1、直流屏充电模块N+1中的N为模块个数,1为备用模块。直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
2、原因:输出电压过高或IGBT过流。解决办法:断开交流后重新开启模块,调整电压调整电位器至最小,再调整模块输出电压。充电模块不均流:原因:未连接均流线或控制模块和合闸模块间不能均流。解决办法:测量均流口信号,确保满足要求,连接或调整均流线。
3、直流屏具备高可靠性和智能化特性。可靠性体现在模块化设计、N+1热备份、可带电更换的充电模块,以及完善的防雷和绝缘保护。智能化体现在大屏幕液晶显示、参数设置、遥控遥测功能以及对蓄电池的智能管理。工作条件要求稳定的交流电源、适宜的温度和湿度,以及无尘无腐蚀的环境。
4、人为因素:人为更改参数或未设置在主动档位,以及使用环境恶劣且未进行正常维护等,也是导致充电模块烧坏的原因之一。
计算总负载电流:首先,需要明确直流屏所连接的负载设备的总电流需求。这包括正常运行时的电流和可能的最大冲击电流。考虑冗余设计:为了确保系统的可靠性和稳定性,通常需要考虑一定的冗余容量,以应对负载的突然增加或电池的老化。电池放电时间要求:确定放电时间:根据应用场景,确定电池需要支持的放电时间。
根据操作机构选择。如高压合闸机构为CD系列,其合闸电流为120A左右,按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率(一般取4)=60AH,所以选大于65AH的。根据自定负荷选择。
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)直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
1、以一个40AH的直流屏为例,其电池容量决定了所需的充电电流。在实际应用中,为了保证充电过程的高效与安全,通常需要考虑电池充电效率和充电时间。假设充电效率为85%,则40AH电池的充电电流约为7AH。为了系统安全和稳定,整流模块的电流应设置为高于7AH,例如选择5AH或6AH的整流模块。交流输入电源的选择同样重要。
2、普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。真要去计算的话,有很多种计算方法,不怎么统一,给你介绍个简单的:直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。
3、直流屏的调试,接通交流电源测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。
4、一部份是电池屏另一部份是直流充电屏(直流屏)。电池屏就是一个可以摆放多节电池的机柜。电池屏中的电池一般是由2V-12V的电池以9节到108节串联方式组成,对应电的电压输出也就是110V或220V。目前使用的电池主要是阀控式密封免维护铅酸电池。
5、蓄电池是将电能转换为化学能而储存起来,在用电时再将化学能转变为电能,是一种具有良好的可逆性、电压特性平稳、使用寿命长、适用范围广、供电方便、安全可靠的直流电源。
6、按电力部标准,应满足瞬时两台同时合闸电流即240A,电池容量=240/放电倍率(一般取4)=60AH,所以选大于65AH的。根据自定负荷选择。普通双电源带两个变压器的系统40AH就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,就65AH。
直流屏模块的电流计算公式如图所示,其中包含关键参数如电池容量、充电效率等。交流输入电源的容量通常与输出功率相匹配。对于交流电源容量的确定,关键在于整流模块输出电流的大小。一般而言,整流模块的额定电流应比实际输出电流大一个级别,以确保系统的稳定性和可靠性。以一个40AH的直流屏为例,其电池容量决定了所需的充电电流。
根据电池容量规格向上取整电池容量 3。 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)4。 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。
在设计直流屏时,交流进线电流的计算是关键步骤之一。比如,假设我们有3台220V、10A的模块,那么这些模块的总交流输入功率为286V×30A×25(交直流转换系数)=10725W。这里,286V是模块输出的最高电压,而30A则是模块组的额定电流(通常10A的模块可以输出其额定电流的110%,但在检测中不作为标准)。
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)直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
以一个40AH的直流屏为例,其电池容量决定了所需的充电电流。在实际应用中,为了保证充电过程的高效与安全,通常需要考虑电池充电效率和充电时间。假设充电效率为85%,则40AH电池的充电电流约为7AH。为了系统安全和稳定,整流模块的电流应设置为高于7AH,例如选择5AH或6AH的整流模块。
根据电池容量规格向上取整电池容量 3。 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)4。 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。
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)直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。
1、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)直流屏两路市电经过交流切换输入一路交流,给各个充电模块供电。直流屏充电模块将输入三相交流电转换为直流电,给蓄电池充电,同时给合闸负载供电,另外合闸母线通过降压装置给控制母线供电。
2、EDU01L直流配电监控模块是专为48V/24V直流系统设计的,它能够检测直流模拟量、直流母线绝缘状态,并控制降压硅链。模块采用小型化设计,便于安装在电气柜的狭小空间内。该模块具备多种功能,包括检测三路电压和两路电流,以及一段母线绝缘电阻,各通道之间实现高阻隔离。
3、电池容量:规格有10AH、20AH、38AH、40AH、50AH、60AH、65AH、100AH、200AH等,可根据客户需求定制。 输出电压:规格有48V、110V、220V等。选择直流屏的因素: 蓄电池容量:选择高放电容量的电池,对于220V和110V的直流屏,建议选择48V及以下的直流蓄电池或直流电源变换器。
4、电池容量 电池容量规格有10AH、20AH、38AH、40AH、50AH、60AH、65AH、100AH、200AH等,可根据客户需求定制。输出电压 输出电压规格有48V、110V、220V等。以上几点是直流屏型号规格的主要分类依据,结合品牌选择,可方便进行选购。
5、直流屏的应用领域还包括通信、铁路交换局、电信、农话、移动基站等场合,提供DC48V或DC24V的直流电。直流屏的主要组成部分包括交流配电部分、整流部分、直流馈电部分和监控部分。交流配电部分由交流配电单元组成,负责将交流电分配至各个充电模块。
6、直流屏的应用范围非常广泛,包括新建或需改造的各类发电厂、水电站,10KV、35KV、110KV、220KV、500KV等各类变电站,以及冶金、石化、电气化铁路等领域,这些地方均需要220V(110V)直流电源。此外,直流屏还用于通信、铁路交换局、电信、农话、移动基站、接入网等场合,提供DC48V或DC24V的直流电。
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