EPS-500KW用户需求书
500KW双向储能微网系统技术方案
500KW双向储能微网系统技术方案一、引言随着可再生能源的快速发展,电力系统正由传统的集中式发电向分布式发电转变。
在这种情况下,储能技术成为解决可再生能源不稳定性问题的关键技术之一、本文将介绍一个500KW双向储能微网系统技术方案,旨在解决传输和分布电网的一些问题。
二、系统概述本储能微网系统主要由太阳能光伏发电系统、风力发电系统、储能系统、微型电网控制器和电力管理系统组成。
1.太阳能光伏发电系统:通过利用太阳能光伏电池板将太阳能转化为电能,为整个系统提供电力。
2.风力发电系统:利用风能转动风力发电机发电,为系统增加电力输入。
3.储能系统:通过储能装置将电能储存起来,在需要的时候进行放电,平衡电力需求和供给。
4.微型电网控制器:对整个系统的运行进行监控和控制,确保各种组件的协调运行。
5.电力管理系统:对电力消费进行优化管理,确保系统的高效运行。
三、技术方案细节1.太阳能光伏发电系统:a.选择高效率的太阳能光伏电池板,并进行合理布局,以最大程度地捕捉太阳能。
b.安装太阳能跟踪器,确保光伏电池板始终对准太阳,最大化发电效率。
c.使用逆变器将直流电转换为交流电,并与电网进行连接。
2.风力发电系统:a.选择高效率的风力发电机组件,根据实际情况选择合适的轮叶数量和设计转速。
b.安装风向传感器和风速传感器,监测风力情况,调整发电机转速以优化发电效率。
c.使用风力逆变器将直流电转换为交流电,并与电网进行连接。
3.储能系统:a.选择合适的储能装置,如锂离子电池、钠硫电池或超级电容器,根据系统需求进行容量大小的选择。
b.通过储能控制器进行放电和充电的控制,确保储能系统的稳定运行。
c.进行能量管理,最大化利用储能系统的效果,平衡电网负载和电力需求。
4.微型电网控制器:a.监控和控制光伏发电系统、风力发电系统和储能系统的运行状态和性能。
b.协调各个组件的电力输出,以最大化系统的发电效率。
c.实时监测电网负载和需求,调整发电和储能系统的工作状态。
500kW动发电车快速连接系统技术条件书
500kW移动发电车快速连接系统技术条件书1.总则1.1 本技术条件书适用于湛江供电局500kW移动发电车快速连接系统,它提出了功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术条件提出的是最低限度的技术要求。
凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。
1.3 如果卖方没有以书面形式对本技术条件的条文提出异议,则买方认为卖方提供的设备完全符合本技术规范的要求。
如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。
1.4 本技术条件所建议使用的标准如与卖方所执行的标准不一致,卖方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。
1.5 本技术条件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。
1.6 本技术条件未尽事宜,由买、卖双方协商确定。
1.7 卖方在应标本技术条件中应如实反映应标产品与本技术条件的技术差异。
如果卖方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,买方发现卖方提供的产品与其应标技术规范的条文存在差异,买方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。
1.8 卖方应充分理解本技术条件并按本技术规范的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术规范的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。
1.9 注“★”条款为关键条款,对这些关键技术条款规定产生任何偏离将导致废标。
2.工作范围2.1 供货范围本技术条件书要求采购的500kW移动发电车快速连接系统所需产品及数量见附表2“移动发电车快速连接系统改造供货规范和数量”。
报价时须报总价和标准元件价。
2.2 服务界限2.2.1 从生产厂家至买方指定交货点的运输和装卸全部由卖方完成。
2.2.2 现场安装和试验在卖方的技术指导和监督下由买方完成,卖方协助买方按标准检查安装质量,处理调试投运过程中出现的问题;卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。
逆变器技术规范书—
合同编号:OA编号:分布式并网光伏电站项目逆变器设备(500KW)技术规范书买方:、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、工程有限公司卖方:、、、、、、、、、、、、、、、、、有限公司二零一六年九月目录1. 总则 (2)2.工程概况 (3)3. 大型光伏并网逆变装置技术规范 (3)4. 附录 (19)附录1技术差异表 (19)附录2供货范围 (19)附录3技术资料及交付进度 (22)附录4设备检验和性能验收试验 (26)附录5Q/GDW617-2011光伏电站接入电网技术规定要求参数表 (29)附录6技术服务和设计联络 (36)1. 总则1.1本技术规范书适用于MW分布式光伏并网发电项目的并网型逆变器单元设备,包括并网型逆变装置及其辅助设备的功能、性能、结构、安装和试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合本技术规范书和有关工业标准,并且是功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。
同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。
1.3卖方如对本技术规范书有异议,应以书面形式明确提出,在征得买方同意后,可对有关条文进行修改。
如买方不同意修改,仍以买方意见为准。
如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着卖方提出的产品完全符合本规范书的要求。
如有异议,不管是多么微小,都必须清楚地表示在“差异表”中。
1.4 设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。
1.5卖方应提供高质量的产品。
卖方产品需技术先进、成熟可靠、应用广泛。
1.6卖方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的IEC标准。
卖方应提供所使用的标准。
本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。
1.7在签定合同之后,买方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权力,卖方应承诺予以配合。
500kw离网太阳能发电系统设计方案
500kW离网太阳能发电系统设计方案简介随着现代社会的不断发展,对电力需求的不断增加,太阳能发电作为一种绿色、环保、可再生的新型能源,越来越受到人们的重视。
离网太阳能发电系统是将太阳能发电设备集成在一起,通过电池存储设备来实现电能的储存,在没有电网接入的地区也能提供电能。
本文将详细介绍500kW离网太阳能发电系统的设计方案。
设计方案1. 太阳能电池板太阳能电池板是离网太阳能发电系统的核心组件。
本设计方案选择多晶硅太阳能电池板,因其价格较为实惠,性价比较高。
在本方案中,选用120块电池板,每块功率为400W,总功率为48kW。
2. 电池组电池组是离网太阳能发电系统的储能设备。
本设计方案选用的是铅酸电池,该种电池能够满足系统储能要求。
选用40组电池,每组电池12V,总电池电压480V。
3. 逆变器逆变器是将直流能转换为交流能的设备。
本设计方案中选用了40台逆变器,每台逆变器的输出功率为12.5kW,总功率为500kW。
4. 支架及其他附件为了将太阳能电池板固定在适当的位置,需要选用合适的支架。
在本设计方案中,选择使用铝合金支架;同时,在安装电池板时需要选用电线、MC4连接器等附件。
系统设计离网太阳能发电系统的设计需要考虑以下因素:1. 电池组的选用电池组的选用需要满足系统储能要求,同时也需要注意电池组的品质和寿命。
在本设计方案中,选择铅酸电池,该种电池品质较好,使用寿命较长。
2. 逆变器的选用逆变器是将直流能转换为交流能的关键设备,需要选择能满足系统功率要求的逆变器。
在本设计方案中,选择将40台逆变器组合在一起,总输出功率为500kW,能够满足系统需要。
3. 支架及其他附件的选用为了将太阳能电池板固定在适当的位置,需要选择合适的支架,并使用适当的附件,如电线、MC4连接器等。
本文介绍了500kW离网太阳能发电系统的设计方案。
该方案选用多晶硅太阳能电池板、铅酸电池、40台逆变器和铝合金支架等组件,能够稳定地提供500kW 的电能。
500kw 新能源储能变流器技术协议书
500kW储能变流器技术协议---新能源锂电储能系统用需方:供方:2020年月目录1 一般技术条款 (2)1.1总则 (2)1.2设备规范 (2)1.3设备的运行环境条件 (3)2 专用技术条款 (3)2.1PCS功能性要求 (3)2.2系统配电和结构要求 (5)2.3PCS主回路原理框图 (8)2.4PCS信号回路原理框图 (8)2.5PCS关键技术参数 (8)2.6PCS参数设置 (10)2.7PCS性能要求 (11)2.8储能变流器关键器件清单 (11)3 油漆、包装和运输 (12)3.1油漆和防腐 (12)3.2包装 (12)3.3运输 (12)4 技术服务和联络 (12)4.1供方现场技术服务 (12)1 一般技术条款1.1 总则1.1.1 本技术协议适用于健网科技的500kW的变流器设备及其配套的隔离变压器,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的要求。
1.1.2 技术协议所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分地详述有关标准和规范的条文,但供方应保证提供符合本技术协议和工业标准的功能齐全的优质产品,对国家有关安全、环保等强制性标准,应满足其要求。
1.1.3 如双方没有对本技术协议提出书面异议(或差异),双则可认为完全接受和同意本技术协议的要求。
1.1.4 供方执行本技术协议所列标准。
1.1.5本技术条款未尽事宜,由买卖双方协商确定。
1.2 设备规范1.2.1 规范和标准1.2.2 协议供货范围本次供方主要供货范围见表1.1,包含一台不带变压器的500kW PCS变流器和一台315V/380V变压器柜。
表1.1 主要供货范围1.3.1 海拔:<3000m。
1.3.2 环境温度(室内):最高气温:50℃;最低气温: -20℃;最大日温差:15℃。
1.3.3 最大相对湿度:日平均:95%;月平均:90%。
1.3.4 耐震能力。
水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,同时作用。
EPS常规产品介绍.
3、标配输出隔离变压器
市电模式工作时,EPS的工作效率为99%。
三相照明型-EA-EPSS系列
产品卖点2
1、大屏幕中文LCD显示
• 可实时显示EPS的运行参数和运行状 态,包括输入、输出电压和电流、电 池电压和电流、温度等参数;
2、完善的电池管理功能
• 在保证负载不会有断电风险的情况 下,可以安全在线对电池进行测试。 通过面板LCD操作可以选择电池测试, 可以在短时间内判断出电池组状态;
• 功率因数:PF=1,即10KVA=10KW;
单相照明型-EA-EPSD系列
销售策略
用于的主要领域:高层建筑、体育场馆、娱乐场所、隧道等。 用于的主要设备:单相应急照明灯具。 主要销售渠道:设计院、集成商、建设单位等。
三相照明型-EA-EPSS系列
EA-EPSS系列应急电源,是我司专门针对应急照明电源负载设计的产品,具有抗冲 击能力强、高效节能等特点。该系列产品为三进三出型,适用于三相应急照明和事故 照明类设备。
二、EPS和UPS的区别
1、UPS工作模式
UPS( uninterruptible power system )是不间断电源,在市电出现异常 和突然中断时,它能不间断持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间 应对工作、处理保存数据。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在 线互动式三大类。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,虽然后备 式和互动式UPS与EPS工作模式相似,但UPS在市电正常时也经过稳压和
三相动力型-EA-EPSP系列
EA-EPSP系列应急电源,是我司专门针对动力型负载设计的产品,具有抗冲击能 力强、高效节能等特点。本系列产品只有三相输出,无零线,适用于电机类型负 载设备(无零线)。
应急电源说明书资料
四、 原理框图及接线说明
4.1. 工作原理示意图 : (①为单相 EPS原理图,②为三相 EPS产品原理图)
充电电压 电
充电电流 器
充电方式
AC220V(176V~240V) 50Hz ± 3Hz
DC248V
3A
5A
均充、浮充自动转换
电池种类 蓄
额定电压 电
备用时间 池
充电时间
密封铅酸蓄电池 DC216V 90min 小于 22h
启动电压
DC216V
应 应急输出
AC220V ± 3% 50Hz ± 1 %
2、显示内容
市电 U V W
电压 220 220 220
频率 = 5 0.0 0
2009 年 10 月 10 日
输出 A B C
电压 220 220 220
电流 0.1 0.1 0.1
2009 年 10 月 10 日
电池电压 220 放电电流 0.1 充电电流 0.1 2009 年 10 月 10 日
附: 1. 运行状态 1.1 市电:表示应急电源处于市电状态。 1.2 充电:表示应急电源充电器处于工作状态。 1.3 应急:表示应急电源处于逆变应急状态。
2. 命令显示 2.1 自动:表示应急电源处于自动开机 / 停机状态。 2.2 手动:表示应急电源处于手动开机 / 停机状态。 2.3 强启:表示应急电源处于强制启动状态。 2.4 联动:表示应急电源处于联动状态。
施耐德电气 Symmetra
技术数据 .......................................................................................................8
设备规划 .....................................................................................................22
输入规格 ..................................................................................................22 旁路规格 ..................................................................................................22 输出规格 ..................................................................................................22 电池规格 ..................................................................................................23 带维修旁路的系统概述 ..............................................................................23
GBL220-500-315-HE 500kW光伏并网逆变器用户手册(许继)
置启停操作。 第6章 主要介绍装置的告警、故障类型以及告警、故障后的简单处理方法。 第7章 主要介绍装置在例行维护时的注意事项以及例行维护的内容。
版权声明:未经本公司事先允许和书面同意,不得以任何形式或任何方法复制本 手册中的任何部分 版本:V1.0 版次:2015 年 11 月第一次印刷
【 注 】手 册 内 容 将 不 断 更 新 、修 正 ,难 免 存 在 与 实 物 有 不 符 或 错 误 的 情 况 。用 户 请 以 所 购 产 品 实 物 为 准 。 II
500KW并网方案
500KWp光伏并网发电系统技术方案阳光电源股份有限公司2011-06-1目录一、阳光电源简介 (3)二、总体设计方案 (3)2.1组件设计 (4)2.2组件的并联数 (4)2.3汇流箱的配置 (4)2.4直流配电柜 (5)2.5系统监控装置 (5)(一)并网系统的网络版监控软件功能如下: (5)(二)数据采集器: (8)2.6系统防雷接地装置 (9)三、系统组成 (9)四、相关规范和标准 (10)五、设备介绍 (11)5.1SG500KTL并网逆变器 (11)5.1.1 SG500KTL性能特点简介 (11)5.1.2 SG500KTL主电路结构介绍 (12)5.1.3 并网发电工作模式简介 (13)5.1.4 SG500KTL技术指标 (14)5.1.5 SG500KTL产品图片 (16)5.1.6 SG500KTL产品认证证书和检测报告 (17)5.2光伏阵列汇流箱(PVS-16) (20)5.3直流配电柜 (20)5.4交流配电柜 (20)六、系统主要设备配置清单 (21)七、阳光电源部分业绩表 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。
(1)MW级以上光伏并网发电系统 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
(2)100KW~1MW光伏并网发电系统 ....................................................................................... 错误!未定义书签。
八、阳光电源部分工程图片 (22)1)上海世博园主题馆和中国馆3MW光伏并网电站 (22)2)上海虹桥枢纽6.68兆瓦光伏发电项目 (23)3)上海临港新城1.2MW光伏并网电站 (24)4)上海太阳能工程中心1MW光伏并网电站 (25)5)中节能太阳山5MW光伏并网项目 (26)6)赛维LDK太阳能高科技有限公司100KW光伏并网电站 (28)7)云电投石林66MW光伏并网发电项目 (29)8)甘肃武威兆瓦级并网发电项目 (30)9)宁夏发电集团太阳山10MW光伏并网电站 (31)10)西班牙3MW光伏并网电站 (32)11)奥运鸟巢105KW光伏并网发电系统 (33)12)华能石林一期1MW光伏并网电站 (34)一、阳光电源简介阳光电源股份有限公司是一家专注于太阳能、风能等可再生能源电源产品研发、生产、销售和服务的高新技术企业。
逆变器操作手册-中民新能投资
表 3-1 标准并网逆变器与集成配电并网逆变器拓扑结构差异
逆变器类型
直流输入
交流输出
标准并网逆变器 集成配电并网逆变器
2 路断路器输入 8 路断路器输入
交流断路器 交流断路器
5
3.3 技术特性
500kW 光伏并网逆变器操作手册
最大转换效率高达 98.7%;
有功功率 0-100%线性可调,支持远程调度;
3.1 光伏并网发电系统............................................................................. 4 3.2 电路结构............................................................................................. 5 3.3 技术特性............................................................................................. 6 4 技术参数........................................................................................................ 7 5 逆变器介绍及液晶操作指南........................................................................ 9 5.1 逆变器介绍......................................................................................... 9
500kw用户侧储能电站经济效益分析
500kw用户侧储能电站经济效益分析对于500kW用户侧储能电站的经济效益分析,主要涉及以下几个方面:
1、能源调度和尖峰削峰:用户侧储能电站可以在能源供应充足时进行储存,在需求高峰期释放储能以满足电力需求。
通过有效的能源调度,可以降低用户的尖峰电价支出,从而实现节约成本的效果。
2、需求响应:用户侧储能电站可以通过在电网需求高峰时供应电力,或在电网负荷过重时吸收多余电力进行储存,实现对电网负荷平衡的支持。
这项功能可以参与电力市场交易,获取相应的收入。
3、电网服务费用优化:用户侧储能电站可以通过提供电网支撑和稳定性服务,减少电网升级和扩建的需求,进而降低电网服务费用。
4、太阳能、风能等可再生能源利用率提高:如果用户侧储能电站与可再生能源设施(如太阳能光伏电站、风力发电机等)结合使用,储能电站可以在新能源供应超过需求时进行储存,并在需求超过供应时进行释放,提高可再生能源利用率。
以上是一些用户侧储能电站可能带来的经济效益,但具体情况取决于许多因素,如地区电价结构、电网政策和设备成本等。
500kW储能装置硬件保护设计
500kW储能装置硬件保护设计作者:马瑞陈常曦胡丽明孔德源来源:《科技视界》 2013年第15期马瑞陈常曦胡丽明孔德源(许继电源有限公司,河南许昌 461000)【摘要】储能装置(Power control system,PCS)是与储能电池组配套,连接于电池组与电网之间,把电网电能存入电池组或将电池组能量回馈到电网的产品。
现在的储能装置一般都用DSP、FPGA等数字芯片来控制储能装置的运行,同时还控制整个装置和电池组的安全。
由于数字芯片本身的反应和计算延时,当用数字芯片来保护装置和电池组安全的时候,没有硬件保护直接和快速[1]。
本文主要介绍500kW储能装置的硬件保护设计。
【关键词】储能装置;电池组;硬件保护0引言电源结构和用电特征的变化,使电力系统对储能技术的需求加大。
风电、太阳能发电等间歇性电源大规模接入电网,使电力输入由平稳变波动[2];用电峰谷差的不断增大,用电需求的多样化特征以及未来电动汽车大规模应用等,则进一步增加了电力系统运行的难度。
储能装置作为解决上述问题的有效措施之一,被大量应用于新能源电站、电动汽车充换电站、城市储能电站及微网储能等不同的领域中。
现在的储能装置越来越智能化,控制策略也变得复杂化,这样储能装置的不可靠性也提高了,所以储能装置的安全性设计也变得尤为重要。
传统的储能装置采用DSP、FPGA等数字芯片来控制装置的运行和保护,当装置出现故障的时候,由于数字芯片本身的响应和计算时间有一定的延时,加上数字芯片存在程序跑飞的几率[3-4],为了确保安全,装置的硬件保护设计必不可少。
较数字保护而言,硬件保护更直接、快速。
1 储能装置介绍本次设计的是交流输入0.4kV,直流输出530~800V的500kW储能装置的硬件保护电路。
该储能装置主要由功率回路、控制回路、保护回路和显示单元组成,图1为储能装置的整体硬件结构图。
该储能装置主电路通过隔离变压器接入0.4kV电网,双向变流器控制功率流动方向,实现对储能电池的充放电。
500KW光伏逆变器软件方案设计
500KW光伏逆变器软件设计方案编制:审核:标准化:批准:修订记录500KW光伏逆变器软件设计方案1.概述1.1. 产品设计定位500KW光伏逆变器及其可选配件,配套500KW光伏发电系统使用,使其获得最佳发电效率和发电质量。
1.2. 总体方案概述500KW光伏逆变器软件技术方案主要依据同类产品及相关产品规格书,以及公司现有的开发人员、技术储备和测试装备的条件和产品开发计划的要求而编制的。
本方案主要阐述了软件的控制算法部分以及监测监控部分的软件方案。
系统整体软件包括核心控制软件、监测监控软件两个大的部分。
其中控制软件包括DSP部分的控制软件设计以及CPLD部分的逻辑软件设计;监测监控软件包括基于ARM系统的人机接口软件、基于ARM系统的数据采集器软件以及基于PC机部分的本地监控软件和基于服务器PC机的远程监控软件等三个部分。
2.核心控制软件设计Clarke变换:对abc三相进行克拉克变换,如图2-5所示:cb图2-5 克拉克变换由图示可得:⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡---=⎥⎦⎤⎢⎣⎡→c b a abc c b ax x x Cx x x x x αββα232312121132可得αβ轴状态方程如下⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡+⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡βαβαβαβαe e u u i i R R dt di L dt di L 1001100100 Park 变换:对abc 三相进行克拉克变换,如图2-6所示:c b图2-6 帕克变换由图示可得:⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡→βααββαωωωωx x C x x t t t t x x dq q d cos sin sin cos ⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡-=⎥⎦⎤⎢⎣⎡→q d dq q d x x C x x t t t t x x αββαωωωωcos sin sin cos 可得dq 轴状态方程如下⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡-⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡--⎥⎦⎤⎢⎣⎡⎥⎦⎤⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎣⎡q d q d q d q d e e i i R L L R u u dt di L dt di L 10011001ωω 由上述分析可知:经过坐标旋转变换后,三相对称静止坐标系中的基波正弦变量将转化成同步旋转坐标系中的直流量,简化了控制系统的设计,但从dq 轴状态方程可以看出,这是一个强耦合系统,q 轴电流的变化对d 轴的电流有影响,而d 轴电流的变化对q 轴也有影响,即d 、q 轴电流除受控制量Ud 、U 。
500kW移动发电车快速连接系统——转供箱
500kW移动发电车快速连接系统——转供箱技术规范1.目的与使用范围本技术条件规定了具有发电车保电需求的配电室、箱式变电站、移动式分接箱等的“应急接入功能单元”使用环境条件、结构尺寸、性能参数等技术要求,以及型式试验、出厂试验、标志、包装、运输和贮存等具体内容。
应急接入功能单元核心部件连接器建议使用原装进口产品,并可以提供该产品至少3个或以上供电局应用的实际案例.并且要求快速连接器在供电局有经过5年以上连续安全运行考验的实际使用案例。
若是进口产品,经销商必须取得厂家的授权。
2.引用标准GB/T4064《电气设备安全设计导则》GB7251.1《低压成套开关设备和控制设备》GB/T12501《电工电子设备防触电保护》JB/T10323-2002《低压抽出式成套开关设备和控制设备主电路用接插件》GB11918《工业用插头插座和耦合器一般要求》GB11919《工业用插头插座和耦合器插销和插套尺寸互换性的要求》3.技术规范3.1使用环境条件3.1.1海拔高度:海拔高度不超过2000M3.1.2环境温度: -25℃~+65℃3.1.3相对湿度:未插合状态下,允许由于湿度变化有可能在单元内产生湿度的凝露,在插合状态下,不受湿度影响。
3.1.4抗震能力:地面水平加速度不大于0.3g,地面垂直加速度0.15 g,同时作用持续三个正弦波,安全系数1.67。
3.1.5安装位置:户内开关柜内或户外箱内。
3.2应急接入装置所用面板插座的额定参数如下:额定电压:≤1000V交流额定电流:≤500A解除电阻:≤25ūΩ短路1s电流:14kA短路3s电流:10 kA浪涌电流:55 kA外壳及/插座体材料:PA/C uZn,(Ag)沉头安装于:外壳及面板3.3面板插座及面板保护盖的安装尺寸如下:面板插座尺寸:面板盖子尺寸:安装后与应急供电车快速连接器连接的示意图:3.4结构要求3.4.1功能单元外壳采用金属材料制作,表面进行静电喷塑防腐处理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
混合负载应急电源EPS工程供电系统专用(专用部分)用户需求书一、工程概况1.1适用范围及说明本用户需求书适用(项目名称)。
投标人在投标时应满足或优于本用户需求书的相关要求。
投标人应承担由于采用低于或不满足本用户需求书的产品或零部件或服务的原因,导致在招投标过程或后期履约过程中可能出现的任何风险或赔偿。
本用户需求书中标注“★”号的均为实质性条款,对这些条款的任何负偏离或不响应将导致投标无效。
1.2 环境条件地上地区环境温度:-15~+43︒C地下运行环境温度:-5~+40︒C相对湿度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25︒C),有凝露海拔高度:≤1000m雷暴级别:多雷区 90天安装地点:户内1.3采用标准按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准:GB/T3859.1-93 《半导体变流器基本要求的规定》GB/T3859.2-93 《半导体变流器应用导则》GB/T3859.3-93 《半导体变流器变压器和电抗器》GB50016-2006 《建筑设计防火规范》GB17945-2010 《消防应急照明和疏散指示系统》GB16806-2006 《消防联动控制系统》GB/T14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备总则》GB4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》GB50172-2012 《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》DL/T459-2000 《电力系统直流电源柜定货技术条件》JB/T7397-1994 《交流输出稳定电源》DL/T637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》其他说明:1)所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。
2)投标人使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。
应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范,明显的差异点要说明。
当推荐的标准和规范等效于或优于本规格书的要求时,才可能为招标人接受。
3)消防设备应急电源产品生产单位,必须具有相关类似型号,最大规格国家消防电子产品质量监督检验中心《检验报告》和公安部消防产品合格评定中心CCCF证书。
4)所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、行业标准、安徽省地方标准及规定。
二、技术要求及性能应急电源为户内成套设备,其功能为应急照明、疏散诱导照明、消防泵、排烟风机、防火卷帘门、控制系统等提供可靠的交流应急供电电源。
投标人提供的设计原理、布局方案、技术参数及指标,技术先进、生产工艺成熟可靠、质量完善,便于安装和维护。
为降低日常运行操作和维修维护的难度、减少占地面积,本次招标产品满足环境条件。
每套EPS应急电源系统为防止震动移位造成短路事故,柜体底部不准用轮子或活动螺栓支架结构,柜体顶端可安装吊环以方便吊装和运输。
制造方提供的应急电源设备符合产业发展政策,必须经过国家或省级机构新产品认证,产品具有三年以上,运行良好的工程业绩。
EPS为户内成套设备,机柜及柜内安装具备自动灭火功能产品,满足国家或地方消防部门的要求。
EPS柜主机寿命需达到20年以上(蓄电池除外)。
2.1系统参数低压应急照明、消防动力设备系统采用三相四线制配电系统和TN-S接地保护系统,系统参数见下表:优于部分必须提供相应检测报告2.3 运行方式(1)正常情况下,EPS由变电所交流低压一二级负荷母线提供一路三相电源,市电电源的正常工作,蓄电池处于浮充状态,应急照明(备用照明、疏散照明)和消防动力设备负荷由市电电源供电。
(2)当市电进线电源故障时,EPS的电池组通过逆变器向应急照明(备用照明、疏散照明)、疏散标志照明设备和消防动力设备供电。
EPS的输出频率跟踪电网同步输出电压波形为标准正弦波。
(3)E PS系统容量在其蓄电池使用寿命期内应能保证应急照明(备用照明、疏散照明),消防动力设备满负荷运行不少于180min的用电需求。
当电池电压低于电池最低工作电压时,系统自动发出报警信号。
交流市电电源从故障状态恢复正常时,逆变器自动关断运行,逆变器处于静止状态,应急照明负荷、疏散标志照明和消防动力设备由变电所交流低压0.4kV母线供电,同时整流/充电模块向电池组充电,电池组充电完成后,整流/充电模块应自动调整电压向蓄电池浮充电。
(4)为便于维修,EPS通过市电旁路可以将充电单元、逆变器单元与电池组隔离。
EPS 控制原理参考图(详见招标附图)。
(5)E PS应具备显示一次系统图功能。
并能显示以下参数:输入、输出电压显示输入、输出频率显示输入电流显示电网电源工作及失电显示应急电源启动及投入显示具有故障种类显示及报警功能电池电压显示开关位置信号2.4 EPS主要部件技术要求2.4.1充电模块充电电源选用与EPS主机同品牌的高频开关电源充电模块(需提供产品型号使用证明),应充分考虑充电模块N+1(N≥1,N表示电池组数量)冗余功能,一个模块故障不应影响系统正常运行。
充电模块的容量应满足系统最大经常性负荷和蓄电池充电电流的运行要求。
充电模块应具有以下功能:1、模块采用一体化输入输出及通讯端口,具有良好的可互换性,可带电插拔;2、模块前面板具有输出电压、电流显示功能,以及模块工作状态显示功能;3、模块内置CPU,协调管理模块各项操作及保护,可脱离监控单元独立运行,充电模块内部监视控制模块运行情况的同时,还与系统监控模块通信,使充电模块具有“四遥”通信功能;4、防止蓄电池过充过放功能;5、稳定的直流输出功能,有均/浮充转换功能,均/浮充电压、电流设置功能,自主均流功能;6、各模块并机工作时具有均流性能,模块间输出电流最大不平衡度≤±3%;7、模块采用自然冷却方式,能够适应环境相对恶劣的场所;8、采用无源PFC技术,功率因数大于0.95;9、具备电磁兼容和安全措施,符合国标和IEC相关标准;10、采用高频软开关电源技术,关键器件全部采用高质量的国际知名名牌产品;11、模块具有限流充电和输出总限流功能,直流输出采用无级限流方式,可根据负载电流大小和蓄电池容量,由系统监控模块选择限流点。
模块内设置了短路回缩特性,即使模块处于长期短路状态也不致损坏;12、根据温度变化自动对蓄电池容量进行补偿功能;13、具有充电装置温度过高保护功能;14、具有定期恒流对蓄电池补充充电功能;15、具有交流输入过流、短路、缺相、交流输入电压过高/过低关机等保护以及直流输出过压、欠压、短路、过流、模块过热等保护功能。
需提供检验报告。
16、所有故障都需报警,可通过通讯口上传,并保证向负荷正常供电。
2.4.2 蓄电池组1*、投标蓄电池产品必须为国际著名品牌厂商在中国大陆的合资工厂制造或进口产品,提供国外工厂的生产和产品使用情况,具备设备的生产许可证书、相同产品系列的泰尔认证证书及测试报告、UL认证证书、CE认证证书、制造厂商必须有ISO9001-2000、ISO14000-2004,GB/T28001-2001认证证书,提供中华人民共和国外商投资批准证书。
2、耐过充电能力。
完全充电后的蓄电池能承受过充电的能力。
3*、防火性能。
蓄电池外壳必须全部采用UL94V-0级阻燃材料制造,以避免由于电池问题产生的火灾隐患,中标公司须在中标供货时免费提供多一只的各型号蓄电池,以备随机选出某一只检测该型号电池的阻燃性能及其他参数和性能。
4、防酸雾性。
蓄电池在充电时,抑制其内部产生的酸雾向外部泄放性能,排气阀或相关部件必须有酸气过滤装置,以防止特殊情况下酸气在室内的泄露。
5、阀控式密封蓄电池。
在额定年限内正常使用情况下具有无需补水、加酸性能的蓄电池。
6、蓄电池的工作环境。
蓄电池在环境温度-15℃~+45℃条件下应能正常使用。
7、蓄电池结构。
蓄电池的正、负极端子应便于连接,有明显标志,其极性、端子、外形尺寸应符合厂家产品图样,电池的极柱端子须采用内嵌式铜芯端子。
8、蓄电池外观。
蓄电池外观不得有变形、裂纹及污迹。
9、气密性。
蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。
10、容量保存率。
蓄电池静置28天后其容量保存率不低于97%。
12、防酸雾性能。
电池在正常工作过程中应无酸雾逸出。
13、安全阀要求。
安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能,其开闭阀压应在1~49kPa内。
14、耐过充电能力。
蓄电池按规定要求试验后,其外观应无明显变形及渗液。
15、电池充电性能。
蓄电池在使用前一般应进行补充充电,在25℃±5℃时2V单只蓄电池以13.5-13.8V进行充电。
16、蓄电池均衡充电单体电压为14.2~14.4V。
17、蓄电池端电压的均衡性。
单只电池开路压差不大于100mV,蓄电池的连接件连接完毕后蓄电池的外观不得有裸露的金属。
18、防爆性能。
蓄电池在充电过程中遇有明火,内部不应引爆。
19、封口剂性能。
采用封口剂的蓄电池,在温度-30℃~+65℃之间,封口剂不应有裂纹与溢流现象。
20 *、蓄电池气体复合效率须大于98%,以满足其10年(25℃)设计寿命的要求。
22、蓄电池产品需符合国际电工委员会IEC60896 Part21-22标准。
23*、蓄电池需要提供原厂不低于3年的质保。
24*、蓄电池重量/容量要求:电池重量kg/电池容量AH的比值100AH以下必须大于0.31,100AH以上必须大于0.29。
25*、本次招标的蓄电池不得由其他厂商代工贴标(OEM),一经发现上述问题,将取消中标人资格。
26、投标公司应按照蓄电池间的情况给出电池架设计以及电池摆放方式,需要满足房间的空间和地面承重要求。
注:加*的必须全部满足。
选用德国阳光、美国德克 DEKA、意大利非凡 FLAMM,并提供电池制造商针对该项目的授权书及3年质保承诺原件。
EPS电源应对照功率标明电池容量及节数如下表:注:1、投标人须提供对报废蓄电池进行回收的详细可行合理的方案并作出相应的承诺。
2、投标人必须按照蓄电池生产厂家给出的蓄电池功率-时间对照表或电池容量换算曲线图选择电池型号。
在投标时应提供每套EPS配置蓄电池容量的详细计算方法和计算书。
2.4.3逆变器逆变器应选用高品质性能良好的产品,可将电池组的直流电变为三相正弦交流电。
逆变器的容量应满足系统照明和动力负载运行要求。
因变频器对灯具有频闪影响,不得采用变频器代替应急逆变器拼装使用,更不准采用UPS在线式改造。
逆变器具有以下功能:1、逆变器采用桥式逆变。
逆变桥采用三菱、APT、赛米控智能化IGBT(IPM)功率模块,频率和相位应与市电相同步并且可调,输出标准的正弦波。
2、每个逆变桥具有独立的控制电源,避免相互之间的影响。
3、逆变桥的控制信号通过光纤传输,避免其他电子信号对其的信号干扰。
4、控制板具备电压、电流采集器,其中电压采集不少于5路、电流不低于3路。