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第一节 直流系统概述
•直流系统基本概念:
(1)浮充电 浮充电是在系统正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,
以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。 (2)均衡充电
为使长期处于浮充电运行方式的电池能保持正常状态,需定期增大蓄电池的充电 电流,使电池电压保持在2.35V,持续一定时间,待比重较低的电池电压升高后,即 可恢复正常浮充方式。 (3)蓄电池的容量
第二节 直流系统设备
•绝缘监测单元 绝缘监测单元用于监测直流系统电压及绝缘情况,在直流电压过、欠或直流
系统绝缘强度降低等异常情况下发出声光报警,并将对应告警信息发至集中监控 器。用于主分屏直流系统时,装置可设为主机或分机。
装置采用非平衡电桥原理,实时监测正负直流母线的对地电压和绝缘电阻。当 正负直流母线的对地绝缘电阻低于设定的报警,自动启动支路巡检功能。
直流系统
第一节:直流系统概述 第二节:直流系统设备 第三节:直流系统的运行维护 第四节:直流系统接地
第一节 直流系统概述
•直流系统的定义: 由蓄电池组、充电设备、直流屏及馈电网络等直流设备,组成了电力系统中 发电厂、变电站的直流系统,简称直流系统。
•直流系统的作用: 为发电厂、变电站的开关操作、信号装置、继电保护装置、自动装置、远动 装置、通信设备、事故照明、直流油泵、热工保护和自动控制、交流不停电 电源装置(UPS)等供电。直流系统是发电厂厂用电中最重要的一部分,它 应保证在任何事故情况下都能可靠和不间断地向其用电设备供电。
是蓄电池蓄电能力的重要标志。一般用“安时”来表示。蓄电池容量的安时数 就是蓄电池放电到某一最小允许电压的过程中,放电电流的安培数和放电时间的乘积。 蓄电池的额定容量,是指蓄电池在充足电时以10小时放电率放出的电量。 (4)蓄电池的放电率

直流电源系统基本原理PPT课件

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核容试验要点:
平时蓄电池组并联在整流设备上,长期保持浮充状态,这种电池在长期浮充之后,常常会 出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象导致蓄电池容量降低甚至 失效。因此原邮电部电信总局颁布的电信电源维护规程第83条规定:蓄电池每年做一次放电深 度为30%~40%的核对性放电试验;每三年做一次放电深度为100%的容量试验,使用六年以后 每年一次。 蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流。
二、用途与作用
2.1 用途: 主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电 站,和其它工矿企业的变电站(所)等场合。
2.2 作用: 1、为信号设备、继电保护、事故照明及断路器分、合闸操作
提供直流电源; 2、在外部交流电中断的情况下,由蓄电池继续给以上负载提
供直流电源,是一种不间断的电源。 直流屏的可靠性、安全性直接影响到电力系统供电的可靠性、 安全性。
Uf× N
3h
3h
稳流均充时间 均均充充保维护护时时间间
Ue× N Uf× N
0.01C10A
3h
t
六.直流系统维护
6.1 日常维护
1、 检查各信号灯工作是否正常; 2、每天记录直流屏的运行情况,电压、电流值,若发现异常及时处理; 3、蓄电池组状态检查: (1)保持蓄电池外部清洁(2)观察各电池外观是否有膨胀现象;
4.4调压装置
调节控制母线电压,以向负载提供合适的直流电压。通常采用降压 硅链串接于合闸母线和控制母线之间进行调压,允许范围±2.5%Ue。 可自动或手动调节。
为什么要调压?若控制母线上电压过高,则对长期带电的设备,如继电器、信 号灯等造成损坏或缩短其使用寿命;若控制母线电压过低,则可能导致继电保 护装置和断路器操动机构拒绝动作 。

直流系统(ppt文档)

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AC5V~15V。 e、输入欠压告警:AC323V±5V,可自动恢复,回差电压:
AC10V~20V。 f、缺相保护:可恢复 g、过热保护功能:当散热器温度过热时,关机保护,降温
后可自动恢复。
直流系统的组成
3)绝缘电阻要求:试验电压DC500V,充电 模块的交流输入端子对机壳、对直流输出以 及直流输出对机壳的绝缘电阻:≥10MΩ。
ⅰ、显示功能:监控模块可实时显示各个下级设备 的各种信息,包括采集数据、设置数据等随时查看 系统的运行状况:系统电压、系统电流、电池的浮 充状态等。
ⅱ、控制功能:监控模块对所收集的数据处理和综 合、判断,对下级设备执行相应的动作:微调充电 模块的输出电压、控制充电模块的限流点、控制充 电模块的开关机等。
4)抗干扰度:静电放电;快速瞬变电脉冲群; 浪涌冲击(防雷);电压暂降、短时中断
直流系统的组成
3)微机监控器
①微机监控器的功能 a)遥信:将输入过欠压,缺相,输出过压保护,输出欠压告
警及过热保护信号,馈线断路器位置状态,交流电源断路器 位置状态传递给监控单元 b)遥测:交流输入电压;母线直流电压;蓄电池组电压、充/ 放电电流,浮充电流,充电装置直流输出电流、电压。并提 供母线直流电压;蓄电池组电压、充/放电电流,充电装置直 流输出电流、电压的4~20mA直流输出。 c)遥控:通过监控单元,实现开/关机、均/浮充转换及 10%~100%限流。监控器可对全参数进行遥测、遥信、遥 控及遥调功能,并提供通讯。 d)模块开/停机、均/浮充转换。 e) 遥调:模块输出电压、电流。
直流系统的组成
直流系统的主要组成有充电装置(高频开关 整流器)、微机监控器、蓄电池组、绝缘监 察装置、直流馈线柜。
直流系统的组成

直流系统ppt课件

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2024/1/28
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02
直流系统基本原理
2024/1/28
7
直流电的产生与传
2024/1/28
直流电的产生
通过化学、机械或太阳能等方式 将其他形式的能量转换为电能, 形成直流电。
直流电的传输
利用导线或电缆等传输媒介,将 直流电能从电源端传输到负载端 。
8
直流系统的组成与结构
电源
提供直流电能的装置, 如蓄电池、整流器等。
逆变器的性能指标
包括输入电压范围、输出 电压稳定性、频率稳定性 、转换效率等。
13
滤波设备
滤波器的功能
滤除直流电源中的谐波和杂波, 保证负载获得纯净的直流电源。
滤波器的类型
根据滤波原理可分为电容滤波器 、电感滤波器和复合滤波器等。
滤波器的性能指标
包括滤波效果、插入损耗、耐压 能力等。
2024/1/28
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2024/1/28
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• 直流系统概述 • 直流系统基本原理 • 直流系统设备介绍 • 直流系统设计与选型 • 直流系统运行与维护 • 直流系统新技术与发展趋势
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01
直流系统概述
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定义与特点
电压稳定
直流系统电压波动小,稳定性 好。
控制灵活
直流系统易于实现快速控制和 调节。
市场挑战
直流系统市场处于发展初期,市场规模较小,竞争激烈。
机遇
随着可再生能源、电动汽车等产业的快速发展,直流系统 市场需求将持续增长。
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创新驱动发展策略探讨
1 2
加强技术研发
加大投入力度,突破关键技术瓶颈,提升自主创 新能力。

直流系统及UPS培训课件

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01
02
03
04
整流技术
将交流电转换为直流电,为逆 变器提供稳定的直流电源。
储能技术
采用蓄电池等储能元件,在市 电异常时提供后备电源。
逆变技术
将直流电转换为交流电,输出 稳定的正弦波电压。
控制技术பைடு நூலகம்
实现UPS的开关机、输入输出 电压电流调节、故障保护等功
能。
UPS分类及特点
在线式UPS
持续为负载提供纯净的正弦波电 源,实现零中断时间切换。
全运行。
04
CATALOGUE
UPS设备选型与配置
UPS设备选型原则
负载特性
容量规划
根据负载类型(线性/非线性)、功率因数、 电流谐波等特性选择合适的UPS。
根据负载的当前需求和未来增长,选择合适 的UPS容量,避免过大或过小。
冗余设计
可用性
对于关键负载,应采用冗余设计,确保在单 台UPS故障时,系统仍能正常运行。
作用
为各种直流负载提供稳定、可靠的 直流电源,保证负载的正常运行。
直流系统组成及工作原理
组成
直流系统主要由交流配电单元、充电模块、监控模块、降压单元、直流馈电单元、蓄电池组等组成。
工作原理
交流配电单元将交流电源分配给各个充电模块,充电模块将交流电转换为直流电,同时监控模块对蓄电池 组进行监测和控制,确保蓄电池组的正常运行。降压单元将充电模块输出的高压直流电转换为负载所需的 低压直流电,直流馈电单元将低压直流电分配给各个负载。
预防性维护措施制定和实施
制定预防性维护计划
根据设备特性和运行环境,制定定期和不定 期的预防性维护计划。
明确预防性维护内容
包括设备清洁、紧固、润滑、调整等。

直流系统培训课件

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生命维持系统
在手术和急救过程中,生命维持系统需要持续稳定的电力支持, 直流系统能够满足这一要求。
诊断仪器
诊断仪器在医疗领域具有广泛的应用,如心电图机、超声仪等, 这些设备需要稳定的电力输出以避免干扰和误差。
04
直流系统的维护与保养
直流系统的日常维护与保养
定期检查直流系统的运行状态,包 括电池、充电设备、配电线路等各 部分。
多能互补
未来直流系统将与多种能源进行互补应用,如风能、太 阳能、储能等,实现能源的多元化利用和互补利用,提 高能源利用效率和系统的可靠性。
智能控制
随着人工智能、物联网等技术的发展,未来直流系统将 实现智能控制和智能化管理,提高系统的自动化程度和 智能化水平。
感谢您的观看
THANKS
2. 减少电磁干 扰
直流系统在运行过程中可 能会产生电磁干扰,这会 对周围电子设备和人的健 康产生不利影响
3. 采用环保材 料
采用环保材料是指选择那 些可回收、可重复利用或 低污染的材料来制造直流 系统的部件或设备
06
直流系统的发展前景与挑 战
直流系统的发展前景与趋势
01
高效性
随着科技的发展,直流系统的高效性逐渐凸显,尤其是在能源领域,
由多个电源、负载和导线组成的电路,负 载可以是各种电子元件和设备。
负载电阻
负载电阻是指负载本身的电阻,它会影响 电路中的电流和电压。
03
直流系统的设计与应用
直流系统的设计原则与方法
确定负载需求
根据设备或系统的要求,确定直流 系统的负载需求,包括电流、电压 、功率等参数。
选择合适的电池
根据负载需求和运行时间,选择合 适的电池类型和容量。
直流系统的组成

直流系统培训课件PPT

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监控与保护装置
总结词
监控与保护装置用于监测直流系统的运 行状态,并在异常情况下采取保护措施 。
VS
详细描述
监控与保护装置包括电压表、电流表、温 度传感器、继电器等。它们能够实时监测 系统的电压、电流、温度等参数,并在异 常情况下自动切断电源、发出警报等,以 保护系统和设备不受损坏。
03 直流系统的安装与调试
故障处理完成后,对直流系统 进行测试和验证,确保故障已
被排除且系统正常运行。
05 直流系统的安全与环保
安全防护措施
操作人员安全培训
紧急救援措施
确保操作人员熟悉直流系统的操作规 程,了解可能存在的危险因素,掌握 安全防护措施。
制定直流系统紧急救援预案,配备必 要的救援设备和人员,确保在发生意 外时能够迅速有效地进行救援。
设备安全防护
对直流系统设备进行定期检查和维护, 确保设备安全可靠,防止设备故障引 发安全事故。
环保要求与解决方案
减少能源消耗
采用高效节能的直流系统设备, 优化系统运行方式,降低能源消
耗,减少对环境的影响。
减少排放
对直流系统产生的废弃物进行妥善 处理,降低排放量,减轻对环境的 污染。
环保材料的使用
优先选择使用环保材料和可再生资 源,减少对自然资源的消耗和破坏。
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目 录
• 直流系统概述 • 直流系统的组成与工作原理 • 直流系统的安装与调试 • 直流系统的维护与保养 • 直流系统的安全与环保 • 直流系统的发展趋势与未来展望
01 直流系统概述
直流系统的定义与特点
总结词
直流系统的基本概念、特点与它以直流电为主要供电方式,具 有稳定性高、传输效率高、维护 成本低等优点。

2024年变电站讲解直流系统ppt课件

2024年变电站讲解直流系统ppt课件
16
常见故障类型及处理方法
01
02
03
04
电源故障
检查电源线路和开关,更换损 坏的电源模块或保险丝。
电池故障
对电池进行充放电测试,更换 老化或损坏的电池。
充电模块故障
检查充电模块的输入输出电压 和电流,更换故障模块。
监控系统故障
检查监控系统的硬件和软件, 恢复或更换故障部件。
2024/2/29
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直流馈线屏
将直流电源分配至各个用电设备,实现直流电源的合理分 配和供电。直流馈线屏的配置需根据用电设备的数量和功 率进行选择。
2024/2/29
充电装置
为蓄电池组提供充电电流,确保蓄电池组在浮充或均充状 态下保持充足电量。充电装置的配置需根据蓄电池组的容 量和充电要求进行选择。
监控系统
实时监测直流系统的运行状态和参数,及时发现并处理故 障,确保直流系统的稳定运行。监控系统的配置需根据变 电站的规模和实际需求进行选择。
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04 直流系统运行与 维护
2024/2/29
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运行状态监测与评估
实时监测
通过传感器和监控系统对 直流系统的电压、电流、 温度等参数进行实时监测 。
2024/2/29
数据记录与分析
定期记录运行数据,通过 趋势分析和对比,评估直 流系统的运行状态和性能 。
状态评估报告
根据监测和分析结果,定 期生成状态评估报告,为 运维人员提供决策依据。
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接地与防雷保护设计
完善接地系统
建立有效的接地系统,确保直流 设备正常接地,降低雷击和设备
故障风险。
2024/2/29
防雷保护措施
在变电站进出线、重要设备和构筑 物上安装避雷针、避雷器等防雷设 施。
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五、蓄电池

作用:交流断电时供电 阀控式密封铅酸蓄电池 蓄电池正常使用时保持气密和液密状态,当内部气压超过预 定值时,安全阀自动开启,释放气体,当内部气压降低后安 全阀自动闭合,同时防止外部空气进入蓄电池内部,使其密 封。蓄电池在使用寿命期限内,正常使用情况下无需补加电 解液。 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池 充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一只蓄电 池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=If×t(Ah) 式中:C-蓄电池组容量,Ah;If-恒定放电电流,A;t- 放电时间。 充电状态:均充、浮充。 ppt课件 11
直流系统的作用:
为变电站、发电厂全部电气设备的操作、信号、继电保护 装置和自动装置提供专用的最为可靠的电源,当交流电源 消失时,还供给事故照明及重要的设备电源。
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直流系统连接示图意
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各功能原件工作原理
一、交流配电单元
1.交流输入一般配置两路,增加电源可靠性。
2.具有交流输入不平衡、缺相、失压检测功能,并发出 信号。 3.手动控制和自动控制双路交流电源投切,具有过、欠 压能自动投切功能 。
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二、充电模块
高频开关电源模块原理框图
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电源模块的工作原理框图说明: 原边检测控制电路:监视交流输入电网的电压,实现输入过压、 欠压、缺相保护功能及软启动的控制。 辅助电源为整个模块的控制 电路及监控电路提供工作电源; EMI输入滤波器:其作用是实现对输入电源作净化处理,滤除高 频干扰及吸收瞬态冲击,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电 网。 软启动:消除开机浪涌电流。 三相整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电, 以供下一级变换。 全桥变换:将整流后的直流电变为高频交流(高频脉冲, 100KHZ ) ,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重 量与输出功率之比越小。 高频交流经主变压器隔离、全桥整流、滤波变换成直流输出; 信号调节、PWM控制电路实现输出电压、电流的控制及调节,确 保输出电源的稳定及可调整性; 输出测量、故障保护及微机管理部分负责监测输出电压、电流及 系统的工作状况,并将电源的输出电压、电流显示到前面板,实现 故障判断及保护,协调管理模块的各项操作,并跟系统通信,实现 电源模块的高度智能化。 ppt课件
六、UPS


全称:电力用交流不间断电源。 作用:为后台、事故照明提供不间断交流电源。 由整流器和逆变器等组成的一种电源装置,它与直流 电源的蓄电池组配合,能提供符合要求的不间断交流 电源。由于与不接地系统的蓄电池组相连接,所以该 装置的直流输入部分与交流部分是隔离的。
三、集中监控器


集中监控器装于直流电源屏内,负责对直流系统各单元 (如电压电流采集单元、充电模块、绝缘监测、电池巡检 等)运行状态与数据的采集、显示;系统单元运行参数的 设置,并控制各单元的正常运行;接收监控中心计算机发 送来的命令及参数,并将系统运行状态及参数发送给监控 中心计算机。 监视正负母线对地电压、对地电阻值、接地支路号;充电 模块参数、运行状态、充电模块输出电压、电流;蓄电池 组电压、电流,母线电压、负荷电流,交流进线电压、电 流;单只电池电压(系统配有电池巡检仪时)、电池环境 温度;馈线开关状态或者故障。
pHale Waihona Puke t课件9四、绝缘检测仪


绝缘监测仪用于监测直流系统电压及其绝缘情况,在 直流电压过、欠压或直流系统绝缘强度降低等异常情况下 发出声光告警,并将对应告警信息发至集中监控器。该装 置安装在馈线柜上,支路巡查的传感器,分别装在每回馈线 开关的抽屉内,各馈线开关的引出线穿过传感器的中心孔。 该装置监测正负直流母线的对地电压和绝缘电阻,当正、 负直流母线的对地绝缘电阻低于设定的报警值时,自动启 动支路巡检功能。 支路巡检采用直流有源CT,不需向母线注入信号。每 个CT内含CPU,被检信号直接在 CT 内部转换为数字信号, 由CPU通过串行口上传至绝缘监测仪主机。支路检测精度 高和抗干扰能力强。采用智能型CT,所有支路的漏电流检测 同时进行,支路巡检速度高。
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充电机的几个重要参数:
稳压精度 充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在额定值±15%范围内变 化,输出电流在其额定值的0%~100%范围内变化,输出电压在其浮充电电 压调节范围内任一数值上保持稳定时其输出电压稳定程度,按以下公式计 算:δU =[(UM-UZ)/UZ] ×100%,式中:δU-稳压精度;UM-输出电 压波动极限值;UZ-输出电压整定值。 稳流精度 充电装置在充电(稳流)状态下,交流输入电压在额定值±15%范围内变化, 输出电压在充电电压调节范围内变化,输出电流在其额定值20%~100%范 围内任一数值上保持稳定时其输出电流稳定程度,按以下公式计算:δI =[(IM-IZ) /IZ]×100%,式中:δI-稳流精度;IM-输出电流波动极限 值;IZ-输出电流整定值。 纹波系数 充电装置在浮充电(稳压)状态下,交流输入电压在额定值±15%范围内 变化,输出电流在其额定值的0%~100%范围内变化,输出电压在其浮充电 电压调节范围内任一数值上,测得电阻性负载两端脉动量峰值与谷值之差 的一半,与直流输出电压平均值之比,按以下公式计算: δ=[(Uf-Ug) /2Up] ×100%,式中:δ-纹波系数;Uf-直流电压中脉动峰值;Ug-直流 电压中脉动谷值;Up-直流电压平均值。 效率:充电装置的交流额定输入功率与直流输出功率之比。 均流及均流不平衡度:采用同型号同参数的高频开关整流模块,以(N+1)或 (N+2)多块并联方式运行,为使每一个模块都能均匀地承担总的负荷电流, 8 ppt课件 称为均流。模块间负荷电流的差异,称均流不平衡度。
2012年12月
ppt课件 1
直流系统的特点


1、方向不随时间变化 2、大小也可不变 3、存储
I
O
t
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2
直流系统的定义:
由交流输入、微机监控装置、蓄电池组 、充电模块、绝缘 监察、直流母线、直流空气开关(保险)、直流馈线电缆、 直流负荷(测量仪表、保护装置、自动装置、远动装置、 事故照明装置、控制装置等)所构成的网络。
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