈通信电源发展趋势。

5.1 高效率技能分析  一般来说,通信电源技术发展的主流和关键就是高频变化,通信电源技术的核心就是电力能源的转换。换言之,通过使用电源技术等,将电池等一次性电力能源转换为适用于各种领域的二次电源通信电源技术中占比相对较大的是开关电源,而开关电源技术的创新和不断发展也为电能转换的高频变化提供了良好的硬件基础条件,从而推动了通信电源技术的不断创新和进一步发展,进而有效的促进了通信行业发展和创新。

5.2 网络化智能化的监管  随着通信网络不断发展和进一步完善,巨大的网络建设以及相关设备的使用和管理需要更多的人力、物力资源。但在部分环境比较复杂、交通不便等地区,通信设施的维护工作难度相对较大,这就对通信企业的电源设备监管工作提出了更高的要求。一般通信企业的相关工作人员可以借助电源系统中的集中分散式监控系统来对电池及电池组等进行全自动管理。这样相关工作人员能够通过网络来上传所需的控制数据,并有效的开展数据查询和控制等工作,从而充分确保数据信息储存、数据信息处理和打印等工作的效率[4]。

5.3 全数字化控制分析  由于部分地区的环境比较复杂,而且人烟稀少,交通条件相对来说也比较差,相关人员的设备维护工作难度就比较大,这就需要他们创新原有的相关技术。而数字化技术具有同步锁相、蓄电池以及SPWM等功能,有效的弥补了传统模拟技术的不足。除此之外,全数字化控制技术通信电源具备较强的预警功能以及故障诊断功能,这在一定程度上提高通信电源设备运行的可靠性,而且有效提高了对用户们的适应性。

5.4 智能化系统发展  现阶段内,人们在日常生活和工作中往往会使用到电池,而它也逐渐成为了生活必需品之一,同时也在科研和生产领域起到了非常重要的作用。作为通信领域中的后备电源,蓄电池也可以充分保障的保障相关通信设备运行的稳定性和可靠性;而且,对于后备直流电源的正常运行来说,蓄电池的质量是十分关键的。

6  结束语。

总而言之,随着通信电源技术的不断创新和快速发展,新型通信电源技术应用而生,这些技术也在很大程度上推动了通信行业稳定快速的发展,为通信行业带来了新的发展机遇。作为整个通信网络系统中的关键设施之一,通信电源技术能够有效提高通信行业技术的完整性,同时也可以促进技术的独立发展,因此,通信电源技术的作用是不可忽视的。除此之外,快速发展的社会以及对新型通信电源技术的需求也促进了通信电源技术的创新和发展,从而有效提高通信行业中电力方面工作的效率,进而推动我国电力行业的可持续发展

参考文献:

[1]陈华升.电力通信电源技术及其应用探究[J].日用电器,2019(08):47—49.

[2]贺志刚.通信电源技术的研发难度及应用技术探讨[J].通讯世界,2019,26(03):80—81.

[3]韩建芳,张波,胡军.高效智能的通信电源技术发展趋势分析[J].数字通信世界,2019(03):124.

[4]叶明强.高效智能的通信电源技术发展趋势分析[J].通信电源技术,2018,35(05):235—236.

作者简介:赵建科(1983—),男,山东兰陵人,硕士,工程师,主要研究方向为煤矿自动化。

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