GFM-100蓄电池组与直流屏之间的电缆选型计算书

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蓄电池组回路电缆截面的选择-2019年精选文档

蓄电池组回路电缆截面的选择-2019年精选文档

蓄电池组回路电缆截面的选择0 引言在电力工程中,蓄电池回路直流电缆若截面选的太大安装和维护时施工困难,浪费投资,所以合理选择电缆截面显得至关重要。

1 蓄电池组回路电缆截面的选择原则蓄电池组与直流柜之间连接电缆截面选择应按电缆长期允许载流量和回路允许电压降两个条件选择。

按长期允许载流量的计算电流,应取蓄电池1h放电率电流;允许电压降应根据蓄电池组出口端最低计算电压值选取,不宜小于直流系统标称电压的1%,其计算电流应取蓄电池1h放电率电流或事故放电初期(1min)冲击放电电流二者中的大者。

其计算公式如下:按电缆长期允许载流量:Ipc≥Ica1按回路允许电压降:式中:Ipc―电缆允许载流量,A;Ica―计算电流,A;Ica1―回路长期工作计算电流,AIca2―回路短时工作计算电流,AScac―电缆计算截面,mm2ρ―电阻系数,铜导体ρ=0.0184Ω.mm2/m,铝导体ρ=0.031Ω.mm2/m;L―电缆长度,mΔUp―回路允许电压降,V;由此可见,选择蓄电池组回路电缆截面的关键是计算事故放电初期(1min)冲击放电电流和蓄电池1h放电率电流。

2 实际应用某2×300MW火电厂,每台机组装设3组蓄电池,其中2组110V蓄电池对控制负荷供电。

现已知每台机组直流负荷如下,如该电厂220V蓄电池组选用1600Ah,蓄电池出口与直流配电柜连接的电缆长度为25米,求该电缆的截面应为下列哪项数值(表1)。

若计算220V蓄电池组事故放电初期(1min)冲击放电电流需要计算出220V蓄电池组事故放电初期(1min)动力负荷。

分析所有的负荷类型,进行220V动力负荷统计:120×0.6+3×1+(8+20)×0.8+22×2×0.9 +20×0.6=149kW,所以事故放电初期(1min)冲击放电电流。

为149/220 =677.28A。

经比较,事故放电初期(1min)冲击放电电流比蓄电池1h 放电率电流小,故:按回路允许电压降法电缆计算截面为:3 结束语本文根据蓄电池组回路电缆截面的选择要求,结合实际工程详细论述了蓄电池组回路电缆截面选择的过程及步骤,对实际工程设计具有一定的指导意义。

电缆选择指导书

电缆选择指导书

艾默生开关电源电缆选择指导书一、电池电缆的选取原则(线径单位:mm2)电池电缆线径的选择主要是考虑电池整个回路的压降,一般电池线缆的总压降控制在0.5~1V之间。

电池电缆的长度越长,则电缆线径也会越粗。

一般单根电缆最粗线径是240mm2,如果电缆线径要求超出240mm2,则要采用多根电缆并联的方式来满足。

简明选择方式可按如下三个步骤进行:1、根据电缆正负极电缆的总长度和电池容量,选择标准的电池电缆,得到数据S1。

2、按照电源系统或者配电柜查询以下表格得到数据二S2。

从安全性考虑,根据载流量计算最小电缆线径。

3、电池线径选取数据一和数据二中的大者,即为最终选定的电缆线径。

最终选定的电缆线径S0=MAX(S1,S2)二、通信电源产品交流输入电缆、地线电缆选取可参见下表:注意:4×25mm2电缆采用4根单芯的25mm2电缆来使用。

即单芯电缆长度取勘测距离的四倍。

例如:如果勘测到交流单元到用户配电箱的距离是10米,则总共需要4×10米单芯25mm2。

附件一:电缆选择原则和方法说明。

一、电缆型号怎么表示?电缆大多由多股铜丝组成,随着组成电缆的铜丝粗细不同,电缆的机械强度也不相同。

绝缘层材料不同,功能不同,应用场所也不同。

电缆的种类相当繁多,型号规格的表示方法有很多种,不同用途的电缆表达方式各不相同。

阻燃软电缆的电缆型号为‘RVVZ’,其中字母‘R’表示软电缆,‘VV’表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套(双层绝缘),‘Z’表示阻燃。

(ZR-RVVZ 也表示阻燃软电缆)二、什么是单芯、多芯电缆?一根电缆里面,有几条相互绝缘的铜芯,可以分别接不同的端子,这种电缆叫做多芯电缆。

如果电缆里面没有其他相互绝缘的铜芯,则称之为单芯电缆。

三相交流电缆一般都采用多芯电缆:如‘3×185mm2+1×95mm2’表示电缆中有三组截面积为185mm2,一组95mm2,四组铜芯两两之间相互绝缘,但最外面的有一层保护胶皮将四条电缆包在一起。

蓄电池计算方法及公式

蓄电池计算方法及公式

恒功率法蓄电池的计算方法该方法是能量守恒定律的体现,蓄电池提供的功率等于后者稍大于负荷消耗功率(W负荷≤ W电池).在电池计算中,采用恒功率计算法,计算结果较为准确.一、关键参数1)先算出电池组提供的总功率:P W=P VA* PF / η2)每个cell需要提供的功率:P nc=P W /(N*n)3)根据P nc查表4)适当调节电池节数和组数来满足2)和3)的要求。

我们可以在厂家提供的V min下的恒功率放电参数表中,找出等于或者稍大于P nc的功率值,这一功率值所对应的型号即能够满足UPS系统的要求。

如果表中所列的功率值均小于P nc.可以通过多组电池并联的方式达到要求。

三、单进单出40~60KVA关键参数说明四、蓄电池配置恒功率法计算过程1、UPS容量60KVA,后备时间60分钟,电池采用,单体电池cell数N为2,单体电池电压12V,计算所需电池容量及数量。

第一步:P W = P VA * PF / η=60000×0.8÷0.97=49484。

54W第二步:单体电池电压为12V,故机器配置的每组电池数量n=720/12=60节P nc = P W /(N*n)49484。

54 ÷(6×60)=137.45W第三步:根据查表,选择100,系统后备时间大于60分钟。

KELONG 6-GFM-100蓄电池恒功率表第一步:P W = P VA * PF / η=40000×0。

8÷0。

97=32989。

7W第二步:单体电池电压为12V,故机器配置的每组电池数量n=720/12=60节P nc = P W /(N*n)32989.7 ÷(6×60)=91。

64W第三步:根据查表,选65,系统后备时间大于60分钟。

65蓄电池恒功率表。

直流系统改造中蓄电池的选型与计算

直流系统改造中蓄电池的选型与计算

直流系统改造中蓄电池的选型与计算刘卫国郭瑞涛【摘要】本文注重阐述了万安水电厂220KV开关站保护装置直流系统改造的蓄电池选择,为直流系统改造中的蓄电池选择方面提供参考。

【关键词】蓄电池、容量计算1 前言万安水电厂220V直流系统原设计为两组蓄电池,提供两段直流电源,供全厂所有直流负荷,包括事故照明、自动装置、机组和线路保护装置,以及断路器的操作电源等。

2009年,按照技术监督检查整改要求,万安水电厂220KV开关站保护操作电源应配置独立的直流电源系统,即需要增加2组蓄电池作为220KV开关站保护操作电源。

该套直流系统是新增设备,在设备参数的选择方面需要重新计算,特别是在蓄电池的容量选择方面要进行严谨的计算。

蓄电池是比较昂贵的设备,蓄电池的容量选择既要确保有足够裕度,又要避免容量选择过大造成不必要的浪费。

2 220KV开关站直流负荷统计与分析2.1 220KV开关站保护装置负荷统计2.2 事故时(蓄电池失去交流浮充电)的负荷分析说明:(1)连续供电负荷=正常运行时功率+各装置动作时功率增加量×0.6=1786+975×0.6=2371(W)(2)1min冲击负荷=连续供电负荷功率+断路器跳(合)闸功率之和×0.6=2371+16500×0.6=12271(W)(3)5秒随机冲击负荷=各装置动作时功率+断路器跳(合)闸功率之和=2761+16500=19261(W)3 蓄电池选择3.1 蓄电池个数选择按浮充电运行时,直流母线电压为1.05Un选择蓄电池个数:n=1.05Un/Uf参考有关标准和我厂《蓄电池直流电源装置检验规程》,单体电池浮充电压取2.23V。

n=220×1.05/2.23=103.6为了保证在失去浮充电后,可以保持蓄电池组母线电压较高水平,确保保护装置的可靠动作,所以取蓄电池的个数为108个。

因蓄电池选择是108个,在浮充电运行时,直流母线电压偏高,所以需加装硅链调压装置进行电压调整。

直流屏系统蓄电池计算

直流屏系统蓄电池计算

直流屏系统蓄电池计算系统负荷电流计算交流正常时负荷电流计算正常工作电流= Σ控制负荷电流+ 0.2 * Σ储能合闸机构电流交流停电时负荷电流计算停电工作电流= Σ控制设备电流+ 0.2 * Σ储能合闸机构电流+ 事故照明系统电池容量选择根据冲击负荷决定最小电池容量(采用储能合闸机构不需要此项计算)铅酸免维护阀控电池容量 >0.5 * 单次最大冲击电流镉镍电池容量 > 0.2 * 单次最大冲击电流根据交流停电待机时间确定电池容量电池容量 > 停电时负荷电流 * T(小时)* δ1(修正系数1)* δ2(修正系数2)δ1 = 1 ( T >= 10 ) δ1 = 1.1 ( 5 <= T <10 )δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5) δ2 = 1.0 ( 108节/2V电池 ) δ2 = 1.2 ( 104节/2V电池 )确定电池容量电池容量 = 计算电池容量最大值 * 电池老化系数(1.2)* 设计余量(1.0 – 1.3)根据电池容量规格向上取整电池容量整流模块电流计算整流模块电流 = 正常工作电流+ 电池充电电流电池充电电流 = 0.1 * 电池容量(铅酸免维护阀控电池)电池充电电流 = 0.2 * 电池容量(镉镍电池)充电模块选择充电/浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联,N+1热备份工作。

高频开关电源模块数量配置可按如下公式选择(即确定N的数值)。

N ≥ (最大经常性负荷 + 蓄电池充电电流)/ 模块额定电流例如:直流电源系统电压等级为220VDC,蓄电池容量为200Ah,经常性负荷为4A(最大经常性负荷不超过6A)。

充电电流(0.1C10A×200Ah) + 最大经常性负荷(约6A)=26A。

若选用10A电源模块3台即可满足负荷需求(N=3),再加一个备用模块,共4个电源模块并联即可构成所需系统。

系统类型选择系统容量不大,使用空间较小的开闭所、10KV用户站可选用壁挂电源直流系统。

直流计算书

直流计算书

工程名称 110kV宁国变电站设计阶段初步设计直流设备选型计算书一、总则:1. 本工程根据新编《火力发电厂,变电所直流系统设计技术规定》(DL/T 5044-95) 中有关条文,全所设置一组110V蓄电池。

2. 蓄电池选用GFM-200型免维护铅酸蓄电池,其浮充电压最低为2.25V/单元(25O C时),均衡充电电压最高为2.35V/单元。

3. 蓄电池容量选择计算方法按《火力发电厂,变电所直流系统设计技术规定》(DL/T 5044-95) 附录D中的阶梯负荷计算法进行计算。

二. 蓄电池个数选择:浮充运行时. 按直流母线电压为1.05倍来选择蓄电池个数,浮充电压暂定2.25V:a.n = 1.05 U e / U f = 1.05 x 110 / 2.25 = 51.34 (只)取n=52只:此时,浮充电运行时蓄电池组的端电压为:b.U = 52 ×2.25 = 117 = 1.064 U e每个蓄电池的终止电压为:c.U fm = 0.875 U e / n = 0.875 ×110 / 52 = 1.85 (V)蓄电池均衡充电电压最高应取为:d.U B = 1.1 × 110 /52 = 2.32V根据a. c.d,蓄电池个数 n 可取52只。

式中: U e ---- 直流母线额定电压 (V),为110V。

U f ---- 每个蓄电池浮充电压 (V),最低为2.25V。

U fm --- 每个蓄电池放电末期电压 (V),最小1.83V。

U B ---- 每个蓄电池均衡充电电压 (V),最大2.35V。

三. 蓄电池容量选择:当蓄电池终止电压为1.85V时,查“电力工程直流系统设计手册第二版”中表4-9,GFM在放电各阶段容量换算系数见表一:按阶梯负荷计算法进行计算,110V系统直流负荷见表二:表一:GFM蓄电池终止电压为1.85V时容量换算系数表二. 110V直流负荷统计表(按2小时事故放电)注:主变10kV侧断路器跳合闸电流1A110kV断路器跳合闸电流2A35四. 充电设备选择:充电器采用1台高频开关电源型充电器。

蓄电池电缆计算公式

蓄电池电缆计算公式

蓄电池电缆计算公式好的,以下是为您生成的关于“蓄电池电缆计算公式”的文章:咱今儿就来唠唠蓄电池电缆计算公式这档子事儿。

先来说说为啥要弄明白这计算公式哈。

有一回,我去朋友的汽车修理店帮忙。

那天来了一辆车,车主说车子老是启动不了,感觉电力不足。

朋友检查了一番,发现是蓄电池到启动电机的电缆出了问题。

这电缆老化磨损,电阻增大,电流传输不畅,可不就影响车子启动嘛!从那时候起,我就深刻意识到,搞清楚蓄电池电缆的相关计算,真的太重要啦。

那这蓄电池电缆的计算公式到底是咋回事呢?其实啊,它主要涉及到电流、电阻和电缆截面积这几个关键因素。

一般来说,我们可以用这个公式:电缆截面积 = (电流×距离×2)÷(导电率×允许的电压降)。

这里面的每个参数都有它的门道。

先说电流,这就好比是水流,电流越大,就像水流越急,对电缆的要求也就越高。

距离呢,就是蓄电池和用电设备之间的距离,距离越远,电阻就会越大,就像水流经过的管道越长,阻力也就越大。

导电率呢,不同的材料导电率不一样,铜的导电率就比铝的高。

而允许的电压降,就是我们能接受的在电缆传输过程中电压降低的程度,要是电压降太大,设备可就没法正常工作喽。

比如说,一辆车的启动电流是 200 安培,蓄电池到启动电机的距离是 1.5 米,我们用铜质电缆,导电率取 57,允许的电压降是 0.5 伏。

那按照公式算下来,电缆截面积就约等于 24 平方毫米。

可别小看这计算,要是算错了,电缆选细了,那电流传输不够,设备可能带不动;选粗了呢,又浪费钱还占地方。

我还碰到过这么个情况,有个电工新手在给一个小型太阳能发电系统接蓄电池电缆的时候,没算好,选的电缆太细。

结果呢,一到阴天,太阳能板发的电少了,蓄电池的电又传不出去,家里的灯一闪一闪的,可把人愁坏了。

后来重新按照公式选了合适的电缆,这问题才解决。

所以啊,不管是汽车、太阳能系统,还是其他用到蓄电池的地方,这电缆计算公式都得整明白,不然麻烦可不小。

蓄电池GFM使用维护说明书

蓄电池GFM使用维护说明书

火炬牌GFM系列固定型阀控密封式铅酸蓄电池使用维护说明书中国船舶重工集团公司淄博蓄电池厂目录一、概述 (1)1.1产品简介 (1)1.2产品特点 (1)1.3产品用途 (2)二、电池参数 (2)2.1基本参数 (2)2.2电池内阻 (3)2.3放电曲线 (3)三、电池安装 (4)3.1电池安装条件 (4)3.2安装方式 (4)四、使用与维护 (5)4.1使用条件 (5)4.2补充充电 (5)4.3浮充电 (5)4.4正常充电 (6)4.5均衡充电 (6)4.6维护注意事项 (8)五、故障检修 (9)六、用户电池档案 (9)七、服务项目 (9)本说明书旨在协助您如何安装、使用和维护固定型阀控密封式铅酸蓄电池,确保在使用我公司产品时获得最佳效果。

请务必按照本说明书进行操作,并将其放置在安装地附近,方便及时查阅,对电池的操作需有专业人员进行。

禁止吸烟,禁止使用明火,杜绝一切火源,有爆炸和起火的危险。

如果硫酸不慎溅到眼睛和皮肤上,请立即用大量清水冲洗,并立即咨询医生。

溅到酸液的衣服也应用清水彻底冲洗。

避免短路引起火灾和爆炸危险。

电解液具有强腐蚀性,在一般情况下我们的工作不会与电解液接触,万一电池发生破损出现电解液外泄,请勿触摸电解液。

操作时请戴好防护眼镜,穿好工作服,做好事故防范工作。

本电池比较沉重,使用合适的运输工具,搬运时要小心谨慎,以免碰撞,安装时注意安全。

高压危险。

警告!电池上的金属部件始终带电,勿将物品及工具置于蓄电池上。

固定型阀控密封式铅酸蓄电池是不需要加水的,电池上的安全阀是密封的,任何开阀行为都会导致电池损坏!未按照使用维护说明书进行操作,使用非原装部件进行维修,擅自打开安全阀,在电池中使用电解液添加剂将不列在质保范围。

报废电池应与一般生活垃圾分开,进行集中收集,方便回收利用。

一、概述1.1产品简介我厂阀控密封式铅酸蓄电池有两种,一种是按照德国标准研制的GFM 系列高性能、长寿命新型电池,一种是按照日本标准设计的GFME 系列电池,电池设计寿命15年以上(2.24V /单体·25℃浮充使用)。

蓄电池容量_线径_放电时间计算表

蓄电池容量_线径_放电时间计算表

电缆长度(m) 理论计算最小线径(mm ) 2 设计选择线径(mm )
2
12.0 84.2
10.0 35.1
局名
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
用电类别 通信设备 空调用电 机房照明 预留用电 合计
功率因数 0.9 0.85 0.85 0.85 0.88
基站
交流用电量(KW) 电量 共用系数 10.2 6.00 0.9 1.00 3.00 18.22
实际配制 (8h) 2000.00 331.71
注:蓄电池按近期配置,开关电源按本期配置。
放电小时数 放电系数
2 0.61
4 0.79
6 0.88
8 0.94
10 1
压降分配及导线选择表 内容分类 分段电压终值指标(V) 分段压降设计参数(V) 设计最大电流(A) 电池组终止 电池放电回 直流分配屏 电压 路 43.2 0.5 100.0 0.5 2.0 1.0 100.0 受电分配回路 电信设备受 电端子 41.2
D10*1.25*C20/(0.84*C21)=容量
局站
直流用电负 荷项目 基站设备 传输设备 其他设备 预留 合计
本期 100.0 1.7 0.0 5.0 106.7
-48V电流(A) 近期 100.0 1.7 0.0 10.0 111.7
远期 150.0 3.4 0.0 20.0 173.4
备注
原有电流 本期新增 66 46.41 实际配制 (10h) 2000.00 331.71 373.416667
近期容量 1 128
中期容量 1 320
远期容量 1000 2 1000
基站
蓄电池容量 开关电源容量
计算值 (2h) 545.03 166.71

发电厂直流屏用蓄电池选择及容量计算(排版)

发电厂直流屏用蓄电池选择及容量计算(排版)

正常运行 自动恒流恒压
正常运行交流中断 交流恢复
2.35V*N 2.25V*N 0.1C10A 0.01C10A
2.35V*N 2.25V*N
2.35V*N 2.25V*N
0.01C10A
0.01C10A
3h
3h
3h
t
图一
图二 1.3 铅酸蓄电池与镉镍蓄电池的特性比较 1.3.1 特点比较如表二
类型 电参数 额定容量(Ah) 额定电压(V) 浮充电压(V) 均充电压(V) 初充电电流(A) 内阻(mΩ) 自放电率(%) 普通型 10h 率容量 2.0 2.15-2.17 2.25-2.40 0.1C10-0.125 C10 / <30 铅酸蓄电池 阀控型 10h 率容量 2.0 2.23-2.27 2.25-2.35 0.1C10-0.125 C10 / <6-8 中倍率 5h 率容量 1.2 1.42-1.45 1.52-1.55 / 0.10 <20 镉镍蓄池 高倍率 5h 率容量 1.2 1.36-1.39 1.47-1.48 / 0.03-0.06 <30
3.1、阀控式密封铅酸蓄电池个数和容量的 选择:保证在事故放电末期,维持直流母线 的电压水平,取蓄电池终止电压 Ujn=1.8V, 根据《电力工程电气设计手册电气二次部 分》式(24-15)即
n
0.85Ue 0.85 220 = =104 U jn 1.8
量 (KW) (A) (Ij)
式中:Ue—直流系统额定电压 Ujn—蓄电池的终止电压 n—蓄电池的个数 正常浮充电情况,直流母线电压 Um 为 Um=2.15×104=223.6(V) 均衡充电情况,直流母线电压 Um 为 Um=2.3×104=239.2(V) 3.1.1、容量换算法计算 (1)蓄电池容量选择 持续负荷状态:设事故全停电状态下, 长时间放电容量选择。 按根据 《电力工程电气设计手册电气二 次部分》式(24-1)取 Kk=1.25,对应 1h 放 电时间的电压取 1.8V,查图四,则 KC=0.4 Cc≥

电缆选型计算书

电缆选型计算书

电缆选型计算书一、原始资料1、本工程采用组件容量270WP,参数如下:2、本工程采用组串光伏逆变器参数如下:二、电缆选型根据GB50127-2007《电力工程电缆设计规范》,光伏方阵场电缆截面积选取应符合以下三个条件:(1)电缆的持续工作电流不高于电缆允许的载流量;(2)电缆截面积不小于短路热稳定要求的最小截面积;(3)尚需按照经济电流截面积选择电缆截面积。

电力工程电缆设计规范附录B提供了电力电缆经济截面积选择的方法,但由于光伏发电的特殊性,这一方法不能直接应用于汇集电缆截面积选取。

实际上,随着计算机技术的应用越来越广泛,且电缆截面积优化的边界条件变化很快,采用该规范附录B中的公式或查表的方式来计算电缆的经济截面积已经不能适应时代的要求。

所以,本项目依据条件(1)、(2)进行电缆选型。

组件之间及组串至组串逆变器之间直流电缆选用专用光伏电缆PV1-F型电缆。

交流电缆选用ZC-YJV22型电缆。

1、载流量选择组串至逆变器的直流电缆选择:270W组件工作电流为8.73A,短路电流为9.18A,组件串联后工作电流也为8.73A:I(直)=P/(工作电压×U)=270×24/(30.9×24)= 8.734A查询载流量选择PV1-F-1*4mm2。

组串逆变器至交流汇流箱的交流电缆选择,最大连续电流为:I=S/(√3×U)=50000/(√3×500)= 57.74A查询载流量选择ZC-YJV22-0.6/1KV-3*25。

同理计算其他电缆型号,详见下表:二、电压损失计算公式如下:电压降百分比U%=△U/Un;电压损耗△U=IR;计算电流I=P/1.732*Un*COSØ(其中P为功率,Un为额定电压,COSØ为功率因素);线路电阻R=ρL/S(其中为电阻率,L为电缆长度,S为电缆截面积)。

依据铜电阻率为1.75 ×10-8Ωm(20℃),功率因素取1。

GFM阀控式铅酸蓄电池技术说明书

GFM阀控式铅酸蓄电池技术说明书

本说明书旨在协助您如何安装、使用和维护固定型阀控密封式铅酸蓄电池,确保在使用我公司产品时获得最佳效果。

请务必按照本说明书进行操作,并将其放置在安装地附近,方便及时查阅,对电池的操作需有专业人员进行。

禁止吸烟,禁止使用明火,杜绝一切火源,有爆炸和起火的危险。

如果硫酸不慎溅到眼睛和皮肤上,请立即用大量清水冲洗,并立即咨询医生。

溅到酸液的衣服也应用清水彻底冲洗。

避免短路引起火灾和爆炸危险。

电解液具有强腐蚀性,在一般情况下我们的工作不会与电解液接触,万一电池发生破损出现电解液外泄,请勿触摸电解液。

操作时请戴好防护眼镜,穿好工作服,做好事故防范工作。

本电池比较沉重,使用合适的运输工具,搬运时要小心谨慎,以免碰撞,安装时注意安全。

高压危险。

警告!电池上的金属部件始终带电,勿将物品及工具置于蓄电池上。

固定型阀控密封式铅酸蓄电池是不需要加水的,电池上的安全阀是密封的,任何开阀行为都会导致电池损坏!未按照使用维护说明书进行操作,使用非原装部件进行维修,擅自打开安全阀,在电池中使用电解液添加剂将不列在质保范围。

报废电池应与一般生活垃圾分开,进行集中收集,方便回收利用。

一、概述1.1产品简介我厂阀控密封式铅酸蓄电池有两种,一种是按照德国标准研制的GFM系列高性能、长寿命新型电池,一种是按照日本标准设计的GFME系列电池,电池设计寿命15年以上(2.24V/单体·25℃浮充使用)。

产品从100Ah—3000Ah共十多个规格,电池的研制和生产采用新技术、新工艺、新材料及先进设备,产品已通过部级鉴定,具有国内先进水平,部分性能达到国际同类产品标准,电池整体结构全新设计,产品投放市场以来,以其高质量、高性能、高可靠性能受到用户普遍欢迎。

1.2产品特点◆板栅板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成,板栅结构优化设计,电流在极板上分布均匀,减少极板压降,提高电池放电性能,自放电率极低,电池寿命长。

◆极板极板采用专用活性物质配方,活性物质利用率提高,电池的大电流放电性能和充电接受能力提高,可适用于大电流冲击放电的使用要求。

电缆选择计算

电缆选择计算

UPS电缆配置指导书已知负载功率100 kva电缆往返长度200 M电缆电阻率0.0175欧姆mm2/m电缆压降5%设备项电流=设备负载/项数/项电压=100kva/3/220=151.5A电缆最大压降= 电缆压降*电缆项电压= 220v*5% =11V压降电阻=最大压降/每项电流= 11V/151A=0.07284欧姆横截面积=电缆长度/压降电阻*电缆电阻=100m/0.07284*0.0175=24.025mm2线缆压降计算设:线缆电缆:3x25+1x16设备总功率=45KW电流I=P/(U*1~3)*功率因数=70A电缆横截面积=25mm2电缆长度=1400m铜缆电阻=0.0175欧姆电缆电阻R=0.0175*L/S(电缆电阻*长度/横截面积) 由此得知线缆总电阻为0.95欧姆压降公式=U=IR/2= 线缆电流*线缆总电阻/2=70*0.95/2=33.2V线电压220V 经过1400米出传输线压降为220V-33.2V=186.8V根号3=1.73 故线间电压约为323V线路压降与线径的平方成反比。

线径增加一倍,压降变为原来的四分之一铜芯电线按每平方载流4~6A(长线取小值)选取线缆种类:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......一、电流计算:口诀:电力加倍,电热加半。

单相千瓦,四五安。

单相三八, 两安半。

说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。

对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明1、电力加倍: 电力专指电动机在380V三相时力率0.8m电动机每KW电流按照2倍计算。

即千瓦数加一倍。

例:5.5KW电动机按照“电力加倍”计算电流11A 40KW水泵新风按照“电力加倍”计算电流80A2、电热加半:电热专指电阻加热的电阻炉。

三相380V电热设备每KW电流按照1.5倍计算。

发电厂单元机组110V蓄电池容量及充电设备选择计算书模板

发电厂单元机组110V蓄电池容量及充电设备选择计算书模板

计 算 书XX 电力工程有限公司年 月日1.主要计算原则1.1 遵循的主要规程、规范:《电力工程直流系统设计技术规程》(DL/T5044-2004)(以下简称“直流技规”)。

《GFM 型阀控式密封铅酸蓄电池电力工程设计安装应用手册》(以下简称“GFM 应用手册”)。

1.2 计算参考蓄电池:XX 有限公司生产的GFM2型阀控式密封铅酸蓄电池。

1.3计算内容和方法:计算内容包括蓄电池容量选择计算和充电装置及整流模块选择计算。

计算方法采用直流技规提供的计算方法,蓄电池容量选择计算采用‘阶梯计算法’。

2. 计算初始参数2.1系统额定电压:Un=110V (“直流技规”2.0.3条) 2.2 浮充电压:Uf=2.23V (“GFM 应用手册”4.2条) 2.3 均充电压:Uc=2.35V (“GFM 应用手册”4.3条) 2.4 终止电压: Um=1.83V2.5系统接线方式:按无端电池方式进行设计(“直流技规”2.0.4要求)。

2.6负荷统计依据:各专业提供的电负荷清单或典型110V 直流负荷统计表。

3.蓄电池选择3.1蓄电池个数选择按浮充电运行时,直流母线电压为1.05Un, 选择蓄电池个数。

79.5123.211005.105.1=⨯==f n U U n 蓄电池个数取n = 52只 3.2 蓄电池均衡充电时母线电压 按照“直流技规”的规定,直流母线电压应满足下列要求:对于控制负荷和控制动力负荷合并供电系统, 直流母线电压≤110% UnUcn= V n U c 64.1205232.2=⨯=⨯≤110%Un 式中:Ucn ——均衡充电母线电压 3.3 蓄电池放电终止时母线电压按照“直流技规”的规定,直流母线电压应满足下列要求: 对于控制负荷系统, 直流母线电压≥85% UnUmn= V n U m 16.955283.1=⨯=⨯≈86.7%Un 式中:Umn ——放电终止时母线电压 3.4 蓄电池容量选择 3.4.1 计算方法(1)按负荷阶梯分段予以计算,取其中计算容量最大者。

直流屏容量计算实例

直流屏容量计算实例

变配电所直流屏容量计算实例1、蓄电池蓄电池定义及选型1.1.1 蓄电池(组)能将化学能和直流电能相互转换,而且放电后经过充电能恢复使用的装置叫蓄电池;用导线两个或多个单体蓄电池用作能源的设备称作蓄电池组。

1.1.2 蓄电池的选型常用的蓄电池包括镉镍蓄电池和铅酸蓄电池两类,其中铅酸蓄电池又分为防酸式铅酸蓄电池和阀控式密封铅酸蓄电池两种。

a. 镉镍蓄电池:正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。

b. 防酸式铅酸蓄电池:蓄电池槽与蓄电池盖之间密封,使蓄电池内产生的气体只能从防酸栓排出,电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。

c. 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,当内部气压超过预订值时,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无需补加电解液。

目前市政工程35kV、10 kV 变配电所(站)中常用阀控式密封铅酸蓄电池和镉镍蓄电池。

.蓄电池的运行及维护在直流电源系统中,保证用电设备不间断供电的核心部件是蓄电池,因此对蓄电池组的监测和维护尤其重要。

其中主要包括:监控电池的充电电压和充电电流,实现各种充电状态之间的自动切换;进行充电电压的温度补偿,确保电池工作状态最佳;电池定期维护保养,确保电池容量和寿命。

1.2.1 运行过程管理监控系统根据设置的充电参数,控制充电模块自动完成电池充电程序,充电参数应根据阀控式密封铅酸蓄电池的容量以及厂家提供的资料设置。

★阀控式密封铅酸蓄电池运行示波图如1-2-1 所示,充电程序如下:a. 阀控式密封铅酸蓄电池正常充电程序。

用0.1C10A(可设置)恒流充电,电压达到整定值()V×n(n 为单体电池所含电池单元的数目)时,微机控制充电浮充电装置自动转为恒压充电,当充电电流逐渐减小,达到0.01C10A(可设置)时,微机开始计时,3 小时(可设置)后,微机控制充电浮充装置自动转为浮充电状态运行,电压为()V×n。

GFM-100蓄电池组与直流屏之间的电缆选型计算书

GFM-100蓄电池组与直流屏之间的电缆选型计算书

GFM-100Ah蓄电池组与直流屏之间的电缆选型计算书蓄电池回路电缆截面按电缆工作电流选择,通过蓄电池的回路电流有以下几种:1、浮充电流。

蓄电池在正常处于备用浮充状态,浮充电流很小,不足电池10h率放电电流的1/10。

100Ah蓄电池的浮充电流为1A左右;2、均衡充电电流,由蓄电池容量确定,一般取IC =(1~1.25)I10,100Ah蓄电池的均衡充电流为(10~12.5)A;3、事故放电电流一般取1小时放电电流,100Ah蓄电池的1小时率电流为55A。

计算蓄电池回路电缆截面按事故放电1小时放电电流取值,GFM-100Ah蓄电池组的1小时率电流为55A。

GFM-100Ah蓄电池组根据实际需求直流屏到蓄电池组的连接线长度:正极引出端4米,负极引出端2米,总长6米。

电缆材质为多股铜芯软电缆,每平方mm的导电电流按经验值4A取值。

电缆的截面积为16mm2,安全载流量为64A。

大于1小时率电流55A。

根据DL/T5044-2004《发电厂变电站所直流系统设计技术规程》规定,从直流屏到直流负荷的最小电压降应保持在(1.5%~2.0%)UN220V100Ah直流系统从直流屏到直流负荷的最小电压降不大于(1.5%~2.0%)UN ,,即ΔUN≤3.3V。

验算:ΔUN=55×0.01673×6÷16ΔUN=0.345V符合上述压降ΔUN≤3.3V的规定。

固GFM-100Ah蓄电池组与直流屏之间的电缆选型规格为:电缆材质为多股铜芯软电缆,正极引出端16mm2×4米,负极引出端16mm2×2米。

直流屏设计原则及部分设备选型原则

直流屏设计原则及部分设备选型原则

直流屏设计原则及部分设备选型原则本设计原则的制定是根据:DL/T 5044-2014 电力工程直流电源系统设计技术规程。

DL/T 720-2013 电力系统继电保护及安全自动装置柜(屏)通用技术条件DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 一、充电机的选型原则:1、1组蓄电池配置1套充电机装置时,应按额定电流选择高频开关电源基本模块。

当基本模块数量为6个及以下时,可设置1个备用模块;当基本模块数量为7个及以上时,可设置2个备用模块。

1.1每组蓄电池配置一组高频开关电源时,其模块选择应按下式计算:n =1n +2n基本模块的数量按下式计算:1n =merI I 附加模块的数量应按下列公式计算:2n =1(当1n ≤6时)2n =2(当1n ≥7时)1.2一组蓄电池配置两组高频开关电源或两组蓄电池配置三组高频开关电源时,其模块选择应按下式计算:n merI I 式中:n —高频开关电源模块选择数量,当模块选择数量不为整数时,可取邻近值;1n —基本模块数量 2n —附件模块数量 r I —充电装置电流(A )meI —单个模块额定电流(A )2、高频开关电源模块数量根据充电装置额定电流和单个模块额定电流选择,模块数量控制在3个~8个。

3、充电装置回路断路器额定电流应按充电装置额定输出电流选择,且应按下式计算:n I ≥k K rn I式中:nI —直流断路器额定电流(A ); k K —可靠系数,取1.2;rnI —充电装置额定输出电流(A )表1 充电机装置回路设备选择表二、开关的选择1、直流系统用断路器应采用具有自动脱扣功能的直流断路器,严禁使用普通交流断路器。

2、直流断路器额定电压应大于或等于回路的最高工作电压。

3、直流断路器额定短路分断电流及短时耐受电流,应大于通过断路器的最大短路电流。

4、DC/DC装置的馈线断路器选用B型脱扣曲线直流断路器,220V直流系统采用C型脱扣曲线直流断路器。

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GFM-100Ah蓄电池组与直流屏之间的电缆选型计算书蓄电池回路电缆截面按电缆工作电流选择,通过蓄电池的回路电流有以下几种:
1、浮充电流。

蓄电池在正常处于备用浮充状态,浮充电流很小,不足电池
10h率放电电流的1/10。

100Ah蓄电池的浮充电流为1A左右;
2、均衡充电电流,由蓄电池容量确定,一般取I
C =(1~1.25)I
10
,100Ah蓄
电池的均衡充电流为(10~12.5)A;
3、事故放电电流一般取1小时放电电流,100Ah蓄电池的1小时率电流为
55A。

计算蓄电池回路电缆截面按事故放电1小时放电电流取值,GFM-100Ah蓄电池组的1小时率电流为55A。

GFM-100Ah蓄电池组根据实际需求直流屏到蓄电池组的连接线长度:正极引出端4米,负极引出端2米,总长6米。

电缆材质为多股铜芯软电缆,每平方mm的导电电流按经验值4A取值。

电缆的截面积为16mm2,安全载流量为64A。

大于1小时率电流55A。

根据DL/T5044-2004《发电厂变电站所直流系统设计技术规程》规定,从直流屏到直流负荷的最小电压降应保持在(1.5%~2.0%)U
N
220V100Ah直流系统从直流屏到直流负荷的最小电压降不大于(1.5%~
2.0%)U
N ,,即ΔU
N
≤3.3V。

验算:ΔU
N
=55×0.01673×6÷16
ΔU
N
=0.345V
符合上述压降ΔU
N
≤3.3V的规定。

固GFM-100Ah蓄电池组与直流屏之间的电缆选型规格为:电缆材质为多股铜芯软电缆,正极引出端16mm2×4米,负极引出端16mm2×2米。

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