直流屏说明书AH.docx
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直流屏说明书AH
目 录
一、概述-----------------------------------------------------------------------1
二、充电模块性能特点----------------------------------------------------3
三、使用说明书---------------------------------------------------------6
四、系统安装与保养---------------------------------------------------8
运行示波图------------------------------------------------------------10
订货须知---------------------------------------------------------------11
第一章概述
1、引言
目前我国各地的发电厂,水电站及35kv、220kv、110kv等各类变电站,所使用直流电源设备(包括供给断路器分合闸用,后备电池充电以及2次回路的仪器表等低压设备用电)大部分采用的是相控电源或磁饱和式电源,由于受工艺水平和器件特性的限制。
上述电源存在很多不足之处,应该说已远远不能满足飞速发展的电力工程的需要。
而以体积小、重量轻、效率高、输出纹波极低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出。
为特点的高频开关电源逐步取代相控电源已是大势所趋,特别是近几年来电力电子技术的迅猛发展以及功率、器件制造工艺技术提高,更使高频开关电源的可靠性,及适用面大大优于相控电源和磁饱和式电源。
2、应用范围
GZD(W)系列直流电源柜适用于10~500kV变电站、发电厂和高层建筑、住宅小区等的配电室,以及小型自备发电厂,作为高压开关、继电保护、自动装置等的操作、控制电源和事故照明电源。
同时也可应用于其它需要直流电源的场所。
本产品符合GB/T8456-1996《低压直流成套开关设备》的规定。
本产品充电装置可用高频充电模块和相控充电机。
本产品微机控制器可用PLC控制器型和单片机型。
3、使用环境条件
3.1环境温度:
-10℃~+45℃;
3.2海拔高度:
不超过2400m;
3.3相对湿度:
日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;
3.4地震烈度:
不超过8度;
3.5没有火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈振动的场所;
3.6微控制器抗噪声:
1000V1µS脉冲1分钟。
4、型号含义
GZD(W)□—□/□□
电池种类
额定输出电压
蓄电池容量(Ah),双电池组X2
设计序号
微机控制型
电力系统用,T-通信系统用
直流电源
柜
注:
①电池种类:
C超高倍率镉镍电池;G高倍率镉镍电池;Z中倍率镉镍电池;F防酸式铅酸电池;M免维护铅酸电池。
5、技术参数
5.1交流输入电源为两路三相四线制的主供和备用电源。
额定输入电压:
三相交流四线380V±10%,频率50Hz±5%。
5.2雷击保护:
高于2000:
1。
5.3额定输出直流电压:
110V、220V。
5.4额定输出电流:
6A、10A、12A、20A、30A、40A、50A、60A、70A、80A、90A、100A、120A、130A、150A、180A、200A、260A、300A、400A。
5.5蓄电池额定容量:
10Ah、20Ah、38Ah、65Ah、100Ah、150Ah、200Ah、300Ah、500Ah、600Ah、800Ah、1000Ah、1500Ah、2000Ah、3000Ah。
5.6整机噪声:
<55dB。
5.7工作方式:
连续工作。
电池类别
技术参数
项目名称
固定型防酸式铅酸电池GF
镉镍蓄电池
密封铅酸蓄电池MF、GM
超高GNC
高GNC
中GNZ
额定电压
2V
1.2V
1.2V
1.2V
2V
放电倍率
≤1C
≥6C
3C-6C
1C-3C
<3C
均恒充电电压
2.4V
1.55V
1.55V
1.55V
2.35V
浮充充电电压
2.30V
1.4V
1.4V
1.4V
2.25V
放电终止电压
1.75V
1V
1V
1V
1.85V
5.8三类蓄电池技术参数表:
第二章充电模块性能特点
1、概述
高频充电模块采用三相三线制平衡输入,无中线电流损耗。
在交流输入端,采用先进的尖峰抑制器件及EMI滤波电路。
以MOFEI为主要器件,采用PWM脉宽调制高频技术,AC/DC→DC/AC→AC/DC变换,自主均流,实现N+1冗余式备份。
可带电热插拔,设定好后,无需调整。
2、电力模块性能特点
2.1标准单体模块式结构:
电力模块采用标准的单体模块设计,体积小,重量轻。
其机电结构热设计(智能风冷:
风机转速随温度和负载量的不同而自我调节,以此来增加风机使用寿命)自成系统,可适应现有各种型号规格直流电源柜(屏)的要求。
主回路接线端子采用美国新型电力插座,在与相关行业厂家配套时,具有很好的兼容性,或者可根据客户需要专门设计。
2.2采用双臂式全向电流保护电路:
对于高频开关电源在电力行业广泛应用的首要条件,除了高指标外,最关键的就是工作可靠性,而影响高频开关电源可靠性的重要因素,是开关电源本身所存在的诸如变压器偏磁,逆变桥臂直通等问题,我公司为此独创了旨在杜绝上述不足的双臂式全向电流保护电路,保证了模块在某些瞬态过程(如负载突变、短路、变压器过热、参数漂移等)中工作的稳定性,因而从根本上消除了高频开关电源所固有的不可靠因素。
2.3三环控制+自适应PWM均流控制
电力模块控制采用了双电压环(输出电压、电感电压)及峰值电流环三环反馈系统,具有很高的动态响应速度和系统稳定性。
同时对于模块在N+1冗余配置中均流问题采用了双重均流控制,即单体模块的自适应PWM均流控制(不均流度≤3%之间),两种均流视负载情况互为补充,电力模块即可受控于中央监控系统(或通过模块适配器)和输出设定值,又可独立工作在用户设定的自控状态,从而确保系统的万无一失。
2.4交流输入范围宽达260VAC~456VAC,在电力供应状况复杂的地区亦能可靠的工作,符合我国国情,并有多项输入输出过欠压保护措施。
输出过压值可由客户自己设定,确保蓄电池的安全。
2.5以轻重量,高效率,小体积为显著特征。
2.6元器件及整机严格的测试筛选老化手段,电力模块所用的元器件90%以上均用进口名牌产品,如:
IR、HARRIS、HP、SGS、TDK、RUBYCON等,并按严格的工业标准筛选,整机全部经过高温满载老化48小时,以确保产品的质量。
3、模块(5A)技术指标
项目
指标
测试条件
最小
典型值
最大
输入电压范围(VAC)
260
380
456
输出240VDC,满载
输出可调范围(VDC)
180
230
300
输入380VAC,满载
稳压精度
0.01%
0.5%
输出198~286VDC,20~100%负载,输入260~456VAC
稳流精度
0.08%
0.5%
输出198~286VDC,20~100%负载,输入260~456VAC
动态响应
100uS
150uS
200uS
额定输出20~75%负载跃变
充电机效率
88%
91%
93%
输出240V,5A
最大可闻噪声(dB)
50
60
满载,环境噪音40dB
存储温度(℃)
-40
25
60
工作环境温度(℃)
-10
25
45
输出240V,5A
宽频杂音(mV)
18
25
40
额定输入输出,阻性负载
峰峰杂音(mV)
100
300
400
额定输入输出,阻性负载
并机不均流度
±0.5%
±2%
±5%
额定输入输出,监控均流
启动延时(秒)
1
2
3
纹波系数
0.01%~0.1%
频宽0~20MHz
绝缘强度
2000VAC 50Hz
时间1分钟,漏电流10mA
内部散热器温升
≤30℃
环境温度45℃
负载等级
Ⅰ级(100%)的额定输出电流时连续工作)
在充电浮充电电压范围
自动限流特性
输出电流超过105%额定电流
恒功率保护,输出电流不会增大,直流电压下降
输入过压保护
输入电压整定值(456±5VAC),自动关闭整流器。
雷击瞬态过压使用HARRIS专用器件避雷。
电压正常后自动恢复,可设定过压值(在输出空载时整定)
输出过压保护
输出电压超过328±3VDC(HXT240D05)自动停止输出,以防损坏设备。
可设定过压值,一但过压,将锁死模块输出电压。
输出短路保护特性
任何输入电压、输出电压、负载状态下,输出因故障短路。
故障消除后,自动恢复正常运行
4、高频开关电源直流系统与可控硅全控充电装置比较
充电装置类别
项目名称技术参数
可控硅全控充
电装置
HXT高频开关电
源充电装置
稳压精度
≤±2%
≤±0.1%
稳流精度
≤±1%
≤±0.5%
纹波系数
≤±2%
≤±0.1%
源效应
≤2%
0.05%
效率
>75%
>90%
噪声
<55dB
<55dB
谐波
无干扰
无干扰
电池管理功能
一般
完善
第三章使用说明书
1、投运前的检查
新设备就位后,检查紧固件有无松动,元件是否完好,线头是否有松动。
设备应可靠接地,并检查所有接线是否正确。
检查电池连接片是否正确,极性是否一致。
检查模块和中央监控器接线是否牢靠。
2、正常运行
2.1确定无误,将各开关置于断开状态,方可通电试用。
2.2合上交流开关(1ZK和2ZK)时有交流电源供应时,整流器将交流电转换成直流电,经过整流滤波后对电池恒压限流充电。
同时,兼对控制母线负荷供电。
2.3所有充电模块指示灯正常,充电系统正常输出,充电开始后,此时所有电压表和电流表都有一定数值。
3、充电过程
3.1当设备接通电源时,充电装置通过自动或手动控制即可投入运行,设备运行有三种状态(即主充、均充、浮充),下面分别叙述它们的充电过程。
3.2主充状态:
主充电是设备以设定的“充电电流”值对蓄电池进行恒流充电,当电池电压升到均充电压整定值时,设备自动转入恒压充电状态,此时主充电结束。
此状态主要用于蓄电池的活化或初次充电。
3.3均充状态:
均充电是设备开始以设定的“充电电流”对蓄电池进行恒流充电。
系统设定好电池容量后,当充电电流≥0.08C,且该电流维持10秒钟,此时系统转入均充。
也可手动进入均充程序。
均充时间到达后,设备自动转入浮充状态,所以均充状态具有恒流限压功能。
3.4浮充状态:
浮充电是设备以恒压方式对蓄电池进行恒压充电(悬浮电压值),使电池总在满容量状态。
当系统检测到电池电流≤0.02C时,延时3小时,转入浮充。
如果在延时3小时中,总均充时间到达设定均充时间,也会马上转入浮充。
4、主电源中断时的运行
当主电源中断或降低时(备用电源有电),旁路电源自动投入运行,直流电源会继续正常的工作,而不必担心主电源的中断。
5、主电源、备用电源均断电时的运行
当电源、备用电源均断电时,直流输出母线上的电压是靠电池组放电来维持的,电池组经降压装置对母线提供一个稳定的直流电
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