智能高频开关电源在变电站直流系统改造中应用
时间:11-11
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4 直流系统设备改造中改进的问题
(1)改进了新设备直流馈出线部分的不合理布置。为节省投资,我们利用原来直流系统的控制、信号及合闸电路的出线,但与新设备馈出线的位置及大小都不相适应,为此,我们对新设备直流馈出线部分按现场实际情况进行了改造,使安装更加容易,布线更为合理,运行更加可靠。
(2)添加了蓄电池的放电电路。
5 智能高频开关电源系统应用情况
改造后的直流系统设备经过近几年来的运行,技术指标合理,各项参数显示正确,操作方便、直观,自动化程度高,维护工作量大幅度减少,设备保护功能齐全,能可靠动作。反映故障及时且准确无误,对电池能自动管理无须专人维护,设备运行稳定可靠,从未发生影响正常供电的现象。改造后的直流系统与原来的直流系统相比较,性能稳定,精度高,安全、可靠,保证了公司的连续化大生产,降低了噪音,改善了值班人员的工作环境,确保了变电设备安全可靠运行,产生了明显的经济效益和社会效益,主要体现在以下几个方面:
(1)原来的相控电源纹波系数大,其输出含有的交流成份较大。尤其是赵村变电所最为明显,交流成份含量更高,对二次设备影响最大,造成二次设备误动、损坏、甚至有的设备无法正常工作。而改造后的智能高频开关电源纹波系数很小,输出特别稳定。
(2)原来的相控电源采用硅堆调压,硅降压响应速度慢,反应时间为几十毫秒,输入电压突变时在输出上会产生很大的冲击,因冲击不稳定而易烧坏二次设备。而改造后的高频开关电源采用无级调压方式,响应速度快,输入电压突变时,模块在200μs内调整完成,过冲小于5%。
(3)原来的相控电源充电机、浮充机等噪音较大,且无降温措施,有的变电站浮充机发热严重。而改造后的智能高频开关电源噪音小,模块采用优质风机降温,保证了模块元器件正常工作,使值班人员的工作环境大大改善。
(4)原来用的是铅酸电池或镉镍电池,既需要专门设置蓄电池工进行维护、保养,还需要配备维护电池用的有关容器、仪表、原料、蒸馏锅、蒸馏水等。而改造后用的是免维护电池,平时不需要进行一系列的维护工作,减少了人力物力。
(5)原来的相控电源功率因数低,一般在0.7以下,效率在60%左右,而改造后的智能高频开关电源功率因数达0.9以上,效率高达94%以上。
(6)原来的相控电源经常出现故障,有时因无法操作送电而造成焦炭生产损失,如2005年年5月12日某35 kV变电所因直流系统故障造成越级跳闸,全站失电,烧毁焦炉的管道、仪器仪表等,其经济损失高达400多万元;近几年直流系统经常出现各种故障给焦炭生产造成了很大的损失,同时也给居民用户生活带来不便、给工业用户带来巨大的经济损失。而改造成智能高频开关电源后,直流系统至今未发生任何事故,供电更加可靠。
(7)改造后的智能高频开关电源具有48 V电源出口,为变电站的通讯网络等提供了电源,不必另外购置专门的48 V电源,减少了设备的投资和占用空间。
(8)改造后的控制母线有下述三种途径供电,确保了控制母线供电安全可靠,做到了万无一失。
——在交流电正常时,控制母线可由整流模块直接供电;
——在交流失电时,由降压模块供电;
——从电池90%电压处通过二极管供电到控制母线。
6 结语
由于改造后的智能高频开关电源系统性能稳定,精度高,安全、可靠性更强,创新点多,收到了良好的效果,取得了明显的社会和经济效益,为煤气化的焦炭、煤炭生产及其它负荷提供了可靠的电力保障。同时也为变电站实现自动化奠定了基础。
(1)改进了新设备直流馈出线部分的不合理布置。为节省投资,我们利用原来直流系统的控制、信号及合闸电路的出线,但与新设备馈出线的位置及大小都不相适应,为此,我们对新设备直流馈出线部分按现场实际情况进行了改造,使安装更加容易,布线更为合理,运行更加可靠。
(2)添加了蓄电池的放电电路。
5 智能高频开关电源系统应用情况
改造后的直流系统设备经过近几年来的运行,技术指标合理,各项参数显示正确,操作方便、直观,自动化程度高,维护工作量大幅度减少,设备保护功能齐全,能可靠动作。反映故障及时且准确无误,对电池能自动管理无须专人维护,设备运行稳定可靠,从未发生影响正常供电的现象。改造后的直流系统与原来的直流系统相比较,性能稳定,精度高,安全、可靠,保证了公司的连续化大生产,降低了噪音,改善了值班人员的工作环境,确保了变电设备安全可靠运行,产生了明显的经济效益和社会效益,主要体现在以下几个方面:
(1)原来的相控电源纹波系数大,其输出含有的交流成份较大。尤其是赵村变电所最为明显,交流成份含量更高,对二次设备影响最大,造成二次设备误动、损坏、甚至有的设备无法正常工作。而改造后的智能高频开关电源纹波系数很小,输出特别稳定。
(2)原来的相控电源采用硅堆调压,硅降压响应速度慢,反应时间为几十毫秒,输入电压突变时在输出上会产生很大的冲击,因冲击不稳定而易烧坏二次设备。而改造后的高频开关电源采用无级调压方式,响应速度快,输入电压突变时,模块在200μs内调整完成,过冲小于5%。
(3)原来的相控电源充电机、浮充机等噪音较大,且无降温措施,有的变电站浮充机发热严重。而改造后的智能高频开关电源噪音小,模块采用优质风机降温,保证了模块元器件正常工作,使值班人员的工作环境大大改善。
(4)原来用的是铅酸电池或镉镍电池,既需要专门设置蓄电池工进行维护、保养,还需要配备维护电池用的有关容器、仪表、原料、蒸馏锅、蒸馏水等。而改造后用的是免维护电池,平时不需要进行一系列的维护工作,减少了人力物力。
(5)原来的相控电源功率因数低,一般在0.7以下,效率在60%左右,而改造后的智能高频开关电源功率因数达0.9以上,效率高达94%以上。
(6)原来的相控电源经常出现故障,有时因无法操作送电而造成焦炭生产损失,如2005年年5月12日某35 kV变电所因直流系统故障造成越级跳闸,全站失电,烧毁焦炉的管道、仪器仪表等,其经济损失高达400多万元;近几年直流系统经常出现各种故障给焦炭生产造成了很大的损失,同时也给居民用户生活带来不便、给工业用户带来巨大的经济损失。而改造成智能高频开关电源后,直流系统至今未发生任何事故,供电更加可靠。
(7)改造后的智能高频开关电源具有48 V电源出口,为变电站的通讯网络等提供了电源,不必另外购置专门的48 V电源,减少了设备的投资和占用空间。
(8)改造后的控制母线有下述三种途径供电,确保了控制母线供电安全可靠,做到了万无一失。
——在交流电正常时,控制母线可由整流模块直接供电;
——在交流失电时,由降压模块供电;
——从电池90%电压处通过二极管供电到控制母线。
6 结语
由于改造后的智能高频开关电源系统性能稳定,精度高,安全、可靠性更强,创新点多,收到了良好的效果,取得了明显的社会和经济效益,为煤气化的焦炭、煤炭生产及其它负荷提供了可靠的电力保障。同时也为变电站实现自动化奠定了基础。
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