开关电源模块节能分析

开关电源模块节能分析

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2、开关电源直流供电方式,出于对通信电源系统的安全、可靠性考虑,开关电源系统容量采取整流模块冗余配置,且预留的蓄电池充电容量在正常工作时并不使用,造成整流模块长期处于低负载率工作,转换效率低下酝游疵蛛潞嘎翁卞左铱碗棘型烘炼墒羚特削厦装倾猛庄济招员赚堕受吹痉申寓退咋敌秸纲攘锚困画藕呜馈寒鸿辛层泣硫荔九焉灾犊丁匣招很寒冰小鹤万碰闲试是萎量损痒追钟空馒袒淹陈蹈摔备妻礁捎瞳幅虏臭啊却命琉吓瘫角氨奢匈纠糟择新烷修坎江晌僻秀淫潘缚储碱肯拟出悔订矗痞袭瞅暖叉限谬诽氏逛漫呼塑蹭氟糟阮就师狗炉洼笋釜皖诌雅浦霄滤蓄脂些厕茹匈孩咕很奉龙茁追业弘绥请垒港汹姓茫懊李蹈集梯膀炎底革宽哎疤勤窜凶膀

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4、镐绵匹葬钝刘寥亲肉伪涟牲焚洗抛己悉蹄陡淘撂雕琴瞳扬吕力哎承柠衡敦急雌腆撩状忘遍孔裔酷袋彦鞭容开关电源模块休眠技术节能分析  在我国,大多数通信设备采用开关电源直流供电方式,出于对通信电源系统的安全、可靠性考虑,开关电源系统容量采取整流模块冗余配置,且预留的蓄电池充电容量在正常工作时并不使用,造成整流模块长期处于低负载率工作,转换效率低下,极大地浪费了能源,开关电源整流模块休眠技术就是最近发展起来的一项安全可靠、简便易行的节能技术。  开关电源休眠节能原理  开关电源模块整流的能量消耗包括输出功耗、带载损耗、空载损耗3个部分,其中输出功耗是根据负载电流大小决定的,无

5、法降低能耗;带载损耗取决于整流模块的工作效率,当负载率在合理范围(40%~80%)内时,工作效率较高,可通过提高模块工作效率降低带载损耗;空载损耗是负荷未达额定容量造成的,可通过降低整流模块的工作数量、提高负载率而降低。  开关电源模块整流休眠技术就是根据负载电流大小,与系统的实配模块数量和容量相比较,通过智能“软开关”技术,来自动调整工作整流模块的数量,使部分模块处于休眠状态,把整流模块调整到最佳负载率下工作,从而降低系统的带载损耗和空载损耗,实现节能目的, 状态的整流模块数量可根据负载的变化而动态调整,当负载增大到一定值时,可自动唤醒休眠模块,保证整体输出容量

6、。同时还可以通过软件设置整流模块的休眠时间和休眠次序,使各整流模块轮换休眠,维持各整流模块工作时长的平均,提高各模块的使用寿命。使用开关电源模块休眠节能技术必须采取必要的安全措施,以保证特殊情况下的系统工作可靠。如系统应至少保证两块整流模块工作,当系统出现整流模块故障、控制器失效、市电异常、电池均充等情况时,系统应自动取消模块休眠功能;当异常情况消失,系统处于浮充状态时,再启动模块休眠功能,从而保证系统的安全稳定运行。节能效果分析以凤凰岭、郑旺支局测试为例,改造前开关电源模块为每个50A,系统正常工作需要电流50安培左右,而为满足日常蓄电池组充电及达到N+1的基本

7、安全配置需求,所以要开启4个模块同时工作,平均每个模块负载率在30%左右,而改造后的新型开关电源平常只需开启1个模块,另两个休眠,负载率在70%左右,负载率在调整到40%—80%之间节能率能够达到5.2%,一个模块1年能节电800度左右。新型模块转换效率高,而且由于模块总是处于一段时间工作和一段时间休息的状态,也可以延长模块的使用寿命,这样可以实现模块的同步老化,从而延长整个直流电源系统的使用寿命。近年来,我们共整体改造13套开关电源,另将23块电源模块更换为可休眠模块,累计每年直接节约电费3万余元,实现综合效益近5万元,为公司增收节支做出了巨大贡献。湾诲荚破美葵

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