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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">ERA</journal-id><journal-title-group><journal-title>Engineering Research and Application</journal-title></journal-title-group><issn>2995-3154</issn><eissn>2993-2742</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/ERA.2026030024</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>低温环境下通信电源的启动性能优化</title><url>https://artdesignp.com/journal/ERA/4/3/10.61369/ERA.2026030024</url><author>杨金凤,辛文启,李新阳,刘泰琪</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-03-20</published-time></date></history><abstract>通信电源是保障通信系统稳定运行的核心基础设施，其在低温环境下的启动可靠性至关重要。本文针对低温环境下通信电源启动失败的问题，深入分析了其影响机理。低温通过改变关键元器件的物理化学特性，引发蓄电池容量锐减、功率半导体开关性能恶化、电容电感参数漂移等一系列问题，进而导致系统出现启动电流不足、电压波动剧烈、热失衡及保护机制误触发等系统性挑战。为应对这些问题，本文提出了一套系统性的优化策略，在元器件层面，优选低温性能优异的器件并优化电路拓扑与布局；在热管理层面，集成PTC 辅助加热与智能温控技术；在系统控制层面，采用分段启动、自适应调节与智能故障预判等软件算法。此外，构建了包含仿真验证、实验平台测试和量化指标体系的综合评估方案，以验证优化策略的有效性。</abstract><keywords>通信电源,低温启动,性能优化,辅助加热</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 王雪涛. 通信电源启动冲击电流与电磁干扰性能优化[D]. 吉林化工学院,2024.[2] 王浩. 通信系统电路单板电源缓启动的设计[J]. 应用科技,2011,38(3):38-41. DOI:10.3969/J.ISSN.1009-671X.2011.03.009.[3] 刘伟. 通信电源系统能效提升策略[J]. 通信电源技术,2025,42(1):102-104. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2025.01.034.[4] 郭鲁光. 电力通信系统中通信电源常见故障分析及处理[J]. 通信电源技术,2024,41(13):221-223. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.13.074.[5] 岳江生, 谭亚斌, 孟祥月. 通信电源实时监测系统开发及应急预案研究[J]. 通信电源技术,2024,41(15):128-131. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.15.043.[6] 马胜男. 基于大数据技术的通信电源运行维护系统设计[J]. 通信电源技术,2024,41(13):188-190. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.13.063.[7] 娄占东. 基于多能源融合技术的通信电源能效优化研究[J]. 通信电源技术,2024,41(2):116-118. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.02.038.[8] 郭晓勇. 新时期电力智能通信电源技术的关键点研究[J]. 通信电源技术,2024,41(16):121-123. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.16.041.[9] 秦磊磊. 通信电源故障诊断技术与维护策略[J]. 通信电源技术,2024,41(8):125-128. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.08.042.[10] 黄乐祥. 电力通信系统中通信电源常见故障分析及处理[J]. 通信电源技术,2024,41(24):135-137. DOI:10.19399/j.cnki.tpt.2024.24.044.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
