直流电源屏供应商
12V蓄电池NP65-12OTE蓄电池12V65AH直流屏专用价格/参数
电池温度影响电池可靠性
温度对电池的自然老化过程有很大影响。详细的实验数据表明温度每上升摄氏5度,电池寿命就下降10%,所以UPS的设计应让电池保持尽可能的温度。所有在线式和后备/在线混合式UPS比后备式或在线互动式UPS运行时发热量要大(所以前者要安装风扇),这也是后备式或在线互动式UPS电池更换周期相对较长的一个重要原因。
电池充电器设计影响电池可靠性
电池充电器UPS非常重要的一部分,电池的充电条件对电池寿命有很大影响。如果电池一直处于恒压或“浮”型电器充电状态,则UPS电池寿命能最大程度提高。事实上电池充电状态的寿命比单纯储存状态的寿命长得多。因为电池充电能延缓电池的自然老化过程,所以UPS无论运行还是停机状态都应让电池保持充电。
电池电压影响电池可靠性
电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池老人性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验证明电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。
UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压最低,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体,从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24 ̄96V。
电池纹波电流影响电池可靠性
理想情况下,为了延长UPS电池寿命,应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态,充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此推荐,有些UPS的设计(很多在线式)使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
普通后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流,其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流,这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。
如果在线式UPS的电池在充电器和逆变器之间,那么电池就会有纹波电流,这是普通的“双变换”UPS。
如果用截止二极管、继电器、变换器或整流器把电池与逆变器隔离开,那么电池就不会有纹波电流。当然这种设计的UPS不总是一直“在线”,所以这种UPS被称为“混合后备/在线式”
1.充电电压
由于UPS蓄电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。为延长蓄电池的使用寿命,UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制,蓄电池充满后即转为浮充状态。
对于端电压为12V的蓄电池,正常的浮充电压在13.5~13.8V之间。浮充电压过低,蓄电池充不满,浮充电压过高,会造成过电压充电。当浮充电压超过14V时,即认为是过电压充电。严禁对蓄电池组过电压充电,因为过电压充电会造成蓄电池中的电解液所含的水被电解成氢和氧而逸出,使电解液浓度增大,导致蓄电池寿命缩短,甚至损坏。
2.充电电流
蓄电池充电电流一般以C来表示,C的实际值与蓄电池容量有关。举例来讲,如果是100Ah的蓄电池:C为100A。松下铅酸免维护蓄电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流决不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响蓄电池的使用寿命。
理想的充电电流应采用分阶段定流充电方式,即在充电初期采用较大的电流,充电一定时间后,改为较小的电流,至充电末期改用更小的电流。充电电流的设计一般为0.1C,当充电电流超过0.3C时可认为是过电流充电。避免用快速充电器充电,否则会使蓄电池处于“瞬时过电流充电”和“瞬时过电压充电”状态,造成蓄电池可供使用电量下降甚至损坏蓄电池。过电流充电会导致蓄电池极板弯曲,活性物质脱落,造成蓄电池供电容量下降,严重时会损坏蓄电池。
3.充电方式
铅酸蓄电池放电产物是硫酸铅,若不及时转化掉,会使蓄电池处于充电不足状态,从而降低蓄电池放电容量和缩短蓄电池使用寿命。因此,必须使蓄电池组处于充足电状态。对不同情况,可分浮充和均充。
(1)浮充充电。在线式蓄电池组是长期并联在充电器和负载线路上,作为后备电源的工作方式。一般情况下,都采用浮充充电,单体蓄电池电压控制在2.25V(相对于2V蓄电池),并定期观察、记录浮充电压变化。如果单体蓄电池电压偏低,说明蓄电池充电不足,容量不够,应注意跟踪。
(2)均衡充电。所谓均衡充电是把每个蓄电池单元并联起来,用统一的充电电压进行充电。如果蓄电池组在浮充过程中存在落后蓄电池(单体电压低于2.20V,相对于2V蓄电池),或浮充3个月后,宜进行均充过程,其单体蓄电池控制在2.35V,充6~8h(注意,一次均充时间不宜太长),然后调回到浮充电压值,再观察落后蓄电池电压变化,如电压仍未到位,相隔两周后再均充一次。一般情况下,新的蓄电池组经过6个月浮充、均充后,其电压会趋于一致。均衡充电电流一般选0.3C或略小于0.3C。额定电压为12V的蓄电池,均衡充电电压一般选14.5V
直流电源屏供应商
直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。
张家港直流屏监控主机部分高度集成化,张家港直流屏厂家采用单板结构(All in one),内含
绝缘监察、电池巡检、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等
功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体
设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。张家港直流屏系统为远程检
测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程
通讯接口。通过远程通讯接口可在远方获得直电源系统的运行参数,徐州直流屏厂家还可
通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统
无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,
可方便纳入电站自动化系统。
GZDW直流屏系统主接线方式
1 GZDW30系列直流屏接线方式:
单母线分段,单组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于发电厂或大型变电站。
2 GZDW31系列直流屏接线方式:
单母线,单组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于发电厂或大型变电站。
3 GZDW32系列直流屏接线方式:
单母线分段,单组电池,充电模块单一电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
4 GZDW33系列直流屏接线方式:
单母线,单组电池,充电模块单一电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
5 GZDW34系列直流屏接线方式:
单母线分段,单组电池,充电模块两种电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
6 GZDW35系列张家港直流屏接线方式:
单母线,单组电池,充电模块两种电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
7 GZDW40系列直流屏接线方式:
单母线分段,双组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于重要发电厂或大型变电站。
8 GZDW41系列直流屏接线方式:
单母线,双组电池,充电模块单一电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
9 GZDW42系列直流屏接线方式:
单母线分段,双组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于重要发电厂或大型变电站。
10 GZDW43系列张家港直流屏接线方式:
单母线,双组电池,充电模块两种电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
张家港直流屏厂家提醒用户
直流屏系统设计应注意的问题
1降压装置选择
硅链降压——单硅链、双硅链;
高频斩波式降压——应提供备用通道。
2.监控单元
单片机——简单、可靠、功能完备,使用***广泛;
PLC触摸屏——使用简单明了,但价格较高;
工控机——应用软件丰富,但一般需使用硬盘、风扇、操作系统等,故障率较高。
3绝缘监测
选用直流互感器或交流互感器;
平衡电阻选择——单台或多台装置;
正负母线绝缘同时降低检测;
环路运行——会产生环流,若环流过大会造成支路接地误报警。
4接线方式
控母加高频开关电源模块——在交流失电或控母电源模块失电的瞬间会造成控母电压短时突降。
5与综自通信
所有智能设备均先与微机控制器通信,然后微机控制器再与综自通信;
所有智能设备与微机控制器及综自均通过RS485口并联通信。
6张家港直流系统各设备选型
直流系统中各智能设备选用同一家产品
张家港直流屏的负荷类型
1.动力负荷:主要是高压开关柜的合闸分闸(电磁式开关机构),弹簧储能式开关所需合闸分闸电流较小
2.事故负荷:主要是事故照明……
3.经常负荷:主要是接入直流屏的信号灯,继电保护,自动化装置……
张家港直流屏分类
1、按照电压等级分:DC24V/48V/110V/220V
2、按照容量分:
微机控制型高频开关直流电源系统可根据用户要求配置系统:
(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。