一种用于通信基站的应急组合式后备电源一体设备的制作方法

文档序号:15125457发布日期:2018-08-08 00:24阅读:1166来源:国知局

本实用新型属于通信网络设备技术领域,涉及一种用于通信基站的应急组合式后备电源一体设备。



背景技术:

EPS,英文全称为Emergency Power Supply,是为了应急照明、事故照明、消防设施、通信保障而采用的一种应急电源。它主要由输入单元、输出单元、充电模块、电池组、逆变器、监控器、输出切换装置等部分组成,该系统能够在应急状态下同时提供交直流后备电源。而目前传统的小型基站不具备后备电源,随着人们对网络要求的不断提高,急需开发一种新型的应急电源,主要用于为移动基站RRU等设备提供后备电源能力。



技术实现要素:

实用新型的目的:为了解决背景技术中的不足;本实用新型提供了一种用于通信基站的应急组合式后备电源一体设备,主要用于为移动基站RRU等设备提供后备电源能力。

技术方案:为了实现以上目的,本实用新型公开了一种用于通信基站的应急组合式后备电源一体设备,包括机柜本体、一体化电源、配电单元和蓄电池;

所述机柜本体采用分体安装,包括主机柜和电池柜,所述一体化电源和配电单元设置在主机柜中,所述蓄电池设置在电池柜中;

所述一体化电源包括AC/DC整流模块、逆变模块和监控单元,所述监控单元通过RS485通信总线分别与AC/DC整流模块、逆变模块进行通信连接,所述监控单元将监控结果显示在显示屏上,监控单元通过TCP/IP协议将监控数据上传到监控中心;

所述配电单元包括PE排、-48V直流负母排、电池开关、直流输出端、旁路开关、市电进线和交流输出端;所述市电进线为交流输入端且和AC/DC整流模块的输入端电性耦接,AC/DC整流模块的输出端分别与直流输出端、逆变模块的输入端、蓄电池的充电输入端电性耦接,逆变模块的输出端和交流输出端电性耦接,所述蓄电池的输出端和逆变模块的输入端、直流输出端电性耦接。

优选地,所述机柜本体的外门板上设有三个面板指示灯,分别为市电输入指示灯,逆变输出指示灯和直流输出指示灯,三个面板指示灯均和监控单元、逆变模块信号连接。

优选地,还包括电池充电限流旋钮和电池温度取样电路;

所述电池充电限流旋钮、电池温度取样电路均与所述监控单元电性耦接;

所述监控单元用于监测AC/DC整流模块的输出电压及电流,并根据电池充电限流旋钮的输出信号控制AC/DC整流模块的输出电压及电流。

优选地,所述交流输入端和交流输出端通过旁路开关电性耦接且旁路开关在正常情况下为分闸状态。

优选地,所述旁路开关设有机械锁止机构。防止旁路开关意外合闸。

优选地,所述配电单元还包括防雷开关、防雷单元,所述防雷单元为防雷器且设置在所述交流输入端与AC/DC整流模块的地之间。

优选地,所述直流输出端和-48V母排之间通过温控开关电性耦接。

优选地,所述交流输入端用于接收220V交流电;所述交流输出端用于输出220V交流电;所述直流输出端用于输出-48V直流电。

优选地,所述主机柜和电池柜均为四方形结构且采用上下安装设置或者左右并排安装设置,所述主机柜中配电单元和一体化电源上下平行设置,电池柜内设有放置蓄电池的电池仓。方便用户各种使用场景。

优选地,所述电池柜下端设有底座,所述底座为可调节高度的底座。

上述技术方案可以看出,本实用新型具有如下有益效果:本实用新型所述的一种用于通信基站的应急组合式后备电源一体设备,包括机柜本体、一体化电源、配电单元和蓄电池;所述机柜本体包括主机柜和电池柜,主机柜和电池柜根据客户需求采用上下结构或左右结构,分体安装具备更多的灵活性,满足不同场合需求;所述一体化电源包括AC/DC整流模块、逆变模块和监控单元,在交流市电断电后能不间断的输出交流电及直流电(直到电池放电结束),为设备提供后备电源能力;具备完善的均浮充管理系统,可通过后台进行设置,有RS485 和干接点输出可供后台遥测。

附图说明

图1为本实用新型的框架图;

图2为本实用新型的原理图;

图3为本实用新型结构的机柜本体结构示意图;

图4为本实用新型结构的一体电源结构示意图;

图5为本实用新型结构的配电单元结构示意图。

图中:1-机柜本体,11-主机柜,12-电池柜,121-电池仓,2-一体化电源,21-AC/DC整流模块,22-逆变模块,23-监控单元,3-配电单元,31-机械锁止机构,4-底座,5-蓄电池,6-市电输入指示灯,7-逆变输出指示灯,8-直流输出指示灯,9-电流充电限流旋钮,10-电流温度取样电路。

具体实施方式

下面结合附图,对本实用新型具体实施方式进行详细的描述,本实用新型中所述方位用语如“左、右、上、下”均以附图1和2所呈现的位置为参照。

实施例1

本实用新型的一种用于通信基站的应急组合式后备电源一体设备,如图1-5所示,包括机柜本体1、一体化电源2、配电单元3和蓄电池5;

所述机柜本体1采用分体安装,包括主机柜11和电池柜12,所述一体化电源2和配电单元3设置在主机柜11中,所述蓄电池5设置在电池柜12中;

所述一体化电源2包括AC/DC整流模块21、逆变模块22和监控单元23,所述监控单元23通过RS485通信总线分别与AC/DC整流模块21、逆变模块22进行通信连接,所述监控单元23将监控结果显示在显示屏(未图示)上,监控单元23通过TCP/IP协议将监控数据上传到监控中心(未图示);

所述配电单元3包括PE排、-48V直流负母排、电池开关、直流输出端、旁路开关、市电进线和交流输出端;所述市电进线为交流输入端且和AC/DC整流模块21的输入端电性耦接,AC/DC整流模块21的输出端分别与直流输出端、逆变模块22的输入端、蓄电池5的充电输入端电性耦接,逆变模块22的输出端和交流输出端电性耦接,所述蓄电池5的输出端和逆变模块22的输入端、直流输出端电性耦接。

所述机柜本体1的外门板上设有三个面板指示灯,分别为市电输入指示灯6,逆变输出指示灯7和直流输出指示灯8,三个面板指示灯均和监控单元23、逆变模块22信号连接。

还包括电池充电限流旋钮9和电池温度取样电路10;

所述电池充电限流旋钮9、电池温度取样电路10均与所述监控单元23电性耦接;

所述监控单元23用于监测AC/DC整流模块21的输出电压及电流,并根据电池充电限流旋钮9的输出信号控制AC/DC整流模块21的输出电压及电流。

所述交流输入端和交流输出端通过旁路开关电性耦接且旁路开关在正常情况下为分闸状态。

所述旁路开关设有机械锁止机构31。防止旁路开关意外合闸。

所述配电单元3还包括防雷开关、防雷单元,所述防雷单元为防雷器且设置在所述交流输入端与AC/DC整流模块21的地之间。

所述直流输出端和-48V母排之间通过温控开关电性耦接。

所述交流输入端用于接收220V交流电;所述交流输出端用于输出220V交流电;所述直流输出端用于输出-48V直流电。

所述主机柜11和电池柜12均为四方形结构且采用上下安装设置或者左右并排安装设置,所述主机柜11中配电单元3和一体化电源2上下平行设置,电池柜12内设有放置蓄电池5的电池仓121。方便用户各种使用场景。

所述电池柜12下端设有底座4,所述底座4为可调节高度的底座。

本实用新型的应急组合式后备电源一体设备工作原理:正常运行时,旁路开关闭合,市电通过所述逆变模块22旁路到交流负载侧,同时整流模块21将市电整流成-48V到直流负载侧,同时给蓄电池5充电;且有着完善的均浮充管理系统,可通过后台设置,正常情况下情况下面板指示灯(市电输入6,逆变输出7,直流输出8)三个指示灯常亮,任何一个指示灯不亮,对应着该单元出现故障,同时系统有RS485 和干接点输出可供后台遥测;当市电断电时候,转为蓄电池5供电输出,交流单元侧通过逆变模块22将蓄电池5输出的-48V转为AC220V,直流侧则为蓄电池5直接供电,通过这样的转换来给基站RRU等设备提供后备电源能力,以保障设备的持续运行(配电单元中的旁路开关正常情况下为分闸状态,只有当逆变模块22出现故障时可以合闸,以此来保障交流侧设备的供电)。

本实用新型的应急组合式后备电源一体设备的机柜结构分为主机柜和电池柜,可根据客户要求分为上下结构和左右结构两种结构方式,满足不同场合需求,安装上将配电单元,电源指示灯,一体化电源安装在机柜上,按照如图电气原理图将相关元器件进行电气连接,电池容量可以根据用户需求自行选择容量。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进,这些改进也应视为本实用新型的保护范围。

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