直流屏相关知识

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资源描述
直流屏是直流电源操作系统的简称。通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDWV而直流屏就是用来供应这种直流电源的。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。监控主机部分高度集成化,采用单板结构(Allinone),内含绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。直流屏的组成:充电柜-充电模块-监控模块-电池组直流屏主要特点:系统特点高可靠性:采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于5%可靠的防雷和电气绝缘措施,选配的绝缘监测装置能够实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全。系统设计采用IEC(国际电工委员会),UL等国际标准,可靠性与安全性有充分保证。高智能化:监控模块采用大屏幕液晶汉字显示,声光告警。可通过监控模块进行系统各个部分的参数设置。模块具有平滑调节输出电压和电流的功能,具备电池充电温度补偿功能具有多个扩展通讯口,可以接入多种外部智能设备(如电池测试仪、绝缘监测装置等)。现代电力电子与计算机网络技术相结合,提供对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”的支持,实现无人值守。蓄电池自支管理及保护,实时自动检测蓄电池的端电压、充电放电电流,并对蓄电池的均浮充电进行智能能控制,设有电池过欠压和充电过流声光告警。系统采用监控装置内置绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链调压、中央信号等功能单元,大大方便用户使用;直流屏系统采用独有的“一线通”接线技术,大大方便大容量直流系统的屏内接线,方便用户维护。充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所;充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少;采用国际最新软开关技术,主要器件采用高质量的名牌产品;硬件低差自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度优于土5%可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全;监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真人语音告警;监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级;直流屏监控装置图片可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能;具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等先进功能;现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守;蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。2. 装置可通过公共电话线进行程序支持,实现远程维护诊断。直流屏监控模块交流测量精度:220V及380V15%范围内1.0%直流屏原理图直流屏技术指标:1)2)直流测量精度:控母电压:110V240V范围内0.5%合母电压:286V198V范围内0.5%充电电压:286V198V范围为0.5%电池电压:12.5V10%围为0.5%控母、充电电流:10%le100%le范围内0.5%3)充电控制参数:调压口输出电压(DC):08.0V受控(100mA)4)温度检测:1路电池室温度-40C125C109路电池温度巡检-55E125C5)电池在线检测:256路直流屏原理图6)绝缘在线检测:864路,可定制7)支路开关状态检测:864路8)硅链控制:5级9)故障记录:64条3. 10)继电器触点:220V/2A直流屏工作条件:1) 工作电源:AC320V420V试机电源:AC320V420V50H10%2)工作环境温度:0C45C3)空气相对湿度:85RH4)运行场所:无强烈振动和冲动、无严重尘埃、无腐蚀性气体、无导电性和爆炸性介质、通风良好。5)部适用范围:DC110V系统,DC220V系统均能满足使用。说明:本说明书的参数设置均以220V系统为例,110V系统参数作相应调整3系统配置直流电源系统由多功能监控模块,高频开关充电模块,电池模块、直流馈出等几部分组成。3.1直流系统监控模块直流屏多功能集中监控模块是自行开发,全数字化控制、保护、管理、测量的新型直流监控装置。装置硬件高度集成化,采用单板结构(Allinone),内含绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁符合用户使用习惯。直流屏的选用与维护1.直流屏电池的选择作为提供不间断电源的设备,直流蓄电池是直流系统的核心,早期的直流系统多使用普通铅酸电池.但由于其过载能力低,易产生酸腐蚀等问题,到了20世纪80年代以后逐渐被碱性镉镍电池所取代,碱性镉镊电池与原铅酸电池相比具有以下优点:1)体积小,机械强度好.不会因较大的冲击和强烈的振动而损坏;2)压降小自放电引起的能量损失小;3)过放电能力强,在短时间内可承受较大的负载;4)耐过充能力强.不会固过充引起内部短路;5)放电电压平稳,寿命较长,若使用得当,可选3000多个使用周期。目前碱性镉镍电池仍是一种不错的直流蓄电池.但也有不足之处,如电池单体电压低,使用数量大;电池维护工作量太大;维护工作繁琐,维护要求高。针对以上问题,现在叉有一种免维护闽控密封式的铅酸电池进入市场,其最大优点在于维护量小,电池单体电压高,使用数量少,容易做到电池单体监测。但仍存在放电过电流倍数低,低温性能略差等不足,寿命也较镉镍电池短,电池老化后无法恢复,且在使用接近寿命期时易发生在线老化,容量急降,若检查不及时,易成为事故隐患针对以上比较,若直流系统负载较重、过载出现的可能大(如作为电磁操作机掏的操作电源)、安装地环境良好、环境温度不高且具备较强维护力量的情况下.建议考虑选用碱性镉镍电池。反之若负载较轻、过载出现的可能性较低(如作为弹簧储能开关操作机构的操作电源)、安装环境一般,维护力量薄弱的情况下则建议选用免维护铅酸电池。2充电系统的选择在充电设备方面,目前使用较多的是晶闱管相控直流充电系统,对电池的充电分为主充与浮克两个阶段,充电电流分大电流强充和涓流两种方式。而控制方式常见的有热传感器法、定时法、负序电压斜率法及伏安法等。近年来众多生产厂家对此类直流系统,主要在其控制技术上不断改进,如集成电路技术、PLC技术、微机监控和三遥”通讯等技术不断融合其中,使相控充电设备系统的可嚣性不断完善,因而目前此类直流屏系统产品的可靠性与实用性基本能令人满意。但相控充电机仍存在输出电压谐波大、电流纹波大,稳流精度较难提高的不足。同时由于其一般多采用主从备份的方式,在某些场合,系统可靠性仍令人感到美中不足。所以.国外在一些对直流电源要求较高的场合逐步采用一种较为新型的高频开关电源,整体结构采用模块组合方式.其模块原理围如附图、即先将三相交流电整流为相控直流,再变换为高频交流,高频交流再经变压器隔离、垒桥整流、滤渡转换为稳定的直梳输出。此种直流电源的最大特点是稳流精度高,坟波较小.谐波失真小、是一种高质量的直流电源。在组成直流系统时.可采用多个单元模块组合的方式提供直流输出,因而备份程度高.直流系统整体可靠性较高。此类直流电源目前国内已有厂家生产.但在整体外观等方面略逊于传统相控直流屏.企业在选择直流电源时可进行比较取舍。控制、调节与通讯3直流屏系统维护镉镍电池的维护镉镍电池在使用中应主要注意以下问题:1)定期对电池组进行大功率的克、放电以激活电池内部的化学物质降低电池惰性恢复电池容量;2)经常检查电池液位在电池满容量时,对过高、过低的电池液位及时进行调整:3)定期检查电池溶液浓度,发现比重变化时予以补充碱液或加纯水必要时重新配制电解波;4)定期逐个检查电池端电压,对个别电压下降较大的电池单独进行“活化处理;5)注意电池环境温度最好使电池在40以下温度运行,以免加剧电池的自放电引起电池容量下降;6)保持电池清洁及环境干爽,以免发生电池爬碱导致电池容量下降和引起直流系统绝缘降低。平时及检修时对电池外溢的碱液应及时用于布擦净,切不可用水冲洗电池外部。(1) 免维护铅酸电池的维护免维护铅酸电池的维护运行中工作量较小平时只需注意检查电池各连接是否完好,保持连接无锈蚀、腐蚀;观察电池是否出现涨肚、变形;密封闽是否完好;电极柱有无熔融迹象;以及保持电池清洁干燥等等。同时定期检查电池单体端电压,及时发现并处理失效电池。(2) 直流系统的其他维护直流系统中主要的维护工作是进行电池维护除此之外,直梳系统运行中还应注意:1)注意直流系统干燥、整洁,特别避免电池漏渡沾污导线、器件等引起直流系统绝缘下降,产生直流接地;2)定期检查直流屏系统功能,如:均克、浮克、绝缘监视、故障监测、报警等功能,确保设备保持良好状态;3)对系统的元器件状态定期检查,特别注意晶闸管元件的过热异常,馈电开关器件触头发生的直流熔融等常见问题。
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