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          首页 交直流一体化电源主要技术特征

          交直流一体化电源主要技术特征.doc

          交直流一体化电源主要技术特征

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          2019-02-20 0人阅读 0 0 0 暂无简介 举报

          简介:本文档为《交直流一体化电源主要技术特征doc》,可适用于工程科技领域

          交直流一体化电源主要技术特征站用交直流一体化电源系并不是对交流、直流电源系统的简单混装,其主要技术特征表现在:()网络智能化设计:通过一体化监控器对站用交流电源、直流电源、逆变电源、通信电源进行统一监控,建立统一的信息共享?#25945;?实现网络智能化。()设计优化:A、取消充电模块前的交流自动切换回路B、取消原直流系统对交流部分的数据采集(配电监控)C、统一进行波形优化处理,针对逆变电源反灌电流影响充电模块均流进行抑制等D、统一进行防雷配置()对交流电源部份进行?#36393;?#26234;能化设计:A、进线采用ATS自动转化开关、实现电气与机械双闭锁B、馈线采用固定插?#38382;?#23433;装、无打孔母线技术C、集中进行监控,实现“四遥”功能?#21462;?)优化蓄电池配置:A、可取消UPS,使用逆变器直接挂于直流母线代替B、取消通信蓄电池组及充电设备,使用DCDC变换器直接挂于直流母线代替。()系统联动:根据交流进线运行方式,自动调整直流运行,达到最佳方式运?#23567;?)二次配电管理:对二次配电进行统一管理,如照明、风机、空调、水泵、门禁等站用非主控设备进行统一智能化管理。()建立专家智能管理系统:固定数据库实时数据库专家智能管理。()深层次开发:一体化信息共享?#25945;?为站用电源的深层开发提供了可能,可根据客户的需求进行开发。三、交直流一体化电源优势特点:、实现站用电源网络化、智能化,一体化程度更高实现在一个?#25945;?#19978;对整个电站电源的交与直流系统、逆变电源系统、通信进行监控,解决由不同供应商提供的各独立电源通信规?#25216;?#23481;等问题,提高系统网络化、智能化程?#21462;、各子系统智能设备通过通信网络接入一体化监控器,一体化监控器个通信口、一种规约接入综自调度系统B、可以在一个位置实时查看各子系统的电量、开关状态、事件信息等,可修改系统?#38382;?#36816;行方?#20581;?#36965;控开关,实现站用电源“四遥”功能C、统一的信息共享?#25945;?可以提高站用电源综合自动化应用水平,进行站用电源协调联动、状态检修等深层次开发应用。、站用电源更加?#36393;?#21487;靠一次、二次设备均采用成熟可靠技术,其本身没有任何技术风险,通过一体设计可以有效避免站用电源的?#36393;?#38544;患。A、蓄电池一体化设计,避免了UPS蓄电池与通信电源蓄电池维护不精细、损坏不能及时发现的问题B、可以对站用电源?#25910;?#36827;行综合分析,及时发潜在问题C、可以实现对站用电源共性隐患进行统一处理,如:统一防雷配置、统一波形优化处理?#21462;!?#25552;高站用电源管理水平一体化电源便于集中管理全站电源系统,提供站用电源的整体管理水?#20581;?#30001;一组维护人员同时管理、维护全站电源,便于统一调配人力资源将通信电源、UPS等纳入变电的巡检范围,便于对信息的进行综合分析,及时发现事故隐患。、?#26723;蚑CO由一?#39029;?#23478;提供所有电源的设计、生产、安装、服务,一?#23380;?#35299;决所有站用电源问题,可以减少采购、协调、沟通成本,产品全寿命周期的成本?#26723;?#36798;以上四、具有良好的经济效益和社会效益、经济性分析()减少重复配置,?#26723;?#19968;次性投资:取消通信蓄电池和UPS蓄电池取消充电模块前的交流自动切换回路取消原直流系统对交流部分的数据采集(配电监控)?#21462;?)?#26723;统?#26399;维护成本:由一组维护人员替换原来四组维护人员,可大大减少人力成本支出可减少采购、协调管理等成本。、技术节能性分析()对馈线智能控制,可减少电能浪费一体化电源实现了对每路馈线进行有条件控制,可对小室风机负荷设定根据温度自动启动,?#20048;?#38271;转风机等不必要的电能浪费,同时也提高了设备使用寿命。目前,KV及以下变电站基本实现了无人值班,结合遥视系统可不需人到现场就能实现设备巡视。而遥视系统需要照明系统配合完成,在人不需查看时,照明灯是可以不用开启的,因此?#20048;?#38271;明灯等不必要的电能浪费就可节约电能。()使用有源逆变器将蓄电池放电电流回馈电网以一般KV变电站为例:配置V,AH阀控式铅酸蓄电池只。在核对蓄电池组容量试验中,放电电流为C~C,如果取C=A,放电试验时间按H计算。则放电电流回馈电网可节电A*V*H=KWH。更重要的是使用有源逆变器将蓄电池放电电流回馈电网避免了放电负载发热燃烧等危险。()采用高频式电源变换器达到节能效果为了提高电能利用率,站用电源一体化系统扩大了一次电能经电量变换器优化功?#23460;?#25968;后输出带载的比例,如:事?#25910;?#26126;负荷经专用逆变输出,通信电源由DCDC挂于直流母线实现,也可按用户要求提供大负荷电量变换器优化功?#23460;?#25968;后输出带载,达到节能效果。、技术环保性分析现行各类铅酸蓄电池产品,通常在使用期限内,逐渐就会出现充电困难、容量?#26723;汀?#33258;放电?#29616;?#32780;导致失效报废。上述问题的产生原因最终可归结为,因为极板和电解液之间的反复充放电而产生的“不可逆的硫化”现象,?#38381;?#31181;现象积累到一定程度,便会导致蓄电池的极板被硫化物覆盖,失去活性而无法使用。目前,对于废旧电池的处理一般采取固化填埋的方?#20581;?#35813;方式虽然能够有效?#20048;?#27745;染扩散,但是电池所含的铅、汞等材料依然是个环保隐患。此外,为固化填埋而建设的工业固体废物处置场,其建设费用不菲。综上分析:对于铅酸蓄电池环保问题,减少其用量是最好的解决办法。取消通信与UPS蓄电池组对环保具有极其重要的贡献。

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