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1、直流系统及UPS一、直流系统的作用及工作原理直流系统主要作为高压断路器直流操作机构的分、合闸、继电保护、自动装置、信号装置等使用的操作电源及事故照明和控制用直流电源,由交流配电单元、充电模块、直流馈电、集中监控单元、绝缘监测单元、降压单元和蓄电池组等部分组成。图1为直流系统原理框图。系统原理框图工作原理两路交流输入经交流配电单元选择其中一路交流输入提供给充电模块;充电模块输出稳定的直流,一方面对蓄电池组补充充电和提供合闸输出,另外通过降压单元提供控制输出,为负载提供正常的工作电流;绝缘监测单元可在线监测直流母线和各支路的对地绝缘状况;集中监控单元可实现对交流配电单元、充电模块、直流馈电、绝缘监
2、测单元、直流母线和蓄电池组等运行参数的采集与各单元的控制和管理,并可通过远程接口接受后台操作员的监控。二、系统各单元工作原理1、交流配电单元 图2为双路交流自投电路,适用于一组充电机由两路交流电源供电的系统。交流配电单元各部分电路原理如下:双路交流自投回路由交流配电单元,两个交流接触器(1CJ、2CJ)组成。交流配电单元为双路交流自投的检测及控制元件,接触器为执行元件。交流配电单元上设有转换开关QK、两路电源的指示灯和交流故障告警信号输出的空接点。转换开关 QK有4个档位,旋转手柄旋至不同档位可实现如下功能:交流配电单元交流配电单元(1)、“退出”位:两个交流接触器均断开,关断两路交流输入。(
3、2)、“1#交流”或“2#交流”位:手动选择1#或2#交流投入作为充电机的输入电源。(3)、“互投”位:双路交流的自动互投位,当任一路交流故障时,均可自动将另一路交流投入,以保证充电机交流电源的可靠性。放雷单元 雷击分为直击雷和感应雷两种,线路直接遭雷击时,电缆中流过很大电流,同时引起数千伏的过电压直接加到线路装置和电源设备上,持续时间达若干微秒,直接危害用电设备。感应雷通过雷云之间或雷云对地的放电,在附近的电缆或用电设备上产生感应过电压,危害用电设备的安全。因此必须要在交流配电单元入口加装防雷器。雷击浪涌吸收器雷击浪涌吸收器具有防雷和抑制电网瞬间过压双重功能,最大通流量40KA,动作时间小于
4、25ns。由图 4可见,相线与相线之间,相线与零线之间的瞬间干扰脉冲均可被压敏电阻和气体放电管吸收。因此,其功能优于单纯的防雷器。充电模块 充电模块采用(N+1)冗余方式供电,即在用N个模块满足电池组的充电电流(0.1C10)加上经常性负荷电流的基础上,增加1个备用模块。例如:200AH电池组,经常性负荷(Ij)为10A的直流系统,可算出充电机的最大输出电流为:(1)、最大输出电流=0.1C10+Ij=0.1200+10=30A如采用容量为10A的充电模块,取N=3,N+1=4(2)、备用模块采用热备份方式,直接参与正常工作。降压装置 系统正常工作时,充电机对蓄电池的均/浮充电压通常会高于控制
5、母线允许的波动电压范围,采用多级硅调压装置串接在充电机输出(或蓄电池)与控制母线之间,使调压装置的输出电压满足控制母线的要求。图5为降压装置原理图,由降压硅链、控制器、执行继电器及转换开关组成。降压硅链由多只大功率硅整流二极管串接而成,利用PN结基本恒定的正向压降,通过改变串入电路的PN结数量来获得适当的压降。转换开关有多个档位,正常运行时将转换开关置于“自动”档位,装置处于自动调压状态,这时调压装置实时检测控制母线电压,并与设定值进行比较,根据比较结果,控制硅链的投入级数,从而保证控制母线电压波动范围;当手动操作转换开关至“0”位时,所有硅链全部投入,降压值最大;当手动操作转换开关至“1”位
6、时,转换开关“3-4”接点闭合,从而使执行继电器J1线圈带电,驱动其常开接点J1闭合,1级硅链被短接,依此类推,当转换开关分别转至“2”、“3”、“4”、“5”时,2级、3级、4级、5级硅链被短接,从而达到根据需要手动调节控制母线电压的目的。硅链中大功率硅二极管由专用的自冷式散热片夹持固定,确保散热效果,适于大电流下连续可靠工作。整个装置采用独立模块化设计,便于安装和维护,整个单元一般安装在屏内顶部,便于散热。直流馈电单元 直流馈电单元是将直流电源通过负荷开关送至各用电设备的配电单元。根据负荷的功能不同馈线回路可分为:控制回路和合闸回路,各回路所用负荷开关均选用专用直流断路器,分断能力均在 6
7、kA以上,保证在直流负荷侧故障时相应支路可靠分断,其容量与本系统上、下级开关相匹配,以保证开关动作的选择性。绝缘监测单元 绝缘检测单元绝缘监测单元用于监测直流系统电压及其绝缘情况,在直流电压过、欠压或直流系统绝缘强度降低等异常情况下发出声光告警,并将对应告警信息发至集中监控器。根据用户的不同需要,绝缘监测仪可配置普通型或带支路巡检型,一般安装在馈线柜上,带支路巡查的监测仪配有传感器,分别装在每回馈线开关的后下部,各馈线开关的引出线穿过传感器的中心孔。(1)、内置绝缘监测仪 检测直流母线电压、正负母线对地电压、正负母线对地电阻。当电压过高、过低或绝缘电阻过低时发出相应的告警信号,告警定值可通过键
8、盘设置。(2)、带支路巡检的绝缘监测仪 监测正负直流母线的对地电压和绝缘电阻,当正、负直流母线的对地绝缘电阻低于设定的报警值时,自动启动支路巡检功能。支路巡检采用直流有源CT,不需向母线注入信号。每个CT内含CPU,被检信号直接在 CT 内部转换为数字信号,由CPU通过串行口上传至绝缘监测仪主机。支路检测精度高和抗干扰能力强。采用智能型CT,所有支路的漏电流检测同时进行,支路巡检速度高。监控单元 一、交流配电监测(1)、电源系统的交流输入设有交流配电单元,当出现交流失电、缺相故障时,通过无源接点将告警信号送监控器,监控器发出交流电源故障告警信号。(2)、当系统配有智能交流电压、电流表时,这些表
9、计能直接显示交流输入电压、电流,并通过串行总线将测量到的数据送监控器,监控器可显示这些数据,并判断交流输入是否过压、欠压、失电、缺相或三相不平衡,故障时发出交流电源故障告警信号。直流配电监测(1)正常情况下电源系统设有母线电压、电流表或变送器及蓄电池电压、电流表,这些表 计能直接显示母线及蓄电池电压、电流,并通过串行总线将测量到的数据送监控器,监控器可显示这些数据,判断母线及蓄电池是否过压、欠压,故障时发出告警信号。(2)重要回路(蓄电池、充电机)的熔断器设有熔断器故障附件,故障信号直接送监控器,故障时发出熔断器故障告警信号。(3)当馈线回路设有馈线脱扣故障告警触点时,各脱扣故障告警信号并连后
10、送监控器,故 障时发出馈线脱扣故障告警信号。(4)当电源系统配有馈线状态监测模块时,馈线状态监测模块通过串行总线将测量到的馈 线开关分合状态送监控器。(5)充电机、蓄电池的输出开关及母联开关、放电开关的状态可由其辅助接点送给监控器,在历史记录中显示和送给后台。(6)电压监视器,重要回路可选配独立的电压监视器,当电压异常时,可通过空接点发出 报警信号。检测单元绝缘监测(1)当电源系统选用监控器内置接地仪时,可同时监测到两段母线的对地绝缘电阻,并显 示接地电阻值,当监测到的接地电阻值小于设定值时,发出接地故障告警信号。(2)当电源系统选用带支路检测的接地仪时,接地仪通过 RS485数字通信接口将测
11、量到的 数据送监控器,故障时发出接地故障告警信号及显示接地支路号和接地电阻值。(3)当电源系统选用绝缘监查继电器时,可监测一段母线的对地绝缘电阻,并显示接地电 流,当接地电流大于设定值时,发出告警信号。充电模块监控 充电模块通过串行总线接受监控器的监控,实时向监控器传送工作状态和工作数据,并接受监控器的控制。监控的功能有:(1)遥控充电模块的开/关机及均/浮充(2)遥测充电模块的输出电压和电流。(3)遥信充电模块的运行状态。(4)遥调充电模块的输出电压。绝缘检测单元电池管理电池的管理功能主要有如下内容:(1)可显示蓄电池电压和充放电电流,当出现过、欠压时进行告警。(2)设有温度变送器测量蓄电池
12、环境温度,变送器通过串行总线将测量到的蓄电池环境温度送监控器,当温度偏离25时,由监控器发出调压命令到充电模块,调节充电模块的输出电压,实现浮充电压温度补偿。不同品牌的蓄电池其温度补偿系数要求不同,可通过监控器键盘设置温度补偿系数,豹牌单节2V电池的温度补偿系数为0.005V/,对于108只的电池组,其温度补偿系数为0.54V/,即当温度上升1时,充电机输出电压降低0.54V,当温度下降1时,充电机输出电压上升0.54V。(3)手动定时均充,可通过监控器键盘预先设置均充电压、均充时间,然后启动手动定时均充,监控器运行以下均充程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充电压整定值时,
13、自动转为稳压充电,定时时间到转为浮充运行。充电曲线见图6电池管理电池管理(4)自动均充,当下述的条件之一成立时,系统自动启动均充:系统连续浮充运行超过设定的时间(可通过监控器键盘设置,出厂设置为3个月)交流电源故障,蓄电池放电超过十分钟;自动均充电程序:以整定的充电电流进行稳流充电,当电压逐渐上升到均充电压整定值时,自动转为稳压充电,当充电电流小于0.01C10A后延时1小时(或设定值),转为浮充运行。充电曲线见图 7三、我厂直流系统简介我厂直流系统分为:机组动力用直流系统;机组控制用直流系统;升压站控制用直流系统;集中控制楼控制用直流系统。其中动力系统直流电压为220伏,其余为110伏,机组
14、动力用直流系统和机组控制用直流系统为单机单母线系统,一期三台机组母线通过直流开关相联。升压站控制用直流系统、集中控制楼控制用直流系统为单母线分段。我厂直流柜按功能分主要分充电柜和馈线柜,共41面柜,其中动力系统14面(4(1机)6(2机)4(3机),控制系统15面(474),升压站系统和集控楼系统各6面。直流系统详细配置如下:我厂直流系统简介1、机组直流系统配置每台机组设置一组220V蓄电池配两组充电器向动力负荷供电,另设置一组110V蓄电池配两组充电器向控制负荷供电。2、集控室公用直流系统本期3台机组设置两组110V蓄电池配三组充电器向本期3台机组公用控制负荷供电,以提高供电的可靠性。3、2
15、20kV配电装置直流系统设置两组110V蓄电池配以提高供电的可靠性。三组充电器向220kV配电装置控制负荷供电,4、直流系统接线(1)机组220V动力用直流系统机组220V动力用直流系统采用单母线分段,考虑到蓄电池的维护,本期工程的动力用直流系统间通过联络开关用电缆可连接。正常运行时,联络开关打开,每台机组直流系统独立运行,当某一台机组蓄电池退出运行时,则联络开关合上,两台机组的直流系统并联由一组蓄电池短时供电.(2)机组110V控制用直流系统机组110V控制用直流系统采用单母线分段,考虑到蓄电池的维护,本期工程的110V控制用直流系统间通过联络开关用电缆可连接。正常运行时,联络开关打开,每台
16、机组直流系统独立运行,当某一台机组蓄电池退出运行时,则联络开关合上,两台机组的直流系统并联由一组蓄电池短时供电.我厂直流系统简介(3)集控搂110V控制用直流系统集控搂110V控制用直流系统采用单母线分段,考虑到蓄电池的维护,1期工程的110V控制用直流系统间通过联络开关用电缆可连接。正常运行时,联络开关打开,每组直流系统独立运行,当某一组蓄电池退出运行时,则联络开关合上,集控搂110V的直流系统并联由一组蓄电池短时供电.(4)220kV配电装置110V控制用直流系统220kV配电装置110V控制用直流系统采用单母线分段,考虑到蓄电池的维护,一期工程的110V控制用直流系统间通过联络开关用电缆
17、可连接。正常运行时,联络开关打开,每组直流系统独立运行,当某一组蓄电池退出运行时,则联络开关合上,220kV配电装置110V的直流系统并联由一组蓄电池短时供电.我厂直流系统简介下面以1机组动力系统为例介绍一下我厂的直流系统:从1机组厂用交流380伏保安段经两开关引出两路交流首先经交流配电单元(实现交流电源的切换备用功能)上交流母线,交流母线上并联13个高频开关电源装置(充电模块)将交流整流为220伏直流后上直流母线,蓄电池正常通过1直流母线浮充或供电;初充电或核容后充电,为避免拉低母线电压,断QF3,QF5,合QF4由充电机直接给蓄电池充电,1机直流母线通过QF6由2直流母线供电。1直流母线并
18、接有29条馈线至动力负荷。蓄电池通过QF7放电。我厂直流系统简介JKQ-2000为集中监控仪,监控仪通过RS232/485接口与充电机ATC230、绝缘监测仪WJY3000A、蓄电池巡检仪BATM30、电压电流采集模块通信,监控仪还引入12组开关量,包括7个直流开关的状态和两个交流电源、主开关、绝缘、接地仪的故障状态;集中监控仪可将采集的信息通过串口向DCS和NCS发报文,同时可向DCS和NCS开出8组状态量。BA1、BA2和BV3输出标准模拟量供后台遥测。PA1、PA2、PV1和 PV2为就地指示仪,DYJA可就地显示直流母线电压并设定过压、欠压报警。集中监控仪检测到直流正负母线对地电压不正
19、常后,发指令到绝缘监测仪WJY3000A,通过巡检每条馈线的直流CT参数来判断出接地馈线。蓄电池巡检仪接电池组,检测并传送每节电池的端电压到集中监控仪供监视和控制用。我厂直流系统简介四、我厂直流系统运行相关规定运行规定(规程部分)运行规定(规程部分)220V直流母线电压正常时应按规定的浮充电压运行:蓄电池室温度在2030范围内,浮充电压为238.61V,当室温超出此范围时,应对浮充电压进行温度补偿:以25为基点,每升高1,浮充电压降低0.31V,每降低1,浮充电压升高0.31V正常运行中,母线电压不应超过242V,不应低过210V110V直流母线电压正常时应按规定的浮充电压运行:蓄电池室温度在
20、2030范围内,浮充电压为115.90.5V,当室温超出此范围时,应对浮充电压进行温度补偿:以25为基点,每升高1,浮充电压降低0.15V,每降低1,浮充电压升高0.15V蓄电池表正常温度为1545,定期充放电时,电池表面温度不得超过45。蓄电池室的温度应保持在2030。直流系统不允许在蓄电池退出时,由充电器单独带直流负荷运行。任意两台机组220V和110V直流系统不允许长期并列运行。正常运行时联络刀闸应断开,当一台机的蓄电池需要退出时,应先合上联络开关然后退出蓄电池。三台机的直流系统不允许同时并联运行。集控及升压站的110V直流母线正常运行时,采用分段运行。在一组蓄电池需要退出时,允许将两段
21、母线并列,切换时应先合上联络开关再退出蓄电池。在投入充电器的操作中,应先起动充电器,检查充电器输出电压正常后,再合上充电器的直流侧出口开关。两组直流母线并列或蓄电池、充电器合入母线前,必须确认两端极性一致,并应检查两组母线电压接近。当两组母线并列运行时,应退出其中一组直流绝缘监测仪运行。运行规定(规程部分)直流系统不允许在蓄电池退出时,由充电器单独带直流负荷运行。任意两台机组220V和110V直流系统不允许长期并列运行。正常运行时联络刀闸应断开,当一台机的蓄电池需要退出时,应先合上联络开关然后退出蓄电池。三台机的直流系统不允许同时并联运行。集控及升压站的110V直流母线正常运行时,采用分段运行
22、。在一组蓄电池需要退出时,允许将两段母线并列,切换时应先合上联络开关再退出蓄电池。在投入充电器的操作中,应先起动充电器,检查充电器输出电压正常后,再合上充电器的直流侧出口开关。两组直流母线并列或蓄电池、充电器合入母线前,必须确认两端极性一致,并应检查两组母线电压接近。当两组母线并列运行时,应退出其中一组直流绝缘监测仪运行。直流系统的运行方式(规程部分)直流系统的运行方式(规程部分)机组110V及220V直流系统运行方式正常运行时,机组220V、及110V直流系统按机组独立运行。蓄电池处于浮充电方式。当本机蓄电池要退出运行时,#1、#3号机可切为#2机直流系统供电,#2机可切为#1或#3机直流系
23、统供电。集控及升压站110V直流系统运行方式:正常运行时,直流母线分段运行,联络开关在断开位置。两组充电器及两组蓄电池同时投入运行,在浮充电方式。当其中一个分段蓄电池要退出运行时,可先合上联络开关,再退出蓄电池运行。四、直流系统的操作及巡视项目四、直流系统的操作及巡视项目 1、充电器投入运行的操作(母线在运行状态):检查所有有关的工作票已结束,临时安全措施已拆除。检查充电器交、直流侧开关在断开位置。送上控制回路,加热回路,风扇电源,报警监视回路的电源保险。合上充电器交流侧开关(有两路电源的,将电源切换开关投“互投”位置),并检查交流电压正常。充电器启动前应检查“启动开关”、“开关机”及“均浮充
24、”按钮处于松开状态。投入各组充电器运行。检查充电器运行灯亮,通过直流监视系统检查充电器的输出电压符合规定的浮充电压值。检查电流输出应为“0”。合上充电器的直流侧开关,检查充电模块指示正常,充电器冷却系统运行正常,无异常报警信号。恢复直流系统正常运行方式。2、充电器退出运行的操作 按运行中的充电器退出(上的“开关机”)按钮,检查充电器已退出运行。断开充电器的直流侧开关。断开充电器的交流侧开关。如充电器长期停用,应将直流系统切换至另一台机(对于机组直流系统)或另一段(对于集控或升压站直流系统)断开充电器监控器电源开关。六、直流系统的相关问题和事故处理直流系统发生正极或负极接地时,对运行有什么危害?
25、答:直流系统发生正极接地时,有可能造成保护误动,因为电磁机构的跳闸线圈通常都接于电源负极一端,倘若回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中再有一点接地时,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护装置和断路器拒动,烧坏继电器,造成熔断器熔断。直流系统发生一点接地后,在同一极另一点再发生接地时,就构成两点接地短路,这将造成信号装置,继保或断路器误动作,或烧毁继电器或熔断器等故障,从而使电站的正常生产受到严重影响,因此应迅速寻找接地点,尽快解除,防止发展成两点接地。查找直流接地应遵循哪些原则?如何进行?答:对于两段以上并列运行的直流母线,先根据直流系统接地选线装置的检查
26、结果,采用“分网法”寻找,拉开母线分段开关,判明是哪一段母线接地。对于母线上允许短时停电的负荷馈线,则采用“瞬间停电法”寻找接地点。对于不允许短时停电的负荷馈线,则采用“转移负荷法”寻找接地点。对于充电设备及蓄电池,可采用“瞬间解列法”寻找接地点。应根据运行方式、操作情况、气候影响判断可能发生接地的处所,采取拉路寻找、分段处理的方法。应先寻找信号和照明部分、后寻找控制回路;先寻找室外部分,后寻找室内部分。在切断各专用直流回路时,时间不得超过3S,且不论回路是否接地均应合上。发现某一专用直流回路有接地时,应及时找出接地点,并尽快将其消除。直流系统为什么要装设绝缘监察装置?答:变电所的继电保护、信
27、号装置、自动装置以及屋内配电装置的端子箱,机构箱等均与直流系统的直流电源相连接。因此,直流系统比较复杂,发生直流接地故障的机会较多。当发生一点接地时,无短路电流流过,熔断器不会熔断,所以可以继续运行。但当出现另一点接地时,可能引起信号回路、继电保护等不正确动作。因此,直流系统应装绝缘监察装置。为什么直流系统一般不允许控制回路与信号回路混用?答:直流控制回路是供给开关合、跳闸二次操作电源和保护回路动作的电源,而信号回路是供给全部声、光信号的直流电源。如果两个回路混用,当直流回路发生接地故障时,不便于查找接地故障点,工作时不便于断开电源。用试停方法找直流接地有时找不到用试停方法找直流接地有时找不到
28、接地点在哪个系统,原因是什么?接地点在哪个系统,原因是什么?答:当直流接地发生在充电设备,蓄电池本身和直流母线上时,用拉路方法是找不到接地点的。当直流采用环路供电方式时,如不首先停下环路开关也是不能找到接地点的。除上述情况外,还有直流串电,同极两点接地,直流系统绝缘不良,多处出现虚接地点,形成很高的接地电压,在表计上出现接地显示。查找直流接地的注意事项有哪些?答:(1)查找接地点禁止使用灯泡寻找的方法。(2)用仪表检查时,所用仪表的内阻不应低于 2000 欧姆/伏。(3)当直流发生接地时,禁止在二次回路上工作。(4)处理时不得造成直流短路和另一点接地。(5)查找和处理必须由二人进行。(6)拉路
29、前应采取必要 措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。直流母线电压为什么不允许过高或直流母线电压为什么不允许过高或过低?有什么危害?过低?有什么危害?答:直流母线电压过高时,使长期带电的继电器、指示灯等容易过热或损坏。电压过低时,可能造成断路器、保护的动作不可靠。直流母线电压允许变化范围一般为正负 10%。直流系统两点接地会有什么影响?直流系统两点接地会有什么影响?答:直流系统在运行中一点接地,并不产生任何影响,但是必须及时排除,否则当发生另一点接地时,就有可能使信号。保护和控制回路误动作或拒绝动作,并且有使熔断器 熔断,烧坏继电器触点的可能性,所以不允许直流系统长期一点接地运行。蓄电池欠
30、充电对电池有什么影响,怎样判断?答:电池欠充电的现象是正负极板颜色不鲜明,电池室内的酸味不明显,电池内气泡 极少,电压低于2.1V,脱落物大部分是负极的多次欠充电可使极板上形成的硫酸不易还原 成惰性硫酸,使极板上的酸性物质减少,甚至损坏极板。蓄电池过充电和欠充电有哪些危害碱性电池对过充电和欠充电耐性较大,只要不太严重,发现后及时处理,对其寿命影响不大。在铅酸电池中过充电会造成正极板提前损坏,欠充电将使负极板硫化,容量降低。欠充电会使板极逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不溶解,即产生所谓的不可逆硫酸盐化,使用普通的方法无法充进电,因此容量会一次一次地快速衰减。过充电的危害主要是产生电解水的副
31、反应,由于电池正极产生氧气转移到负极发生氧复合反应,会发生热量,因此过充电量实际转换成热量使电池温度升高,若不加以控制,会造成大量失水,严重者造成热失控容量剧减,甚至变形等故障。直流系统充电器故障跳闸处理:断开故障充电器的交、直流开关。对于集控及升压站110V直流系统,则需要检查两段母线电压差在允许范围内,合上联络开关,将两段母线并列运行。对于机组220V、110V直流系统,则利用机组直流系统之间的联络刀闸将两台机组的直流系统并联运行。同时通知维修处理。并列后的母线只能一组绝缘监测仪运行。直流母线电压低报警处理:通过充电器的监视器(集中监控器),检查充电器的输出、输入电压是否正常,如不正常则退
32、出该充电器,转为另一台机组直流系统或另一段直流母线供电,并通知检修处理。如是因输入电压低造成的,应检查厂用电系统。检查充电器及蓄电池的输出电流,是否是由于负荷过流大而造成系统电压低,进一步查找过流原因,排除故障。检查核对电压表计。直流母线电压高报警处理:定期均充时会发电压高报警,均充结束报警会消失。检查是否充电器失控,如果是,切换另一台机组直流系统或另一段直流母线供电。直流系统接地处理:根据直流系统接地检测仪的报告判明接地极及接地段,并检查接地电压。查询有无检修人员在直流回路上工作。暂时退出充电器判断故障点是否在充电器内部,如是则退出该充电器运行。利用“直流系统接地检测仪”进行带电查找故障支路
33、。对于可停电负荷可用瞬时停电法查找接地点。查出故障支路,通知维修人员处理。直流系统的巡检与维护直流系统的巡检与维护直流系统的巡检与维护直流系统的巡检与维护UPSUPS一、UPS介绍二、UPS结构原理三、UPS面板操作和监视四、UPS常规操作UPS介绍UPS是交流不停电电源的简称,主要向下列负荷供电:DCS,计算机监测、监控系统,锅炉安全监视系统、数字式电液调节器、汽轮机监视仪表,汽轮机旁路系统、电能计费系统、继电保护装置、火灾自动报警系统以及其他自动和保护装置等。UPS介绍我厂UPS采用深圳正昌提供的GTSI-15、GTSI-60K、GTSI-80K三相输出UPS成套装置。每台机组设一套GTS
34、I-80K UPS,集控楼本期配置两台GTSI-60KUPS,并机运行,220kV 升压站设两套GTSI-15 UPS;各UPS柜中装设变送器模块,以便将UPS电压和频率输出量送入DCS系统。UPS输出接至馈电柜。UPS介绍工作原理:1、正常情况下由380V交流电电源供电,经整流器整流滤波为纯净直流,由逆变器变换为稳频、稳压交流,通过静态开关向负载供电。2、当380V交流电电源或整流器发生故障时,逆变器利用蓄电池直流电能毫无间断地继续向负载提供优质可靠的交流电。UPS介绍3、在逆变器故障或过载时,则UPS转换至“旁路运行”模式,由旁路的220V交流电源通过旁路静态开关向负载供电。4、在维护或修
35、理UPS期间,由旁路的220V交流电源通过手动维修开关直接向负载供电。UPS介绍每套UPS 系统正常臂装置由静态开关、逆变器(内含输出隔离变压器)、整流器(内含输入隔离变压器)、隔离二极管组成,旁路臂包括旁路开关、旁路隔离变压器和调压稳压器,具有稳压稳频的性能,UPS介绍机组UPS 系统,有三路向热工系统供电,其他向电气控制、仪表及继电保护设备供电。集控楼UPS 系统,有两路向热工系统供电,其他向电气控制、仪表及继电保护设备供电。220kV 升压站设一套UPS 电源,有两路向网控系统供电,其他向电气控制、仪表及继电保护设备供电。UPS介绍机组UPS 的交流输入均为三相,取自本机组的保安段,旁路
36、电源取自380V 机组工作段,直流输入取自UPS 自带的专用蓄电池。输出采用交流220V 单相。集控楼UPS 的两路交流输入均为三相,一路取自#1 机组的保安段,一路取自#2机组的保安段,旁路电源取自#1,#2 机组保安段,直流输入取自UPS 自带的专用蓄电池。输出采用交流220V 单相。UPS介绍220kV 升压站UPS 的三路交流输入均为三相,一路取自#1 机组的保安段,一路取自#2 机组的保安段,旁路电源分别取自主厂房公用段和#3 机组保安段,直流输入取自220kV 升压站直流系统。输出采用交流220V 单相。UPS介绍机组UPS 布置在主厂房6.5 米层的机组电子设备室。集控楼UPS
37、布置在集控楼电子设备间。220kV 配电装置的UPS 布置在220 kV 配电装置的电子设备间UPS结构原理UPS结构原理UPS结构原理输入隔离变:星-星接法,主要作有:1、消除厂用电对UPS干扰。2、接地方式转换。UPS结构原理整流桥:UPS结构原理UPS结构原理逆变器UPS结构原理UPS结构原理旁路UPS结构原理UPS结构原理UPS结构原理UPS原理图UPS操作面板UPS面板操作和监视LCD控制面板包括控制系统运行的功能按钮和报告UPS状态的信息按钮两大部分 功能按钮功能按钮 ON/OFFUPS开机按开机按钮钮按ON/OFF按钮开机,显示启动开机诊断结果。功能按钮ON/OFFUPS 关机关
38、机按钮按钮按ON/OFF按钮进行关机操作。系统对此命令会要求再次确认:在2秒钟内,再按一次ON/OFF按钮,表示确认选择关机。信息按钮UPS对其运行状态实施连续监控。用户想要获取实时信息,只要按相应的信息按钮,LCD就会立即显示对应的状态信息。而相应的LED指示灯则提供一目了然的状态流程。UPS在运行日记内会自动记录按时间顺序所发生的历史事件。该运行日记可以通过信息按钮、可选的RS-232通讯口连接的专用计算机显示屏或由MODEM将其传送到远程的计算机上进行查阅。同时信息按钮还可以打开内置的在线帮助功能,通过描述系统的每一个特性和路径选件,使用户不需要看说明书就直接获得所需的有关说明。按信息按
39、钮后,其对应信息显示约3秒钟(LOG和?除外),然后转回到其默认的状态显示。具体的LCD显示举例如下:信息按钮IN输入输入按IN按钮显示系统实时的输入电压状态。按相应的按钮,LCD会显示三相的R、S、T相或同时显示三相的电压和电流信息按钮B/P旁路旁路按B/P按钮显示实时旁路电压和电流。信息按钮INV逆变器逆变器按INV按钮显示系统逆变器实时的电压和电流。OUT输出输出按OUT按钮显示系统输出实时的电压和电流。信息按钮FREQ频率频率按FREQ按钮显示系统实时的逆变器输出和旁路频率。信息按钮TIME时间时间按TIME按钮显示系统实时的时间状态;日/月(DD/MM),和当前时间:时:分:秒(HH
40、:MM:SS)。信息按钮STAT状态状态按STAT按钮显示系统实时的状态和累计运行时间 时:分:秒(HHHHH:MM:SS)。*这是UPS默认的显示状态。信息按钮TEMP温度温度按TEMP按钮显示系统实时的主散热器温度。信息按钮LOG运行日记运行日记按LOG按钮显示系统的异常事件历史数据记录,可多达200个最新的事件。按LOG按钮进入该模式。按箭头按钮可以上下滚动翻阅历史记录信息。SET时间模式时间模式按SET按钮设置系统在线时钟。?在线帮助在线帮助按?按钮启动在线帮助功能,可以在线显示关于控制面板按钮、LCD显示器和LED灯的信息介绍 信息按钮按?按钮进入在线帮助模式。选择一个信息按钮或功能
41、按钮,您将获得关于该按钮的详细信息。如以OUTPUT按钮为例:信息按钮按箭头按钮(下或上)滚动信息。继续按箭头按钮(下或上)滚动信息。如想退出帮助程序,按两次?按钮即可。UPS面板介绍BYPASS旁路正常绿色B/P输出连接到旁路红色OVERLOAD 过载红色BATTERY电池不正常红色SYNC逆变器同步状态绿色CHARGER充电器运行绿色INVERTER逆变器正常绿色INV.输出连接到逆变器绿色LOAD LEVEL负载百分比 绿色LOAD LEVEL负载大于100%黄色到红色UPS操作启动前检查启动前检查确认各部分连接线路正确无误;检查UPS主机、馈线柜、旁路柜各开关,确认所有开关都在断开“0
42、FF”位置;UPS及相关系统所有检修工作已结束,工作票已回收、终结,临时安全措施已拆除;检查各输入电源电压、极性应正确;UPS操作UPS启动步骤启动步骤完成启动前检查依次合上主输入开关、旁路电源开关、UPS输出开关。UPS进行自检,一分钟后自检正常。将“调压/自动”转换开关置于“自动”位置,确认整流器输出直流电压和旁路稳压器输出电压正常。合上旁路输入开关、电池开关(置于ON位置)。按ON/OFF按钮,启动UPS等大约一分钟后,LCD显示UPS OK。按需要投入负荷,开机完成。UPS操作UPS装置退出运行,负荷转至检修旁路的操作步骤装置退出运行,负荷转至检修旁路的操作步骤检查旁路柜工作正常。“S
43、YNC”同期检测绿灯亮。按重复两次按B/P 按钮。检查B/P灯亮,INV灯熄灭。合上手动维护旁路开关。按重复两次UPS ON/OFF 按钮,退出UPS运行。拉开UPS输出开关及旁路至静态开关的旁路输入开关。断开UPS的电池开关。断开UPS主输入开关。UPS操作UPS装置由检修旁路状态转至正常运行状态的操作步骤装置由检修旁路状态转至正常运行状态的操作步骤送上整流器交流电源,合上主输入开关,检查整流器直流电压正常。送上UPS电池开关。按ON/OFF按钮,启动UPS等大约一分钟后,LCD显示UPS OK。合上旁路至静态开关的旁路输入开关。检查同期灯亮。重复两次按B/P 按钮。检查B/P灯亮。合上UP
44、S输出开关。拉开手动维护旁路开关按INV按钮,UPS转回逆变器供电。检查UPS各指示灯正常,无报警信号。UPS操作并机操作并机操作(一台机已运行,开另外一台机一台机已运行,开另外一台机):依次合上主输入开关、旁路电源开关。UPS进行自检,一分钟后自检正常。确认整流器输出直流电压和旁路稳压器输出电压正常。合上旁路至静态开关的旁路输入开关、电池开关(置于ON位置)。按ON/OFF按钮,启动UPS等大约一分钟后,LCD显示UPS OK。检查UPS同步灯亮,UPS主、从机显示正常,合上UPS输出开关。检查两台UPS运行正常,各分担50%负荷。UPS操作UPS正常供电与旁路供电的自动切换条件正常供电与旁
45、路供电的自动切换条件在同时满足下列条件的情况下在同时满足下列条件的情况下:旁路输入电压在正常范围内;旁路输入电压与逆变器输出电压的相差不超过15度;旁路侧的静态开关无故障;如果出现下列条件之一,如果出现下列条件之一,UPS将自动由逆变供电转由旁路将自动由逆变供电转由旁路供电。供电。逆变器输出电压不正常;逆变器侧静态开关温度不正常;逆变器侧静态开关故障;过负荷保护动作。UPS操作UPS正常维护检查:正常维护检查:电池无漏液、变形、接头无发热;空调运行正常,环境温度适宜;UPS控制柜指示灯与运行方式相对应;就地柜风扇运行正常;表计指示正确,无保护报警。旁路柜稳压输出正常,如果输出电压超出规定的范围,应予以调节。UPS各柜无过热,接头无松动及异常振动现象。旁路调压装置面板上检查自动手动切换把手在自动位置,电压转换手把在稳压位置,稳压指示灯亮,无过压、欠压和缺相报警。此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!此课件下载可自行编辑修改,仅供参考!感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢