Главная Рефераты по рекламе Рефераты по физике Рефераты по философии Рефераты по финансам Рефераты по химии Рефераты по хозяйственному праву Рефераты по цифровым устройствам Рефераты по экологическому праву Рефераты по экономико-математическому моделированию Рефераты по экономической географии Рефераты по экономической теории Рефераты по этике Рефераты по юриспруденции Рефераты по языковедению Рефераты по юридическим наукам Рефераты по истории Рефераты по компьютерным наукам Рефераты по медицинским наукам Рефераты по финансовым наукам Рефераты по управленческим наукам Психология и педагогика Промышленность производство Биология и химия Языкознание филология Издательское дело и полиграфия Рефераты по краеведению и этнографии Рефераты по религии и мифологии Рефераты по медицине Рефераты по сексологии Рефераты по информатике программированию Краткое содержание произведений |
Реферат: Система бесперебойного электропитания телекоммуникационного узлаРеферат: Система бесперебойного электропитания телекоммуникационного узлаМинистерство Российской Федерации по связи и информатизации Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики Курсовая работа на тему: “Система бесперебойного электропитания телекоммуникационного узла” Выполнил: студент группы С-08 ХХХ Проверил: Козляев Ю.ДНовосибирск 2003гОглавление.
Задача. Разработать в соответствии с техническим заданием функциональную схему электропитающей установки, рассчитать максимальные и усредненные значения тока и мощности ЭПУ, определить рабочие характеристики преобразователей электрической энергии, выбрать необходимое распределительное и преобразующее оборудование. Индивидуальной частью работы является укрупненный расчет инвертора напряжения с элементами управления (ИН). Электропитающая установка является одной из базовых инфраструктур телекоммуникационного узла, предназначенной для получения напряжения (или ряда напряжений) питания, адаптированного к требованиям телекоммуникационного оборудования независимо от качества внешнего электроснабжения. Статистика показывает, что суммарное время отказов городской сети переменного тока составляет около 4-х часов в год, при этом до 90% времени приходится на кратковременные (до 0.5 сек) перебои. Ущерб от «потери связи» в зависимости от сферы обслуживания исчисляется суммами от 10 до 800 тыс. долл. в час Данные:Тип узла – удалённый доступ. Параметры первичного электроснабжения: номинальное напряжение сети (U1=380/220 В), число фаз (m=3), число вводов сети (n=1), нестабильность напряжения в % (N1= - 20% +10%) и частотой 50Гц.U0=48 В;I0=20 А;= кВт;Sхоз=1.2 кВА;cosφхоз=0.7;cosφвыпр=0.95;Рубп, перем. тока=0.4 кВт;пр=0.85Число групп аккумуляторных батарей (NAB=1).Время аварийной работы от аккумуляторных батарей ТАВ=8 часов.Номинальная температура окружающей среды и её отклонения.Тмин=-9˚С.Среднегодовое значение коэффициентов спроса:Кс(техн + зар.бат)=0.9Кс(осв)=0.6Кс(ав.осв)=0.7Кс(хоз)=0.8Тариф за потребляемую энергию одноставочный, С=0.8 руб/кВт час.1. Функциональная схема. Первичное напряжение сети подводится четырех проводной линией (три фазных провода А, В, С и нейтральный провод N или PEN); выпрямительный модуль (4) содержит группу однофазных выпрямителей, включенных по входу к одному из фазных и нейтральному проводу сети, а по выходу- параллельно, с заземлением положительного вывода источников питания аккумуляторный модуль содержит две группы батарей (АБ1, АБ2) и батарейный блок контроля и защиты; выходы ЭПУ разделены по возможным категориям потребителей; в щите распределения энергии переменного тока могут быть установлены измерительные приборы (амперметр, вольтметр, ваттметр); напряжение аварийного освещения внутренних помещений узла формируется из напряжения аккумуляторной батареи и коммутируется контактором в автоматизированном, вводно-распределительном шкафу. Схема дает наглядное представление о составе оборудования и взаимодействии элементов, хотя не определяет структуру и необходимое число отдельных блоков.
1
|
Ток, А | 10 | 10 |
1ф | ||
3ф | 1 | 1 |
От вводного автомата |
От ДГУ |
Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.
Опросная карта (лист), для оформления заказа на шкаф ШВР2.
номинальное напряжение вводов сети 380В.
Номинальный ток вводного автомата (А): 6, 6, 10.
Количество вводов: а) от сети: - .
б) от дизельной электростанции: - .
Тип дизельной электростанции: - .
Необходимость предусматривать АВР для включения АДЭС: - .
Необходимость контролирующих приборов:
А. Амперметры: да, на каждом вводе.
Б. Вольтметры: да, на каждом вводе.
Количество автоматических выключателей потребителей:
Ток,А | Хоз: 6 А | Осв: 6 А | Вх.выпр: 10 А |
1ф | 3 | ||
3ф | 1 | 1 |
Условие переключения АВР: при отклонения напряжения более допустимых по ОСТ пределов.
5.Вычисление усредненного значения годового потребления электрической энергии и ожидаемой стоимости энергопотребления.
Вт
рублей.
6.Укрупненный расчет блока или модуля выпрямительного устройства.
(инвертор напряжения).
Блок-схема современного выпрямителя.
В
Cy2
А. Блок сетевых выпрямителей (БСВ), коммутируемый по входу автоматическим выключателем Q1. Диодное звено В1 выполняет первичное преобразование напряжения сети в пульсирующее напряжение Ud1. Вспомогательный маломощный выпрямитель Вдоп обеспечивает стабилизированным напряжением питания элементы систем управления.
Б. Корректор коэффициента мощности (ККМ), выполняющий функции активного фильтра тока сети, повышения, фильтрации и стабилизации напряжения U01 на выходе ККМ.
В. Инвертор напряжения (И), преобразующий постоянное напряжение U01 в знакопеременное напряжение высокой частоты U1 с управляемой длительностью импульсов.
Г. Высокочастотный понижающий трансформатор (Т), обеспечивающий согласование уровней напряжения и гальваническую развязку цепей входа и выхода выпрямителя.
Д. Выходной выпрямитель В2 с индуктивно-емкостным фильтром напряжения пульсаций.
Е. Управляющие схемы корректора мощности (К1) и инвертора напряжения (К2). Схемы содержат буферные усилители мощности импульсов управления транзисторами (драйверы) и элементы обратной связи по току и напряжению.
На выходе инвертора диаграмма будет иметь следующий вид:
На выходе трансформатора:
Н
а
выходе В2:
Расчитаем максимальные амплиудные показатели по току и напряжению:
Найдем амплитуду первой гармоники на входе по напряжению:
Поскольку нам известна Um(1)вых=5 мВ, то найдем
Отсюда сделаем вывод:
1.Увеличивая частоту, мы уменьшаем размеры LC.
2.Импульсные методы передачи напряжения и регулирования (из схемы видно, что регулирование осуществляется в инверторе).
Мостовая схема инвертора.
П
ринцип
работы:
Работа заключается в парной работе диодов (ключей), каждый раз включается диагональная пара диодов (ключей) и в зависимости от полярности сигнала формируется либо положптельный либо отрицательный импульсы (выходное напряжение инвертора всегда импульсное)
Д
иоды
2 – 4 формируют
положительную
полуволну, а
отрицательную
1 – 3.
Заключение.
В данной курсовой работе самостоятельно изучили и освоили принципы построения ЭПУ телекоммуникационного узла связи. Произвели выбор питающей аппаратуры в соответствии с предложенной документацией. И предоставили подробное описание одного из блоков (инвертора) выпрямительного устройства.
Список литературы:
1. Козляев Ю.Д.СИСТЕМА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО УЗЛА
Задания и методические указания для курсовой работы для студентов, обучающихся по направлению «Телекоммуникации» Новосибирск 2003г.
2. Лекции
Q1
Q2
Q3
+
Q8
Q9
F3
Rs1
Rs2
Q4
Q5
Q6
Q7
контр.
тока
контр,
напряже
ния и
сигнали
зация
индикац.
тока
клеммы
дистанц.
сигнализации
F1
F2
+
батарея1
K
I0 ин
ВБВ
ДГУ
Ввод 1
9
Шкаф вводно-распределительный
осв
Хоз.нагр
I0 апп
I0 ав. осв.