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直流系统和UPS、EPS培训
直流系统、UPS和EPS培训讲义
培训人:刘 勇
直流系统的作用和结构
直流系统的作用
直流系统室变配电所正常运行的根本,其主要作用:
为各种控制、自动装置、继电保护、信号装置等提供可靠的工作电源;
为断路器分合闸提供可靠的操作电源;
当所用电失去后,作为应急的后备电源。
直流系统的组成
直流系统一般由蓄电池组、整流充电装置、放电装置、绝缘监察装置、直流母线、直流负荷等组成。
蓄电池按照电解质的不同,分为酸性和碱性蓄电池。变配电所目前采用的蓄电池主要室:阀控式密封铅酸蓄电池;
整流充电装置现多采用高频开关模块型充电装置,高频开关频率结合脉宽调制技术应用在开关电源上,在高频化、小型化及模块化上有很大的进展,具有输出稳定、稳压精度高、纹波系数小等优点。
绝缘监察装置。考虑直流接地现象,导致开关误动作而设。
铅酸蓄电池组
蓄电池组的工作原理(略)。在正常适用情况下,蓄电池不宜过度放电,因为这样会使同活性物质混在一起的细小硫酸铅结晶成较大的结晶,增大极板电阻,在充电时很难使它还原,妨碍充电过程的进行。
蓄电池组的运行于维护
防酸蓄电池运行方式有:充电——放电运行方式和浮充电运行方式。充电——放电运行方式好是将充好的蓄电池向直流负荷供电,待放电至规定值后再进行充电的运行方式。浮充电运行方式是将蓄电池组与浮充电装置并联,由充电装置向直流母线供电同时又以小电流向蓄电池组浮充电的运行方式。
均衡充电。蓄电池在浮充电运行中,浮充电流是一致的,但由于蓄电池的内电阻和特性不一样,每个蓄电池的自放电是不相等的,造成部分蓄电池电解液密度下降、电压偏低、极板硫化。而采用均衡充电方法,可以使蓄电池消除硫化,达到全组蓄电池电压的均衡。同时均衡充电能对电解液起到搅拌的作用,使电池上、下部电解液密度一致。
核对性放电。工作在浮充电状态的防酸蓄电池,经过长期的运行,极板的表面将逐渐产生硫酸铅结晶堵塞极板微孔,阻碍电解液的渗透,使活性物得不到充分的化学反应,从而增大了蓄电池的内阻,降低了极板中活性物质的作用,使蓄电池的容量大为下降。
阀控蓄电池(也叫免维护蓄电池)
阀控蓄电池设有安全可靠的减压安全阀,持续高温运行或严重过充电时,蓄电池内部压力可能超过正常允许值,安全阀自动开启泄压,压力恢复正常时,自动关闭。
正常运行中以浮充电方式运行,浮充电一般采用恒压限流方式。浮充电电压为2.23~2.25V,均衡充电电压为2.35V。(对于标称电压为2V的放电终止电压为1.8V)
阀控蓄电池在运行中,可能因浮充电电流调整不当,无法补偿蓄电池自放电、爬电、漏电而造成的蓄电池容量的亏损,应根据需要设定时间(一般为3各月),让充电装置自动或手动进行一次恒流限压充电——恒压充电——浮充电的充电过程,使蓄电池随时处于满容量状态。
三、直流接地故障分析与处理
正常运行的直流系统,其正、负母线对地都是绝缘的。如果某一母线(正或负母线)有任一点对地绝缘被破坏,就会形成某一母线接地,直流系统一点接地对直流系统或全所的运行,虽然不会立即引起不良后果,但必须及时处理。如果发生两点接地,则会形成严重的危害,可能造成断路器误动、拒动及控制回路熔断器熔断。当直流电源的正极A点发生一点接地后,如在以下的各点又发生一点接地,构成两点接地时,将发生不同的后果。
当负极B点又发生接地时,造成直流电源短接,熔断器FU熔断,断路器将失去操作电源,此时如果系统发生短路故障,断路器不能跳闸,引起断路器“拒动”
当正极的C点又接地时,即将电流继电器动合触电KA1、KA2短接,中间继电器KM启动,其触点闭合,使断路器的跳闸线圈YR2通过电流而发生误跳闸。当第二个接地点发生在D、E点的位置时,都能使断路器误动作。因此,正极发生一点接地后,危害性很大。
如负极的B点首先发生接地,而后正极C、E点又发生接地形成两点接地时,如果此时保护动作将引起直流短接,不但断路器拒绝跳闸,而且电源熔断器熔断,同时短路电流有可能烧坏继电器。
直流系统接地故障处理。为了防止直流系统发生两点接地造成严重后果,当直流系统发生一点接地时,必须及时找出接地点并加以消除。
查找前先判断接地故障的极性。在直流屏上用直流绝缘监察转换开关,测量正、负极对地电压。直流系统对地绝缘良好时,正、负极对地电压基本相等。若测量正对地电压为220V,负对地电压为零,则说明为负极接地;反之说明正极有接地故障,如果属不完全接地故障,则绝缘降低的一极对地电压较低,而另一极电压较高。
查找直流接地故障的一般顺序:
分清接地故障的极性,粗略分析故障发生的原因:①长时间阴雨天气,会使直流系统绝缘受潮,室外端子箱、机构箱、接线盒等是否因密封不良进水;②所内二次回路上有无人员在工作、是否与工作有关。
若所内二次回路有人工作,或者设备检修实验工作,应立即停止。拉开工作用直流试验电源,看接
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