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論通信電源系統(tǒng)諧波治理與節(jié)能降耗

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時(shí)間:2024-08-20 12:06:14
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論通信電源系統(tǒng)諧波治理與節(jié)能降耗【摘要】:隨著通信事業(yè)的飛速發(fā)展,通信電源系統(tǒng)的規(guī)模也日益壯大,電源設(shè)備不斷擴(kuò)容而過于集中,并且現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行的通信設(shè)備中,大量使用了非線性負(fù)載,這些非線

【摘要】:隨著通信事業(yè)的飛速發(fā)展,通信電源系統(tǒng)的規(guī)模也日益壯大,電源設(shè)備不斷擴(kuò)容而過于集中,并且現(xiàn)網(wǎng)運(yùn)行的通信設(shè)備中,大量使用了非線性負(fù)載,這些非線性負(fù)載的在網(wǎng)運(yùn)行產(chǎn)生了大量的諧波,從而導(dǎo)致供電系統(tǒng)的電壓、電流波形發(fā)生畸變,嚴(yán)重影響了機(jī)房供電的安全,同時(shí)也增加了通信電源的能耗;為了消除供電隱患、提高樞紐樓供電的安全可靠性、推進(jìn)節(jié)能降耗,各通信運(yùn)營商都積極開展通信電源系統(tǒng)諧波綜合治理。 本文從通信電源諧波產(chǎn)生的機(jī)理、通信電源系統(tǒng)的典型配置、通信電源系統(tǒng)諧波治理的原理、通信局站諧波治理目標(biāo)、通信電源系統(tǒng)諧波治理方式等幾個(gè)方面詳細(xì)得闡述了通信電源諧波現(xiàn)狀及治理情況。以本地實(shí)際局站諧波治理為例,通過UPS系統(tǒng)和開關(guān)電源系統(tǒng)的諧波治理、低壓配電系統(tǒng)無功補(bǔ)償?shù)葞讉€(gè)方面對通信電源系統(tǒng)的諧波進(jìn)行治理,并通過大量的實(shí)際測試數(shù)據(jù)對諧波治理的節(jié)能效果進(jìn)行了分析:通信電源系統(tǒng)諧波治理節(jié)能降耗的直接經(jīng)濟(jì)效果并不顯著,但是提高了配電系統(tǒng)和柴油發(fā)電機(jī)組的有效利用率、延長了配電設(shè)備的使用壽命,其間接效益非常巨大;同時(shí)極大的提升供電質(zhì)量、降低供電安全隱患、改善電網(wǎng)質(zhì)量,保證了移動通信系統(tǒng)的安全運(yùn)行。 【關(guān)鍵詞】:諧波 諧波治理 有源濾波 無源濾波 節(jié)能降耗
【學(xué)位授予單位】:南京郵電大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2012
【分類號】:TN86
【目錄】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-9
  • 第一章 通信電源系統(tǒng)諧波產(chǎn)生的機(jī)理及危害9-14
  • 1.1 引言9
  • 1.2 通信電源系統(tǒng)諧波產(chǎn)生的機(jī)理9-11
  • 1.3 通信電源系統(tǒng)諧波產(chǎn)生的危害11-14
  • 第二章 通信電源系統(tǒng)的典型配置14-18
  • 2.1 通信電源高低系統(tǒng)的典型配置14-15
  • 2.2 通信電源 UPS 系統(tǒng)的典型配置15-17
  • 2.3 通信電源直流配電系統(tǒng)的典型配置17-18
  • 第三章 通信電源系統(tǒng)諧波治理的原理18-31
  • 3.1 有源諧波處理器的工作原理18-28
  • 3.1.1 三相 6 脈沖全波整流型非線性負(fù)載諧波分析18-19
  • 3.1.2 三相 12 脈沖全波整流型非線性負(fù)載諧波分析19-20
  • 3.1.3 三相 12 脈沖整流型 UPS 的輸入諧波特性20-24
  • 3.1.4 三相 12 脈沖整流器+11 次諧波濾波器 UPS 的輸入諧波特性24-27
  • 3.1.5 三相 12 脈沖整流器+有源濾波器 UPS 的輸入諧波特性27-28
  • 3.2 無源諧波處理器的工作原理28-31
  • 3.2.1 無源串聯(lián)濾波處理器28-30
  • 3.2.3 無源并聯(lián)濾波處理器30-31
  • 第四章 通信局站諧波治理目標(biāo)31-38
  • 4.1 移動通信局站諧波的測量31
  • 4.2 諧波含量影響分析31-37
  • 4.2.1 諧波含量對柴油發(fā)電機(jī)組的影響31-32
  • 4.2.2 諧波含量對變壓器的影響32-33
  • 4.2.3 諧波含量對電力電纜的影響33-35
  • 4.2.4 諧波含量對斷路器的影響35
  • 4.2.5 諧波含量對電子設(shè)備的影響35-36
  • 4.2.6 諧波含量對電容器的影響36-37
  • 4.3 通信諧波治理的總體目標(biāo)37-38
  • 第五章 通信電源系統(tǒng)諧波治理方式的選擇38-40
  • 第六章 通信電源系統(tǒng)諧波治理需求分析40-44
  • 6.1 UPS 系統(tǒng)諧波治理需求分析40-41
  • 6.2 開關(guān)電源系統(tǒng)諧波治理需求分析41-42
  • 6.3 低壓配電系統(tǒng)諧波治理需求分析42-43
  • 6.4 通信電源系統(tǒng)諧波治理的必要性分析43-44
  • 第七章 通信電源系統(tǒng)諧波治理的案例分析44-51
  • 7.1 UPS 系統(tǒng)諧波治理分析44-46
  • 7.2 開關(guān)電源系統(tǒng)諧波治理分析46-48
  • 7.3 低壓配電系統(tǒng)無功補(bǔ)償效果分析48-51
  • 第八章 通信電源系統(tǒng)諧波治理的節(jié)能效果分析51-55
  • 8.1 提高了配電系統(tǒng)的有效利用率51
  • 8.2 提高柴油發(fā)電機(jī)組的有效利用率51-52
  • 8.3 降低系統(tǒng)的運(yùn)行溫度,延長配電設(shè)備的使用壽命52
  • 8.4 降低系統(tǒng)的運(yùn)行能耗,有效節(jié)約電費(fèi)52-54
  • 8.5 提升供電質(zhì)量,降低供電安全隱患54-55
  • 結(jié)論55-56
  • 參考文獻(xiàn)56-57
  • 致謝57


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