GZDW3系列100AH300AH直流电源设计说明(上).ppt

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1、GZDW3系列100AH/300AH直流屏 设计说明介绍人:李世亮山东鲁能智能技术有限公司SHANDONGLUNENGINTELLIGENCETECHNOLOGYCO.,LTD.设计的主要任务设计的主要任务:将用户的实际需求转化为公司的实际产品。用户的实际需求是多样的、随机的。这就需要设计部去分析、整理、分类,最终将各种设备整合到一起。设计的主要流程设计部的主要流程:详细流程可查看企管部的相关文件。简单流程可描述如下:接收用户需求→分析整理,提出初步设计图纸→验证、反馈→最终产品GZDW3系列直流屏简介GZDW

2、3系列高频开关直流电源系统主要由交流配电单元、直流馈电单元、智能高频开关电源模块、支路绝缘检测装置、蓄电池巡检装置和总控控装置等部分组成。GZDW3系列高频开关直流电源系统作为新型无人值守不间断直流电源系统,主要用于对蓄电池进行科学的管理和维护,以及给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源。GZDW3智能直流屏的构成直流屏的组成部分按照屏体功能区分,主要分为:充电屏、馈电屏、联络屏、电池屏。1、充电屏:充电屏实现交流向直流的转换,是直流电源系统必备的部分。主要设备包括总控装

3、置(一般会在充电屏)、电源模块、交流进线切换单元、降压装置、表记等。另外,逆变电源、事故照明切换等设备也会安装到充电屏上。充电屏的数量根据电池的套数配置,一般配置1-3套。GZDW3智能直流屏的构成2、馈电屏:馈电屏完成直流电源向各用电设备的分散馈出。主要设备包括馈线开关、绝缘监察装置、带电指示灯等。另外,通讯电源等设备会安装到馈电屏上。在一些规模较小的变电站,充电屏设备比较少,馈线回路较少(一般不大于30路),其他设备(通信电源、逆变电源等)没有或较少时,可以考虑馈电屏与充电屏合起来使用,即充馈一体屏,节省屏

4、位及成本。GZDW3智能直流屏的构成3、联络屏:联络屏实现直流分段系统两段母线之间的联络。主要设备包括联络开关、负载开关、表记等。联络屏主要在双电双充、容量较大的系统中出现。在300AH及以下的直流分段系统中,联络屏的设备分散安装在馈线屏中,不会独立出现。在不分段的直流系统中,则不需要联络屏。GZDW3智能直流屏的构成4、电池屏:电池屏是安装电池的屏体。主要设备包括电池及其巡检设备等。一般在300AH及以下的直流系统中,电池会组屏安装;300AH以上的直流系统中,电池一般会用电池架安装;容量较大的电池有时还会安

5、装在电池台上。电池巡检设备需按照实际情况考虑安装位置。对一些特别简单的变电站,蓄电池容量小于50AH的,可以根据充馈电设备实际情况(电源模块一排,开关一排),将电池和馈线一起安装到充电屏里,即充馈电一体屏。50AH及以上的电池则需要单独组屏安装。GZDW3智能直流屏100AH系统100AH系统一般用在110KV及以下电压等级的变电站中,一般使用单电池组单充电机的配置,母线分为控制母线与合闸母线。馈线可以设置分段或不分段。单电池组模式下的分段接线,只对检修时有帮助,不能提高供电可靠性。本系统容量较小,即使馈线分段

6、,也不需单独设置联络屏。GZDW3智能直流屏100AH系统下面以山东模式中,充馈电三面屏100AH系统为模板,介绍100AH直流系统的设计。该100AH系统中,充电屏、馈电屏、电池屏单独组屏。各种设备按照最大化配置,系统完善,功能比较齐全。100AH系统屏面布置图100AH系统屏面布置图屏体摆放的顺序,一般按照充电屏在中间,馈电屏和电池屏在两侧。此图中,按照习惯性做法,面对屏体正面,馈电屏在左侧,电池屏在右侧。此顺序没有必须遵守的规定,以方便充、馈、电之间的连接为准。改造站中,需要考虑现场充馈电屏的顺序,以避免

7、用户原有到设备的馈线电缆长度有限,无法接到馈电屏上。具体配置-充电屏1、充电屏:1)总控装置1台。使用IDC-200C。2)电源模块5个。使用LNDY240ZZ10。一般按照3充电2供电或4充电1供电分配。本方案使用4充电1供电配置。根据现场使用情况来看,100AH电池使用10A模块按照2充电1供电即可满足N+1需求。充馈一体屏更多使用这种配置。具体配置-充电屏3)逆变电源1台。使用NT1100-030AKS。3KVA的容量可以满足绝大多数的实际需要。共配置4回16A出线(可根据用户需求增减)。4)表计。母线电

8、压表1块,电池电压表1块,电池电流表1块。5)降压装置。使用40A,35V。一般来说100AH系统使用20A即可满足要求。6)交流进线切换。采用63A配置。7)避雷器。使用C级避雷器1只。具体配置-馈电屏2、馈电屏:1)绝缘监测装置1台。使用IJC-100C。2)馈线开关。共48路,配置控制回路36路,合闸回路12路。3)通讯电源2台。使用TG4820-5。输出回路放置在屏后,如直流馈

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