可远程监控的分布式不断电装置制造方法及图纸

技术编号:4050091 阅读:194 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术公开了一种可远程监控的分布式不断电装置,由输入变压组件、储能组件、控制组件、输出组件构成,输入端(1)、整流电路(2)、降压电路(3)、切换开关(4)、输出端(5)依次连接,锂电池(6)的充电控制电路(7)与降压电路(3)相接,切换开关(4)的输入端还与锂电池(6)连接,微控制器(8)分别与通讯接口(9)、充电控制电路(7)、切换开关(4)连接。(*该技术在2020年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术属于不断电系统领域,特别涉及一种针对系统接入层设备的可远程监 控的分布式不断电装置。
技术介绍
随着电子信息技术的不断发展,相关服务和应用日益丰富,与之相应的信息系统 也日益复杂,除处于系统核心地位的中心设备之外,越来越多的分布在用户接入端或中间 段的设备,也成为保障整个系统稳定运行的重要组件,比如宽带、小灵通以及3G服务所必 须的系统接入层设备等,供电保障是电信系统正常运转的基础,目前在中心机房,通过设置 工业级的UPS系统,系统稳定持续运转的电力保障有了很好的满足,但是在系统末端,用户 接入端或中间段的设备尚没有进行不断电保障,一旦发生供电中断的情况,将对用户的服 务造成停滞影响,以现有的UPS系统运用到系统末端设备上,存在诸多的实际困难,首先, 现有的UPS系统普遍采用蓄电池作为储能器件,存在体积大、重量大、须定期维护电池的特 点,不符合末端设备的用电需要,其次,这些系统末端设备数量众多、分布广泛,人工维护困 难,再次,现有UPS系统缺乏监控功能,难以满足集中管理,集中监控的需要。
技术实现思路
本技术的目的在于提供一种针对系统接入层设备的可远程监控的分布式不 断电装置,以适应现有的及不断发展的对系统末端设备的持续供电保障需要,具有体积 小、重量轻、电池免维护及可远程监控等特点。本技术采用以下技术方案加以实现可远程监控的分布式不断电装置,由输 入变压组件、储能组件、控制组件、输出组件构成,输入变压组件包含有输入端、整流电路、 降压电路、充电控制电路,储能组件为锂电池,输出组件包括切换开关和输出端,控制组件 包含有微控制器及通讯接口,输入端、整流电路、降压电路、切换开关、输出端依次连接,锂 电池的充电控制电路与降压电路相接,切换开关的输入端还与锂电池连接,微控制器分别 与通讯接口、充电控制电路、切换开关连接。采用这种结构的不断电装置,专为分布式小型用电设备设计,具有远程监控功能, 结构简单、成本低廉、无需人工值守。以下结合附图和实施例对本技术进行进一步阐述。本技术的保护范围包 括但不仅限于附图与实施例所公开的内容。附图说明图1为本技术的结构示意框图。具体实施方式如图1所示,该不断电装置的输入端、整流电路、降压电路可采用成品电源实现,3也可与充电控制电路、微控制器、通讯接口、切换开关电路集成在一块主机板上,输入端1、 整流电路2、降压电路3、切换开关4、输出端5依次连接,锂电池6的充电控制电路7与降压 电路3相接,切换开关4的输入端分别于降压电路3和锂电池6连接,微控制器8可采用单 片机实现,分别与通讯接口 9、充电控制电路7、切换开关4连接。权利要求可远程监控的分布式不断电装置,由输入变压组件、储能组件、控制组件、输出组件构成,其特征在于输入变压组件包含有输入端(1)、整流电路(2)、降压电路(3)、充电控制电路(7),储能组件为锂电池(6),输出组件包括切换开关(4)和输出端(5),控制组件包含有微控制器(8)及通讯接口(9),输入端(1)、整流电路(2)、降压电路(3)、切换开关(4)、输出端(5)依次连接,锂电池(6)的充电控制电路(7)与降压电路(3)相接,切换开关(4)的输入端还与锂电池(6)连接,微控制器(8)分别与通讯接口(9)、充电控制电路(7)、切换开关(4)连接。专利摘要本技术公开了一种可远程监控的分布式不断电装置,由输入变压组件、储能组件、控制组件、输出组件构成,输入端(1)、整流电路(2)、降压电路(3)、切换开关(4)、输出端(5)依次连接,锂电池(6)的充电控制电路(7)与降压电路(3)相接,切换开关(4)的输入端还与锂电池(6)连接,微控制器(8)分别与通讯接口(9)、充电控制电路(7)、切换开关(4)连接。文档编号H02J9/06GK201750213SQ201020230700公开日2011年2月16日 申请日期2010年6月21日 优先权日2010年6月21日专利技术者唐志涧 申请人:四川玮颢电子有限责任公司本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:唐志涧
申请(专利权)人:四川玮颢电子有限责任公司
类型:实用新型
国别省市:90

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