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文檔簡介
ICS29.200
CCSM41
YD
中華人民共和國通信行業(yè)標準
YD/TXXXX—XXXX
通信電源術語和定義
Terminologyanddefinitionfortelecommunicationpowersupply
(報批稿)
[××××]-[××]-[××]發(fā)布[××]-[××]-[××]實施
中華人民共和國工業(yè)和信息化部發(fā)布
YD/TXXXX—XXXX
前言
本文件按照GB/T1.1-2020給出的規(guī)定起草。
請注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構(gòu)不承擔識別這些專利的責任。
本文件由中國通信標準化協(xié)會提出并歸口。
本文件起草單位:中國移動通信集團設計院有限公司、中國信息通信研究院、中國電信集團有限公
司、中國鐵塔股份有限公司、中興通訊股份有限公司、中達電通股份有限公司、施耐德電氣信息技術(中
國)有限公司、北京動力源科技股份有限公司、香江科技股份有限公司、上海郵電設計咨詢研究院有限
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天科技(北京)有限公司、南京華脈科技股份有限公司、科華數(shù)據(jù)股份有限公司、深圳科士達科技股份
有限公司、深圳市科信通信技術股份有限公司、維諦技術有限公司、易事特集團股份有限公司、東莞銘
普光磁股份有限公司、普天信息工程設計服務有限公司。
本文件主要起草人:劉強、張瑜、余斌、于海濱、孫文波、陳東旭、沈曉東、劉明明、李樹廣、田
蘭華、劉敬偉、姚志強、侯福平、胥飛飛、王濤、季紹飛、丁劍楓、沈小娟、李彬、楊濟敏、朱莉、謝
擁華、葉子紅、秦躍軍。
II
YD/TXXXX—XXXX
通信電源術語和定義
1范圍
本文件界定了用于通信電源領域的一般術語和定義。
本文件適用于信息通信電源領域。
2規(guī)范性引用文件
下列文件對本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅注日期的版本適用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修訂單)適用于本文件。本文件重新定義了引用標
準中的部分術語和定義。
GB/T2820.1-2009往復式內(nèi)燃機驅(qū)動的交流發(fā)電機組第1部分:用途、定額和性能
GB/T50174-2017數(shù)據(jù)中心設計規(guī)范
GB/T50689-2011通信局(站)防雷與接地工程設計規(guī)范
3術語和定義
下列術語及定義適用于本文件。
3.1基本術語
3.1.1
容量capacity
在規(guī)定的條件下,系統(tǒng)、設備、裝置等所能夠提供的能力。
3.1.2
額定容量ratedcapacity
在額定工況條件下,系統(tǒng)、設備、裝置等的容量。
3.1.3
標稱容量nominalcapacity
廠家標定并承諾系統(tǒng)、設備、裝置等能夠提供的容量。
3.1.4
均分負載loadsharing
多臺同類型設備并聯(lián)工作時,將各臺設備自動按相同負載率分配負載的能力。
3.1.5
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限流currentlimiting
工作在穩(wěn)壓狀態(tài)的整流設備在輸出電流超過該設備設定的限定值時,輸出電壓自動降低,限制輸出
電流上升。
3.1.6
休眠sleeping
為使并聯(lián)系統(tǒng)盡量處于最佳效率點附近工作,達到提高轉(zhuǎn)換效率的目的,系統(tǒng)根據(jù)負載情況,關閉
部分冗余模塊功率輸出,而保持開啟的監(jiān)控和通信功能,可隨時根據(jù)監(jiān)控的命令恢復模塊功率輸出的工
作狀態(tài)。
3.1.7
負載下電loaddisconnection
為保障重要負荷供電時長,或為電池安全,或為達到節(jié)省電能的目的,通過預設條件可以手動或自
動斷開負載。
3.1.8
軟啟動softstart
換流設備啟動期間,輸出電壓、電流或功率逐步增加爬升到標稱值,使輸入電流不發(fā)生大幅度跳變
的平滑啟動方式。
3.1.9
絕緣監(jiān)察insulationmonitoring
在對地懸浮的直流供電系統(tǒng)中,為判斷是否發(fā)生接地故障或絕緣性能降低,對系統(tǒng)線路進行對地絕
緣性能的檢測,當發(fā)生故障或絕緣性能劣化時發(fā)出告警。
3.1.10
漏電流leakagecurrent
供電系統(tǒng)回路中任意一極由于對地絕緣度下降或短路等原因,產(chǎn)生的對地泄漏電流。
3.1.11
電氣間隙clearance
在兩個導電零部件之間或?qū)щ娏悴考c設備界面之間測得的最短空間距離。
3.1.12
爬電距離creepagedistance
沿絕緣表面測得的兩個導電零部件之間或?qū)щ娏悴考c設備防護界面之間的最短路徑。
3.1.13
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換流設備converter
將一種電源形態(tài)或電壓等級的電源變換為另一種電源形態(tài)或電壓等級的設備。
3.1.14
配電設備distributionequipment
將電能進行分配和管理、并具備保護功能的設備。
3.1.15
旁路bypass
為提高供電的可靠性,電源設備為用電負荷提供的備用供電通路。
3.1.16
電能利用效率powerusageeffectiveness(PUE)
數(shù)據(jù)中心或信息通信局站內(nèi)所有用電設備消耗的總電能與所有信息通信設備消耗的電能之比。
3.1.17
不間斷電源系統(tǒng)uninterruptiblepowersystem
在輸入電源停電或電源質(zhì)量不能滿足要求時,由后備儲能裝置在一定時間內(nèi)保證對負載連續(xù)性供電
的電源系統(tǒng)。
注:不間斷電源通常包含直流不間斷電源和交流不間斷電源,由換流設備、開關和后備儲能裝置構(gòu)成。
3.1.18
容錯faulttolerant
具有兩套或兩套以上的設備或系統(tǒng),在同一時刻,至少有一套設備或系統(tǒng)在正常工作。按容錯系統(tǒng)
配置的基礎設施,在經(jīng)受住一次嚴重的突發(fā)設備故障或人為操作失誤后,仍能滿足信息通信設備正常運
行的基本需求。
3.1.19
冗余redundancy
重復配置系統(tǒng)的一些或全部部件,當系統(tǒng)發(fā)生故障時,重復配置的部件介入并承擔故障部件的工作,
由此延長系統(tǒng)的平均故障間隔時間。
3.1.20
雙重電源duplicatesupply
為一個負荷供電的兩個相互獨立的電源,可為不同類型電源。
3.1.21
N+X冗余N+Xbackup
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由N臺主用設備(系統(tǒng))和X臺備用設備(系統(tǒng))組成的供電方式。
3.1.22
2N冗余2Nbackup
由2套相互獨立、互為冗余備份的相同設備(系統(tǒng))構(gòu)成的供電方式。
3.1.23
3N冗余3Nbackup
由3套相互獨立、互為冗余備份的相同設備(系統(tǒng))構(gòu)成的供電方式。
3.1.24
熱插拔功能hotswappedfunction
系統(tǒng)在正常工作模式下,增加或減少模塊(設備),不改變系統(tǒng)的原有工作模式和輸出狀態(tài)的功能。
3.1.25
市電/不間斷電源混合供電mains/uninterruptiblepowerhybridpowersupply
對于雙電源輸入的用電設備,其中一路直接引自市電,另一路引自不間斷電源的供電方式。
3.1.26
10kV交流輸入的不間斷電源系統(tǒng)10kVACinputuninterruptiblepowersupplysystem
輸入標稱電壓為10kV交流電源,在輸入電源停電或電源質(zhì)量不能滿足要求時,由后備儲能裝置在一
定時間內(nèi)為信息通信負載提供連續(xù)性供電的電源系統(tǒng)。
3.2交流設備
3.2.1
逆變設備inversionequipment
將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的設備。
3.2.2
UPSECO模式UPSECOmodeofoperation
當交流輸入正常時,UPS(交流不間斷電源)通過靜態(tài)旁路向負載供電,當交流輸入異常時,UPS
(交流不間斷電源)切換至逆變器供電的工作模式。
3.2.3
模塊化交流不間斷電源系統(tǒng)modularACuninterruptiblepowersystem
由具有獨立框架結(jié)構(gòu),能夠各自獨立工作且模塊間協(xié)同工作,并支持熱插拔功能的模塊組成的交流
不間斷電源系統(tǒng)。
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3.3直流設備
3.3.1
整流器rectifier
將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的裝置。
3.3.2
直流轉(zhuǎn)換器DCconverter
將一種電壓等級的直流電轉(zhuǎn)換為另一種電壓等級的直流電的設備。
3.3.3
直流電壓降DCvoltagedrop
直流配電設備的直流輸入端子或電池輸入端子到電源輸出端子的電壓降。
3.3.4
直流遠供系統(tǒng)remotepowerfeedingsystem
通過電源側(cè)升壓,增加通信設備直流供電輸送距離的電源系統(tǒng)。
3.3.5
-48V直流供電系統(tǒng)-48VDCpowersupplysystem
標稱電壓為-48V,能夠滿足信息通信設備供電要求的直流電源系統(tǒng)。
3.3.6
240V直流供電系統(tǒng)240VDCpowersupplysystem
標稱電壓為240V,能夠滿足信息通信設備供電要求的直流電源系統(tǒng)。
3.3.7
336V直流供電系統(tǒng)336VDCpowersupplysystem
標稱電壓為336V,能夠滿足信息通信設備供電要求的直流電源系統(tǒng)。
3.4發(fā)電設備
3.4.1
持續(xù)功率continuouspower(COP)
在商定的運行條件下,并按制造商規(guī)定的維修間隔和方法實施維護保養(yǎng),發(fā)電機組每年運行時間不
受限制地為恒定負載持續(xù)供電的最大功率。
[來源:GB/T2820.1-2009,13.3.1]
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3.4.2
基本功率primepower(PRP)
在商定的運行條件下,并按制造商規(guī)定的維修間隔和方法實施維護保養(yǎng),發(fā)電機組每年運行不受限
制地為可變負載持續(xù)供電的最大功率。
[來源:GB/T2820.1-2009,13.3.2]
3.4.3
限時運行功率limited-timerunningpower(LTP)
在商定的運行條件下,并按制造商規(guī)定的維修間隔和方法實施維護保養(yǎng),發(fā)電機組每年供電達500h
的最大功率。
[來源:GB/T2820.1-2009,13.3.3]
3.4.4
低壓柴油發(fā)電機組lowvoltagedieselgeneratorsets
以柴油往復式發(fā)動機為原動機驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,并輸出400V及以下交流電的發(fā)電設備。
3.4.5
10kV柴油發(fā)電機組10kVdieselgeneratorsets
以柴油往復式發(fā)動機為原動機驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,并輸出標稱電壓為10kV的交流電的發(fā)電設備。
3.4.6
汽油發(fā)電機組gasolinegeneratorsets
以汽油往復式發(fā)動機為原動機驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,并輸出400V及以下交流電的發(fā)電設備。
3.4.7
燃氣輪機發(fā)電機組gasturbinegeneratorsets
工質(zhì)(氣體)膨脹驅(qū)動渦輪,使其熱能轉(zhuǎn)換為旋轉(zhuǎn)機械能驅(qū)動發(fā)電機發(fā)電,并輸出交流電的發(fā)電設
備。
3.4.8
集裝箱式發(fā)電機組containergeneratorsets
將發(fā)動機、發(fā)電機、通風、排煙、消音、供油、機組配電及控制設備集成在集裝箱箱體內(nèi)的發(fā)電機
組。
3.4.9
室內(nèi)燃油箱indoorfueltank
安裝在發(fā)電機房專用區(qū)域內(nèi),為發(fā)動機儲存并提供燃油的裝置。
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3.4.10
室外燃油罐outdoorfuelcan
安裝在室外,為發(fā)動機燃油箱或室內(nèi)燃油箱補充燃油的儲油裝置。
3.5蓄電池設備
3.5.1
儲能系統(tǒng)energystoragesystem
將電能轉(zhuǎn)換為可儲存的能量形態(tài),在需要時再轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。
3.5.2
蓄電池容量batterycapacity
在規(guī)定的條件下完全充電的蓄電池所能提供的電量。
3.5.3
單體電池cell
化學能與電能間轉(zhuǎn)化及能量儲存的基本單元裝置,由電極、電解質(zhì)、外殼、端子、隔膜等組成的基
本功能單元。亦可以是指內(nèi)部包含一只電池單體或若干只電池單體并聯(lián)的最小可維護單元。
3.5.4
電池組batterygroup
由若干個單體電池通過串并聯(lián)方式,形成特定電壓、容量的電池組合。
3.5.5
電池模塊batterymodel
具備特定電壓、容量、功能及外形尺寸的獨立電池裝置。
3.5.6
閥控式鉛酸蓄電池valve-regulatedleadacidbattery
采用安全閥的鉛酸蓄電池,氣體不得從安全閥以外溢出。蓄電池正常使用時保持氣密和液密狀態(tài)。
當內(nèi)部氣壓超過預定值時,安全閥自動開啟,釋放氣體。當內(nèi)部氣壓降低后,安全閥自動閉合使其密封,
防止外部空氣進入蓄電池內(nèi)部。蓄電池在使用壽命期間,正常使用情況下無需補加電解液。
3.5.7
前置端子閥控式鉛酸蓄電池frontterminalvalve-regulatedleadacidbattery
蓄電池引出端子置于窄面前端或上端的閥控式鉛酸蓄電池。
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3.5.8
高倍率閥控式鉛酸蓄電池high-powervalve-regulatedleadacidbattery
適合于高倍率放電條件下使用的閥控式鉛酸蓄電池。
注:目前情況下高倍率放電指放電電流大于1C10(A)。
3.5.9
高溫型閥控式鉛酸蓄電池hightemperaturevalve-regulatedleadacidbattery
推薦使用溫度為+20℃~+35℃,允許在-20℃~+65℃環(huán)境條件下使用的閥控式鉛酸蓄電池。
3.5.10
鉛炭電池lead-carbonbattery
正極為二氧化鉛、負極為鉛炭復合電極、電解液為硫酸溶液的蓄電池。
3.5.11
磷酸鐵鋰電池LiFePO4batterycell
用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池。
3.5.12
智能磷酸鐵鋰電池smartlithiumironphosphatebattery
由能量控制與管理電路、磷酸鐵鋰電芯以及機框外殼組成,具備電池充放電過程中能量動態(tài)管控功
能,支持恒壓充放電、支持電池模塊化擴容、與電源設備或動環(huán)監(jiān)控設備進行通信、可與不同類型電池
混用等功能的磷酸鐵鋰電池。
3.5.13
蓄電池組共用管理設備batteriessharedmanagementequipment
對多組差異蓄電池組的運行狀態(tài)進行控制,實現(xiàn)差異蓄電池組共用和管理的設備。
3.5.14
電池管理系統(tǒng)batterymanagementsystem(BMS)
用于對蓄電池充電過程和放電過程進行管理,保障使用安全性,提高蓄電池使用壽命,并可提供相
關信息的電路系統(tǒng)。
3.5.15
電池開關batteryswitch
設置在電池回路上,用于對蓄電池充放電進行保護及管理的開關裝置。
3.5.16
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防爆性能explosion-proofperformance
防止蓄電池內(nèi)部產(chǎn)生的可燃性氣體逸出后,遇到蓄電池外部明火時,在蓄電池內(nèi)部引發(fā)燃爆的性能。
3.5.17
防酸霧性能acid-proofperformance
蓄電池在充電時,抑制其內(nèi)部產(chǎn)生的酸霧向外部泄放的性能。
3.5.18
蓄電池完全充電batteryfullcharge
按照生產(chǎn)廠家推薦的充電方法對蓄電池進行充電,使蓄電池內(nèi)部的儲電容量達到最大值。
3.5.19
耐過充電能力overchargetolerance
完全充電狀態(tài)后的蓄電池承受過充電的能力。
3.5.20
電池能量效率batteryenergyefficiency
在規(guī)定試驗條件和試驗方法下,電池的放電能量與充電能量的比值,用百分數(shù)表示。
3.5.21
電池終止電壓endvoltageofbatterydischarge
為防止過放電,電池要求停止放電的電壓。
3.5.22
電池循環(huán)壽命batterycyclelife
在規(guī)定條件下,電池在特定性能失效之前所能進行的充放電循環(huán)次數(shù)。
3.5.23
電池容量保存率saverateofcapacity
在規(guī)定環(huán)境條件下,電池存儲一定的時間后,在規(guī)定放電條件下,放出可用容量與標稱容量的百分
比。
3.5.24
電池荷電狀態(tài)batterystateofcharge(SOC)
電池實際所充電量和額定容量的比值,即當前狀態(tài)下以10h率放電至終止電壓時所能提供的電量與
標稱容量的比值,用SOC表示。
3.5.25
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電池組健康狀態(tài)batterystateofhealth(SOH)
電池組在完全充電狀態(tài)下,電池組實際容量和標稱容量的比值,用SOH表示。
3.5.26
電池內(nèi)阻batteryinternalresistance
電流流過電池時,電池輸出端的電壓變化所反應出來的直流電阻。
3.5.27
電池浮充floatcharge
充電設備與蓄電池持續(xù)并聯(lián)并以穩(wěn)定的電壓輸出,使蓄電池處于充滿狀態(tài)。
3.5.28
電池均充equalizingcharge
蓄電池放電后充電,或為使單體電池保持一致性的充電方式。
3.5.29
初始化充電initialcharge
在規(guī)定試驗條件和試驗方法下,使電池的充電狀態(tài)初始化的過程。
3.5.30
初始化放電initialdischarge
在規(guī)定試驗條件和試驗方法下,使電池的放電狀態(tài)初始化的過程。
3.6配電設備
3.6.1
自動轉(zhuǎn)換開關automatictransferswitch(ATS)
可將負載電路從一個電源自動轉(zhuǎn)換至另一個電源的電器裝置。
3.6.2
配電柜mainpowerdistributioncabinet
電力機房及信息通信設備機房內(nèi)對電能進行分配和管理、并具備保護功能的機柜。
3.6.3
配電列柜subpowerdistributioncabinet
與信息通信設備安裝在同一列中,為一列或多列信息通信設備機柜的用電進行分配和管理的配電
柜。
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3.6.4
電源分配單元powerdistributionunit(PDU)
安裝在信息通信設備機柜內(nèi),對信息通信設備機柜內(nèi)部的用電設備提供電源分配和管理的裝置。
3.6.5
配電箱powerdistributionbox
用于電源分配和管理、并具備保護功能的箱體。
3.7新能源設備
3.7.1
可再生能源renewableenergysource
不需要人力參與便能自動再生,取之不竭、可持續(xù)利用的一次能源。
3.7.2
天然氣分布式能源系統(tǒng)naturalgasdistributedenergysystem
采用天然氣發(fā)電,并可利用其余熱等資源的分布在用戶側(cè)的能源綜合利用系統(tǒng)。
3.7.3
太陽能電源系統(tǒng)photovoltaicpowersystem
將太陽能轉(zhuǎn)換為電能的電源系統(tǒng)。
3.7.4
太陽能電池組件photovoltaicmodules
具有封裝及內(nèi)部聯(lián)結(jié)的、能夠單獨提供直流電輸出的最小不可分割的太陽能電池組合裝置。
3.7.5
太陽能電池方陣solarcellarray
由若干個太陽能電池組件在機械和電氣上按一定方式組裝在一起,并且有固定的支撐結(jié)構(gòu)而構(gòu)成的
直流發(fā)電單元。
3.7.6
太陽能控制器photovoltaicpowermanagementsystem
太陽能發(fā)電系統(tǒng)中,控制系統(tǒng)正常工作,具備調(diào)節(jié)電壓、控制電能輸出、監(jiān)控系統(tǒng)工作狀態(tài)等功能
的設備。
3.7.7
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太陽能接入模塊photovoltaicpowerinputmodel
將太陽能組件產(chǎn)生的電能接入并轉(zhuǎn)換為特定電壓制式電能的模塊裝置。
3.7.8
太陽能最大功率點跟蹤maximumpowerpointtracking(MPPT)
一種使太陽能電池始終運行在或接近于最大功率點的控制方案。要求系統(tǒng)在直流穩(wěn)壓工作模式下,
能夠自動跟蹤太陽能電池方陣的最大功率工作點,使系統(tǒng)達到最大輸出功率。
3.7.9
風力發(fā)電系統(tǒng)windenergypowersystem
由風力發(fā)電機組把機械能轉(zhuǎn)換為電能的系統(tǒng)。
3.7.10
燃料電池fuelcell
將還原劑和氧化劑中的化學能通過電化學反應直接轉(zhuǎn)化為電能、熱能和其他反應產(chǎn)物的設備。
3.7.11
氫燃料電池系統(tǒng)hydrogenfuelcellpowersystem
將氫氣和空氣中氧氣的化學能通過電化學反應直接轉(zhuǎn)化為電能、熱能和其他反應產(chǎn)物的發(fā)電裝置。
3.7.12
鋁空氣電池系統(tǒng)aluminumairbatterysystem
以空氣中的氧為正極活性物質(zhì),金屬鋁或者鋁合金為負極活性物質(zhì),堿性溶液或鹽性溶液為電解液,將
化學能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿难b置。
3.8動力與環(huán)境監(jiān)控
3.8.1
監(jiān)控系統(tǒng)supervisionsystem
信息通信局站的電源、空調(diào)及環(huán)境等運行條件的集中監(jiān)控管理系統(tǒng)。
3.8.2
監(jiān)控中心supervisioncenter(SC)
動力與環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡管理中心,一般以省或區(qū)域為單位。
3.8.3
區(qū)域監(jiān)控中心supervisionstation(SS)
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動力與環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)及網(wǎng)絡區(qū)域管理中心。
3.8.4
現(xiàn)場監(jiān)控單元fieldsupervisionunit(FSU)
監(jiān)控系統(tǒng)的最小子系統(tǒng),對動力設備及環(huán)境的數(shù)據(jù)進行采集,并具有統(tǒng)計、分析、管理、數(shù)據(jù)中繼
和傳輸?shù)裙δ堋?/p>
3.8.5
監(jiān)控對象supervisionobject(SO)
被監(jiān)控的信息通信局站各類基礎設施。
3.8.6
監(jiān)控點supervisionpoint(SP)
監(jiān)控對象上特定的監(jiān)控信號。
3.8.7
監(jiān)控模塊supervisionmodule(SM)
完成特定設備、環(huán)境量監(jiān)控及管理功能,并提供相應監(jiān)控信息的設備。
3.8.8
A接口AInterface
被監(jiān)控設備監(jiān)控模塊與現(xiàn)場監(jiān)控單元之間的接口。
3.8.9
B接口BInterface
現(xiàn)場監(jiān)控單元與監(jiān)控中心之間的接口。
3.8.10
C接口CInterface
不同廠家監(jiān)控系統(tǒng)與監(jiān)控中心之間互聯(lián)的接口。
3.8.11
D接口DInterface
監(jiān)控中心與其他網(wǎng)管之間的接口。
3.8.12
數(shù)據(jù)中心基礎設施管理datacenterinfrastructuremanagement(DCIM)
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對保障數(shù)據(jù)中心IT設備正常運行的基礎設施(包括各類設備和機房環(huán)境)進行實時監(jiān)控,實現(xiàn)高效
運維和運營管理的監(jiān)控系統(tǒng)。
3.9防雷接地
3.9.1
等電位連接equipotentialbonding
將電氣裝置金屬外殼、導電物體等,用導體或電涌保護器連接,以減小它們之間產(chǎn)生的電位差。
3.9.2
接地參考點earthingreferencepoint(ERP)
共用接地系統(tǒng)和系統(tǒng)的等電位連接網(wǎng)絡之間的唯一連接點。
[來源:GB50689-2011,2.0.26]
3.9.3
保護性接地protectiveearthing
以保護人身和設備安全為目的的接地。
[來源:GB50174-2017,2.0.29]
3.9.4
功能性接地functionalearthing
用于保證設備(系統(tǒng))正常運行,正確地實現(xiàn)設備(系統(tǒng))功能的接地。
[來源:GB50174-2017,2.0.30]
3.9.5
接地線earthingconductor
從接地端子至接地極的連接導體。
3.9.6
聯(lián)合接地commonearthing
將通信局(站)各類信息通信設備的工作接地、保護接地、屏蔽體接地、防靜電接地、信息通信設
備邏輯地等和金屬構(gòu)件及各部分防雷裝置、防雷器的保護接地等連接在一起,并與建筑物防雷接地共同
合用建筑物的基礎接地體及外設接地系統(tǒng)的接地方式。
3.9.7
接地引入線earthingconnection
地網(wǎng)與總接地匯流排之間相連的導體。
3.9.8
14
YD/TXXXX—XXXX
接地匯流排earthingterminal
與接地母線相連,用于連接各類接地線的銅排。
3.9.9
電涌保護器surgeprotectivedevices
用于限制瞬態(tài)過電壓和泄放電涌電流的電器。
3.9.10
懸浮工作方式suspendedmode
直流電源系統(tǒng)的輸出采用正、負極均不直接接地的工作方式。
3.10其他
3.10.1
有源電力濾波器activepowerfilter(APF)
采用并聯(lián)方式,向電網(wǎng)注入補償諧波電流,以抵消負荷所產(chǎn)生諧波電流的主動型濾波裝置。
3.10.2
靜止無功發(fā)生器staticvargenerator(SVG)
采用并聯(lián)方式,向電網(wǎng)注入補償無功電流,以抵消負荷所產(chǎn)生無功電流的主動型無功補償裝置。
3.10.3
電能質(zhì)量綜合補償器powerqualitycomprehensivecompensator(PQCC)
采用并聯(lián)方式,向電網(wǎng)注入綜合的無功補償電流和諧波補償電流,同時實現(xiàn)感性/容性基波無功補
償和多次諧波補償?shù)难b置。
3.10.4
多輸入多輸出直流電源multi-inputmulti-outputDCpowersupply
可將多路能源輸入統(tǒng)一轉(zhuǎn)換成設定的直流電壓,匯流到直流母排上,可根據(jù)不同負載供電需求輸出
不同電壓的電源裝置。
3.10.5
一體化能源柜integratedenergycabinet
由多輸入多輸出直流電源、智能磷酸鐵鋰電池模塊、機柜及相關配套等部分組成,通過管控模塊/
單元對各部分模塊統(tǒng)一形成管控、調(diào)度,為信息通信設備提供不間斷供電,并預留信息通信設備安裝空
間的供電機柜。
3.10.6
15
YD/TXXXX—XXXX
小型一體化交直流不間斷電源smallintegratedAC&DCuninterruptiblepowersupply
采用自然散熱方式,一體化成型,安裝在桿塔、建筑物內(nèi)外墻、隧道、弱電井、樓道等場景下,由
48V整流模塊(單元)、升壓模塊、逆變模塊、蓄電池模塊(單元)等組成,為通信設備供電的電源。
注:其輸出電壓標稱值為直流48V、直流280V(可選)、交流220V(可選)。
16
YD/TXXXX—XXXX
中文索引
BF
不間斷電源系統(tǒng)3.1.17風力發(fā)電系統(tǒng)3.7.9
標稱容量3.1.3防酸霧性能3.5.17
保護性接地3.9.3防爆性能3.5.16
閥控式鉛酸蓄電池3.5.6
C
負載下電3.1.7
初始化充電3.5.29
G
初始化放電3.5.30
持續(xù)功率3.4.1功能性接地3.9.4
儲能系統(tǒng)3.5.1高倍率閥控式鉛酸蓄電池3.5.8
高溫型閥控式鉛酸蓄電池3.5.9
D
H
電氣間隙3.1.11
電池開關3.5.15換流設備3.1.13
電池內(nèi)阻3.5.26
J
電池均充3.5.28
電池組3.5.4均分負載3.1.4
電池組荷電狀態(tài)3.5.24絕緣監(jiān)察3.1.9
電池組健康狀態(tài)3.5.25監(jiān)控中心3.8.2
電池終止電壓3.5.21監(jiān)控對象3.8.5
電池浮充3.5.27監(jiān)控系統(tǒng)3.8.1
電池容量保存率3.5.23監(jiān)控點3.8.6
電池能量效率3.5.20監(jiān)控模塊3.8.7
電池循環(huán)壽命3.5.22接地引入線3.9.7
電池模塊3.5.5接地匯流排3.9.8
電池管理系統(tǒng)3.5.14接地參考點3.9.2
電涌保護器3.9.9接地線3.9.5
電能利用效率3.1.16基本功率3.4.2
電能質(zhì)量綜合補償器3.10.3集裝箱式發(fā)電機組3.4.8
電源分配單元3.6.4靜止無功發(fā)生器3.10.2
多輸入多輸出直流電源3.10.4K
低壓柴油發(fā)電機組3.4.3
可再生能源3.7.1
單體電池3.5.3
等電位連接3.9.1L
E鋁空氣電池系統(tǒng)3.7.12
聯(lián)合接地3.9.6
額定容量3.1.2
漏電流3.1.10
磷酸鐵鋰電池3.5.11
17
YD/TXXXX—XXXX
M汽油發(fā)電機組3.4.6
氫燃料電池系統(tǒng)3.7.11
模塊化交流不間斷電源系統(tǒng)3.2.3
前置端子閥控式鉛酸蓄電池3.5.7
N鉛炭電池3.5.10
耐過充電能力3.5.19X
逆變設備3.2.1
小型一體化交直流不間斷電源3.10.6
P休眠3.1.6
爬電距離3.1.12現(xiàn)場監(jiān)控單元3.8.4
配電列柜3.6.3限時運行功率3.4.3
配電設備3.1.14限流3.1.5
配電柜3.6.1懸浮工作方式3.9.10
配電箱3.6.5蓄電池完全充電3.5.18
旁路3.1.15蓄電池組共用管理設備3.5.13
蓄電池容量3.5.2
Q
Y
區(qū)域監(jiān)控中心3.8.3
一體化能源柜3.10.5
R
有源電力濾波器3.10.1
冗余3.1.19
Z
軟啟動3.1.8
熱插拔功能3.1.24自動轉(zhuǎn)換開關3.6.1
容量3.1.1直流電壓降3.3.3
容錯3.1.18直流遠供系統(tǒng)3.3.4
燃氣輪機發(fā)電機組3.4.7直流轉(zhuǎn)換器3.3.2
燃料電池3.7.10智能磷酸鐵鋰電池3.5.12
整流器3.3.1
S
雙重電源3.1.2010kV交流輸入的不間斷電源系統(tǒng)3.1.26
市電/不間斷電源混合供電3.1.2510kV柴油發(fā)電機組3.4.5
室內(nèi)燃油箱3.4.9240V直流供電系統(tǒng)3.3.6
室外燃油罐3.4.102N冗余3.1.22
數(shù)據(jù)中心基礎設施管理3.8.12336V直流供電系統(tǒng)3.3.7
T3N冗余3.1.23
-48V直流供電系統(tǒng)3.3.5
天然氣分布式能源系統(tǒng)3.7.2A接口3.8.8
太陽能電池方陣3.7.5B接口3.8.9
太陽能電池組件3.7.4C接口3.8.10
太陽能電源系統(tǒng)3.7.3D接口3.8.11
太陽能接入模塊3.7.7N+X冗余3.1.21
太陽能控制器3.7.6UPSECO模式3.2.2
太陽能最大功率點跟蹤3.7.8
18
YD/TXXXX—XXXX
英文索引
A
E
AInterface3.8.8
earthingterminal3.9.8
acid-proofperformance3.5.17
earthingconductor3.9.5
activepowerfilter(APF)3.10.1
earthingconnection3.9.7
automatictransferswitch(ATS)3.6.1
earthingreferencepoint(ERP)3.9.2
Bendvoltageofbatterydischarge3.5.21
energystoragesystem3.5.1
BInterface3.8.9
equalizingcharge3.5.28
batterycapacity3.5.2
equipotentialbonding3.9.1
batterycyclelife3.5.22
explosion-proofperformance3.5.16
batteryenergyefficiency3.5.20
batteryfullcharge3.5.18F
batteryinternalresistance3.5.26
faulttolerant3.1.18
batterymanagementsystem(BMS)3.5.14
fieldsupervisionunit3.8.4
batterymodel3.5.5
floatcharge3.5.27
batteriessharedmanagementequipment3.5.13
frontterminalvalve-regulatedleadacid
batterystateofcharge(SOC)3.5.24
battery3.5.7
batterystateofhealth(SOH)3.5.25
fuelcell3.7.10
bypass3.1.15
functionalearthing3.9.4
C
G
CInterface3.8.10
gasturbinegeneratorsets3.4.7
capacity3.1.1
gasolinegeneratorsets3.4.6
cell3.5.3
clearance3.1.11H
commonearthing3.9.6hightemperaturevalve-regulatedleadacid
containergeneratorsets3.4.8battery3.5.9
continuouspower(COP)3.4.1high-powervalve-regulatedleadacidbattery
converter3.1.133.5.8
creepagedistance3.1.12hotswappedfunction3.1.24
currentlimiting3.1.5
I
D
initialcharge3.5.29
DInterface3.8.11initialdischarge3.5.30
datacenterinfrastructuremanagement(DCIM)insulationmonitoring3.1.9
3.8.12inversionequipment3.2.1
DCconverter3.3.2
L
duplicatesupply3.1.20
lead-carbonbattery3.5.10
19
YD/TXXXX—XXXX
leakagecurrent3.1.10renewableenergysource3.7.1
LiFePO4batterycell3.5.11
S
limited-timerunningpower(LTP)3.4.3
loaddisconnection3.1.7saverateofcapacity3.5.23
loadsharing3.1.4sleeping3.1.6
lowvoltagedieselgeneratorsets3.4.4softstart3.1.8
solarcellarray3.7.5
M
staticvargenerator(SVG)3.10.2
mainpowerdistributioncabinet3.6.2subpowerdistributioncabinet3.6.3
mains/uninterruptiblepowerhybridpowersupervisioncenter(SC)3.8.2
supply3.1.25supervisionmodule(SM)3.8.7
maximumpowerpointtracking(MPPT)..3.7.8supervisionobject(SO)3.8.5
modularACuninterruptiblepowersystem3.2.3supervisionpoint(SP)3.8.6
supervisionstation(SS)3.8.3
N
supervisionsystem3.8.1
N+Xbackup3.1.21surgeprotectivedevices3.9.9
naturalgasdistributedenergysystem.3.7.2suspendedmode3.9.10
nominalcapacity3.1.3
U
O
uninterruptiblepowersystem3.1.7
overchargetolerance3.5.19UPSECOmodeofoperation3.2.2
PV
photovoltaicmodules3.7.4valve-regulatedleadacidbattery3.5.6
photovoltaicpowermanagementsystem..3.7.6voltagedrop3.3.3
photovoltaicpowersystem3.7.3
W
powerdistributionbox3.6.5
powerdistributionunit(PDU)3.6.4windenergypowersystem3.7.9
powerqualitycomprehensivecompensator(PQCC)
3.10.310kVACinputuninterruptiblepowersupply
powerusageeffectiveness(PUE)3.1.16system3.1.26
primepower(PRP)3.4.210kVdieselgeneratorsets3.4.5
protectiveearthing3.9.3240VDCpowersupplysystem3.3.6
2Nbackup3.1.22
R
336VDCpowersupplysystem3.3.7
ratedcapacity3.1.23Nbackup3.1.23
rectifier3.3.1-48VDCpowersupplysystem3.3.5
redundancy3.1.19
remotepowerfeedingsystem3.3.4
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