基站供电控制系统和供电控制方法

文档序号:7461697阅读:118来源:国知局
专利名称:基站供电控制系统和供电控制方法
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站供电控制系统和供电控制方法。
背景技术
通信基站用的用电设备一般通过开关电源和蓄电池组组成供电系统,因此,需采用整流器将交流电能转化为直流电能特性为通信设备供电和对蓄电池组充电。随着移动用户迅猛增长以及通信业务的多样性,对用电设备的安全性和稳定性等要求越来越高,因此,现有技术中对整流器采用主备冗余的配置方式,主用整流器根据预设的时间为蓄电池组进行浮充或均充,始终处于工作状态,备用整流器只是在主用整流器出现故障或均充时进行切换为蓄电池组继续充电,从而保证用电设备的安全和稳定。但是,由于主用整流器的充电方式并不固定,从而经常造成主用整流器的过载现象,安全性较差,降低了使用寿命。

发明内容
针对现有技术的上述缺陷,本发明实施例提供一种基站供电控制系统和供电控制方法。本发明一方面提供一种基站供电控制系统,包括控制器、交流电源、至少一个主用整流器和至少一个备用整流器,各主用整流器分别与所述控制器相连接,各主用整流器与各备用整流器均分别与所述交流电源相连接;所述控制器,用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器。本发明另一方面提供一种应用上述的基站供电控制系统进行的供电控制方法,包括所述控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性;所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器。本发明实施例提供的基站供电控制系统和供电控制方法,通过控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性过载,则开启至少一个备用整流器,使备用整流器分担主用整流器的工作,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,提高了安全性,延长了使用寿命。


图I为本发明基站供电控制系统一个实施例的结构示意图;图2为应用图I所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例一的流程图3为应用图I所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例二的流程图;图4为本发明基站供电控制系统另一实施例的结构示意图;图5为应用图4所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例三的流程图;图6为应用图4所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例四的流程图;图7为本发明基站供电控制系统又一实施例的结构示意图;图8为应用图7所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例五的流程图;
图9为应用图I所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例六的流程图。
具体实施例方式图I为本发明基站供电控制系统一个实施例的结构示意图,如图I所示,该系统包括控制器I、交流电源2、至少一个主用整流器3和至少一个备用整流器4,各主用整流器3分别与控制器I相连接,各主用整流器3与各备用整流器4均分别与交流电源2相连接;其中,控制器I用于若检测获知至少一个主用整流器3的输出直流电能特性大于该主用整流器I对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器4。具体地,图2为应用图I所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例一的流程图,该方法具体包括步骤100,控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性;通信基站中的主用整流器根据预设的时间为蓄电池组进行浮充或均充,从而为用电设备供电。其中,均充是指主用整流器以恒定电流和恒定时间的方式对蓄电池组充电,充电较快,充电电压与浮充相比要大。但是,当主用整流器停止充电,蓄电池组会自然地释放电能,所以为了平衡这种自然放电还需采用浮充方式,浮充是指当电池处于充满状态时,主用整流器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给蓄电池组。随着用电设备所需电能的动态变化,主用整流器的输出直流电能特性也随之动态变化,因此,通过与各主用整流器相连的控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性,从而获得主用整流器的输出直流电能特性。需要说明的是,根据实际的应用需要可以设置控制器的检测时间,从而在用电设备用电需求恒定的情况下节约控制器的能源和处理资源。值得注意的是,控制器根据系统实际的应用需要可以为主用整流器或者备用整流器中的一个,也可以为独立于主用整流器或者备用整流器之外的集中控制器。步骤101,所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器。控制器判断所检测的各主用整流器的输出直流电能特性,若确定至少有一个主用整流器的输出直流电能特性大于该主用整流器对应的额定工作区间,说明蓄电池组此时需要大量充电,主用整流器负担过重出现过载现象,此时控制器开启至少一个备用整流器使该备用整流器进行工作,该备用整流器将交流电能转换为直流电能为蓄电池组充电,分担主用整流器的工作,从而主用整流器的输出直流电能特性就会降低,使主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器的额定工作区间。需要说明的是,本领域普通技术人员可以理解的是主用整流器的输出直流电能特性包括电流特性、电压特性、输出电流与额定电流的比值或者输出电压与额定电压的比值,可以根据需要获取。主用整流器的额定工作区间为主用整流器的最佳工作区间,具体的区间数值视具体的输出直流电能特性而定。举例说明,若检测的主用整流器的输出直流电能特性为用电流表示的工作效率即输出电流与额定电流的比值,则主用整流器的额定工作区间为用百分比表示的区间值,比如40%至80%。值得注意的是,控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于该主用整流器对应的额定工作区间后,确定开启的备用整流器的数量可以采取多种方式。 比如控制器根据需要一次开启一个备用整流器,即先开启一个备用整流器,此时,若控制器检测该主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器额定工作区间,则维持现状;若控制器检测该主用整流器的输出直流电能特性仍然大于该主用整流器额定工作区间,按照上述操作再开启一个备用整流器进行工作,直到控制器检测获知该主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器额定工作区间。或者,控制器根据主用整流器的过载情况和备用整流器的工作特性计算获知所应开启的备用整流器的数量并开启相应数量的备用整流器。本实施例提供的基站供电控制系统和相应的供电控制方法,通过控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性过载,则开启至少一个备用整流器,使备用整流器分担主用整流器的工作,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,提高了安全性,延长了使用寿命。基于图I所示实施例,进一步地,在控制器I开启至少一个备用整流器之后,控制器I还用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于该主用整流器对应的额定工作区间,则关闭至少一个当前工作的备用整流器。具体地,图3为应用图I所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例二的流程图,如图3所示,该方法具体包括步骤200,控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性;步骤201,所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则关闭至少一个当前工作的备用整流器。控制器判断所检测的各主用整流器的输出直流电能特性,若确定至少有一个主用整流器的输出直流电能特性小于该主用整流器对应的额定工作区间,说明蓄电池组此时不需要大量充电,主用整流器没有完全利用,不需要备用整流器分担工作,此时控制器关闭至少一个处于工作状态的备用整流器使该备用整流器停止工作,从而主用整流器的输出直流电能特性就会升高,使主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器的额定工作区间。值得注意的是,控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于该主用整流器对应的额定工作区间后,确定关闭的备用整流器的数量可以采取多种方式。比如控制器根据需要一次关闭一个备用整流器,即先关闭一个备用整流器,此时,若控制器检测该主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器额定工作区间,则维持现状;若控制器检测该主用整流器的输出直流电能特性仍然小于该主用整流器额定工作区间,按照上述操作再关闭一个备用整流器进行工作,直到控制器检测获知该主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器额定工作区间。或者,控制器根据主用整流器和备用整流器的工作特性计算获知所应关闭的备用整流器的数量并关闭相应数量的备用整流器。本实施例提供的基站供电控制系统和相应的供电控制方法,通过控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于额定工作区间,则关闭至少一个处于工作状态的备用整流器,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,并且节约了能源。图4为本发明基站供电控制系统另一实施例的结构不意图,如图4所不,基于图I所示实施例,控制器I包括检测单元11和控制单元12,检测单元11分别与各主用整流器3和控制单元12相连接,控制单元12与各备用整流器4相连接;其中,检测单元11用于检测各主用整流器3的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器3的输出直流电能特性大于该主用整流器3对应的额定工作区间,则向控制单元12发送过载控制指令;控 制单元12用于根据过载控制指令向至少一个备用整流器4发送开启控制指令,以使备用整流器4根据开启控制指令进行工作。具体地,图5为应用图4所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例三的流程图,如图5所示,该方法具体包括步骤300,检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向控制单元发送过载控制指令;检测单元判断所检测的各主用整流器的输出直流电能特性,若确定至少有一个主用整流器的输出直流电能特性大于该主用整流器对应的额定工作区间,说明蓄电池组此时需要大量充电,主用整流器负担过重出现过载现象,则向控制单元发送过载控制指令。步骤301,所述控制单元根据过载控制指令向至少一个备用整流器发送开启控制指令,以使所述备用整流器根据所述开启控制指令进行工作。控制单元根据过载控制指令开启至少一个备用整流器使该备用整流器进行工作,该备用整流器将交流电能转换为直流电能为蓄电池组充电,分担主用整流器的工作,从而主用整流器的输出直流电能特性就会降低,使主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器的额定工作区间。本实施例提供的基站供电控制系统和相应的供电控制方法,通过检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性过载,则向控制单元发送过载控制指令,从而控制单元开启至少一个备用整流器,使备用整流器分担主用整流器的工作,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,提高了安全性,延长了使用寿命。基于图4所示实施例,进一步地,在控制单元12向至少一个备用整流器4发送开启控制指令之后,检测单元11还用于若检测获知至少一个主用整流器3的输出直流电能特性小于该主用整流器3对应的额定工作区间在,则向控制单元12发送调整控制指令,控制单元12还用于根据调整控制指令向至少一个当前工作的备用整流器4发送闭合控制指令,以使备用整流器4根据闭合控制指令停止工作。具体地,图6为应用图4所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例四的流程图,如图6所示,该方法具体包括步骤400,检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向控制单元发送调整控制指令;检测单元判断所检测的各主用整流器的输出直流电能特性,若确定至少有一个主用整流器的输出直流电能特性小于该主用整流器或者该备用整流器对应的额定工作区间,说明蓄电池组此时不需要大量充电,主用整流器没有完全利用,不需要备用整流器分担工作,则向控制单元发送调整控制指令。步骤401,所述控制单元根据调整控制指令向至少一个当前工作的备用整流器发 送闭合控制指令,以使所述备用整流器根据所述闭合控制指令停止工作。控制单元根据调整控制指令关闭至少一个处于工作状态的备用整流器使该备用整流器停止工作,从而主用整流器的输出直流电能特性就会升高,使主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器的额定工作区间。本实施例提供的基站供电控制系统和相应的供电控制方法,通过检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于额定工作区间则向控制单元发送调整控制指令,控制单元关闭至少一个处于工作状态的备用整流器,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,并且节约了能源。图7为本发明基站供电控制系统又一实施例的结构示意图,如图7所示,基于图I所示实施例,控制器I包括检测单元11、控制单元I 2以及与各备用整流器4分别对应的开关元件41,各备用整流器4分别通过对应的开关元件41与交流电源2相连;检测单元11分别与各主用整流器3和控制单元12相连接,开关元件41分别与控制单元12相连;其中,检测单元11用于检测各主用整流器3的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器3的输出直流电能特性大于主用整流器3对应的额定工作区间,则向控制单元发送过载控制指令,控制单元12用于根据过载控制指令控制至少一个备用整流器4所对应的开关元件41的开启或闭合,以将备用整流器4与交流电源2连接。需要说明的是,开关元件41为常开开关或可控硅开关元件。具体地,图8为应用图7所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例五的流程图,如图8所示,该方法具体包括步骤500,检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向控制单元发送过载控制指令;检测单元判断所检测的各主用整流器的输出直流电能特性,若确定至少有一个主用整流器的输出直流电能特性大于该主用整流器对应的额定工作区间,说明蓄电池组此时需要大量充电,主用整流器负担过重出现过载现象,则向控制单元发送过载控制指令。步骤501,所述控制单元根据过载控制指令控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将所述备用整流器与交流电源连接。控制单元根据过载控制指令控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将该备用整流器与交流电源连接,从而备用整流器将交流电能转换为直流电能为蓄电池组充电,分担主用整流器的工作,主用整流器的输出直流电能特性就会降低,使主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器的额定工作区间。需要说明的是,若开关元件为常开开关,则控制单元根据过载控制指令控制常开开关闭合,若开关元件为可控硅开关元件,则控制单元根据过载控制指令控制可控硅开关元件开启,以将该备用整流器与交流电源连接,从而备用整流器将交流电能转换为直流电能为蓄电池组充电。本实施例提供的基站供电控制系统和相应的供电控制方法,通过检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性过载,则向控制单元发送过载控制指令,从而控制单元通过开关元件控制至少一个备用整流器工作,使备用整流器分担主用整流器的工作,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,提 高了安全性,延长了使用寿命。基于图7所示实施例,进一步地,在控制单元12控制至少一个备用整流器4所对应的开关元件41的开启或闭合之后,检测单元11还用于若检测获知至少一个主用整流器3的输出直流电能特性小于该主用整流器3对应的额定工作区间,则向控制单元12发送调整控制指令;控制单元12还用于根据调整控制指令控制至少一个当前工作的备用整流器4所对应的开关元件的开启或闭合,以将备用整流器4与交流电源2断开。具体地,图9为应用图7所示的基站供电控制系统所进行的供电控制方法实施例六的流程图,如图9所示,该方法具体包括步骤600,检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向控制单元发送调整控制指令;检测单元判断所检测的各主用整流器的输出直流电能特性,若确定至少有一个主用整流器的输出直流电能特性小于该主用整流器或者该备用整流器对应的额定工作区间,说明蓄电池组此时不需要大量充电,主用整流器没有完全利用,不需要备用整流器分担工作,则向控制单元发送调整控制指令。步骤601,所述控制单元根据调整控制指令控制至少一个当前工作的备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将所述备用整流器与交流电源断开。控制单元根据调整控制指令控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将该备用整流器与交流电源断开,使该备用整流器停止工作,从而主用整流器的输出直流电能特性就会升高,使主用整流器的输出直流电能特性属于该主用整流器的额定工作区间。需要说明的是,若开关元件为常开开关,则控制单元根据调整控制指令控制常开开关开启,若开关元件为可控硅开关元件,则控制单元根据调整控制指令控制可控硅开关元件闭合,以将该备用整流器与交流电源断开,从而备用整流器停止工作,不再为蓄电池组充电。本实施例提供的基站供电控制系统和相应的供电控制方法,通过检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于额定工作区间则向控制单元发送调整控制指令,控制单元通过开关元件关闭至少一个处于工作状态的备用整流器,从而保证了主用整流器的工作区间稳定,并且节约了能源。本领域普通技术人员可以理解实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括R0M、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。最后应说明的是以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽 管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
权利要求
1.一种基站供电控制系统,其特征在于,包括 控制器、交流电源、至少一个主用整流器和至少一个备用整流器,各主用整流器分别与所述控制器相连接,各主用整流器与各备用整流器均分别与所述交流电源相连接; 所述控制器,用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器。
2.根据权利要求I所述的基站供电控制系统,其特征在于,在所述开启至少一个备用整流器之后; 所述控制器,还用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则关闭至少一个当前工作的备用整流器。
3.根据权利要求I所述的基站供电控制系统,其特征在于,所述控制器包括 检测单元和控制单元,所述检测单元分别与各主用整流器和所述控制单元相连接,所述控制单元与各备用整流器相连接; 所述检测单元,用于检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送过载控制指令; 所述控制单元,用于根据所述过载控制指令向至少一个备用整流器发送开启控制指令,以使所述备用整流器根据所述开启控制指令进行工作。
4.根据权利要求3所述的基站供电控制系统,其特征在于,在所述向至少一个备用整流器发送开启控制指令之后; 所述检测单元,还用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送调整控制指令; 所述控制单元,还用于根据所述调整控制指令向至少一个当前工作的备用整流器发送闭合控制指令,以使所述备用整流器根据所述闭合控制指令停止工作。
5.根据权利要求I所述的基站供电控制系统,其特征在于,所述控制器包括 检测单元、控制单元以及与各备用整流器分别对应的开关元件,各备用整流器分别通过对应的开关元件与所述交流电源相连;所述检测单元分别与各主用整流器和所述控制单元相连接,所述开关元件分别与所述控制单元相连; 所述检测单元,用于检测各主用整流器的输出直流电能特性,若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送过载控制指令; 所述控制单元,用于根据所述过载控制指令控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将所述备用整流器与交流电源连接。
6.根据权利要求5所述的基站供电控制系统,其特征在于,在所述控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合之后; 所述检测单元,还用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送调整控制指令; 所述控制单元,还用于根据所述调整控制指令控制至少一个当前工作的备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将所述备用整流器与交流电源断开。
7.根据权利要求5或6所述的基站供电控制系统,其特征在于,所述开关元件为常开开关或可控硅开关元件。
8.一种应用如权利要求I所述的基站供电控制系统进行的供电控制方法,其特征在于,包括 所述控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性; 所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器。
9.根据权利要求8所述的供电控制方法,其特征在于,在所述开启至少一个备用整流器之后,所述方法还包括 所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则关闭至少一个当前工作的备用整流器。
10.根据权利要求8所述的供电控制方法,其特征在于,所述控制器包括 检测单元和控制单元,所述检测单元分别与各主用整流器和所述控制单元相连接,所述控制单元与各备用整流器相连接; 所述控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性包括 所述检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性; 所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器包括 所述检测单元若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送过载控制指令; 所述控制单元根据所述过载控制指令向至少一个备用整流器发送开启控制指令,以使所述备用整流器根据所述开启控制指令进行工作。
11.根据权利要求10所述的供电控制方法,其特征在于,在所述控制单元向至少一个备用整流器发送开启控制指令之后,所述方法还包括 所述检测单元若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送调整控制指令; 所述控制单元根据所述调整控制指令向至少一个当前工作的备用整流器发送闭合控制指令,以使所述备用整流器根据所述闭合控制指令停止工作。
12.根据权利要求8所述的供电控制方法,其特征在于,所述控制器包括 检测单元、控制单元以及与各备用整流器分别对应的开关元件,各备用整流器分别通过对应的开关元件与所述交流电源相连;所述检测单元分别与各主用整流器和所述控制单元相连接,所述开关元件分别与所述控制单元相连; 所述控制器检测各主用整流器的输出直流电能特性包括 所述检测单元检测各主用整流器的输出直流电能特性; 所述控制器若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器包括 所述检测单元若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送过载控制指令; 所述控制单元根据所述过载控制指令控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将所述备用整流器与交流电源连接。
13.根据权利要求12所述的供电控制方法,其特征在于,在所述控制至少一个备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合之后,所述方法还包括 所述检测单元若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性小于所述主用整流器对应的额定工作区间,则向所述控制单元发送调整控制指令; 所述控制单元根据所述调整控制指令控制至少一个当前工作的备用整流器所对应的开关元件的开启或闭合,以将所述备用整流器与交流电源断开。
全文摘要
本发明提供一种基站供电控制系统和供电控制方法,其中,该系统包括控制器、交流电源、至少一个主用整流器和至少一个备用整流器,各主用整流器分别与控制器相连接,各主用整流器与各备用整流器均分别与交流电源相连接,控制器用于若检测获知至少一个主用整流器的输出直流电能特性大于该主用整流器对应的额定工作区间,则开启至少一个备用整流器。通过本发明提供的基站供电控制系统和供电控制方法,保证了主用整流器的工作区间稳定,提高了安全性,延长了备用整流器的使用寿命。
文档编号H02J7/02GK102684279SQ20121015221
公开日2012年9月19日 申请日期2012年5月16日 优先权日2012年5月16日
发明者崔春宇, 张永祥, 曹亚东, 艾克木, 金春来 申请人:中国联合网络通信集团有限公司
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