GZDW微机自控高频开关电源直流系统c型.doc

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GZDW微机自控高频开关电源直流系统c型

GZDW微机自控高频开关电源直流系统广泛应用于发电厂、变电站,作为直流操作机构、继电保护、自动装置、控制信号母线等使用的分合闸操作电源、控制保护信号电源、通信以及事故照明电源等。 海拔不超过2000m; 周围空气温度不低于-10℃,不高于+45℃,在设备停用期间,周围空气温度允许为-25℃至+50℃; 周围空气的最大相对湿度不超过98%(相当于周围空气温度为25℃时); 安装地基无振动和冲击,垂直倾度不超过5%; 运行地点无导电或爆炸性尘埃,没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽; 周围空气温度变化率不超过5℃/h,相对温度变化率不超过5%/h; 交流输入电压波形为正弦波,电压幅值的持续波动范围不超过额定值20%; 交流输入频率波动范围不超过5%; 室内使用,且通风良好。 本设备由充电馈电柜(一体柜)和蓄电池柜或充电柜、馈电柜及蓄电池柜等组成。 本说明书以目前通常使用的铅酸免维护蓄电池为例,使用其他种类蓄电池时,参数设置、使用方法有细微差异,请参考相应蓄电池使用说明书或咨询厂家。 工作原理 充电浮充电装置采用多个高频开关电源模块并联组成,N+1备份,即在用N个模块满足电池的充电电流(0.1C10)加上经常负荷电流(合闸电流除外)下,选用N+1个模块即可。 如对200AH直流系统: 充电电流(0.1×200AH)+ 经常负荷电流(约5A)= 25A 选用TEP-M10/220模块4台即可。 系统可以选用任何接线型式,其典型接线方式见《GZDW微机自控高频开关电源直流系统典型设计》(泰坦公司)。 系统输出特性:系统输出特性见图1。 均衡充电状态为从图1中A点开始充电,A-B之间的区域为恒流充电区域; 当蓄电池电压上升至均衡充电电压值B点后设备进入恒压充电工作方式,B-C段为恒定电压区域,均衡充电在给定的时间内结束。均衡充电结束后,自动转换到浮充电压状态,蓄电池持续在完全充满状态,在D-A段工作。 系统电气原理 系统电气原理见附图(以图2、图3、图4为例,以下同)。 充电 充电时采用恒流方式,向蓄电池提供稳定的直流电流。 浮充电 浮充电采用恒压方式,充电模块输出端并联后经逆止二级管接到动力母线上,再经熔断器接到蓄电池组上。动力母线经降压装置接到控制母线。当交流电中断时,充电机无直流电压输出,此时蓄电池电压经过降压装置加到控制母线上,使控制母线供电连续。降压装置可采用自动或手动方式调节输出电压。设备根据交流停电时间长短,在交流恢复时,自动选择浮充或均充状态对蓄电池进行补充性充电。 均充电 均充时,充电机向直流系统提供较高的均充电压,该电压快速给蓄电池补充蓄电池向负载放电损失的能量。其电路原理及供电路线与浮充电时一致。 设备由两个或多个功能柜拼接组成。根据用户要求,可选用不同的主接线和不同的组屏方式。 系统安装 设备应安装在通风干燥的室内,并要求与酸、碱等有害气体隔离,以免腐蚀电气元件。设备前后有门,安装时应与墙或者其它设备保持一定距离(大于800mm),以便检修与通风。 交流输入电压为三相三线或三相四线制,无相序要求,柜体均需严格接地。 系统接线:系统典型平面布置图见图5,将两路AC380V交流输入分别接入充电馈电柜(或充电柜)的下部交流输入空气断路器;蓄电池组的正、负极分别接入充电柜中的下部熔断器1RD、2RD;直流输出根据不同负载,接入充电馈电柜或馈电柜中相对应的馈出线开关或端子。 充电机采用多个充电模块并联,在安装时将所有模块插入机柜后,用连接片将模块的接地端与机柜相连,然后从机柜后面将三芯和四芯航空插头,插入相对应模块上的交流输入和直流输出端口,并将所有模块后面15芯D型端子,用随机提供的连接线全部并接在一起,然后再与微机监控单元上的15芯D型插座相连。(见TEP-M高频开关电源模块安装使用说明书)。 设备留有RS232/RS485通讯口,其通讯协议见附录“GZDW微机自控高频开关电源直流系统通讯规约” 设备出厂时,每套均配有系统电气原理图及二次接线图。 系统调整 设备出厂前已做过出厂试验,各工作点已调整好,使用单位原则上开箱后就能使用,但可能因运输过程中不可预见因素造成故障。因此在正式投入运行前必须认真检查。检查后,可先使用电阻性负载(电阻器、电炉等)试运行,当充电机各项性能指标符合要求、各电器元件动作正确、各微机监控单元/智能装置显示告警正确后,可接上蓄电池和负载正式运行。设备中各类参数、数值、电位器出厂前均已按规范要求调整完毕,除非特别需要请勿调整,如需再调整时,请与厂家联系。 使用方法 使用前,必须认真阅读本使用说明书及所附系统电气原理图,掌握操作要点,明确注意事项后,方可上机操作。 交流输入 两路AC380V交流输入分别接入充电馈电柜(或充电柜)的下部两个交流输入空气开关上,两个空气开关依次全部

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