简介:摘要:电力通信在企业的管理以及生产中占据基础地位,电力通信的 “ 心脏 ” 正是电力通信直流电源。随着电力通信的不断发展,与之有关的直流电源面临的挑战也开始逐渐升高。本文首先分析了现今电力通信直流电源的构成,之后对如何进行电力通信直流电源的设备维护进行了讲解,以期为电网的安全运行提供一份借鉴。 关键词:电力通信;直流电源;设备维护
简介:摘 要 简述了导体直流电阻测试技术,分析了数据误差来源,结合实际工作,对减小误差作了一些探讨,提出了一些建议和解决方案。
简介:摘要:随着信息技术的高速发展,通信已经普及在了我们的生活之中,是我们日常生活的必需品,有着至关重要的作用,随着通信的应用越发广泛,随之而来的通信站的建立也越来越多,高压直流电源系统也在逐渐取代UPS电源,实现更好效率的通信系统,目前高压直流电源系统还存在较多的制约因素影响,所以必须将其中的影响因素充分的解决,从而促进高压直流电源的大规模应用。本文讲述了目前高压直流电源系统中存在的问题,并针对问题提出了改进的策略,促进合理科学的应用,从而促进通信行业的发展。
简介:摘要:戴维宁定理在多电源多回路的复杂 DC电路分析中有着重要的应用,但许多初学者并不满足于这些原理。基于戴维南等值定理,考虑阻抗模裕度指标定义,提出一种基于短路电流计算的系统等值阻抗计算方法,并在此基础上进一步提出一种系统静态电压稳定裕度的快速计算方法。
简介:摘要:电缆直流电阻是导体导电能力的一项重要性能指标,也是质检部门对电缆产品质量检测中的重要检测项目。电缆在检测过程中,受到了试样制备、环境温度、检测操作等因素的影响。通过对以上影响因素的分析,本文就针对电缆直流电阻安全快速检测技术的研发和应用进行探讨和研究,以期实现电缆直流电阻安全、精准、快速的检测目标,并为电力检测行业提供参考借鉴。
简介:摘要:对于表征电缆电气性能而言,电线电缆导体直流电阻作为其中之一的重要指标而存在,对导体导电性能进行考核的一项重要手段就是导体直流电阻试验,对于电线电缆的安全使用方面而言,对电线电缆导体直流电阻进行准确地测量有着很大的影响,因此,本文分析在电线电缆导体直流电阻试验中有哪些需要注意的要点,以及可能对电阻检测造成影响的因素。
简介: 摘要:直流电源操作系统作为一个独立的电源,不受系统运行方式的影响,主要为高压开关柜的直流操作机构的开关分、合闸,保护、控制回路,事故跳闸,应急照明等提供直流电源,是当代电力系统控制、保护的基础。本文就通过分析变电站直流系统改造的必要性和改造后所取得的效果,介绍了智能高频开关电源系统的性能特点及其各部分的作用和在改造过程中的改进情况。 关键词:变电站;直流系统;改造 随着电力工业的迅速发展,为提高电网的供电质量,有许多常规的变电站被改成综自站,但是改造后原有直流设备的缺点如:发热量大、没有远方功能、功率因数低、体积较大等逐渐显现出来,而原来的直流设备均采取传统的相控电源,效率低、纹波系数大,在电磁辐射、热辐射、噪声等方面都不尽人意,所以必须引起足够的重视并加以改造,使电网安全、经济运行,并实现电力系统的自动化。 1 、智能高频开关电源系统的性能特点 为了保证智能高频开关电源系统的质量,我们组织了多名技术人员对多个生产厂家进行了考察,了解厂家的生产工艺、规模和实验测试手段等情况,经过 “ 货比三家 ” 后,技术改造决定使用 GZDW—200/220 型操作电源。它是专为电力系统研制开发的新型 “ 四遥 ” 高频开关电源,采取高频软开关技术,模块化设计,输出标称电压为 220V ,配有标准 RS-232 接口,易于与自动化系统对接,适用于各类变电站、发电厂和水电站使用。此设备有下列性能特点: 1 )模块化设计, N + 1 热备,可平滑扩容。 2 )监控功能完善,高智能化,采取大屏幕液晶汉字显示,声光告警。 3 )监控系统配有标准 RS-232 接口,方便接入自动化系统,实施 “ 四遥 ” 及无人值守。 4 )对蓄电池自动管理及自动维护保养,实时监测蓄电池组的端电压,充、放电电流,自动控制均、浮充以及定期维护性均充。 2 、智能高频开关电源系统的组成及各部分作用 智能高频开关电源系统由交流配电,绝缘检测,监控模块、整流模块、调压模块,直流馈电等组成。 1 )交流配电 为系统提供三相交流电源,监测三相电压、电流及接触器状态;判断交流输入是否满足系统要求,在交流输入出现过压、欠压、不平衡时自动切断有故障的一路,并切换到另一路供电,系统发出声光告警。装有每相通流量 40kA 、响应速度为 25μs 的三相避雷器,能有效地防止雷击对设备造成的损坏。 2 )绝缘监测 采用进口非接触式直流微电流传感器,利用正负母线对地的接地电阻产生的漏电流,来测量母线对地的接地电阻大小,从而判断母线的接地故障。这一技术无须在母线上叠加任何信号,对直流母线供电不会有任何不良影响,彻底根除由直流母线对地电容所引起的误判和漏判,对于微机接地监测技术是一重要突破。 3 )调压模块 无论合闸母线电压如何变化,输出电压都被稳定控制在 220 ( 1±0.5 %) V ,具有带电拔插技术、软开关技术和双向调压特性。 4 )直流馈电 设有控制输出、合闸输出、电池输入、闪光、事故照明、 48V 电源输出等。控制母线有三种途径供电,确保控制母线供电安全可靠。配有智能直流监控单元,可测量母线电压、电流及开关状态等。 5 )电池巡检仪 对电池电压进行实时监测,将信息及时反馈到监控模块。 3 、直流系统设备改造中改进的问题 1 )改进了新设备直流馈出线部分的不合理布置。为节省投资,我们利用原来直流系统的控制、信号及合闸电路的出线,但与新设备馈出线的位置及大小都不相适应,为此,我们对新设备直流馈出线部分按现场实际情况进行了改造,使安装更加容易,布线更为合理,运行更加可靠。 2 )添加了蓄电池的放电电路。 改造后的直流系统设备经过两年来的运行,技术指标合理,各项参数显示正确,操作方便、直观,自动化程度高,维护工作量大幅度减少,设备保护功能齐全,能可靠动作。反映故障及时且准确无误,对电池能自动管理无须专人维护,设备运行稳定可靠,从未发生影响正常供电的现象。 4 、智能高频开关电源系统应用情况 改造后的直流系统与原来的直流系统相比较,性能稳定,精度高,安全、可靠,保证了油田的油气生产,居民生活及医院、道路等的用电,降低了噪音,改善了值班人员的工作环境,确保了变电设备安全可靠运行,产生了明显的经济效益和社会效益,主要体现在以下几个方面: 1 )原来的相控电源纹波系数大,其输出含有的交流成份较大。尤其是赵村变电所最为明显,交流成份含量更高,对二次设备影响最大,造成二次设备误动、损坏、甚至有的设备无法正常工作。而改造后的智能高频开关电源纹波系数很小,输出特别稳定。 2 )原来的相控电源采用硅堆调压,硅降压响应速度慢,反应时间为几十毫秒,输入电压突变时在输出上会产生很大的冲击,因冲击不稳定而易烧坏二次设备。而改造后的高频开关电源采用无级调压方式,响应速度快,输入电压突变时,模块在 200μs 内调整完成,过冲小于 5 %。 3 )原来的相控电源充电机、浮充机等噪音较大,且无降温措施,有的变电站浮充机发热严重。而改造后的智能高频开关电源噪音小,模块采用优质风机降温,保证了模块元器件正常工作,使值班人员的工作环境大大改善。 4 )原来用的是铅酸电池或镉镍电池,既需要专门设置蓄电池工进行维护、保养,还需要配备维护电池用的有关容器、仪表、原料、蒸馏锅、蒸馏水等。而改造后用的是美国 “ 理士 ” 免维护电池,平时不需要进行一系列的维护工作,减少了人力物力。 5 )原来的相控电源功率因数低,一般在 0.7 以下,效率在 60 %左右,而改造后的智能高频开关电源功率因数达 0.9 以上,效率高达 94 %以上。 6 )原来的相控电源经常出现故障,有时因无法操作送电而造成原油生产损失,如 1997 年 9 月 23 日某 110kV 变电所因直流系统故障造成越级跳闸,全站失电,烧毁 35kV 线路 3 公里,其经济损失高达 400 多万元;近几年直流系统经常出现各种故障给油气生产造成了很大的损失,同时也给居民用户生活带来不便、给工业用户带来巨大的经济损失。而改造成智能高频开关电源后,直流系统至今未发生任何事故,供电更加可靠。 7 )改造后的智能高频开关电源具有 48V 电源出口,为变电站的通讯网络等提供了电源,不必另外购置专门的 48V 电源,减少了设备的投资和占用空间。 8 )充电装置的运行与维护 ① 运行维护人员每月应清洁一次充电装置;雷电发生后应对直流装置的充电装置和防雷装置运行状态进行检查,以便及时更换。 ② 运行维护人员应每天监视充电装置的运行参数,例如:直流输出电流值和电压值、交流输入电压值等各表计显示是否正确,装置通讯是否正常,各保护信号是否正常,三相交流输入电压是否平衡或是缺相,各充电装置的输出电流是否均流,正负母线对地的绝缘状态是否良好,运行噪声有无异常。 ③ 运行维护人员需要特别注意充电装置自动均充的充电电压和充电电流是否正确,均充是否准时定期。充电装置内部发生故障时,应将坏的充电装置取下来,并及时返回厂家进行维修,同时需要在这期间加强对直流装置的巡视。 ④ 在进行耐压和绝缘试验前,应先断开电子元件的控制板,若控制板出现故障,应停止运行,换上备用板后,并调整好运行参数,启动充电装置,再投入正常运行。 5 、结语 综上所述,变电站直流系统作为电力系统中的 “ 心脏 ” 部分,其性能和质量的好坏直接关系到机组、电网的稳定的运行和设备安全,我们只有加快实现变电站直流系统自动化改造,才能避免一系列的电网事故,使变电站直流系统朝着自动化和免维护的方向快速发展,进而加快我国的电网事业。 参考文献: [1] 顾波纹,谢才 . 电站直流电源系统的影响研究 [J]. 技术与市场, 2012 ( 8 ) [2] 胡磊 . 变电站直流电源系统维护中与保护分析 [J]. 无线互联科技, 2011 ( 4 )