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一种远供电源系统 

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申请/专利权人:北京宏光星宇科技发展有限公司

摘要:本发明提供一种远供电源系统。应用于远供电源技术领域。该系统包括局端设备,包括多个AC‑DC升压模块和局端监控单元,AC‑DC升压模块用于将输入的电压转换成直流高压电压,局端监控单元用于计算各个AC‑DC升压模块的负载率,分别判断各个AC‑DC升压模块的负载率是否处于预设负载率区间,若负载率处于预设负载率区间,则控制AC‑DC升压模块继续工作,直至休眠周期到达后进入轮休状态,若负载率未处于预设负载率区间,重新计算需开启的AC‑DC升压模块数量,控制开启对应的AC‑DC升压模块,使AC‑DC升压模块的负载率处于预设负载率区间;多个远端设备,分别连接多个AC‑DC升压模块,用于接收直流高压电压经过电压降压变换后对负载供电。本发明提高了系统的运行效率、稳定性和节约能源。

主权项:1.一种远供电源系统,其特征在于,包括:局端设备,包括多个AC-DC升压模块和局端监控单元,所述AC-DC升压模块用于将输入的交流电压转换成直流高压电压,所述局端监控单元用于采集各个AC-DC升压模块的输出功率,并计算各个AC-DC升压模块的负载率,分别判断各个AC-DC升压模块的负载率是否处于预设负载率区间,若所述AC-DC升压模块的负载率处于预设负载率区间,则控制AC-DC升压模块继续工作,直至休眠周期到达后进入轮休状态,若所述AC-DC升压模块的负载率未处于预设负载率区间,重新计算需开启的AC-DC升压模块数量,根据需开启的AC-DC升压模块数量,控制开启对应的AC-DC升压模块,使AC-DC升压模块的负载率处于预设负载率区间;所述局端监控单元控制AC-DC升压模块工作后,判断工作的AC-DC升压模块是否到达休眠周期,在工作的所述AC-DC升压模块到达休眠周期后,先开启未工作的AC-DC升压模块,关闭到休眠周期的AC-DC升压模块,然后启动新的延时周期,以实现AC-DC升压模块的轮休;判断进入轮休状态的所述AC-DC升压模块的延时周期是否到达预设延时周期;若所述延时周期到达预设延时周期,则开启处于轮休状态的AC-DC升压模块,关断已达休眠周期的AC-DC升压模块;若所述延时周期未到达预设延时周期,则控制对应AC-DC升压模块继续轮休;多个远端设备,分别连接所述多个AC-DC升压模块,用于把AC-DC升压模块输出的直流高压电压降压变换后对负载供电;所述远端设备包括DC-DC降压模块,所述DC-DC降压模块包括分路计量模块、LLC变换器、远端DSP处理器和分路关断模块;所述分路计量模块用于采集经所述DC-DC降压模块降压后传输到各负载分路的输出电流和输出电压,根据输出电流和输出电压计算各负载分路的输出电量;所述远端DSP处理器用于根据各负载分路的输出电量,利用所述分路关断模块控制各负载分路的RUU或AUU设备开关,以自动关断在特定时段无效能耗场景下外部设备的电力供给;所述远端DSP处理器还用于采集所述AC-DC升压模块输出的直流高压电压,控制所述LLC变换器在达到启机预设条件后,启动DC-DC降压模块对所述输入的直流高压电压进行电压变换,所述电压变换采用LLC+同步整流拓扑来实现的,经变换后的电压满足AAU或RRU设备适用等级的电压;所述LLC变换器包括原边LLC变换网络和副边同步整流网络,所述副边同步整流网络包括多个副边同步整流MOS管;所述远端DSP处理器根据LLC变换器的输出电压信号Uo和输出电流信号Io计算LLC变换器的输出功率Pout,根据输出功率Pout输出副边同步整流MOS管控制信号SR_PWM和比较器启动信号Dsp_start_pwm;所述远端设备还包括:比较单元,用于判断副边同步整流MOS管输出电流的方向,在所述远端DSP处理器发出的比较器启动信号Dsp_start_pwm触发下,根据副边同步整流MOS管输出电流的方向输出电流比较触发信号Ien,其中,当副边同步整流MOS管输出电流为正向电流时,所述电流比较触发信号Ien为高电平状态,当副边同步整流MOS管输出电流为逆向电流时,所述电流比较触发信号Ien为低电平状态,所述正向电流表示电流从原边LLC变换网络流向副边同步整流网络,所述逆向电流表示电流从副边同步整流网络流向原边LLC变换网络;反相器,用于将副边同步整流MOS管的漏源极电压信号Uds进行取反运算,输出信号;第一逻辑与单元,用于接收所述电流比较触发信号Ien和所述信号,进行信号电平状态逻辑与运算,输出信号Uen,其中,当所述电流比较触发信号Ien和所述信号都为高电平状态时,所述信号Uen为高电平状态,当所述电流比较触发信号Ien和所述信号任何一个为低电平状态时,所述信号Uen为低电平状态;第二逻辑与单元,用于接收所述信号Uen和所述副边同步整流MOS管控制信号SR_PWM,其中,当所述信号Uen为高电平状态时,则将所述信号Uen和所述副边同步整流MOS管控制信号SR_PWM进行信号电平状态逻辑与运算,并输出控制信号SR_COL_PWM给副边同步整流MOS管,以驱动开启副边同步整流网络,当所述信号Uen为低电平状态时,则关断接收所述副边同步整流MOS管控制信号SR_PWM,不再输出控制信号SR_COL_PWM;在所述第二逻辑与单元驱动开启副边同步整流MOS管后,所述比较单元检测副边同步整流MOS管的输出电流,当所述副边同步整流MOS管的输出电流变为0后,所述第二逻辑与单元输出端关断所述控制信号SR_COL_PWM,以关断副边同步整流网络。

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