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直流屏的充放電系統(tǒng)改造
時間:2021-10-30 09:12:29 點擊次數(shù):2464

直流電源在變電站,、配電室中發(fā)揮著巨大的效果。直流屏作為二次體系的指示,、操作電源,,在正常狀況下要求作業(yè)正常,,在外電失壓狀況下保證配電柜狀況指示正確無誤、微機保護設備正常作業(yè),、操作電壓正常,,趕快投入備用電源,保證不間斷,,高質量供電,。

1直流屏作業(yè)方法和保護方法介紹

直流屏由整流屏和電池屏組成,在外電正常的狀況下,,整流屏既給二次體系供電又給電池組浮充充電,。在外電缺點時,電池屏承擔起一切二次體系負荷,,這就需求電池屏有正常的輸出容量和電壓質量,,保證指示和操作正常?,F(xiàn)有的直流電源設備不能供應站內應急照明,,外電失壓的狀況下只能用消防應急照明,不利于操作,。

單個站有多部直流屏,,分別安裝在不同配電室。在實踐運用中,,一直在浮充狀況下作業(yè)電池壽數(shù)很短,,且替換一次費用很高,鉛酸免保護電池不等于不保護,,蓄電池要守時進行充放電試驗,,可延長運用壽數(shù),依照電池保護的放電電流的要求,,每季度對電池組進行充放電試驗,,放電電流為電池容量的0.1倍,在電池組兩端銜接符合放電要求大功率電阻,,缺陷如下:浪費電能;放電時刻和電量不容易操控;有必要有專人實時對電流進行測量;放電完畢有必要當即充電因而需求專人值守;五處直流屏比較松散,,進程繁瑣:人力消耗嚴峻。

2現(xiàn)代的電力用直流和交流一體化不間斷電源設備

電力用直流和交流一體化不間斷電源設備是將直流電源與電力用交流不間斷電源(UPS),、電力用逆變電源(INV),、通訊用直流轉化電源(DC/CD)等設備恣意組合,共享直流電源的蓄電池組并統(tǒng)--監(jiān)控的成套設備,。監(jiān)控設備作為一體化電源設備的總監(jiān)控器,,可一起監(jiān)控直流電源,UPs,、INV,、DC/CD,、蓄電池組和配電狀況等。

目前,,電力體系中廣泛選用微機操控型高頻開關直流電源體系,,其能滿足設備正常作業(yè)需求,在事端狀況下能為設備供應直流電源或經(jīng)過逆變設備供應交流電源,。一體化電源設備以直流電源為核心,,繞一監(jiān)控,既可處理UPS,、INV,、DC/DC必需單獨裝備蓄電池和充電設備的問題,又可以節(jié)省本錢,下降缺點率,,然后保證變電站安全,、可靠,、經(jīng)濟作業(yè),。一體化電源設備中由微機操控型高頻直流電源開關體系對交流不間斷電源(UPS)蓄電池進行智能化的浮充和守時均充,消除蓄電池組因長時間浮充導致單個電池的欠充電以及形成的缺點,,完全消除蓄電池電壓不均衡的現(xiàn)象,,保證蓄電池的運用壽數(shù)和輸出直流電壓質量。電力通訊是電力體系重要組成部分,,是電網(wǎng)結束調度自動化和處理現(xiàn)代化的基礎,,現(xiàn)代化的變電站裝備的高頻開關通訊電源設備由防雷柜、充電柜,、交直流分配柜和蓄電池柜等組成,,用作電信通訊、程控交換機,、微波通訊,、光纖通訊、電力載波及其他通訊設備無人值守電源設備,,選用一體化電源設備后只需求裝備一臺DC/DC電源轉化設備,,其與直流電源設備的電池組相銜接,就能滿足要求且取消了高頻通訊電源設備的電池組,,下降了本錢,,削減了電源設備的缺點率。

3現(xiàn)有直流屏體系改造的方式

根據(jù)變電站直流體系的作業(yè)狀況,可以在每個配電室的直流屏上加裝一套逆變設備,,將直流屏電池組經(jīng)過逆變設備和變電站照明電源鏈接,,如圖一所示這樣既處理了電池組守時放電保護的問題,又處理了變電站在外電失壓狀況下的照明問題,。符合現(xiàn)在綠色節(jié)能環(huán)保新概念,。

在各配電室采樣數(shù)據(jù),,并經(jīng)過內部局域網(wǎng)絡上傳變電站,進行會集檢測和放電保護,。經(jīng)過上位機軟件設置電池電壓報警信息,,如果在充放電進程中有電池電壓過高或過低,進行報警提示,,并間斷放電,,對缺點電池進行替換保護。檢修保護人員便利判別,,削減勞動強度,,進步作業(yè)效率,更有用的延伸電池運用壽數(shù),。

4數(shù)據(jù)的收集與傳輸

整流屏和電池屏都有一塊檢測儀,,檢測儀設有串口,經(jīng)過串口通訊,,將數(shù)據(jù)傳輸至變電站主控機,,在放電進程中對電池組電壓、電池組電壓,、放電電流,、放電容量進行檢測,而且根據(jù)保護要求,每半小時進行記載和存儲,,以便于打印存檔,。

5整流屏輸入輸出開關放電開關和豭明配電箱的改造

直流屏正常作業(yè)時,整流器交流輸入開關和直流輸出空開在合位,,放電空開斷開方位,,將這幾個開關換成可以操控的接觸器。在放電或外電失壓的狀況下可將照明網(wǎng)絡投入,。操控原理如圖二所示,。

長途操控SA開關,斷開AB線路,,閉合CD線路,,使KM2線包得電,KMKM1線包失電,,KM常開觸點斷開,,KM1常開觸點斷開,KM2常開觸點閉合,,電池組經(jīng)過逆變設備變成220V交流,,供應照明網(wǎng)絡。

6軟件部分

選用C++Builder進行軟件編寫,,具有長途定制放電時間表和長途手動操控充放電,,及顯現(xiàn)電池屏電量的功用,,一起具有報警提示及存儲充放電保護日志記載的功用。

7結語

經(jīng)過上述改造,,可以節(jié)省電阻放電的動力,,結束長途主動或就地主動放電,實時查詢電池電壓及放電進程,,低電壓電池報警并記載,,對放電數(shù)據(jù)機型記載并存儲打印,可一起對多臺電池組進行放電,,結束無人值守,。

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