直流屏介绍

发布 2019-08-09 06:57:17 阅读 2324

目前电力系统中直流电源装置广泛采用微机控制型高频开关直流电源系统,为此,在本课题中重点介绍微机控制型高频开关直流电源装置的运行及维护。

微机控制型高频开关直流电源系统(以下简称直流屏)是智能化直流电源产品(具有遥测、遥信、遥控)可实现无人值守,能满足正常运行和保障在事故状态下对继电保护、自动装置、高压断路器的分合闸、事故照明及计算机不间断电源等供给直流电源或在交流失电时,通过逆变装置提供交流电源。适用于发电厂、变电站、电气化铁路、石化、冶金、开闭所及大型建筑等需要直流供电的场所,从而保证设备安全可靠运行。因此,直流屏称为变电站的“心脏”。

直流屏从旋转电机(直流发电机)—磁饱和稳压—硅整流—晶闸管整流(相控)—现在广泛应用的微机控制高频开关整流直流电源。

微机控制高频开关直流屏具有稳压和稳流精度高、体积小、重量轻、效率高、输出纹波、谐波失真小、自动化程度高及可靠性高,并可配置镉镍蓄电池、防酸蓄电池及阀控式铅酸式电池,可实现无人值守。

微机控制高频开关直流电源装置的型号。

示例:gzdw34-200╱220-m 含义是:电力用微机控制高频开关直流屏,接线方式为母线分段、蓄电池容量200ah、直流输出电压220v的阀控式铅酸蓄电池。

1)大系统:蓄电池容量大于200ah以上,适用于35kv、110kv、220kv、500kv变电站及发电厂。

2)小系统:蓄电池容量小于100ah及以下,适用于10kv、35kv变电站及小水电站等场所。

3)壁挂式直流电源:适用于开闭所、配网自动化、箱式变压器等场所。

微机控制高频开关直流电源屏。

(1)按功能分:交流输入单元、充电单元、微机监控单元、电压调整单元、绝缘监察单元、直流馈电单元、蓄电池组、电池巡检单元等。

2)按屏分:充电柜、馈电柜及电池柜等。

3) 直流屏的原理框图(见图5-4-3)

(1)正常情况下,由充电单元对蓄电池进行充电的同时并向经常性负载(继电保护装置、控制设备等)提供直流电源;

(2)当控制负荷或动力负荷需较大的冲击电流(如断路器的分、合闸)时,由充电单元和蓄电池共同提供直流电源;

(3)当变电所交流中断时,由蓄电池组单独提供直流电源。

直流屏的原理框图。

(1)充电单元分别由充电和控制高频开关电源模块组成,采用(n+1)冗余设计,〈所谓n+1冗余设计是指:若直流屏满足正常工作需直流输出电流为10a的高频开关模块3台,实际该直流屏配置4台(n+1),用备份的方式充电模块向蓄电池组进行均充或浮充电〉,控制模块也采用(n+1)冗余设计、用备份的方式向经常性负荷(继电保护装置、控制设备)提供直流电源。这样当其中任一台模块出现故障后,不会影响装置的正常工作,使装置运行的可靠性大大提高。

(2)高频开关电源模块的工作原理。

高频开关电源模块将50hz交流电源经整流滤波成为直流电源,逆变部份将直流逆变为高频交流(20khz~300khz),通过变压器隔离,高频经整流和滤波后输出(直流),其基本原理示意图。

高频开关电源模块基本原理示意图。

3)高频开关电源模块的外观(见图5-4-5)

高频开关电源模块的外观。

4)高频开关电源模块的优点。

输入、输出的电压范围宽、均流度好、功率密度高、实现n+1备份冗余配置,可靠性高、体积小、重量轻、保护功能强(具有过、欠压告警,温度过高、限流和输出短路保护等)、直流输出指标好(稳压精度≤±0.5%、稳流精度≤±0.5%、纹波系数≤0.

1%)、效率高(采用软开关技术)、功率因数高(可达0.99以上),并可通过智能监控接口(rs232)实现对模块的“三遥”控制(遥测、遥控、遥信),当监控单元出现故障退出运行时,高频开关模块仍可自主运行。

微机监控器的原理:

微机监控器的种类:可分别由单片机、plc、工控机、触模屏等组成,其显示屏采用全汉化的液晶显示大屏幕;

直流屏的一切运行参数和运行状态均可在微机监控器的显示屏上显示。监控器通过rs485或rs232接口与交流检测单元、直流检测单元、绝缘检测单元、电池巡检检测等单元的通信,从而根据蓄电池组的端电压值,充电装置的交流电压值、直流输出的电压、电流值等数据来进行自动监控。运行人员可通过微机的键盘、按钮或触模屏进行运行参数整定和修改。

远方调度中心可通过“三遥”接口,在调度中心的显示屏上同样能监视,通过键盘操作同样能控制直流屏的运行方式。

2)监控单元的功能。

自诊断和显示功能: 微机监控单元能诊断直流电源系统内部电路的故障及不正常运行状态,并能发出声光报警;实时显示各单元设备的各种信息,包括采集数据、设置数据、历史数据等,可方便及隨时查看整个系统的运**况和曾发生过的故障信息;

②设置功能:通过监控器对系统参数进行设定和修改各种运行参数,并用密码方式允许或停止操作,以防工作人员误动,增加系统的可靠性;

③控制功能:监控器通过对所采集数据的综合分析处理,做出判断,发出相应的控制命令,控制方式分“远程”和“本地”(即手动和自动)两种方式,用户可通过触摸屏或监控器上的操作键设定控制方式;

报警功能:监控器具有系统故障、蓄电池熔丝熔断、模块故障、绝缘故障、母线电压异常(欠压或过压)、交流电源故障、电池故障、馈电开关跳闸等报警功能,每项报警有两对继电器无源干接点,作遥信无源接点输出或通过rs232、rs485接遥信输出;

⑤电源模块的管理: 能控制每一个模块开、关机,能及时读取模块的输出电压、电流数据及工作、故障状态和控制或显示浮充、均充工作状态及显示控制模块的输出电压和电流输出、可实现模块的统一控制或分组控制;

通信功能:监控器将采集的实时数据和告警信息通过 modem(调制解调器)、**网或综合自动化系统送往调度中心,调度中心根据接收到的信息对直流屏进行遥测、遥信、遥控,运行人员可在调度中心监视各现场的直流系统运**况,实现无人值守;

电池管理:监控器具有对蓄电池组智能化和自动管理功能,实时完成蓄电池组的状态检测,单体电池检测,并根据检测结果进行均充、浮充转换、充电限流、充电电压的温度补偿和定时补充充电等。

监视功能:监视三相交流输入电压值和是否缺相、失电,监视直流母线的电压值是否正常,监视蓄电池熔断器是否熔断和充电电流是否正常等。

“三遥”功能:远方调度中心可通过“三遥”接口,能遥控、遥测及遥信控制和显示直流电源屏的运行方式和故障类别。

交流输入单元通常由两路380v╱50hz的交流电源互投电路手动或自动选择一路向充电单元供电(另一路作备用电源),交流输入单元配有防雷电路和三相输入状态监视电路,当缺相或失电时,监视电路启动,自动投切备用电源的同时发出声光报警,并将故障信号通过监控器送往后台和远方遥信装置。

配置2v/只、108只蓄电池直流屏,因蓄电池组的均充、浮充电压分别为:254v和243v,通常高于控制电压,为保证控制母电压为220v±10%,因此需采用电压调整装置进行调压。(采用103只、2v/只蓄电池的直流屏,其均充、浮充电压分别为:

242v和232v能满足控母电压220v±10%的范围,故可不用电压调整单元)。

在直流屏中常用的调压方法有:硅链或硅降压模块及利用斩波无级降压的方法,本课题重点介绍目前直流系统中应用最广泛的硅链或硅降压模块的降压方法。

1)电压调整装置的工作原理图(见图5-4-5)

7级硅降压模块电压调整装置原理图。

2)调压原理:

硅链和硅降压模块调压原理相同,硅降压模块调压性能优于硅链,但**较高。

在直流电源系统正常运行(当交流正常供电)时,调整硅降压模块加在逆止二极管d1阳极上的电位低于控制高频开关电源模块输出的+极电位,逆止二极管d1处于截止状态,硅降压装置不工作,控制电压由控制高频开关电源模块直接提供稳压精度为±0.5%的220v的控制电压。

当控制模块故障或交流失电时,从图5-1-4中可见,控制模块停止工作,控制母线+wc的电压可通过蓄电池经降压单元来提供。因蓄电池组的均、浮充电压通常高于控制电压,因此需采用电压调整装置进行调压,保证控制母电压为220v±10%。

图中k1、k2、k3、是三个直流调压接触器,它们的常开接点分别与一个、二个和四个硅降压模块相连(每一个降压模块可降压5.6v,7个降压模块最大降压值为39.2v),它们的线圈可由自动降压控制器自动或通过调压万转开关手动控制。

自动降压控制器由取样单元时实监测控制母线电压,当控制电压过高或过低时,自动降压控制器可根据电压的高低自动地分别使k1、k2、k3三个调压继电器接通或断开改变串入降压回路的降压模块数量,从而使控制电压达到220v±10%。

如当交流失电时,若蓄电池处于浮充状态,此时蓄电池组电压为243v,为保证控母电压为220v则应降压23v。此时,自动降压控制器自动接通k1和k2线圈,k1和k2的接点闭合短接3个降压模块,蓄电池经4个降压模块降压,降压值为4×5.6=22.

4v,实际控制电压为243-22.4=220.6v,从而保证控制电压为220v±10%的范围内。

在正常运行时,调压万转开关应置于自动档(0档)调压万转开关的触点7-8接通,自动降压控制器电源接通,调压单元自动工作。当自动降压控制器故障时(直流电源系统发出声光报警,光字灯发出控母电压异常),此时可用手动调压并观察控制电压表使控制电压达到要求值。

目前电力系统中,由于高压断路器的220v直流操作机构采用弹簧操作机构,分、合闸电流小,工作电压可在220v±10%范围内正常工作。大系统直流电源装置中蓄电池采用103只,蓄电池的均充电压和浮充电压分别为242v和232v,因此,在大系统直流屏中可取消调压装置。

(1)绝缘监察的作用:

对控制母线电压和各支路对地绝缘电阻进行测量判断,超出正常范围时发出报警信号。

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