通讯基站的备用电源自动投切
ATS系列备用电源自投入装置使用说明
ATS-400型备用电源自投入装置产品使用说明书(版本号:V2.00)声明:1、本使用手册版权及解释权为丹东华通测控公司所有,未经许可,不得擅自翻印。
2、本使用说明仅针对于ATS-400产品,对于在此以前的产品不可使用.如果用于其它设备,造成的一切损失,丹东华通测控有限公司不承担任何经济责任,特此声明。
2008年03月修改稿V2.00版本yzw一、概述ATS系列备用电源自投入装置为数字式微机保护装置,主要适用于110kV 及以下各电压等级,具有桥/母线分段接线方式的变电站。
其中在0.4kV电压等级应使用ATS-400备用电源自投入装置,在6kV及以上电压等级应使用ATS-1X0备用电源自投入装置。
本装置硬件采用32位DSP作为备用电源自投入的控制中心,可直接进行PT、CT二次侧数据采集、数据比较,逻辑判断,保护控制、综合报警、状态指示、事件记录、网络通讯于一体。
具有体积小,抗干扰能力强,可靠性高等特点。
本装置采用先进的模糊控制理论,有双电源进线开关互锁自投及母联断路器自投的运行方式,应在购买时声名运行方式,标准为母联断路器自动投入。
自1996年在石家庄广安110KV变电站投运以来,目前在全国各电压等级变电站使用的ATS系列备用电源自投入装置已达百余台。
二、主要功能●具有桥/联络开关自投及双电源进线开关互锁自投功能;●具有硬件故障自动监测功能,故障时自动退出保护;●具有6路交流电压输入信号;●具有2路交流电流(或零序电压)输入信号;●具有10路开关量光隔输入信号;●具有6路继电器保护或控制输出信号;●具有过负荷及PT断线自动闭锁备自投功能;●具有事故报警及SOE事件记录功能、便于分析故障原因;●标准RS-485串口,MODBUS通讯协议;●具有远方整定保护定值及投停保护功能。
三、性能指标四、使用说明(—)、工作原理ATS-400备自投装置高速采集来自1#母线PT的电压U1a U1b U1c,2#母线PT的电压U2a U2b U2c,1#进线CT的电流I1x,2#进线CT的电流I2x。
110kVCSC-246备用电源自动投入装置介绍
110kVCSC-246备用电源自动投入装置介绍一、备用电源自动投入装置的概述备用电源自动投入装置,是当正常供电电源因供电线路故障或电源本身发生事故而停电时,它将负荷自动、迅速切换至备用电源上,使供电不至中断,从而确保正常运行,把停电造成的经济损失降到最低程度,这种装置简称为APD装置。
常用的备用电源自动投入方式:两条线路互为备用自动投入、备用变压器自动投入、线路与母联断路器自动投入三种。
微机备自投装置与传统的继电器式备自投装置相比,有如下不同的特点和优点:1、装置直观简便,连线少,占据空间小。
2、可靠性高精度高,全智能化程度高,自适应能力强。
3、综合功能强,保通过通讯口连成网络系统,证了整个系统的高可靠性。
二、对备用电源自动投入装置的基本要求备用电源自动投入装置,只有满足下列基本要求才能更好地发挥它的作用:备自投装置必须在工作电源失去电压、而备用电源正常时投入;备自投装置自投时限应尽可能短;备自投装置只应动作一次;备自投装置应在工作电源失压后,不论其断路器是否已断开,装置自投起动延时到跳开工作电源断路器,并确认该断路器在断开后,自投装置才能投入。
当电压互感器的熔断器熔断,二次断路器保护跳开,或拉开电压互感器刀闸或退出电压互感器手车,备自投装置均不应动作,备自投装置还通过进线断路器电流检测,在进线侧无压无流的情况下,备自投装置才动作。
备自投装置应躲过因任何原因引起母线电压下降的时间,这种情况是指母线电压在短时间内恢复正常,因而要求备自投装置延时时限应大于最长的外部故障切除时间。
三、备用自投装置的工作方式电力系统中,一次系统的运行方式可能会根据需要而变动。
为了适应一次系统,备用自投也有多种运行方式,但基本上都遵循以下的总则:备自投动作前,系统必须工作于特定的运行方式,称为充电方式。
其中的条件包括母线有压、工作电源合闸、备用线电压正常,在一次故障中,备自投装置只允许动作一次。
启动条件一般是母线失压、工作电源跳闸。
10kV配网备用电源自动投切装置设计与安装
10kV配网备用电源自动投切装置设计与安装传统的自动投切装置只能与制定的电网运行方式相适应,作为逻辑固定的根本形式,提出了根本的备用电源自动投切装置适应模型,主要在调控中心主站建立总体的框架模型,以实现电网的自动控制跟踪模式。
文章主要介绍了电源自动投切装置模型架构建设的总体框架,通过大量的工程实例,在有效的电网方式变化情况下整体投入建设,实现电网供电的可靠性以及高效性。
标签:备用电源;自动投切装置;安全风险0引言我国智能电网的不断发展,使各行业对供电质量的需求越发的严格,尤其是对电量需求较大的电力企业。
其生产线工艺要求自动化水平需要高于其他行业的平均水平,以至于在用电量较大的企业如突然遇到停电的现象,则其受到的经济损失往往会超出当天所获收益[1]。
所以,对配网备用电源自动投切装置设计保障了国民的经济发展水平,为社会和经济的发展奠定了良好的科技基础。
在电网的实际运行过程中,需要通过故障实时监控系统向作业人员传递故障设备信息,并协助相关作业人员对故障信息进行处理以及计算。
在作业人员对配网备用电源自动投切装置与保护配置进行综合应用的过程中,需要结合具体的自投信息与电网运行方式进行联合恢复供电。
当电源点处负荷较重时,则需要根据情况对电网的运行方式进行调整,如DTS自投电网自适应模型,作为配网备用电源自动投切装置的闭环控制模式,可实现企业自动快速恢复供电[2]。
在规模相对较大的停电故障事件中,可采用配网备用电源自动投切装置计算出解决供电故障的办法,以期确保我国高效供电可靠性的实现。
110kV配网备用电源自动投切装置工作原理10kV配网备用电源自动投切装置(Automatic cut-off)是与电网相适应的供电可靠性装置,其主要功能是为用电需求量较大的用户提供稳定、持续的供电方式,致使其可在我国电力系统中得以广泛应用。
在电力系统发生故障欠压的情况时,备用电源自动投切装置可自动断开主电源线路的断路器,便于在后期为整个系统的运行提供可靠的供电方式。
基于光纤通信式高速公路隧道供电的备用电源自投解决方案
基于光纤通信式高速公路隧道供电的备用电源自投解决方案2017第四届轨道交通供电系统技术大会会议由中国电工技术学会主办,将于2017年11月28日在北京铁道大厦召开,研讨电工科技最新研究成果对轨道交通供电领域所带来的革新影响和应用前景,推进协同创新。
浏览会议详情和在线报名参会请长按识别二维码。
文章正文开始珠海市恒瑞电力科技有限公司的研究人员李才勇、刘宏,在2017年第6期《电气技术》杂志上撰文指出,高速公路的中、长距离的隧道多采用隧道两端双电源供电方式,一端电源失电时,需要人工倒闸至隧道另一端电源供电,时效性较差且不利于实现无人值守。
本文根据某高速公路隧道工程的实际供电情况,提出了基于光纤通信的备用电源自投方案,从而提高隧道供电的可靠性和实时性。
1 案例概述图1 某高速公路隧道供电主接线示意图广东某高速公路隧道长度约7km,隧道两端各分布一处变电所,每个变电所设有2个环网柜(G04、G05)分别给隧道左洞、右洞供电,如图1所示。
正常运行时,只允许一端变电所的10kV环网柜给隧道左洞或右洞供电,对端(另一端)变电所的对应的10kV环网柜处于热备用状态。
两端变电所各备有380V等级的ATS应急发电机电源。
隧道及隧道两端变电所均有光纤互联,并且也联接至该高速公路管理中心,通过光纤通信将隧道及隧道变电站的视频安防、电气设备运行等数据传输至远方的高速公路管理中心后台监控系统。
该隧道变电站运行模式定性为无人值守、定期巡检。
鉴于用电安全考虑,当隧道原供电变电所或环网柜失电,先由应急发电机电源给隧道就近的洞口加强照明灯具供电,再由人工把对端变电所对应的环网柜合上。
由于高速公路隧道多处于山区,当发生失电事故,运行人员从高速公路管理中心到隧道现场处理电源倒闸操作的响应时间较长,至少几十分钟以上时间;较长时间由ATS应急柴油发电机电源供电,存在安全隐患,也不经济。
从上述分析可知该隧道供电存在的主要问题是:隧道供电电源发生故障时的备用电源切换倒闸操作时间长,不能满足无人值守条件。
备用电源自动投入装置ppt课件
保证当工作电源和备用电源同 时失压时,AAT装置不动作。
二、 “明备用” AAT装置的工作原 理
(5)当备用电源投入到永久
性故障时,则应由设置在4QF 上过流保护(图中未画出)加 速动作跳开4QF,此后AAT装 置不再动作。
三、AAT装置的接线特点
(1)保证AAT装置动作的可靠性。AAT装置的自动合闸部分 由供电元件受电侧断路器的辅助触点启动,满足了工作电源 断开后备用电源才投入的要求。
五、AAT装置接线的简化
❖ AAT装置可以应用在不同的场合,应用在不同场合的接线可 能有简有繁。通过对图1-2、1-3的AAT装置原理接线图分 析可知,除系统侧故障使工作母线失去电压,AAT装置辅助 低电压启动部分动作外,其他情况下都不经辅助低电压启动 部分而动作。由此考虑到,AAT装置接线中辅助低电压启动 部分能否取消的问题,如能将其取消,则可简化AAT装置接 线,提高AAT装置动作的可靠性。
运行经验表明,在有高压大容量电动机的情况下,AAT装 置的动作的时间以1~1.5s为宜,低电压场合可减小到0.5s。
5.低压启动部分电压互感器二次侧熔断器熔断时, AAT装置不应动作。
防止其误动作的措施是:低电压启动部分采用两个低电压继 电器,其触点串联。
6.应校验AAT装置动作时备用电源的过负荷情 况及电动机自启动情况;如果备用电源投入 到故障设备上,应使其保护加速动作。
置均应动作。
为了满足这一要求,AAT装置在工作母线上应设有独立的低 电压启动部分,并设有备用电源电压监视继电器。
但是,当工作母线和备用母线同时失去电压时,AAT装置不 应动作。
3. AAT装置应保证只动作一次。
当工作母线发生永久性短路故障或者引出线上发生永久性短 路故障未被其断路器断开的时,备用电源第一次投入后,由 于故障仍然存在,继电保护装置动作将备用电源断开。此后, 不允许再次投入备用电源,以免多次投入对系统造成不必要 的再次冲击。
AE-6103备用电源自动投切装置技术及使用说明书
AE-6103 备用电源自动投切装置技术及使用说明书1. 概述AE-6103 备用电源自动投切装置(以下简称装置),主要适应于6-35KV 双进线或母联分段接线方式,实现进线开关或母联开关的备自投功能。
主要功能保护功能:a) 分段式自投b) 进线式自投遥测功能:I段进线电流、I段进线电压、I段母线电压、II段进线电流、II段进线电压、II段母线电压。
遥控功能:断路器分合闸,装置信号复归,保护软压板投退遥信功能:8路遥信开入量其它:网络对时和手动对时功能全隔离RS-485通讯接口,国际标准ModBUS-RTU通讯协议2.技术数据AC输入电流额定5A:15A连续;短时250A 1秒极限动态范围:625A持续1周波(正弦波)功耗:5A 时0.16V A,15A时1.15V A额定1A:3A连续;短时100A 1秒极限动态范围:250A 持续1周波(正弦波)功耗:1A 时0.06V A,3A时1.18V A输出接点符合IEC 255-0-20:1974,采用简单评估法5A持续30A接通符合IEEC C37.90:1989100A持续1秒启动/返回时间:<5ms分断能力(L/R = 40ms):24V 0.75A 10,000次48V 0.50A 10,000次125V 0.30A 10,000次250V 0.20A 10,000次循环能力(L/R = 40ms):24V 0.75A 每秒2.5次48V 0.50A 每秒2.5次125V 0.30A 每秒2.5次250V 0.20A 每秒2.5次光隔输入在额定控制电压下,每个光隔输入的电流为5mA。
额定电源110伏:88 - 132Vdc或88 – 121Vac220伏: 176 - 264Vdc或176 - 242Vac额定5.5瓦, 最大8.5瓦例行绝缘试验电流输入端:500Vac 60秒不小于10M电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M带CE标志的装置进行下列IEC255-5:1977绝缘测试;模拟输入:500Vac 60秒不小于10M电源、光隔输入及输出接点:500Vac 60秒不小于10M 工作温度-10℃~+55℃(+14°F~+131°F)。
基站电源应急预案
基站电源应急预案引言概述:基站电源是保障通信网络正常运行的重要组成部分,但在现实情况中,电力供应不稳定、自然灾害和突发事件等因素可能导致基站电源中断,进而影响通信服务的正常运行。
为了应对这些突发情况,制定一份基站电源应急预案是非常必要的。
本文将详细阐述基站电源应急预案的五个部分,包括备用电源设备、电源切换机制、电源故障排除、电源容量评估和定期维护。
一、备用电源设备:1.1 安装UPS(不间断电源):在基站设备中安装UPS,以提供短时间的备用电力。
UPS能够在电源中断时立即启动,保证通信设备正常运行。
1.2 使用发电机:在基站附近设置备用发电机,以备电力中断较长时间的情况。
发电机应保证足够的燃料储备,并定期检查和维护,确保其可靠性。
1.3 考虑太阳能电池板:在一些地区,太阳能电池板可以作为备用电源的可选方案。
安装太阳能电池板可以利用太阳能提供电力,减少对传统电力的依赖。
二、电源切换机制:2.1 自动切换装置:在基站电源系统中安装自动切换装置,能够在主电源中断时自动切换到备用电源,确保通信设备的连续供电。
2.2 手动切换装置:在特殊情况下,如电源故障或维护期间,需要手动切换电源。
安装手动切换装置,以便运维人员能够手动切换电源。
2.3 远程监控和控制:通过远程监控系统,实时监测基站电源状态,并能够远程控制电源切换。
这样可以及时发现问题并采取措施,保证电源切换的及时性和准确性。
三、电源故障排除:3.1 建立故障排查流程:制定电源故障排查流程,明确故障排查的步骤和责任人。
确保在电源故障发生时能够迅速定位问题并及时解决。
3.2 定期巡检和维护:定期对基站电源设备进行巡检和维护,包括清洁、紧固连接件、更换老化部件等。
这样可以减少电源故障的发生概率。
3.3 建立故障记录和统计:对电源故障进行记录和统计,分析故障发生的原因和规律,为进一步优化电源设备提供依据。
四、电源容量评估:4.1 考虑负载需求:评估基站的负载需求,包括通信设备、空调、照明等的电力消耗。
两段进线母联备自投问题
给朋友讲一下备用电源自动投切(简称“备自投”,E文缩写BZT):环境和运行中在发生情况时开关状态的不同:1、二个进线开关电动合闸的二次电源是可切换的,一是接自自己开关的上桩头,二是由母联柜的中间继电器自动选择有电一侧母线;2、有自投功能的三个开关不装失压保护,这样可以区别故障跳闸与电源失电!3、电源失电时,进线开关的上桩头没电压;故障时进线跳闸后开关上桩头有电压!跳闸开关上桩头有电时,自动投切线路不能自动合跳闸开关!(短路故障跳闸后,自动合闸会扩大故障!)4、在进线柜装二只电压继电器(测量三相电压),电源接自进线开关上桩头,电压继电器不跳开(常闭触点没接通),BZT线路不工作;这样,自动投切就不会向故障母线上投电源了。
5、BZT启动的第一关是电压继电器跳开(且进线开关还没跳闸),这个逻辑说明电源失电(不是母线侧有故障开关跳闸后失电),电压继电器不跳开,备用电源就不会自动投切。
6、进线开关不装失压保护,电源失电,就没电跳失电段开关了!这时要看母联柜上(手动、自投、并列)选择开关的位置了。
7、BZT选择开关在“自投”档,电源失电时电压继电器常闭触点接通BZT回路(启动BZT),从母联柜中间继电器自动选择有电侧母线接通二次电源,经BZT选择开关、失电侧断路器(还没跳闸)辅助触点(常开-----还接通着)、电压继电器常闭触点到失电侧进线断路器的分闸线圈,使失电侧断路器跳闸。
8、上一条看出,失电后断路器的跳闸电源从母联柜过来的。
当失电侧断路器跳闸后,母联柜提供二次电源,经BZT选择开关(在自投档)、经电压继电器常闭触点、经失电侧断路器辅助(常闭)触点、母联断路器的辅助(常闭)触点到母联断路器的合闸线圈,母联断路器合闸(自投成功)。
9、总结联锁问题:1.BZT自动投切不能向故障送电,靠接在进线开关上桩头的电压继电器(常闭触点)锁住,电源有电,电压继电器不会跳开,BZT就不会启动。
2.母线失电时,看进线断路器有没有跳闸,断路器跳闸说明有故障,且电源有电(电压继电器没跳开),BZT就不会启动,联锁了自动投切防止向故障送电的危险。
备用电源和备用设备自动投入装置技术
静态转换开关(STS)Fra bibliotek总结词STS是一种用于在主电源和备用电源之间进行静态转换的设备,它可以在毫秒级的时间 内完成转换。
详细描述
STS由两个并联的开关组成,一个连接主电源,一个连接备用电源。当检测到主电源故 障时,STS会迅速将负载从主电源切换到备用电源。由于转换速度快,STS可以减少因 电源故障导致的负载停机时间。与ATS相比,STS具有更高的转换速度和更高的可靠性
。
04
备用电源和备用设备自动投入装置的
挑战与解决方案
技术挑战
电源切换时间
备用电源和备用设备自动投入装置需要快速、准确地切换到备用 电源或设备,以减少中断时间。
电源质量
备用电源需要能够提供与主电源质量相当的电力,以确保设备正 常运行。
兼容性问题
备用设备需要与主设备兼容,以确保无缝切换和正常运行。
经济性考虑
快速充放电
超级电容器充电时间短,放电速度快,适用于需要瞬时大电流的场合。
03
备用设备自动投入装置技术
自动切换装置(ATS)
总结词
ATS是一种自动控制设备,用于在主电源故障时自动切换到备用电源,以保障电 力供应的连续性。
详细描述
ATS通常由一个控制器和一个开关组成,控制器监测电源的状态,当检测到主电 源故障时,控制器会触发开关,将负载从主电源切换到备用电源。ATS具有自动 检测、自动切换和自动恢复功能,可以大大减少电源故障对负载的影响。
不间断电源(UPS)
总结词
UPS是一种提供稳定、不间断电源的设备,通常用于保护计算机系统和其他敏感设备免受电源故障的影响。
详细描述
UPS由一个充电器、一个逆变器和一组电池组成。当市电正常时,UPS将市电转换为直流电并存储在电池中;当 市电中断时,UPS将电池中的直流电逆变为交流电,为负载提供稳定的电力。UPS还具有滤波功能,可以消除电 源中的干扰和浪涌,保护设备免受电压波动的影响。
110kVCSC-246备用电源自动投入装置介绍
110kVCSC-246备用电源自动投入装置介绍简介110kVCSC-246备用电源自动投入装置是一种自动将备用电源投入运行的装置,应用于110kV电网,可保证电网在主电源故障或计划性停电时,及时切换到备用电源,保障电网的正常运行。
功能1. 自动检测主电源在主电源故障或计划性停电时,备用电源自动启动并投入运行。
2. 自动测量电量装置能够自动测量备用电源的输出电压、电流和功率因数等电量参数,并进行实时反馈。
3. 自动控制开关当备用电源电量充足时,装置会自动控制开关,切换到备用电源供电模式,确保电网的连续供电。
优势1.该装置采用先进的微处理技术,能够精准地感知主电源的故障,保证备用电源快速启动,并可进行实时反馈。
2.装置具有自动控制开关能力,能够实现电网的无间断供电,确保生产和生活不受影响。
3.装置安装、调试、操作简便,维护保养费用低,使用寿命高,能够长期保证电网的稳定性。
技术参数以下是110kVCSC-246备用电源自动投入装置常见的技术参数:•额定电压:110kV•额定电流:246A•运行环境温度:-40°C至+85°C•投入时间:≤5秒•检测时间:≤2秒•自动控制开关电压:AC220V应用场景该装置适用于以下场景:1.具有严苛的电网要求,需要保证电网的稳定性,不允许发生故障或中断的企业和机构。
2.需要大量电能供应的工矿企业,电网中断可能会导致生产中断,规模损失巨大。
3.对电网要求高的企业和机构,例如医疗机构、交通枢纽等。
结语110kVCSC-246备用电源自动投入装置是一种先进的自动控制设备,能够保障电网的稳定性,确保无间断供电。
在目前的电气化进程中,其应用范围越来越广,未来还有很大的发展前景。
浅谈备用电源自动投切装置应用中的优与劣
当 电压互 感器 二次 回路 断线 时 , 装 置不 应 动作 , 并 发 出断线 信 号 ; 备 自投 装置 应 有 防止过 负 荷 和 电动机 自起动 所引起 误 动作 的闭锁 措施 ; 备 自投 装置 宜 有 电源 自动 投于 故 障母线 或 故 障设备 的保 护 措施 ; 2 0 0 MW 及 以上 容量 的发 电机厂 用 电源 的快速 备 自投装 置 , 应 具 有 同期 检 定功 能 ; 备 自投 装 置动 作后 , 应 有相 应 动作 信 号发 出 , 直流 电源 消失后 信号不 应丢 失 。 备 自投装 置 若含 有其 他保护 功 能 ( 如母 联 充 电保护 、 母联 过 流保 护 、 自动联 切 等 ) , 应 遵 循相 关 继 电保 护
第 3期
张洪军等: 浅谈 备 自投 在 应 用 中 的优 与 劣
37
投 等多 种备 自投 方式 。 新 型备投 装置 采用 基 于 图形 化界 面 的逻辑 可编程 的方 式 , 在 动作逻 辑上 实现 自适应 备 投 功能 。 即装 置根 据 不 同的一 次接线 方式 所传 输 的不 同运行 数据 来 自动判别 运行 方式 , 并 采用 相应 的 自投 逻
中 图分 类 号 : TM7 6 2 . 1 文献 标 识 码 : A
随 着 电网构架 的 日益 壮大 , 对 电网运行 可靠性 的要 求也 逐渐 提高 , 作 为提 高 电网安全运 行稳 定性 的 主要 策略之 一 , 备 用 电源 自动 投切 ( 简称备 自投 ) 装置 的应 用也越 来越 广泛 。所谓 备用 电源 自动投切 , 顾名 思义 就 是指 当工 作 电源 因故停运 时 , 作为 备用 的 电源要 自动 的投 入运 行 , 用 以确 保 主要负 荷 的运 行 , 从而 提 高运 行
备用电源自投装置
我局通常采用进线备自投方式
即两条进线互为备用。正常运行时,两线路PT 均 有压,两段母线均有压,1DL 和2DL 中的一个开 关在合位,另一个在分位,3DL 在合位。工作线 路失电,在备用线路有压情况下跳开工作线路, 合上备用电源。开关偷跳造成母线失压时,在备 用线路有压的情况下合备用线路开关。为防止PT 断线时备自投误动,取线路电流作为闭锁判据。
备自投应用场合
用在110kV内桥接线侧 用在主变35kV侧、10kV侧。 用在站用0.4kV侧。 用户侧
我局配电网置基本情况
我局110kV及以下电网为主要采用辐射形电 网,为保证电网可靠运行,使电网在N-1的 故障情况下能够不间断供电,电网接线一 般采用一主一备双电源的接线形式。
BZT动作逻辑控制条件
一类为启动条件,另一类为闭锁条件。当启动条 件都满足,闭锁条件都不满足时,备投动作出口。 为防止备投重复动作,在每个动作逻辑中设置一 个“充电”计数器,充满电后开放出口逻辑。 自 投装置“充电”的条件一般为: (1)不是所有 启动条件都满足; (2)无任何闭锁条件。 “充 满电”的条件一般为:以上两条件同时满足超过 一定时间。 “放电”条件一般为: (1)任一个 闭锁条件满足; (2)备投动作出口后。 “动作” 条件一般为: (1)充电满; (2)启动条件全 部满足; (3)闭锁条件全不满足; (4)延时T 内以上条件均满足。
但如果所切除的变电站装设有备自投装置, 而且备用电源取自同一个220KV变电站或取 自同一条220KV线路供电线路,则远切装置 的动作便会失去意义。
Байду номын сангаас
解决方法:借助通信手段,在远切装置与 所切变电站的备自投装置实现通信连接, 当远切装置动作后,开出一个信号,通过 通信通道将信号传送给所切变电站备自投 装置,作为闭锁条件。收到信号的备自投 装置立即放电,保证备自投装置正确退出。 此措施目前并未实际运用,但可以预见此 技术的推广一定可以加速电力系统自动化 程度的日益加深,从而提高电网运行的安 全和稳定。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
矿产
矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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通信基站的备用电源自动投切
随着我国移动通信步入3G时代,移动通信网络进一步飞速发展,移动通信基站的数量近年来随之成倍增涨,无论在其分布的密度还是分布的广度上,较几年前都有了明显的提升。
怎样确保数量庞大的基站正常运行,是摆在各大运营商面前一个课题。
据统计,引起基站故障的各类原因当中,由电源系统直接或间接引起的基站故障数占到了故障总数的六成以上,发电抢险在某些地区几乎成了基站维护的主要工作。
看似简单的发电抢险过程,实则包含了很多亟待解决的问题。
通过电源监控系统,可使运营商对发电抢险过程实现精确管理与全面统计,提高工作效率,减少维护成本支出,降低基站掉站率,全面改善基站电源系统的运行维护质量。
一、基站维护现状
1.1 基站数量多、种类多、分布范围广
据统计,我国各类移动通信基站的数量已超过120万个,其种类大致分为:宏站、一体站、射频拉远站、直放站等。
如此数量庞大且种类各异的基站广泛分布在普通楼宇、大型场馆、铁路、公路、江河沿线、平原、山地、岛屿等各类环境中,使基站设备的维护日趋增大。
1.2 基站环境恶劣、供电复杂、停电频繁
移动通信网络的无缝覆盖是各大运营商追求的目标,随着移动通信市场的竞争延伸到农村,覆盖也从城市延伸到农村甚至到山区,越来越多的基站建在偏远的郊外、公路的两侧、高山的顶上,维护众多的基站使用农电、小水电或是借用矿山的工业用电,经常出现电压异常波动、停电等故障,基站供电环境恶劣,市电可用度极低。
据统计,60%的基站/机房掉站是由市电停电所引起,发电抢险成为基站维护工作的最重要部份。
1.3 环境温度无法检测
由于基站的供电环境不好,在夏季用电高峰时节市电电压不稳定的情况下,容易造成空调无法正常运行,从而使得机房温度偏高,造成基站设备运行不稳定,所以维护人员需要及时掌握基站内环境温度,以避免高温影响设备的正常运行。
1.4 基站发电真实情况无法监控
基站停电后相关维护人员上站发电,不能判断和监控是否真实的发电,如何有效地进行发电分析和费用管理是发电管理系统应着力解决的问题。
1.5 维护人员上站发电,维护时间无法管理和统计
部份基站已有门禁系统,可对维护人员上站进行考勤,部份基站未作门禁系统便无法监控维护人员上站开门时间和离站时间,运营商基站维护外包后情况更为严重。
二、目前采用的监控方式
2.1 动环监控
将机房动力环境信息通过探头采集至动环监控主机,以2M传输方式将告警信息传送到监控中心动环监控平台。
该监控方式的优点是告警准确、采集数据量大、监控内容丰富;缺点是占用2M传输资源、对系统依赖性大、操作维护复杂、投资大,报警信息不能直接通知到现场维护人员和维护管理人员,需由监控中心人工通知。
2.2 干接点监控
通过RS232通用接口将开关电源内部的交流电通断信息(或借助继电器直接将低压交流电的通断信息)传送至基站主设备外部告警接口,监控中心通过移动基站专业网管提取干接点停来电信息。
该监控方式是采用的开关量,在专业网管上只能看到交流电的“通”和“断”。
该方式的优点是投资少、不占用传输资源、传送告警量简单、方便、及时。
缺点是误报警率高、且只能提供简单的停来电信息,无法实时上报开关电源直流欠压、基站蓄电池电压、交流电电压情况等其他重要的电源系统告警信息。
维护人员无法全面了解基站电源系统情况,难以做出准确的故障判断和合理的障碍抢修方案。
2.3 无线传输监控
通过总线系统将机房动力环境信息采集至监控主机,由监控主机内手机模块将报警信息以短信方式直接发送到现场维护人员和维护管理人员手机上,并能以手机上网方式传输到监控中心平台上,该方式的优点是投资少、运行维护成本低、告警信息全面及时、可扩展性强。
误报警率低,便于维护管理和统计分析,缺点是目前无法实现将现场实时录像传输到监控中心。
三、备自投解决方案
采用针对通信基站用电特点而开发的备用电源自动投切装置,能有效解决上述不足。
3.1 适用范围
适用于宏站、一体站、射频拉远站、直放站、市内分布系统信源及干放,也适用于中心局、汇接局、模块局、接入网等综合机房电源及发电的监控。
3.2 解决方案
配置:GP100备用电源自动投入1台,基站总监控系统1套
功能特点:
当基站停电时,GP100备自投将电源自动切换到蓄电池上,同时实时监测电压,通过到基站监控主机。
可根据用户需求,设定蓄电池电压值,GP100备自投将上传到监控主机。
当油机开始供电的时候,GP100备自投装置将电源自动切换到油机供电。
同时记录油机供电时间,将油机供电起始时间上送到监控个主机,如果停电时间过长,油机断电,备自投装置将电源自动切换到电池上供电,同时上传油机供电结束时间。
当市电回复正常的时候,GP100备自投将电源自动切换到市电,同时记录下油机供电截止时间,上传油机供电时间和油机截止时间。
工作过程:
图3-1 基站备自投工作过程
在通信基站的供电过程中,存在如图3-1所示的3种状态,GP100能够自动识别当前供电模式,并切换到合理的接线方式。
各种模式下的供电方式如图3-2 ~图3-4所示:
图3-2 市电供电模式
在市电供电模式下,GP100投入市电供电线路,并接入电池组。
通信电源由市电供电,给基站设备供电并对蓄电池充电。
图3-3 蓄电池供电模式
当市电失电后,GP100切断市电供电回路,保持蓄电池供电回路;基站设备由蓄电池供电。
同时,GP100向控制中心发送失电告警和实时电池电压,以便管理员第一时间掌握失电状态和蓄电池剩余供电时间。
图3-4 发电机供电模式
当应急电源(发电机)到位后,GP100实时检测应争电源的状态:
●应急是源工作稳定后,GP100将应急电源接入供电回路;
●应急电源接入正常后,GP100断开蓄电池回路,避免给蓄电池充电、消耗应急电源供电能力;
●GP100记录应急电源供电时间和功率,并实时上传到监控中心;
●GP100实时监测应急电源的状态,一旦应急电源失效(如:发电机故障、燃料不足等),主动切断应急电源供电回路,同时接通蓄电池回路;供电方式自动切换到图3-3所示的模式。
图3-4 市电恢复后的供电模式
当GP100监测到市电恢复时,投入蓄电池并切断应急电源后,接通市电,将基站供电模式恢复到如图3-2所示的正常市电供。
3.3 监控系统特点
1、投入资金少、运行成本低,不需要占用专门传输通道,充分提高系统资
源利用率,经济合理;
2、告警及时,将站点停、来电情况、蓄电池电压情况、自动切换电源;
3、记录并统计各个故障点时间、应急电源供电时间;为日后给应急供电服
务商结算、蓄电池寿命管理提供可靠数据;
4、组网方式灵活,可组成多个分中心和子系统,以利于维护工作,提高故
障处理的效率。
四、案例分析
**基站**号分机市电停电,现场自动切换到蓄电池供电,后油机供电,由于停电时间较长,油机停止供电,该基站又自动切换到蓄电池供电,同时记录了油机供电时间,坚持到市电恢复,减少了经济损失。
GP100备用电源自动投入(以下简称备自投)装置在四川某市的通信基站应用已有多年 ,它不仅作为花钱少、增加供电可靠性见效快的措施。
据不完全统计 , 2013-2016年该市通信系统基站的GP100备自投装置动作 19次,全部自投成功 ,大大减少停电带来的经济损失。