一种智能识别蓄电池组的通信电源系统技术方案

技术编号:15072868 阅读:102 留言:0更新日期:2017-04-06 18:59
本申请公开了一种智能识别蓄电池组的通信电源系统,包括:智能控制模块、蓄电池组、电压检测模块、电流检测模块和整流模块。智能控制模块和整流模块连接到外部的市电配电模块;电压检测模块用于检测蓄电池组的总电压;电流检测模块用于检测蓄电池组的总电流;智能控制模块还用于控制电压检测模块对蓄电池组的总电压进行检测;智能控制模块还连接到电流检测模块,用于控制电流检测模块对蓄电池组的总电流进行检测;智能控制模块还连接到蓄电池组,用于根据蓄电池组的总电压值和总电流值自动识别蓄电池组的类型,并根据蓄电池组的类型自动设置蓄电池组的运行参数;智能控制模块还连接到整流模块,整流模块和蓄电池组连接外部通信负载。

Communication power supply system for intelligently identifying accumulator group

The utility model discloses a communication power supply system of an intelligent identification battery pack, which comprises an intelligent control module, a battery pack, a voltage detection module, a current detection module and a rectification module. The intelligent control module and the rectifier module is connected to the electric power distribution outside of the module; the voltage detection module for detecting the total voltage of battery; current detection module for detecting total current battery; intelligent control module is used to control the voltage detection module the total voltage of battery detection; intelligent control module is also connected to the current detection module test for total current control, current detection module of battery; intelligent control module is connected to the battery, used for automatic identification of types of battery voltage battery according to the total value and the total current value, operating parameters and according to the type of battery automatically set battery; intelligent control module is also connected to the rectifier module, rectifier module and battery is connected with the external communication load.

【技术实现步骤摘要】

本申请涉及通信电源系统的运行维护
,具体地说,涉及一种智能识别蓄电池组的通信电源系统
技术介绍
随着通信运营商大力推进光进铜退,通信网络结构也同步进行调整,绝大部分通信接入层设备从通信机房下沉到接近用户端,通常在小区绿化带或马路边绿化带安装室外机柜,机柜内安装包括高频开关电源、蓄电池在内的通信接入层设备,由于室外机柜空间条件限制,蓄电池组基本上都设计成集成式,安装在一个铁盒子里面(简称为48V模组),给用户提供的就是输出的“+”、“-”两个端子。由于室外机柜利用自然环境制冷,使得蓄电池故障频发,维护人员现场更换蓄电池的工作量成倍增加。根据现有蓄电池技术,通信行业通常使用的是铅酸蓄电池或磷酸铁锂蓄电池。磷酸铁锂蓄电池是近年来出现的新技术,其单体标称电压3.2V,就组成48V电源来说,运营商、供应商对磷酸铁锂蓄电池串联只数还没有达成一致意见,有使用15只串联组成的铁盒子,有使用16只串联组成的铁盒子;而传统使用的标称电压为2V的铅酸蓄电池是24只串联组成的铁盒子。现有高频开关电源,是根据现场蓄电池组状况现场设置浮充电压、均充电压等参数,这种模式一是增加现场工作人员的工作量,二是要求现场人员专业水平较高,一旦参数设置差错,蓄电池组很快损坏。
技术实现思路
有鉴于此,本申请所要解决的技术问题是提供了一种智能识别蓄电池组的通信电源系统,能够自动识别蓄电池组的类型,并能够根据识别出的蓄电池组的类型自动调整蓄电池组的运行参数,既节省了现场维护人员的工作量,同时有效避免了蓄电池组参数设置出错,保障了蓄电池组充放电运行参数的准确性,有利于延长蓄电池组的使用寿命。为了解决上述技术问题,本申请有如下技术方案:本技术提供一种智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,包括:智能控制模块、蓄电池组、电压检测模块、电流检测模块和整流模块,所述智能控制模块和所述整流模块连接到外部的市电配电模块,用于接收市电供电;所述电压检测模块连接所述蓄电池组,用于检测所述蓄电池组的总电压;所述电流检测模块连接所述蓄电池组,用于检测所述蓄电池组的总电流;所述智能控制模块还连接到所述电压检测模块,用于控制所述电压检测模块对所述蓄电池组的总电压进行检测;所述智能控制模块还连接到所述电流检测模块,用于控制所述电流检测模块对所述蓄电池组的总电流进行检测;所述智能控制模块还连接到所述蓄电池组,用于根据所述蓄电池组的总电压值和总电流值自动识别所述蓄电池组的类型,并根据所述蓄电池组的类型自动设置所述蓄电池组的运行参数;所述智能控制模块还连接到所述整流模块,所述整流模块和所述蓄电池组连接外部通信负载。优选地,其中:所述蓄电池组的类型至少包括:16只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组、24只铅酸蓄电池串联组成的蓄电池模组、15只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。优选地,其中:所述蓄电池组的运行参数至少包括:浮充电压、均充电压、充电条件和充电周期。优选地,其中:在所述通信电源系统运行过程中,所述蓄电池组发生故障时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,所述蓄电池组有电流输出时,自动识别出所述蓄电池组的类型为由16只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。优选地,其中:在所述通信电源系统运行过程中,所述蓄电池组发生故障时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,所述蓄电池组无电流输出,有充电电流输入时,自动降低所述通信电源系统的输出电压,当所述输出电压降到所述蓄电池组的充电电流接近零时,自动检测所述蓄电池组的总电压,若所述蓄电池组的总电压大于第一电压预设值时,自动识别出所述蓄电池组的类型为由24只铅酸蓄电池串联组成的蓄电池模组,若所述蓄电池组的总电压小于所述第一电压预设值时,自动识别出所述蓄电池组的类型为由15只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。优选地,其中:所述电压预设值为51V。优选地,其中:在电源系统已运行且尚未接入所述通信负载时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,当所述蓄电池组有充电电流输入时,自动别出所述蓄电池组的类型为由15只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。优选地,其中:在电源系统已运行且尚未接入所述通信负载时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,当所述蓄电池组没有充电电流输入时,自动提升所述通信电源系统的输出电压,当所述输出电压提升到所述蓄电池组的充电电流接近于零时,自动检测所述蓄电池组的总电压,若所述蓄电池组的总电压小于第二电压预设值时,自动识别出所述蓄电池组的类型为由24只铅酸蓄电池串联组成的蓄电池模组。优选地,其中:在电源系统已运行且尚未接入所述通信负载时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,当所述蓄电池组没有充电电流输入时,自动提升所述通信电源系统的输出电压,当所述输出电压提升到大于第三电压预设值时,若所述蓄电池组的仍没有充电电流输入,则自动识别出所述蓄电池组的类型为由16只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。优选地,其中:所述第二电压预设值为52V,所述第三电压预设值为52.5V。与现有技术相比,本申请所述的智能识别蓄电池组的通信电源系统,达到了如下效果:第一、本技术的智能识别蓄电池组的通信电源系统,能够通过其内部的智能控制模块自动识别蓄电池组的类型,并能够根据识别出的蓄电池组的类型自动调整蓄电池组的运行参数,既节省了现场维护人员的工作量,同时有效避免了蓄电池组参数设置出错,保障了蓄电池组充放电运行参数的准确性,有利于延长蓄电池组的使用寿命。第二、本技术的智能识别蓄电池组的通信电源系统,能够在通信电源系统运行过程中所述蓄电池组发生故障时,以及在通信电源系统已运行且尚未接入所述通信负载时,也就是在有载无电池和空载无电池两种情形下,分别根据不同的情况自动识别蓄电池组的类型,并自动调整蓄电池组的运行参数,应用灵活、可靠性强。附图说明此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:图1为本技术智能识别蓄电池组的通信电源系统的构成示意图。具体实施方式如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应可理解,硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名称的差异来作为区分组件的方式,而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语,故应解释成“包含但不限定于”。“大致”是指在可接收的误差范围内,本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述技术问题,基本达到所述技术效果。此外,“耦接”一词在此包含任何直接及间接的电性耦接手段。因此,若文中描述一第一装置耦接于一第二装置,则代表所述第一装置可直接电性耦接于所述第二装置,或通过其他装置或耦接手段间接地电性耦接至所述第二装置。说明书后续描述为实施本申请的较佳实施方式,然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的,并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。实施例1参见图1所示为本申请所述智能识别蓄电池组的通信电源系统100的构成示意图,该智本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,包括:智能控制模块、蓄电池组、电压检测模块、电流检测模块和整流模块,所述智能控制模块和所述整流模块连接到外部的市电配电模块,用于接收市电供电;所述电压检测模块连接所述蓄电池组,用于检测所述蓄电池组的总电压;所述电流检测模块连接所述蓄电池组,用于检测所述蓄电池组的总电流;所述智能控制模块还连接到所述电压检测模块,用于控制所述电压检测模块对所述蓄电池组的总电压进行检测;所述智能控制模块还连接到所述电流检测模块,用于控制所述电流检测模块对所述蓄电池组的总电流进行检测;所述智能控制模块还连接到所述蓄电池组,用于根据所述蓄电池组的总电压值和总电流值自动识别所述蓄电池组的类型,并根据所述蓄电池组的类型自动设置所述蓄电池组的运行参数;所述智能控制模块还连接到所述整流模块,所述整流模块和所述蓄电池组连接外部通信负载。

【技术特征摘要】
1.一种智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,包括:智能控制模块、蓄电池组、电压检测模块、电流检测模块和整流模块,所述智能控制模块和所述整流模块连接到外部的市电配电模块,用于接收市电供电;所述电压检测模块连接所述蓄电池组,用于检测所述蓄电池组的总电压;所述电流检测模块连接所述蓄电池组,用于检测所述蓄电池组的总电流;所述智能控制模块还连接到所述电压检测模块,用于控制所述电压检测模块对所述蓄电池组的总电压进行检测;所述智能控制模块还连接到所述电流检测模块,用于控制所述电流检测模块对所述蓄电池组的总电流进行检测;所述智能控制模块还连接到所述蓄电池组,用于根据所述蓄电池组的总电压值和总电流值自动识别所述蓄电池组的类型,并根据所述蓄电池组的类型自动设置所述蓄电池组的运行参数;所述智能控制模块还连接到所述整流模块,所述整流模块和所述蓄电池组连接外部通信负载。2.根据权利要求1所述智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,所述蓄电池组的类型至少包括:16只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组、24只铅酸蓄电池串联组成的蓄电池模组、15只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。3.根据权利要求1所述智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,所述蓄电池组的运行参数至少包括:浮充电压、均充电压、充电条件和充电周期。4.根据权利要求1~3之任一所述智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,在所述通信电源系统运行过程中,所述蓄电池组发生故障时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,所述蓄电池组有电流输出时,自动识别出所述蓄电池组的类型为由16只磷酸铁锂蓄电池串联组成的蓄电池模组。5.根据权利要求1~3之任一所述智能识别蓄电池组的通信电源系统,其特征在于,在所述通信电源系统运行过程中,所述蓄电池组发生故障时,所述智能控制模块进一步用于在所述蓄电池组合闸后,所述蓄电池组无电流输出,有充电电流输入时,自动降低所述通信电源系统的...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵长煦赵长玉方晓琴
申请(专利权)人:东台银信钢结构工程有限公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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