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MURR開關電源

2017-09-18 瀏覽量 150

德國穆爾MURR開關電源在電力體系的運用剖析

德國穆爾MURR開關電源在電力體系的運用剖析 現在,中國正大力實施變電站的無人值勤辦理,因而,對設備的挑選將會朝著小型化、無油化、少維護或免維護及主動化程度高的方向開展。高頻開關直流電源正能習慣這種請求,經過這幾年的運轉檢測,這種商品的功用已逐漸老練、安穩。憑著優勝的技能功用和杰出的價格功用比,高頻開關電源將成為直流電源更新換代的首選商品。?

在電力體系中,直流電源作為繼電維護、主動設備、操控操作回路、燈光音響信號及事端照明等電源之用,是發電廠和變電站對比重要的設備。因直流電源毛病而引發的事端時有發作,所以,對直流電源的可靠性、安穩性具有很高請求。傳統的直流電源大都選用可控硅整流型。近幾年來,很多直流電源廠家推出智能化的高頻開關電源,這種電源體系具有很多長處:安全、可靠、主動化程度高、具有更小的體積和分量、歸納功率高以及噪音低等,習慣

網開展的需求,值得推廣運用。

現在,中國電力體系選用的直流電源也正由傳統的相控電源逐漸向模塊化的高頻開關電源改變。高頻開關電源整流器的作業原理:溝通電源接入整流模塊,經濾涉及三相全波整流器后成為直流,再接入高頻逆變回路,將直流變換為高頻溝通,最終經高頻變壓器、整流橋、濾波器后輸出平穩直流。這種高頻開關電源首要由高頻開關充電模塊、會集監控器和蓄電池組等構成,其間充電模塊和會集監控器具有內置微處理器,智能化程度高。高頻開關電源體系正常運轉時,充電機的輸出與蓄電池組并聯運轉,給經常性負荷供電,一起對蓄電池進行浮充電,以彌補蓄電池的自放電。當溝通電源輸入中斷后,由蓄電池組給負荷供電,以確保對負荷接連不間斷供電,當溝通電源康復正常后,體系主動對蓄電池進行均充電,對蓄電池大量放電后進行電能的疾速彌補。

德國穆爾MURR開關電源在電力體系的運用剖析 ? ? ?智能型高頻開關電源與傳統的相控電源對比,首要技能指標均優于部標1~2個等級以上,具有以下特色。穆爾

(1) 相控電源硅整流器選用1+1主從備份方法,而高頻開關電源選用N+1模塊冗余并聯組合方法供電,即假如N個模塊的輸出電流能滿意充電電流需求,則選用N+1模塊平均分配,因而,可進步體系運轉可靠性。單個模塊毛病時,可帶電替換,不影響體系的正常運轉,擴容維護便利。

(2) 可控硅整流器運轉于浮充電方法時,直流輸出的紋波系數較大,曾發作中央信號設備誤動作和高頻繼電維護誤發信號等事端,按部頒請求紋波系數不大于2%。別的,可控硅整流器與蓄電池并聯運轉,紋波系數較大時,若浮充電壓動搖或偏低會呈現蓄電池脈動充電放電表象,對蓄電池晦氣。高頻開關電源的充電設備選用多個智能化模塊并聯組合供電,使得供電質量和技能參數明顯進步。模塊選用準諧振技能(或脈寬調制技能)和電流電壓雙環操控技能,進步開關作業頻率,注冊損耗小,輸出電壓的紋波系數很小,通常≤±0.1%額外電壓

,進而可避免蓄電池脈動充電放電,延伸蓄電池的運用壽命,可靠性更高

(3) 高頻開關電源整流模塊具有內置微處理器,是進步設備辦理水平的基礎,在滿意直流體系毛病信號應盡量完善的前提下,使接線簡略,設備調試快捷。除了能在面板上直接顯現輸出電流和電壓及模塊的各種運轉狀況外,還能經過監控模塊與電力體系的主動化網或變電工區直流班監控體系通訊,進行長途監督和對模塊各項操作,完成四遙功用。傳統的直流電源通常在屏柜上裝設電流、電壓表和其它專用設備對設備進行監督,且這些丈量值不能經通訊口完成長途監督(微機型在外) 。即便有遙測,也是選用直流采樣方法,采樣點不多,對反映各種運轉狀況的信號也以接點方法接至光字牌或遙信屏,因而,接線繁瑣,主動化程度低,完成遙控和遙調功用的難度較大。

(4) 按部頒請求,充電時穩流精度差錯≤±5%,浮充電時穩壓精度差錯≤±2%。而高頻開關電源穩壓、穩流精度更高,其差錯通?!堋?.5%,可避免對蓄電池過充、欠充,確保蓄電池運轉在最佳狀態。閥控式電池容量大、維護量小、放電倍率低,適用于大容量的直流電源。從原理功用看,高頻開關模塊合適與閥控式電池配套運用。

(5) 高頻開關電源整流模塊具有并聯運轉方法下主動均流功用。一起,設有過流、過壓及瞬時短路維護,安全可靠的防雷辦法,能有用地接受輸出短路沖擊。別的,采取多重有用辦法,避免高頻電源及諧波對溝通電網側的干擾。

(6) 高頻開關電源歸納變換功率高,大都廠家的變換功率到達90%以上,而相控電源變換功率通常只要60%~80%。

? 德國穆爾MURR開關電源在電力體系的運用剖析 ? ? 由于這種電源體系裝設有微機型會集監控器,能夠支持多種通訊協議,與調度基地或變電工區的直流班監控體系通訊,對直流體系進行四遙監控,首要功用為:

(1) 經過MODEM和電話網與監控基地通訊,從通訊口讀取高頻開關電源的信息;

(2) 丈量模塊的輸出電流和電壓、直流母線電流和電壓、電源的輸出電流和電壓、電池充放電電流和電壓等;

(3) 操控電源的輸出電流和穩流,操控電源的開關機等;

(4) 操控高頻開關電源完成對蓄電池浮充、均充方法的主動變換;

(5) 操控硅鏈的主動或手動投切,確保操控母線的穩壓精度,進而確保微機和晶體管維護用電的可靠性,避免形成維護誤動;

(6) 調理充電限流值和總輸出電流穩流值;

(7) 具有本地和長途操控方法,選用暗碼答應或制止方法操作,以增強體系運轉可靠性。


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