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1、第一章概述1.1 引言电力直流电源系统或称电力操作电源主要应用在发电厂、水电站、各类变电站,以 及钢铁厂与石化等工矿企业中,为断路器的分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护 和应急故障照明等提供不间断的直流电源.GZDZ1系列电力用智能型高频开关直流电源系统是我公司根据多年的研究开发和设备 运行经验,针对电力系统高可靠性和高性能要求而设计的新一代电源产品,它采用智能化 高频开关电源技术,模块化设计,具有稳压精度高、稳流精度高、纹波系数小、可靠性高 等优点.监控系统功能全面,同时具有电池智能充电治理、电池电压巡检、电池容量和电 池内阻检测、母线及馈电支路的在线绝缘接地检测等功能,是目前可控硅
2、整流电源的升级 替代产品.GZDZ1 系列直流电源系统同时配有标准 RS-232,或RS-485数字通讯接口,以及光纤通 讯接口以及以太网络接口当采用 KXT05系统监控器时具有该功能,方便实现与自动化系 统对接,是变电站实现无人值守改造和新建无人值守变电站的理想选择.1.2 系统特点采用双路交流输入,自动切换;采用多模块并联的开关电源模块化设计, 容量配置灵活,N+1冗余备份,电源模块问 自主均流;降压方式灵活:既可用传统硅链降压装置,也可用高频开关直流 /直流变换模块调压 装置当交流停电及电池电压很低时,仍可通过调压模块保证限制母线电压稳定 ; 监控配置灵活,根据用户需要,可以配置模块限制
3、器或单片机系统监控器或触摸屏系统监控器;系统监控器可有效实现对电源模块、交直流配电等的监控,提供干接点告警、显示和 声光告警;系统监控器配有 RS232/RS485接口,以及网络接口采用 KXT05时,可实现系统 全参数本地和远端监控,满足四遥及无人值守需要.自动按蓄电池充放电曲线对蓄电池进行治理, 有效延长蓄电池使用寿命,可同时治理 多组蓄电池采用KXT05时;可根据用户需要配置放电限制模块与电池采样模块,实现蓄电池容量与内阻的在线监测; 绝缘巡检模块配置灵活,占屏空间小,和系统监控器组成一体化的的母线与馈电分路 绝缘巡检装置;电池采样模块采用单片机限制治理技术,巡检速度快,可靠性好,彻底消
4、除继电器方 式速度慢、寿命短的弱点;可根据用户需要配置微型打印机,在线打印报警信息等采用 KXT05时.1.3 产品型号说明例如:1、产品型号:GZDZ1-220/40-200O意指:标称输出直流电压 220V,额定输出直流电流40A,蓄电7tk容量200AH的智能型高 频开关模块式电力直流电源系统.2、产品型号:GZDZ1-110/100-500O意指:标称输出直流电压110V,额定输出直流电流100A,蓄电7tk容量500AH的智能型高 频开关模块式电力直流电源系统.1.4 GZDZ1系列电力直流电源系统产品简介GZDZ1 系列电力用智能型高频开关直流电源系统共分四种类型:见表1-1标准一
5、体化系统; 分屏系统I ;分屏系统n; 组合系统.表1-1 GZDZ1系列电力直流电源系统一览表分类典型配置备注型号规格标称电压V额定电流A整流模块标准 一体化 系统GZDZ1 -220/15-3822015风冷式适用10KV及以下各级变电站GZDZ1 -220/20-3822020GZDZ1 -110/30-5211030GZDZ1 -110/40-5211040分屏系统IGZDZ1 -220/40-20022040风冷式或 自冷式适用110KV及 以下各级变电站GZDZ1 -110/40-20011040分屏 系统nGZDZ1 -220/80-50022080自冷式适用于220KV、500
6、KV变电站GZDZ1 -220/120- 1000220120风冷式GZDZ1 -110/160- 1000110160自冷式GZDZ1 -110/240- 1000110240风冷式组合 系统分屏系统+通讯屏水电站和各类 变电站分屏系统n +通讯屏说明:1、上表内容为GZDZ1 系列产品四种类型的典型配置. 可根据用户需要进行具体参数的选配, 以满足用户不同需要.2、整流模块配置中,也可以配置由本公司生产的高频开关直流/直流变换模块,实现合闸母线与限制母线间的无级调压.当配置直流/直流变换模块时,整流模块可配置数量会相应减少.3、GZDZ1系列电力直流电源所配置的蓄电池组容量,可根据用户实际
7、需要,以满足实际负荷用电量大小.推荐标准一体屏电池组容量最大值为 220V/38AH或110V/52AH.4、标准一体屏推荐使用风冷式整流模块.如要采用自冷式整流模块,因其占用空间较大, 会使馈电开关的可配置数量或电池容量受到限制.表1-2电力直流电源屏柜满配置一览表分类满配置备注整流模块直流/直叫换模块监控系统馈电路数4 个 MDL22005 或 MDL22021 或 MDL11010MDZ22021KXT02-2 8路16A或 32A;一体3 个 MDL22005 或 MDL22021 或 MDL11010KDM02化 屏3 个 MDL22005 - 2 或 MDL22021 - 2 或
8、MDL11010 -2 或 MDL11020 -2MDZ22021-2 或KXT08 1%内儿乂 路 16A.(*)4 个 MDL22005 - 2 或 MDL22021 - 2 或 MDL11010 -2 或 MDL11020 -2MDZ11020-2KXT02-3(*)4 个 MDL22005 或 MDL22021 或 MDL11010MDZ22021KXT02-2 8路10A或 20A 或 32A; 1路闪光支充3 个 MDL22005 或 MDL22021 或 MDL11010KDM02馈 电3 个 MDL22005 - 2 或 MDL22021 - 2 或 MDL11010 -2 或
9、 MDL11020 -2MDZ22021 -2 或KXT08路 16A; 1路电池开(*)屏4 个 MDL22005 - 2 或 MDL22021 - 2 或 MDL11010 -2 或 MDL11020 -2MDZ11020 -2KXT02 - 3关 100A; 5路63A或 80A 或 100A(*)4 个 MDL22005 - 3 或 MDL22021 -3 或 MDL11010 -3 或 MDL11020 -3MDZ22021 -3 或MDZ11020 -3自冷模块12 个 MDL22005 或 MDL22021 或 MDL11010MDZ22021KXT02 - 2充 电 屏16 个
10、 MDL22005 - 2 或 MDL22021 - 2 或 MDL11010 -2 或 MDL11020 -2MDZ22021-2 或MDZ11020 -2无馈电开关;*电池开关1(*)8 个 MDL22005 - 3 或 MDL22021 -3 或 MDL11010 -3 或 MDL11020 -3MDZ22021-3或MDZ11020-3KXT02 - 3个225A.6 个 MDL22021 或 MDL11040馈 电 屏一一一 2 4 路 16A 或 32A; 1路闪光支 路 16A ; 6路63A或 80A 或 100A 4 路 125A 或160A或200A.说明:1、配置DC/D
11、C变换模块时,整流模块数量会相应减少.2、在备注*行的配置中,可以同时配置 MD隘列放电限制模块,用于在线测量电池 组的放电容量和电池内阻;但同时可配置的整流模块数量也相应减少.1.5 执行标准本说明书所涉及的电力直流电源系统执行中恒公司企业标准?Q/ZHD01 2002?标准,符合并局部优于国家电力行业的DL/T4592000标准和DL/T724 2000标准.1.6 使用环境条件1.4.1 工作环境温度:-5C+45C,相对湿度不大于 90% +25C时,无冷凝;1.4.2 海拔高度:02000m1.4.3 无剧烈振动和冲击,垂直倾斜度不超过5%;1.4.4 工作环境应无导电爆炸尘埃,无腐
12、蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽.第二章工作原理2.1 系统工作原理GZDZ1系列电力用智能型高频开关直流电源系统由交流配电、整流模块、监控器、直流馈电、蓄电池组、降压单元可选配、绝缘监测可选配、电池监测可选配、机柜等部分组成,如图2-1所示0图2-1系统工作原理框图GZDZ1系列电力直流电源的组屏方式十分灵活, 根据直流输出的容量大小和馈电分配参 数,分为四大类:标准一体化、分屏I、分屏R、组合系统.其中,降压单元可用传统硅链 装置,也可采用具有无级调压、稳压精度高等优点的MDZ系列高频开关直流/直流变换模块; 绝缘监测可选用绝缘检察继电器、绝缘巡检仪,也可选用组屏灵活、占屏空间小、与本公司 监
13、控器一体化设计的JAK系列绝缘监测模块.GZDZ1系列电力直流电源采用组态式一体化监控系统, 分散限制、集中治理的设计思想, 各个子监控单元有自己的微机处理器独立运作,各自实现自己的限制功能,这使整个系统的 可靠性提升.各子监控单元采用了模块化设计,可根据电力直流电源的直流输出容量大小和馈电分配 路数的需要,通过配置各个模块的数量,满足用户不同的需求.这种模块化、积木式的设计, 能够使系统组成方式灵活.标准一体化系统是将所有的部件配置在一个机柜采用GGD式内,因此标准一体化系统的电池组容量和各路馈电的数量与容量受到限制,电池组容量在220V/38AH 110V/52AH以下.分屏I系统由一面充
14、馈电屏、13面电池屏组成.分屏R系统的馈电路数和电池容量大,需要单独的充电屏和馈电屏.分屏R系统由一面 充电屏、一面或多面馈电屏、多面电池屏组成.组合电源系统,是应变电站所通讯机房的供电要求,将48V通讯电源模块组成的通讯屏、应急电源和逆变电源等与电力直流电源系统组合在一起.通常将分屏I系统、或分屏 II系统与通讯屏组合.2.2 监控系统工作原理由主监控器、各子功能模块包括交流监控单元、模块监控单元、直流监控单元和电池 采样单元等组成监控系统.对电力直流电源的各个局部电气运行参数进行实时监测,遇到 故障等异常情况,发出声光报警,并通过多种数字通讯手段,将故障信息上报监控后台.监控系统的另一大作
15、用是智能化的蓄电池组充放电治理,根据电池组的容量状况调节整 流模块的输出电压和限流值,使电池组容量充满,并延长电池组使用寿命;此外还有两路交 流市电的切换限制功能,保证一路交流电失效时,另一路交流电能及时供应,保证电力直流 电源系统的可靠工作.监控系统的内部原理框图如图 2-2所示.监控系统内部各单元之间可通过 RS-485接口进行通讯,也可以通过光纤进行通讯.主监控器监控主板电源板放电限制模块电池采样模块智能电源模块放 电 负 载 模 块放电负载模块电流采样模块图2-2监控系统原理框图绝缘主控模块和电流采样模块组成的绝缘监测功能可以实现最多为4段母线、每段最多160路馈电支路的绝缘检测.放电
16、限制模块和放电负载模块组成蓄电池组的自动恒流放电功能,可实际测量出蓄电池 组的真实可放电容量.并且其和电池电压巡检模块配合可实现单节电池内阻的检测功能.GZDZ1系列直流电源监控系统和外部设备的通讯方式有多种:标准配置RS232或RS485 串口通讯接口,KXT05监控器还配有光纤通讯接口,以及以太网络接口,嵌入 TCP/IP,配置 IP地址,可以通过局域网络实现通讯,如图 2-3所示:IzHONgHeNg ELBCTRCzhoniStNg ELECTRICRS232/485RS232/485 其它监控设备图2-3监控系统与外部通讯方式监控系统可根据用户的需要灵活选择连接方式,既能与变电站综合
17、自动化上位机通过 RS232或RS485串行通讯连接,也能够通过以太网接口连接到局域网,以实现远程访问,其 它监控设备可以通过本监控系统连接到上位系统.2.3 系统性能特点2.3.1 交流输入:采用双路交流输入,具有自动切换及声光报警功能,并带有C级交流输入防雷装置.当一路供电不正常,即:发生三相过压、欠压、停电情况下,自动切换到二路供电;一 路恢复后,自动复位2.3.2 充电装置:采用高频开关电源模块及其可并联的模块化设计,容量灵活配置,N+1冗余备份.电源模块实现带电热插拔,使充电装置可靠性、可维护性大大提升.开关电源模块内置CPU芯片,智能化,具有数字通讯功能,可通过后台监控器直接对其
18、遥调、遥测、遥信、遥控一“四遥.2.3.3 降压方式:既可采用传统硅链降压装置,也可采用高频开关直流 /直流模块或一主一备,两者并列运 行.高频开关直流/直流模块具有双向无级调压功能,输入与输出端之间电气隔离.当发生交 流停电,并且电池电压也下降到低于限制母线电压稳定值时,可通过高频开关直流/直流模块将电压提升,保证限制母线电压稳定不变.2.3.4 监控系统: 根据系统和用户的不同需要,有多种监控器可以选择,可以配置:模块限制器KDM02和简易监控器KXT08;LCD大屏幕汉显单片机系统限制器KXT02-2、KXT02-3;LCD大屏幕触摸屏系统限制器KXT05. 组态式一体化设计,使系统参数
19、配置更灵活,大大缩短按用户特定要求组合直流电源 屏的制造时间.各远端采样模块统一采用中恒专利外形设计JAK模块,导轨式安装,方便快捷.按其功能划分为:交流监控模块,直流监控模块,电池巡检模块,绝缘监测模 块等. 监控系统能有效实现对电源模块、交直流配电等的监控,提供干接点告警、显示和声 光告警; 监控系统采用分散限制、集中治理的方式,各子单元独立完成限制功能,由主监控器 统一治理,提升工作可靠性; 智能化的监控系统配有标准 RS232或RS485接口,可实现系统全参数本地和远端监 控,满足 四遥 及无人值守需要.可以灵活的实现与计算机联网,也可以方便地作为 一个智能设备纳入变电站综合自动化系统
20、及电厂DCS中;智能化的监控系统KXT05采用触摸式图形化人机界面,可配置曲线一时间图如: 合母电压、控母电压、电池电压、充放电流等与时间的关系曲线图;智能化的监控系统KXT05具有光纤通讯接口,具有频带宽、信息量大、速度快、 抗干扰性能好等优点; 智能化的监控系统KXT05具有以太网络接口, TCP/IP嵌入,可配置IP地址,用 户可通过局域网实现对直流电源屏的治理; 智能化的监控系统KXT05预留微型打印机接口和 GPRS通讯模块接口.2.3.5 电池治理智能化:自动按蓄电池充放电曲线对蓄电池进行充放电治理,有效延长蓄电池使用寿命.同时具有手动充电功能;参考附录四电池充电曲线 根据需要可配
21、置电池巡检模块实现蓄电池组的自动巡检功能,配置MDF放电限制模块可实现蓄电池组的在线容量检测及单节电池内阻检测; 智能化的监控系统KXT05可同时治理多组蓄电池组,满足用户电池组冗余配置 的要求.2.3.6 直流馈线绝缘巡检:根据需要可配置绝缘巡检模块,实现最多为4段、每段160路支路的绝缘巡检功能;绝缘电阻报警值可设置;2.4 系统技术指标2.4.1 交流输入参数如表2-1 表2-1交流输入参数表厅P项 目指标备注1交流输入电压标称值:380V;允许变动范围:土 20%.三相四线制2电网频率标称值:50Hz;允许变动范围:土 10%.3功率因数0.944输入过压告警可设置默认值 255Vac
22、2Vac相电压5输入过压切换点255Vac2Vac相电压,两路交流自动切换动作点.6输入欠压告警可设置默认值 185Vac2Vac相电压7输入欠压切换点185Vac2Vac相电压,两路交流自动切换动作点.2.4.2 直流输出参数如表2-2表2-2 直流输出参数表J*六 丁 P项 目指标备注1直流额定电压220Vde /110Vdc2直流电压范围198Vde 286Vde /99Vdc 143Vde3稳压精度& 0.2%输出电压:90%130%额定值4稳流精度& 0.3%输出电压:90%130%额定值5纹波系数工 0.03%输出电压:90%130%额定值6输出限流(10%110% ) x额定值输
23、出电压:90%130%额定值7合母分路可根据需要配置其中第12路给电池供电8控母分路可根据需要配置9闪光分路可根据需要配置通常1路16A10效率94% 典型值11噪音w 50dB风冷式整流模块12合母过压告警可设置默认值 264Vde/132Vde 13合母欠压告警可设置默认值 230Vde/115Vde 14控母过压告警可设置默认值 242Vde/121Vde 15控母欠压告警可设置默认值 198Vde/99Vde 16直流馈电绝缘巡检4段母线,每段 160路须配置绝缘巡检模块,17绝缘接地电阻告警可设置,范围:1 KQ30KQ须配置绝缘巡检模块,2.4.3 电池治理参数如表2-3表2-3
24、电池治理参数表厅P项 目指标备注1充电电压范围198Vde 286Vde /99Vdc 143Vde2电池组浮充电压可设置默认值 243Vde/121Vde 默认彳!按108/54节,单体2V电池.3转浮充触发电流可设置默认值 0.02021充电电流小于该值,自动进入浮充.5电池组均充电压可设置默认值 253Vde/127Vde 默认彳!按108/54节,单体2V电池.6转均充触发电流可设置默认值 0.08010充电电流大于该值,自动进入均充.7均充时限可设置默认值 10小时电池均充时间,到了转入均充延时.8延时均充可设置默认值 3小时均充延时到了,自动进入浮充.9定期均充可设置默认值 720
25、小时长期运行,定期给电池组均充.10电池组温度补偿-0.1V/ C相对25C,每增-re,电池组充电 电压加0.1V.11电池过充告警根据电池组容量设定12电池过压告警根据电池组电压设定13电池欠压告警根据电池组电压设定14电池电压巡检数量单组最多110节须配置电池巡检模块15电池电压巡检组数2KXT05可同时巡检 2组电池16单体电池测量精度w 0.1 %17电池组容量检测恒流放电,恒流精度 w1%.须配置放电限制模块18单体电池内阻检测动态放电,时间W 1mS,放电电流根 据电池容量.须配置放电限制模块2.4.4 整流模块参数如表2-4表2-4整流模块参数表J丁 P工程指标备注1交流输入电
26、压280Vac456Vac三相四线制无中线输入2直流额定电压230Vdc /115Vdc出厂设置默认值3直流电压范围198Vde 286Vde /99Vdc 143Vde监控器可调范围4稳压精度& 0.2%输出电压:90%130%额定值5稳流精度& 0.3%输出电压:90%130%额定值6纹波系数工 0.03%输出电压:90%130%额定值7输出限流(10%110% ) x额定值输出电压:90%130%额定值8均流/、平衡度w 3%9冷却方式风冷或自冷10效率94% 典型值11交流过欠压保护456Vac 5Vac /280Vac 5Vac电压正常,模块可自恢复;12直流输出过压保护300Vdc
27、/150Vdc故障自锁,须重新开机;13直流输出短路保护持续短路,保护正常;故障消除,模块可自恢复;14模块内部过热保护85C 5C温度恢复正常,模块可自恢复;15可靠性冗余备份N+1当N10时,建议N+2或N+32.4.5 其他参数如表2-5表2-5 其它参数表J丁 P工程指标备注1绝缘电阻10MD2绝缘强度2KVac, 1分钟,漏电流W30mA,无飞弧,无闪络.输入对地、输出对地及输入对输出.3机柜2200m由 800mme 600mm(高X宽X深)不含高度 60mm或160mm的眉板2.5 系统适用范围2.5.1 10kV500kV电压等级的变电站及开闭所;2.5.2 大、中、小型发电厂
28、及水电站;2.5.3 铁路、电信与石油化工等需要直流电源设备的场所及用户变;2.5.4 智能化大楼的配电房.第三章屏面布置与接线端子GZDZ1系列电力直流电源系统分四大类型:标准一体化系统、分屏系统I、分屏系统 R和组合系统.根据具体配置的不同,屏柜的数量也有不同.3.1 屏面布置3.1.1 标准一体化屏雷四四篁B 0厂1lOHOlOIOODlOllUDIOliDIUODOOlOIOllUlQllUUUUIh图3-1标准一体化屏面布置在标准一体化屏中,开关电源模块、监控器、馈电开关及电池组等所有电力直流电源的 部件均放置在一个屏柜中.3.1.2 充馈电屏位&慰幅冰惕.上领电开关恒冷气OOOOC
29、OO 00 3 3 3 3 3 C3 UJ闺图中山国山3UJIo o O O O O,:史恒由气仪板盘. 盥锻事馥横址微电抖关域电开关UlOIDDOIIIIIHODIDmi) miDDIDIDIOODIOIDhDODHOHOIDIDODIOIDIDOOIJOIO图3-2充馈电屏面布置图充馈电屏中包含了电力直流电源的两路交流输入、开关电源模块和监控器组成的充电浮 充电装置以及各路馈电开关组成的馈电局部.充馈电屏中,可根据用户需要配置母线与馈电的绝缘巡检装置.3.1.3 充电屏与馈电屏.I中怛电气1 ZHONGHENG ELECTRIC中怛电气ZHONGHENG ELECTRIC 仪表盘褂流榄快D
30、L22021,H电池开关oooo oooooooooooo oQQOOQOO OO O O 0 O On u 口 u 0口回回回回回回/馈屯开美埴电刃关油电产关馆电H ,矢馆电开关O O O O /D L E3 E3 向向向IfBDOHOODgiDDDmumMDOhiJiDO I IDOOIDOODIDOODooooooooihoonoDDJ00m图3-3充电屏和馈电屏面布置图随着电力直流电源电流输出容量的增加,电池组容量增加,开关电源模块数量也增加, 从而各路馈电开关的数量和其电流容量增大,使开关电源模块和监控器需要单独组成充电 屏,而各路馈电开关需要单独组成馈电屏.3.1.4 由KXT05
31、监控器组成的充馈电屏和充电屏中恒电气仪橐电*捽器性流横跳惯电不美nih.u X世电开关HONGHENG ELECTRC o a u q o c0 00 0 0-00000“町|也|“|网EF|网IIa o c o o 口 u 曰. 1ipgiHMOOnHIDOOIDIODOODOD1OOIDIIOODIDIO中恒电气 ZHONGHENG ELECTRC仪表庭沿控器惟沌模块电池斤果HniDODIDHODIDHIQHmm iDioiDbiniDinuH图3-4采用KXT05触摸屏监控器的屏面布置图图3-4中,左图的充馈电屏中配置了 4个MDL22021-3 (220V/10A)自冷式整流模块;右图
32、的充电屏中配置了 6个MDL22021 (220V/20A)整流模块.两种机柜中均采用了 KXT05 触摸屏式的监控系统.3.2 接线端子所有的连线均与屏柜后侧两边的接线端子相连.标准一体屏只有用户需要的对外接线端子,但分屏I系统、分屏R系统中的充馈电屏、 充电屏、馈电屏与电池屏,除用户需要的对外接线端子之外,还有屏间连线.连线分两局部:1、用户外接连线供用户连接的接线端子分交流输入、直流输出、信号输出故障干接点与通讯口.交流局部接入两路交流电,直流局部输出各路电流容量大小不等的合母输出和控母输出. 如果合母和控母合一的电力直流电源,那么不分合母与控母输出.2、屏间连线屏间的连线主要为送到主监
33、控器的各种信号线以及母连输出:馈电屏一充电屏:合母控母电压模拟量、电池电压与电池充放电电流模拟量、各路馈电开关的开关量信号线.采用KXT05系统监控器时,以上信号由JAK型子监控单元近地处理,因此只有一根RS485通讯线通到充电屏的主监控器.电池屏一充电屏或充馈电屏:蓄电池组的各节电池电压巡检采样信号线.采样JAK2022电池采样模块时,以上信号由JAK2022模块近地处理,因此只有一对RS485通讯线通到充电屏或充馈电屏的主监控器.母线输出线:馈电屏与充电屏间、以及电池屏与充电屏或充馈电屏问的正、负母线连接线.这对线缆使电力直流电源的充电浮充电装置与蓄电池组、馈电局部连接起来.注意:母线连接
34、线缆应根据实际流通的电流值大小选择适宜的导线截面.否那么线缆 截面过细会导致发热,出现事故.3.2.1 标准一体屏如图3-5所示的标准一体屏后视图.左上侧为交流输入端子,用于接入两路交流电,右侧为直流输出端子,用于输出各路合闸开关输出、限制开关输出可参见图3-7.交流输入端子图3-5标准一体屏后视图图3-7为交流输入端子和直流输出端子信号排列的具体实例参考.对不同配置的屏柜, 其端子布置会略有不同.3.2.2充馈电屏交流输入端子信号输出端子直流输出端子图3-6充馈电屏后视图图3-6为充馈电屏后视图,交流输入端子和信号输出端子在充馈电屏后背的左侧,直流 输出端子在屏柜后背的右侧.交流输入端子和直
35、流输出端子的布置可参考图3-7.充馈电屏的信号输出端子为电力直流电源的故障干接点输出,具布置参考以下图3-8.说明:由于充馈电屏的引出端子数量多,占用空间多,使屏内拥挤.根据一般用户的应用 接线情况,充馈电屏的故障干接点端子没有引出.可以根据用户需要配置该端子.用户需要时,请在订货时注明需要信号输出端子.交流输入端子直流输出端子3输出输出输出输出3 2 输出输出输出图3-7交流输入端子和直流输出端子布置参考图3-7所示直流/U出端子X2、X3为1路闪光输出、4路限制开关输出、3路合闸开关输 出.图中,K1+为第一路限制开关白输出电压正端,K1-为第一路限制开关的输出电压负端. 同样,H1+为第
36、一路合闸开关白输出电压正端,H1-为第一路合闸开关的输出电压负端.其余 类推.OCN NO NC N5 5 7 8M ONM O CO NM OO C N NCNM c O OC N电池熔断器故障馈电开关故障模块故障交流故障控母过欠压合母过欠压绝缘故障 系统故障图3-8 信号输出端子布置参考信号输出端子的每一对故障干接点由公共点COM常开点NO、常闭点N.组成, 如:序号1、2、3组成系统故障干接点.3.2.3充电屏与馈电屏开关量输入端子交流输入端子开关量输出端子直流输出端子信号输出端子图3-9充电屏与馈电屏后视图充电屏的后背左侧为交流输入端子参考图3-7,其右侧为屏间连线-开关量输入端子,和
37、馈电屏后背左侧的开关量输出端子相对接.馈电屏的后侧右边为直流输出端子和信号输出端子.直流输出端子的排列可参考图3-7 ,信号输出端子故障干接点可参考图 3-8.开关量输入/输出端子由以下图3-10说明.当馈电屏的馈电开关数量不同时,开关量输出 端子的信号线也会增加或减少.K11K22K33K44K55K66K77K88K99K1010K1111K1212K131K142K153K164K175K186K197K208K219K2210K2311K2412合闸开关开关量输出限制开关开关量输出限制开关开关量输出图3-10开关量输入/输出端子参考上图所示的开关量信号为10路合闸开关、24路限制开关.
38、COW每路开关量信号的公共 端,K1对应第一路限制开关,H1对应第一路合闸开关.当发生开关自动跳闸时,其对应的开 关量信号为“低.其它情况下,开关量为“高.采用KXT02系统监控器时,充电屏与馈电屏之间的开关量输入 /输出端子信号为图3-10 所示.采用KXT05系统监控器时,各路馈电开关的开关量信号由 JAK模块就地处理,只有一对 RS485通讯线从信号端子送到充电屏的监控器.第四章安装与调试4.1 系统安装系统安装步骤:开箱检查屏体安装电池上架安装电源模块屏间连线交流电源接入等几步.4.1.1 开箱检查GZDZ1系列电力直流电源系统的屏柜在出厂装箱发运时,一般都有一个附件盒,内有装箱单.开
39、箱后,参照装箱单,检查各局部组件是否齐整.假设有缺损,请及时和本公司用户效劳 部联系.4.1.2 屏体安装屏体底面安装尺寸如图4-1所示:图4-1屏底安装图上图为机柜深度600mm时的地脚螺栓安装孔的中央孔距宽 必采:646m由545mm.当机柜深度为 550mm 非标准机柜时,地脚螺栓安装孔的中央孔距宽 X为646mm 495mm o4个地脚螺栓安装孔均为左右方向14mm 30mm的长孔屏体安装的具体步骤如下:根据屏体布置方案,拆掉处于屏间的屏体侧板,保存两边最外边的侧板;屏体就位后,各屏体侧面之间用螺栓固定;把各屏体用螺栓固定在槽钢上,也可以直接用电焊的方式烧结在槽钢上,屏体固定前应调节其
40、倾斜度小于5度;安装屏顶防尘罩以及眉板,要求各眉板和屏面齐整;注思1、系统安装场地应具有防潮、防震举措,楼板应具有足够的沉重力2、 屏体前后应具有不少于1米的操作空间.各类屏柜的搬运应该在柜子直立的情况下进行,并预防屏柜外表涂覆层的损伤;可以用 液压车搬运,也可以利用屏柜顶部的吊环进行吊装.吊环放置在附件箱内,每屏4个;屏柜顶部四角预留有4个吊环安装孔,只需将吊环拧入即可进行吊装作业.4.1.3电池上架电池上架前,应用万用表检测各节电池端电压是否正常,如有异常应先进行电池活化处 理或直接跟供应商联系进行更换.电池上架的具体步骤如下:根据电池屏内布置图把各节电池上架就位;根据电池连接图用厂家所配
41、电缆连接各电池;如系统带电池巡检功能的,按图纸连接各节电池的采样信号线;紧固各连接螺栓;贴上每个蓄电池的编号标签.注意:1 .电池安装前已处于充足状态,电池短路将引起不可逆的损坏;2 .电池连接时严禁极性接反、或回路闭合;3 .电池安装工具应采取适当的绝缘举措.4.1.4屏间连线出厂时,各屏柜的屏内连线都已接好,现场连线主要是指屏间连线,屏间连线包括屏间 功率母线的连接、屏间遥信信号线的连接以及 RS485通讯线的连接,各连接线缆出厂时都已 做好,现场只要按图纸连接即可.两路市电的交流输入线暂不接.注意:1 .有极性要求的连线极性不要接反;2 .连接电池母线前,应先把电池回路熔断器拔出.4.1
42、.5 安装电源模块将电源模块从包装塑料袋中取出,放入屏柜中的对应位置.安装模块时,将模块缓缓推入,位置对准.固定模块,拧紧前面板上下两颗定位螺钉. 拧紧螺钉时,将模块放置端正,不倾斜,模块之间没有大的空隙或相互重叠.并注意观察模 块插头和屏柜上的插座接触良好.如为智能型电源模块,在电源模块安装前,先检查屏柜插框的背板DL210S频DL210SW1上的地址设置是否正确.有关地址的设置请参见?智能型电力用高频开关电源模块使用说明 书?第7.2、7.3节.特别说明:智能型电源模块为一体化热插拔式设计,如果与屏柜间的连接有误,会导致功能异常.4.1.6 交流电源接入交流电源接入的具体步骤如下:1、检查
43、屏内及屏间连线是否正确,包括以下方面;a对照接线端子图,仔细检查各屏柜之间的连线是否正确,连接是否可靠b检查电源模块接线端子以及通讯并机线,保证其插紧、插到位.c保证电源系统的屏蔽接地可靠.d蓄电池组的两根引出线与母线的“正、负极性一致.e各个开关在没有通电电状态下动作良好.f 交直流检查:说明:如果条件允许,应请另一位工程师来检查连线,可预防同一人接线和检查 出现的简单错误.在注意:在通电前,必需检查交流输入相线间、直流输出母线间是否短路.如果 短路,不仅对本电源系统造成损坏,而且可能会影响其它设备的正常运行.把屏柜上交流输入回路及直流输出回路中的各断路器全部闭合电池熔断器没有插入,用万用表
44、检查输入交流端子之间、直流母线的正负极问,没有短路现象.2、交流电源线接入把屏柜上的各断路器全部断开,把双路或单路交流输入侧的刀闸或断路器切断,用四芯 电缆线把两路交流电引入屏内对应的接线端子,用黄绿线连接各屏的接地螺栓到接地排上.交流电源线连接完毕后,接通交流电,进入“系统调试步骤.4.2 系统调试系统调试步骤:监控参数配置电池组接入功能测试三大步骤.4.2.1 参数配置接通交流电,监控系统开始工作,显示屏面亮,有提示信息出现.此时可能提示系统故障,属正常现象.开始监控系统的参数配置.根据附录二?监控器参数设置表?进行配置该电源系统的具 体参数,设置方式详见?监控器使用说明书?.一般情况下,
45、GZDZ1系列电源系统在出厂时均按该表中的推荐值进行设置.如果具体情况下,有不同设置值,那么操作后,在该表相应位置的“实际值 一栏注明,以便备查.4.2.2 电池组接入参数配置完毕后,检查电池组的两端电压值和监控屏提示的合母电压值.如果合母电压 值和电池组电压相差较大,那么通过设置监控的均/浮充电压参数调整合母电压值,使其和电池 组电压一致.然后切断交流电源,将电池回路的熔断器插入.说明:一般情况下,在电池组接入前,每节电池已经处于充足状态,因此不会出现合母电压和 电池组电压值有差异的问题.但如果遇到电池组在接入前,由于储存时间长,电池处于欠压状态;或某节电池出现问 题等因数,那么会有合母电压
46、大大高于电池组电压值的情况.为预防瞬间的大电流冲击,要求 在电池组接入时,检查两者之间有无电压差.倘假设有电压差的情况,那么在电池组接入,以及交流电再次合上后,重新设置监控的均/浮充电压参数,使其恢复正常设置值.再次合上交流电.并逐一合上各路输出断路器,检查指示灯及对应输出端子电压是否正 常;系统当前信息菜单显示的各参数应该正常.4.2.3 功能测试:说明:以下描述的功能测试在产品出厂时均已通过. 在使用现场,应根据用户的具体要求进行.4.2.3.1 两路交流电切换测试:切断一路交流输入,系统在数秒后会自动切换到交流二路.恢复一路供电以后,系统又会在数秒以后自动切换到一路供电.4.2.3.2
47、降压硅链的测试;转动硅链的操作手柄,处于自动状态,那么限制母线电压能稳定在降压硅链的输出范围内.如果配置有限制母线整流模块或高频直流/直流变换模块,那么在测试中,可通过监控设置 调低其输出电压,低于硅链输出电压值.设置监控参数,使电源系统分别工作在浮充和均充,随合母电压变化,限制母线电压稳定不变.转动硅链的操作手柄,处于手动调节状态:在手动状态下,调节手柄一档,那么限制母线 电压变化一级一般为7V.注意:测试完后,监控中的参数设置应重新调回到原来值,以下测试工程相同.4.2.3.3 电池组充放电测试:如果电池组初次使用,或需要实际测试电池组容量值,那么应进行电池组容量的充放电试验.将电池组首先
48、充满,然后放电至电池电压最低值通常按 0.1C电流值放电,再充电至 电池组充满;再循环之.一般,一个完整的充放电试验过程需要 24小时以上.4.2.3.4 电池电压采样值测试:检查电池单节电压采集值是否正常:如果电池初次使用,应进行充放电试验使之稳定.在稳定以后的每个电池单体电压应不会有大的差异,否那么应剔除单体电压异常的电池.4.2.3.5 电池组充电治理功能一一限流测试:切断两路交流输入,检查放电状态.主监控器会显示放电状态,并显示放电电流的大小.放电一段时间以后.重新投入交流电源,这时可检查系统的限流功能是否正常.由于放 电一段时间后电池容量有一定亏损,系统在一合上交流电后会进入均充状态
49、,所以充电电流 变大.正常时工作在限压恒流状态.如果电流达不到限流值,可以继续电池放电,也可以在 电池端加上负载,再加以测试.4.2.3.6 电池组充电治理功能一一均/浮充功能测试:手动均/浮充:在任何状态,可以通过监控设置功能,强行转入均充或浮充状态.但 当电池容量充满状态,即使手动强行转入均充,也会马上退出均充,转入浮充状态;同样在 电池容量亏损的情况下,即使手动强行转入浮充,也会马上退出浮充,转入均充状态.4.2.3.7 屏幕保护测试:在无任何按键操作时,大约三分钟后,主监控的液晶显示屏背光灯将自动熄灭.再按任一 键,液晶显示屏背光灯自动亮.4.2.3.8 绝缘测试支路告警.在某一支路输
50、出端和地机柜体之间并联一个电阻,阻值大小根据实际报警门限设置. 绝缘监测仪应有检测到母线绝缘下降的故障,同时进入支路巡检测状态,测量出支路号, 并且向主监控发出告警信息.可检查各告警信息与实际是否符合.4.2.3.9 测试闪光回路为了便于用户接线,电源系统在限制回路的输出端提供了一路闪光信号线.闪光回路的输出开关安装在限制母线输出开关排第一路的左侧.正常状态下,合上闪光输出开关,闪光指示灯不亮;当人为向上按住闪光开关的辅助触 点按钮时,闪光指示灯开始闪烁,并能听到闪光继电器的吸合和断开的声音.说明闪光信号 正常.松开手,闪光消失.4.2.3.10 开关跳闸模拟试验:只需按住某一路输出开关的辅助
51、触点按钮数秒钟,主监控器将发出告警声,并在显示屏 上提示限制母线或合闸母线的跳闸地址.放开手,辅助触点自动复位,主监控器告警消 失.4.2.3.11 告警灯测试:系统无论发生何种故障,黄色告警灯均会被点亮;故障排除后,黄色告警灯自动熄灭.可 以在上述开关跳闸模拟试验中同时测试.4.2.3.12 直流输出过、欠压故障告警模拟直流输出过欠压,系统对应故障告警;再次说明:试验完毕所有参数应恢复初始缺省的设置值.在系统调试完成后,离开现场之前,填写附录一的?系统配置表?,填写产品的相关信息 以便留存备查.4.3 安装与调试本卷须知:所有安装与调试工作必须由具有岗位资格的电气技术人员完成.因电压等级较高
52、,在连接交流电源进线前必须切断输入电源.在任何情况下,应保证 直流输出汇流排与其它汇流排不短路,否那么有可能引起电池组短路,造成重大事故.正、负极性不能接反;交流相线与零线不能接错.严禁带电、带负荷接线、拆线,否那么易引发接点打火.电源系统在运行中,如需加接负载或电池组,须事先切断相关分路的开关或熔断器.导线接好后,再合上开关或插入熔断器.如遇过压、欠压告警,应立即查清原因,及时排除故障,以保证设备平安运行和正常 供电.第五章日常运行维护直流电源屏在安装调试完毕后,应该对设备进行日常维护,维护的频度根据具体使用条 件而定.5.1 日常维护要点日常维护要点包括:环境检查、工作状况检查和发生故障的部件更换等.5.1.1 工作环境检查工作环境包括温度、湿度、洁净度等.温度:环境温度关系到电源系统运行的有效寿命和稳定可靠性;长时间的高温工作可能 导致系统运行的有效寿命大大降低,同时使诸如直流输出空气开关等元器件的性能大大下降.相对湿度:相对湿度影响到系统的绝缘和系统的防护性能.湿度大直接导致绝缘电阻下 降,同时长时间的相对湿度将导致线路和元器件受到侵蚀,甚至破坏系统的正常工作状态.洁净度:空气中的尘埃附结在元件外表使元件的散热性能大打折扣,同时尘埃具有的腐 蚀性使元
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