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變電站直流屏充放電系統的改造
時間:2021-03-18 08:34:44 點擊次數:3188

直流電源在變電站、配電室中發揮著巨大的效果。直流屏作為二次系統的指示、操作電源,在正常狀況下要求運轉正常,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、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直流屏運轉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。在外電故障時,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。現有的直流電源設備不能供給站內應急照明,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。在實踐應用中,一直在浮充狀況下運轉電池壽命很短,且更換一次費用很高,鉛酸免保護電池不等于不保護,蓄電池要定期進行充放電實驗,可延長使用壽命,按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實驗,放電電流為電池容量的0.1倍,在電池組兩頭銜接契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;放電結束有必要當即充電因此需求專人值守;五處直流屏比較分散,進程繁瑣:人力消耗嚴重。


2現代的電力用直流和溝通一體化不間斷電源設備

電力用直流和溝通一體化不間斷電源設備是將直流電源與電力用溝通不間斷電源(UPS)、電力用逆變電源(INV)、通訊用直流改換電源(DC/CD)等設備恣意組合,共享直流電源的蓄電池組并統--監控的成套設備。監控設備作為一體化電源設備的總監控器,可一起監控直流電源,UPsINVDC/CD、蓄電池組和配電狀況等。

目前,電力體系中廣泛采用微機操控型高頻開關直流電源體系,其能滿足設備正常運轉需求,在事故狀況下能為設備供給直流電源或經過逆變設備供給溝通電源。一體化電源設備以直流電源為核心,繞一監控,既可處理UPSINVDC/DC必需單獨裝備蓄電池和充電設備的問題,又能夠節約本錢,降低故障率,從而保證變電站安全、牢靠、經濟運轉。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溝通不間斷電源(UPS)蓄電池進行智能化的浮充和守時均充,消除蓄電池組因長期浮充導致單個電池的欠充電以及造成的故障,完全消除蓄電池電壓不均衡的現象,保證蓄電池的使用壽命和輸出直流電壓質量。電力通訊是電力體系重要組成部分,是電網實現調度自動化和辦理現代化的根底,現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,采用一體化電源設備后只需求裝備一臺DC/DC電源改換設備,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,降低了本錢,減少了電源設備的故障率。


3現有直流屏體系改造的形式

根據變電站直流體系的運轉狀況,能夠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定期放電保護的問題,又處理了變電站在外電失壓狀況下的照明問題。契合現在綠色節能環保新概念。

在各配電室采樣數據,并經過內部局域網絡上傳變電站,進行集中檢測和放電保護。經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,并停止放電,對故障電池進行替換保護。檢修保護人員便利判斷,減少勞動強度,提高工作效率,更有用的延伸電池使用壽命。


4數據的收集與傳輸

整流屏和電池屏都有一塊檢測儀,檢測儀設有串口,經過串口通訊,將數據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

直流屏正常工作時,整流器溝通輸入開關和直流輸出空開在合位,放電空開斷開方位,將這幾個開關換成能夠操控的接觸器。在放電或外電失壓的情況下可將照明網絡投入。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,電池組經過逆變設備變成220V溝通,供給照明網絡。


6軟件部分

采用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,及顯示電池屏電量的功用,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

經過上述改造,能夠節省電阻放電的動力,完成長途主動或就地主動放電,實時觀察電池電壓及放電進程,低電壓電池報警并記載,對放電數據機型記載并存儲打印,可一起對多臺電池組進行放電,完成無人值守。

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