System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和長度必須引用該字符串內的位置。 參數名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及電源系統領域,具體而言,是一種基于物聯網的通信基站雙電源系統。
技術介紹
1、在當今數字化高速發展的時代,通信成為了社會運轉和人們生活不可或缺的重要支撐,通信基站作為通信網絡的關鍵基礎設施,其穩定運行至關重要。
2、隨著科技的不斷進步和物聯網技術的興起,基于物聯網的通信基站雙電源系統逐漸受到關注,在這樣的背景下,一方面,通信業務的持續增長對基站的可靠性提出了更高要求;另一方面,物聯網技術的發展為電源的智能化管理提供了可能,能夠實時監測和調控電源狀態,確保基站時刻處于最佳工作狀態。
3、如現有的公開號為cn201252421y的中國專利公開了通信基站電源自動切換裝置,該方案通過智能監控控制屏分別與市電供電電源、發電機組、雙電源轉換開關等連接,來實現對電源的檢測和對雙電源轉換開關的控制,從而能夠在市電供電電源和發電機組之間進行切換,并且智能監控控制屏還能與遠程監控中心、遠程pc機等進行連接以實現遠程監控和控制。
4、現有的公開號為cn110311466a的中國專利公開了鐵路通信基站雙電源系統、控制方法、設備及存儲介質,該方案利用檢測器檢測電源狀態,當主電源無法供電時切換到備用電源,同時通過plc控制實現了對電源的檢測和控制,使電源正常工作時相應指示燈亮起,電源故障時發出故障指示和報警,故障修復時響起恢復鈴,確保了鐵路通信基站供電的持續性和穩定性,避免因主電源故障導致通信中斷。
5、但上述方案均存在以下不足之處:上述方案主要側重于主電源到備用電源的切換機制,但對于備用電源本
技術實現思路
1、為了克服
技術介紹
中的缺點,本專利技術實施例提供了一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,能夠有效解決上述
技術介紹
中涉及的問題。
2、本專利技術的目的可以通過以下技術方案來實現:本專利技術提供了一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,包括:電源檢測模塊,用于對主電源各時間點的電能參數進行檢測,電能參數包括輸出電流、輸出電壓、輸出電流的波動程度。
3、電源分析模塊,用于根據主電源的電能參數分析主電源的故障情況,判斷是否需要啟用備用電源,故障情況包括過壓、停電、短路。
4、電源切換模塊,用于在從主電源切換至備用電源時對電源切換參數進行檢測,分析得到電源切換評價系數,并進行反饋,電源切換參數包括電源切換的及時性、穩定性。
5、電源監測模塊,在備用電源工作期間對主電源各監測時間點的電能參數進行持續監測,分析主電源各監測時間點的電能評價系數,進而判斷是否將供電切換回主電源。
6、電源健康分析模塊,用于在備用電源未工作時對備用電源的電源健康參數進行檢測,分析得到備用電源的健康評價系數,并進行反饋,備用電源的電源健康參數包括直流內阻、交流內阻、充放電效率。
7、電源充電模塊,用于對各檢測時間點備用電源的電量進行實時監測判斷是否需要對備用電源進行充電,并在充電過程中對備用電源的電池電量進行實時檢測,進而判斷充電是否完成。
8、管理數據庫,用于存儲預設的電源切換時長的參考值、備用電源內阻、充放電效率的參考值。
9、優選的,所述電源檢測模塊的具體分析方法為:在主電源的輸入端、輸出端和分支電路中任選若干個監測點,依次對其進行編號記為主電源各監測點,將主電源各監測點編號為,同時按照設定間隔時長選取時間點,記為各時間點,通過電流傳感器對主電源各監測點各時間點輸出電流進行檢測,記為,表示第個時間點的編號,,通過對主電源各監測點各時間點輸出電流求取平均值得到主電源各時間點輸出電流,記為,公式得到主電源各時間點輸出電流的波動程度,表示監測點的數量,同時通過電壓傳感器對主電源各監測點各時間點輸出電壓進行檢測,對其求取平均值得到主電源各時間點輸出電壓。
10、優選的,所述電源分析模塊的具體分析方法為:第一步,讀取主電源各時間點輸出電壓,將其依次同預設的主電源過壓閾值進行比對,若主電源某時間點輸出電壓大于或等于預設的主電源過壓閾值,則表示該時間點主電源出現過壓現象,需要切斷主電源輸出,將負載切換到備用電源,同時將該時間點記為主電源的故障時間點。
11、第二步,若主電源某時間點輸出電壓為0,則表示主電源在該時間點停電,需要切換備用電源,將該時間點記為故障時間點。
12、第三步,讀取主電源各時間點輸出電流的波動程度,將其同預設的波動程度閾值進行比對,若主電源某時間點輸出電流的波動程度大于或等于預設的波動程度閾值,則表示該時間點主電源出現短路現象,需要切斷主電源輸出,將負載切換到備用電源,同時將該時間點記為主電源的故障時間點。
13、優選的,所述電源切換參數的具體分析方法為:第一步,將高精度計時傳感器與電源切換裝置連接,對主電源和備用電源切換時的實際所用時長進行檢測,記為電源切換時長,同時在系統的供電線路上安裝電壓突變監測傳感器,對主電源的突變信號進行檢測,獲取突變信號的對應時間點,記為電源切換時間點,同時讀取主電源的故障時間點,分別將電源切換時間點、主電源的故障時間點統一為設定的時間單位,并通過對轉換后的電源切換時間點、主電源的故障時間點進行作差得到電源電壓突變切換時長,記為,通過公式得到電源切換的及時性,表示預設的電源切換時長的參考值。
14、第二步,在切換至備用電源后按照設定間隔時長選取若干個監測時間點,分別對備用電源各監測時間點的輸出電壓、輸出電流進行檢測,記為,表示第個監測時間點的編號,,通過分別對備用電源各監測時間點的輸出電壓、輸出電流求取平均值得到備用電源的輸出電壓、輸出電流,記為,將其代入到公式、得到備用電源的電壓波動程度、電流波動程度,將其代入到公式得到電源切換的穩定性,表示預設的電壓波動程度、電流波動程度的權值因子,表示自然常數。
15、優選的,所述電源切換評價系數的具體分析方法為:分別讀取電源切換的及時性、穩定性,將其代入到公式得到電源切換評價系數,其中分別表示設定的電源切換的及時性、穩定性的權值因子,將電源切換評價系數同預設的電源切換評價系數閾值進行比對,若電源切換評價系數大于或等于預設的電源切換評價系數閾值,則表示電源切換評價系數合格,若電源切換評價系數小于預設的電源切換評價系數閾值,則表示電源切換評價系數不合格,對系統進行反饋。
16、優選的,所述電源監測模塊的具體分析方法為:在備用電源工作期間對主電源各監測時間點各監測點的輸出電流、輸出電壓進行檢測,并通過求取平均值得到主電源各監測時間點輸出電壓、輸出電流,記為,按照分析主電源各時間點輸出電流的波動程度的方法分析得到主電源各監測時間點輸出電流的波動程度,記為,將其代入到公式
17、得到主電源各監測時間點的電能評價系數,表示預設的主電源輸出電壓、輸出電流參考值,分別表本文檔來自技高網...
【技術保護點】
1.一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,該系統具體包括:管理數據庫、電源檢測模塊、電源分析模塊、電源切換模塊、電源監測模塊、電源健康分析模塊和電源充電模塊,所述管理數據庫和電源分析模塊、電源切換模塊、電源健康分析模塊、電源充電模塊連接,電源檢測模塊和電源分析模塊連接,電源監測模塊和電源健康分析模塊連接;其中:
2.根據權利要求1所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源檢測模塊的具體分析方法為:
3.根據權利要求2所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源分析模塊的具體分析方法為:
4.根據權利要求1所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源切換參數的具體分析方法為:
5.根據權利要求4所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源切換評價系數的具體分析方法為:
6.根據權利要求5所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源監測模塊的具體分析方法為:
7.根據權利要求6所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源
8.根據權利要求1所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述備用電源的電源健康參數的具體分析方法為:
9.根據權利要求8所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述備用電源的健康評價系數的具體分析方法為:
10.根據權利要求1所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源充電模塊的具體分析方法為:
...【技術特征摘要】
1.一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,該系統具體包括:管理數據庫、電源檢測模塊、電源分析模塊、電源切換模塊、電源監測模塊、電源健康分析模塊和電源充電模塊,所述管理數據庫和電源分析模塊、電源切換模塊、電源健康分析模塊、電源充電模塊連接,電源檢測模塊和電源分析模塊連接,電源監測模塊和電源健康分析模塊連接;其中:
2.根據權利要求1所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源檢測模塊的具體分析方法為:
3.根據權利要求2所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源分析模塊的具體分析方法為:
4.根據權利要求1所述的一種基于物聯網的通信基站雙電源系統,其特征在于,所述電源切換參數的具體分析方法為:
5.根據權利要求4所述的一...
【專利技術屬性】
技術研發人員:王鶴鵬,邱竹林,孫昭輝,鄭殿宇,李春波,
申請(專利權)人:哈爾濱入云科技有限公司,
類型:發明
國別省市:
還沒有人留言評論。發表了對其他瀏覽者有用的留言會獲得科技券。