核电站电力通讯电源的配置维护管理

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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核电站电力通讯电源的配置维护管理

龚林华

(中船重工第七一九研究所湖北武汉430205)

摘要:核电站电力通信电源是通信系统的重要组成部分,通信质量和通信可靠性与通信电源系统的供电质量和供电可靠性密切相关。因此,探讨核电站电力通讯电源的配置维护管理具有重要的意义。本文首先对核电站电力通信电源的发展现状进行了概述,详细探讨了核电站电力通信电源的管理与维护,旨在保证核电站电力通讯电源的安全运行。

关键词:核电站;电力通讯电源;配置维护;管理

我国在通信事业飞速发展的同时,核电站电力通信电源技术也得到了快速发展,核电站电力通信电源装备水平不断提高。但由于核电站电力通信电源技术的基础相对薄弱,通信电源故障也日益突出,据统计由于电源故障造成通信电路中断约占通信总中断的大部分,因此加强核电站电力通信电源的运行、维护、管理工作的研究具有重要的现实意义。

1核电站电力通信电源的发展现状

1.1供电系统的发展

核电站电力通信系统的能量需要通信电源提供,以确保系统的正常运行。供电系统中的电源经历了线性电源、相控电源、开关电源3个阶段。随着网络技术的不断发展,通信电源的功能也逐渐强大起来,从智能监控到无人值守,这些功能都是技术不断改进与更新的结果。

1.2核电站电力通信电源的发展呈现出一定的趋势

核电站电力通信电源主要围绕着为系统提供安全、稳定的能量,减少和消除电磁干扰等方面而逐渐发展。随着网络化、数字化管理与控制的发展,通信电源也有了新的发展趋势,如通信电源的网络化、数字化等。

1.3开关电源的使用促使核电站电力通信开关电源不断发展起来

开关电源在电源技术中有着重要作用,它为高频变化提供了硬件基础,推动了电源技术的发展。

2核电站电力通信电源的管理与维护

2.1加强对核电站电源设备的重视

电源设备与通信网中的其它设备(如交换、传输等)有较大的不同,本质上,电源设备是机电设备而非通信设备。正因为如此,在通信中,它得不到充分的重视,无论是在组织机构、人员、资金还是管理上,都得不到相应的保证。然而,必须看到,通信电源作为整个通信电信网中的能量保证,它的作用是整体和全局性的。虽然它不是通信网主流设备,但它却是通信网中最重要、最关键的设备。

2.2加强核电站电源管理上的专业化

对通信电源要求通信网上的各级管理层次和建设、维护方面应该有独立的电源专业管理机构和人员。因为核电站电力通信电源是一个专业,而且是个包括多种系统和学科的大专业,因此,应该对它作相应的专业管理,由其它专业人员来兼管电源专业是不够的,也是不科学的。

2.3重视核电站电力通信电源系统初期的设计、安装

电源系统设计时应充分考虑容量大小、地理位置、空间布置、未来发展、设备质量、工作勘察与设计、运行方式选择、建设管理、运行维护管理等各个环节。其中对于设备选择、方案设计、工程管理等环节尤其要加强重视和管理。

3核电站电力通信电源系统的维护技术

3.1核电站电力通信电源系统日常维护技术

(1)核电站电力电源系统的功率要大小适度。在日常维护工作中,首先要保证通信机房的干净清洁。在使用过程中,要注意避免随意增加大功率的额外设备,也不允许在满负载状态下长期运行。工作性质决定了电源系统几乎是在不间断状态下运行的,增加大功率负载或在基本满载状态下工作,都容易造成整流模块出故障。(2)注意电源系统设施的使用要求。不同厂家、型号的开关电源模块是不能并列运行的。因为不同厂家、型号的开关电源频率不尽相同,负荷均摊自然也就不易实现。如果并用,既不利于设备的长期稳定运行,也容易造成故障。(3)电池应避免大电流充放电。大电流充放电会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大且温度升高,严重时将造成容量下降,寿命提前终止。在任何情况下,都应防止电池短路或深度放电,因为放电深度越深,循环寿命越短。

3.2防雷技术在核电站电力通信电源系统方面的应用

雷击会造成很大的生命和财产损失,因此要预防雷电,在运行时做好电源的维修护理工作。最重要的是一定要对进出厂的电缆电线进行防雷以及屏蔽操作。消雷器、接闪器以及避雷器是比较常见的3种防雷设备。消雷器是比较新型的主动式的防雷器件;接闪器用来专门接收被雷直击的金属物品;避雷器是为了防止雷电入侵而防止保护设备破坏的一种器件。做好防雷工作应该做好以下几个方面。(1)做好配电系统的防雷措施。为了消除直接雷浪涌电流与电网电压的波动影响,根据负荷的特点用分等级减弱雷击带来的残留电压以及能量,以防止雷电的破坏。(2)做好通信电源系统的三级保护。其中一级保护主要是排泄雷电量,防止雷电沿着架空的线路进入居民室内而造成的破坏。采用的标称泄放电流是25kA/线,为了吸收由电源的前端架空线进入的高压脉冲,同时也为了防止感应的电磁脉冲以及大类型的设备带来的瞬时高压破坏系统。二级保护主要是把防雷技术用在交流屏内,它可以承受15kA/线以下的雷击通流量,防止由配电系统的前端带来的高压脉冲及电脉冲带累的瞬间高压脉冲。三级保护主要是把防雷器设置在断路器的前面,这样可以吸收过量的内部电压,使分配电前引来的传导雷电流降低到设备可以承受的安全电压以下。

4结束语

综上所述,探讨核电站电力通讯电源的配置维护管理对提高核电站电力通讯电源的安全运行具有重要的作用。因此要进一步提高和完善核电站电力通讯电源的配置维护管理措施,这样才能促进核电站的快速发展。

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