变电站交直流一体化电源的解决方案

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变电站交直流控制电源一体化整体解决方案

变电站交直流控制电源一体化整体解决方案
直流电源可以作为备用电 源,在交流电源故障时维 持关键设备的供电。
交流电源的作用
1 主电源
交流电源作为变电站的主 电源,为各来自设备提供电 力。2 供电调节
交流电源可以调节电压和 频率,以满足不同设备的 电力需求。
3 故障检测
交流电源具有故障检测功 能,能够及时发现并报告 电力设备的故障。
电源的控制方法
模拟控制
通过模拟信号控制电源输出的电压和电流。
数字控制
通过数字信号控制电源输出的电压和电流,实现精 确的控制。
控制电源的组成
直流电源单元
包括整流、滤波和稳压模块,将交流电转换为稳定的直流电。
交流电源单元
包括变压器、整流和滤波模块,将变电站的输入交流电转换为稳定的直流电。
控制单元
包括逻辑控制、监测和故障检测模块,实现对电源的控制和监测。
系统的稳定性
我们的控制电源系统具有高度的稳定性,能够在各种工作环境和负载情况下 提供稳定的电力供应。
一体化整体解决方案
我们提供一体化整体解决方案,将交直流控制电源集成到一个系统中,以便 更好地管理和控制变电站的电力设备。
直流电源的作用
1 稳定供电
直流电源为变电站提供稳 定的直流电,确保电力设 备的正常运行。
2 精确控制
直流电源可以根据需求精 确调节电压和电流,实现 对电力设备的精确控制。
3 备用电源
变电站交直流控制电源一 体化整体解决方案
本演示将向您展示变电站交直流控制电源一体化整体解决方案的各个方面, 包括作用、控制方法、组成、故障保护和优缺点等内容。
变电站交直流控制电源概述
交直流控制电源在变电站的运行中起着至关重要的作用,它能够提供稳定可 靠的电源供应,并对变电站的电力设备进行精确控制。

一体化电源解决方案

一体化电源解决方案

一体化电源解决方案一、背景介绍随着科技的不断发展,电子设备的应用范围越来越广泛,从个人消费电子产品到工业自动化设备,都需要稳定可靠的电源供应。

为了满足不同设备的电源需求,一体化电源解决方案应运而生。

本文将详细介绍一体化电源解决方案的定义、特点、应用领域以及实施步骤。

二、定义一体化电源解决方案是指将电源模块、控制模块、保护模块等多个模块集成在一个设备中,以满足设备对电源的稳定供应、故障保护和远程监控等需求。

一体化电源解决方案通常由硬件和软件两部分组成,硬件部分包括电源模块、控制模块和保护模块等,软件部分包括电源管理软件和远程监控软件等。

三、特点1. 高度集成化:一体化电源解决方案将多个模块集成在一个设备中,减少了设备体积和连接线路,提高了系统的集成度和稳定性。

2. 稳定可靠:一体化电源解决方案采用高效稳定的电源模块,能够提供稳定的电压和电流输出,保证设备正常运行。

3. 多功能性:一体化电源解决方案不仅提供电源供应功能,还具备故障保护、远程监控和电源管理等功能,满足设备对电源的多样化需求。

4. 灵活可扩展:一体化电源解决方案支持模块化设计,可以根据实际需求进行灵活组合和扩展,提高了系统的可扩展性和适应性。

四、应用领域一体化电源解决方案广泛应用于各个领域的电子设备,包括但不限于以下几个方面:1. 通信设备:一体化电源解决方案可应用于基站设备、无线通信设备等,保证通信设备的稳定运行和远程监控。

2. 工业自动化设备:一体化电源解决方案可应用于PLC、变频器、伺服驱动器等工业自动化设备,提供稳定可靠的电源供应和故障保护。

3. 医疗设备:一体化电源解决方案可应用于医疗设备,如心电图仪、血压计等,保证医疗设备的安全和可靠性。

4. 家用电器:一体化电源解决方案可应用于家用电器,如电视机、冰箱等,提供稳定的电源供应和节能管理功能。

五、实施步骤1. 需求分析:根据设备的电源需求和功能需求,确定一体化电源解决方案的规格和功能。

电力交直流一体化电源解决方案

电力交直流一体化电源解决方案

电力交直流一体化电源解决方案关于变电站交直流一体化电源解决方案的探讨背景及现状1、背景电力系统中变电站内的操作电源是保证变电站控制、信号、保护、自动装置可靠运行的保障~变目前隆化分公司变电站一般配置三套各自独立的操作电源系统~即直流操作电源、通信电源、交流不间断电源,UPS,~每套电源系统单独配置蓄电池组和监控管理系统。

为控制、信号、保护、自动装置以及操作机构等供电的直流电源系统~通常称为直流操作电源。

为微机、载波、消防等设备供电的交流电源系统~通常称为交流操作电源,为交换机、光端机、远动等通信设备供电的直流电源系统~则称为通讯电源。

2、现状1、2、1直流操作电源直流操作电源室站用交流电源正常和事故状态下都能保持可靠供电给变电站内所有控制、保护、自动装置等控制负荷和各类直流电动机、断路器合闸机构等动力负荷的电源。

直流操作电源系统电源一般选择220V或110V,采用不接地方式。

隆化分公司现有35千伏变电站均装设1组蓄电池及1套充电装置~采用单母线接线。

1、2.2通信电源通信电源提供给变电站载波机、光端机等通信设备及保护复用设备电源。

系统电压为48V~采用正接地方式。

1、2.3交流不间断电源交流不间断电源在变电站中UPS主要是给不允许短时停电的计算机监控设备供电~可靠性及稳定性较高~一般均采用一主一备串联运行方式~即正常时由主机供电~主机故障时~从机自动投入。

UPS正常由交流电源供电~当交流电源消失或整流器、逆变器等元件故障~则由自带的蓄电池向逆变器供电。

隆化分公司现有变电站16座~各变电站内均配有UPS电源~由于其内置的蓄电池组容量小且没有专业的维护措施~因此造成蓄电池容量不足或损坏而无法满足自动化的要求。

1、2.4独立操作电源存在的问题无法综合优化资源~各自独立的操作电源系统重复配置蓄电池组~使一次投资增加。

分散布置的设备增加了日常运行维护工作。

各操作电源系统的由于不同的厂家使安装、服务等协调困难。

变电站交直流一体化电源系统的设计与应用探讨

变电站交直流一体化电源系统的设计与应用探讨

变电站交直流一体化电源系统的设计与应用探讨随着能源转型和电力系统的升级,变电站的功能和要求也在不断提高。

传统的变电站电源系统采用交流供电的方式,但是随着直流电的优势日益凸显,交直流一体化电源系统开始逐渐被广泛应用。

本文将探讨变电站交直流一体化电源系统的设计与应用。

一、交直流一体化电源系统的设计原理交直流一体化电源系统是将交流电源和直流电源结合到一个系统中,实现统一的电能转换和分配。

其设计原理主要包括以下几个方面:1. 交流电源部分交流电源部分主要包括变压器、开关电源等设备,用于将高压输电线路上的交流电转换为中压或低压的交流电,以满足变电站内部设备的供电需求。

2. 直流电源部分直流电源部分则包括整流器、逆变器、储能设备等,用于将交流电源转换为稳定的直流电,同时利用储能设备对电能进行储存,以应对突发的负荷变化。

3. 电能管理系统电能管理系统是整个交直流一体化电源系统的核心部分,通过监测、控制和管理各个电源设备,实现对电能的高效转换和分配,提高电能利用率和系统的稳定性。

交直流一体化电源系统主要适用于以下几个方面的变电站:1. 新能源接入变电站随着可再生能源的大规模接入电网,变电站需要具备更加灵活和高效的电源系统,以应对不稳定的新能源发电特点。

交直流一体化电源系统可以将不同形式的电能进行高效转换和管理,适合于新能源接入变电站的电源需求。

2. 大型工业厂区变电站大型工业厂区对电能的稳定性和可靠性要求较高,传统的交流电源系统往往难以满足这些需求。

而交直流一体化电源系统能够提供更加稳定和可靠的电能转换和分配,适合于大型工业厂区变电站的电源需求。

交直流一体化电源系统相比传统的交流电源系统具有以下几个明显的优势:2. 灵活可靠交直流一体化电源系统能够根据不同的负荷需求和电源情况自动调整电能的转换和分配,具有更强的灵活性和可靠性。

3. 节能环保由于交直流一体化电源系统能够更加高效地利用电能并减少能量转换过程中的能量损耗,能够降低电能的浪费和减少对环境的影响。

一体化电源解决方案

一体化电源解决方案

一体化电源解决方案一、引言在现代工业和商业领域,电源是不可或者缺的基础设施之一。

为了满足不同行业和应用的需求,一体化电源解决方案应运而生。

本文将详细介绍一体化电源解决方案的定义、特点、优势以及应用领域。

二、定义一体化电源解决方案是指将多个电源设备整合到一个系统中,以满足特定应用的电能需求。

该解决方案通常由电源模块、控制模块、监控模块和配电模块等组成,通过集成化设计和智能化控制实现高效、可靠的电能供应。

三、特点1. 高度集成化:一体化电源解决方案将多个电源设备整合到一个系统中,减少了设备的占地面积,提高了空间利用率。

2. 智能化控制:通过智能化控制模块,一体化电源解决方案可以实现对电源设备的监控、管理和控制,提高了系统的可靠性和稳定性。

3. 高效能耗:一体化电源解决方案采用先进的能源管理技术,可以实现能源的高效利用,降低能耗成本。

4. 可扩展性强:一体化电源解决方案具有良好的可扩展性,可以根据实际需求进行灵便的扩展和升级。

四、优势1. 提高生产效率:一体化电源解决方案可以提供稳定、可靠的电源供应,保证生产设备的正常运行,提高生产效率。

2. 降低维护成本:由于一体化电源解决方案采用集成化设计,减少了设备数量和维护工作量,从而降低了维护成本。

3. 提升安全性:一体化电源解决方案具有智能化监控和保护功能,可以实时监测电源设备的状态,及时发现故障并采取相应措施,提升系统的安全性。

4. 减少空间占用:一体化电源解决方案将多个电源设备整合到一个系统中,减少了设备的占地面积,节省了空间资源。

五、应用领域1. 工业自动化:一体化电源解决方案广泛应用于工业自动化领域,为各类自动化设备提供稳定可靠的电源供应,保证生产线的正常运行。

2. 通信网络:一体化电源解决方案可用于通信基站、数据中心等场景,为通信设备提供高效、可靠的电源支持,确保通信网络的稳定运行。

3. 医疗设备:一体化电源解决方案可以应用于医疗设备,如医用电源、手术室电源等,为医疗机构提供安全、稳定的电源供应。

交直流一体化电源系统优化设计

交直流一体化电源系统优化设计

交直流一体化电源系统优化设计
交直流一体化电源系统是一种将交流电源与直流电源结合在一起的电源系统。

它能够
实现交流电源和直流电源的互相切换和互补,可广泛应用于各种领域,如电力系统、通信
系统、工业控制系统等。

交直流一体化电源系统的优化设计是为了提高其性能和效率,减小系统的体积和成本。

在进行优化设计时,需要考虑以下几个方面:
1. 电源的功率因数校正:传统的交流电源由于存在功率因数低的问题,会导致电网
的负担增加。

在优化设计中,可以引入功率因数校正技术,使电源的功率因数接近1,减
小对电网的影响。

2. 电源的效率提高:电源的效率是衡量其能量利用率的指标,也是优化设计的重点
之一。

通过选择高效率的功率器件、采用合适的控制策略和优化电路结构等手段,可以提
高电源的效率。

3. 多级转换结构的应用:传统的交直流电源系统采用的是单级转换结构,其体积较大,效率较低。

通过引入多级转换结构,可以减小转换器的功率和体积,提高整个系统的
效率。

5. 电源的安全性:电源的安全性是优化设计的重要考虑因素。

通过采用合适的保护
电路和安全措施,可以降低电源故障引起的安全风险。

论变电站交直流一体化电源的应用与发展

论变电站交直流一体化电源的应用与发展

论变电站交直流一体化电源的应用与发展引言智能变电站一体化电源系统,是借鉴电力用直流、交流一体化不间断电源系统核心思想,针对智能变电站的特点而开发的一体化电源产品解决方案。

现有站用电源系统在资源整合、自动化水平、运行管理模式等方面都还存在着很大的优化提升空间;而交直流一体化电源系统以其结构紧凑、智能经济等优势具有广范的应用与蓬勃发展前景。

1.传统站用电源存在的问题分析变电站站用电源可分为交流配电、直流配电、UPS/逆变电源和通信电源系统等4大类电源系统,每个系统采用不同方案设计,单独装配组屏。

随着时代科技的发展,因资源配置不合理所引起的问题日益突出:1)现代化程度不高。

2)资源配置浪费。

3)维护、售后服务困难。

2.站用交直流一体化电源的优势特点站用交直流一体化电源系统,它的优势和特点主要通过与传统站用电源的对比中得以呈现。

它的特点主要表现在以下几个方面:1)资源优化,分配合理交流不间断电源、通信电源都取消了各自所配备的蓄电池组,并与直流电源共用同一组蓄电池,减少了组屏屏柜的数量,降低了蓄电池前期投入和后期维护的费用,大大节约了变电站内占地空间和设备投入成本。

2)现代化管理,高效可靠站用电源采用一体化设计方案,可以对各个子电源系统实现实时在线监控和统一管理,减少了系统作业流程,优化了人力资源的调配。

高度集成的一体化监控平台可以对用电系统的运行状态进行实时监测,并通过通信传至后台。

后台值班人员可通过实时和历史数据的对比分析,对站内系统运行情况作性能分析,以确保站用电源系统安全可靠运行。

3)售后维护方便由同一个设备成套厂家设计、生产一整套站用电源,现场安装、调试过程中消除了原本需与其他厂家协调沟通的环节,提高的设备开通运行效率。

后期设备运行如有出现故障,都有该厂家提供技术支持和售后维护,责任明确,服务方便。

3.变电站交直流一体化电源的设计方案交直流一体化电源系统采用分体式架构,将站用交流不间断电源/电力专用逆变电源、直流操作电源、服务等,通过网络通信,设计方案优化,实现变电站站用电源的集中供电和统一监控管理,进而实现在线状态的实时检测。

变电站交直流电源改造四措一案施工方案

变电站交直流电源改造四措一案施工方案

XX变电站交直流一体化电源改造工程四措一案XX市XX电力有限公司输变电工程部2019年02月26日组织技术安全措施审批表编制依据1.1 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》1.2 施工图纸,图纸会审纪要及相关设计变更单1.3 电气设备厂家技术资料、调试大纲及试验报告1.4 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》1.5 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》1.6 《继电保护及安全自动装置运行管理规程》1.7 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》1.8 《继电保护和安全自动装置技术规程》1.9 《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》1.10 《微机线路保护装置通用技术条件》1.11 《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》1.12 《国jiadian网公司十八项电网重大反事故措施》继电保护专业重点实施要求目录一、工程介绍 (1)1.1工程简介 (1)1.2工作范围及工作任务 (1)二、组织机构 (1)三、安全措施 (2)3.1施工前准备 (2)3.2一次安全措施 (3)3.3二次安全措施 (3)四、技术措施 (4)4.1安装新蓄电池柜 (4)4.2拆除控制室原有交直流电源柜、蓄电池柜、低周减载柜 (4)4.3新交流柜、直流充电柜、直流馈线柜安装 (5)4.4危险点分析 (5)4.5防范与控制措施: (6)五、文明施工措施 (7)5.1安全管理目标 (7)5.2文明施工保障措施 (7)六、施工方案 (8)6.1工作范围 (8)6.2工程主要内容 (8)6.3工程计划 (8)一、工程介绍1.1 工程简介35kVxx变电站交直流电源于2003年投运,原交直流装置为xxxx电力通信有限公司产品,由于运行时间较长,设备备件缺乏。

现对其进行技术改造,35kVxx变电站按交直流一体化电源改造.本次选用深圳奥特迅电力设备股份有限公司产品,为确保改造工程在施工期间的电网安全稳定运行及安全施工,高质量的完成本次技改工程的工作任务,特制定本施工措施。

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1 引言
站用电源是变电站安全运行的基础,随着变电站综自化程度的越来越高以及大量无人值班站投运,相应提高站用电源整体的运行管理水平具有非常重要意义。

笔者认为,站用电源始终需要立足于系统技术来研究和发展,根据实际问题、发展现状提出发展思路。

现有站用电源在资源整合、自动化水平、管理模式等方面都还存在很大的优化空间,结构紧凑、经济可靠的变电站交直流一体化电源模式具有广阔的应用前景。

2 传统站用电源现状分析
传统变电站站用电源分为交流系统、直流系统、UPS 、通信电源系统等,各子系统采用分散设计,独立组屏,设备由不同的供应商生产、安装、调试,供电系统也分配不同的专业人员进行管理。

这种模式存在的主要问题:
(1)、站用电源自动化程度不高。

由不同供应商提供的各子系统通信规约一般不兼容,难以实现网络化管理,系统缺乏综合的分析平台,制约了管理的提升。

(2)、经济性较差。

站用电源资源不能综合考虑,使一次投资显著增加。

(3)、安装、服务协调较难。

各个供应商由于利益的差异使安装、服务协调困难,远不如站用交直流电源一体化的“交钥匙工程”模式顺畅。

(4)、运行维护不方便。

站用电源分配不同专业人员进行管理:交流系统与直流系统由变电人员进行运行维护,UPS由自动化人员进行维护,通信电源由通信人员维护,人力资源不能总体调配,通信电源、UPS等也没有纳入变电严格的巡检范围,可靠性得不到保障。

3 变电站交直流一体化电源的解决方案
变电站站用交直流一体化电源系统是使用系统技术,针对变电站站用交流、直流、逆变、通信电源整体,根据实际问题、发展现状提出解决方案的站用电源系统。

目前有关生产研发厂家已提出三代产品,分别是:
(1)、智能型站用电源交直流一体化系统
主要实现:
A、建立站用电源信息共享平台。

站用电源整体网络智能化:一体化.将交流、直流、逆变、通信电源网络智能化,对外1个通信接口;
B、设计优化。

取消通信蓄电池组及充电装置,使用DC/DC变换器直接挂于直流母线代替;取消UPS蓄电池,使用逆变器直接挂于直流母线代替,对重要负荷如事故照明等采用逆变电源供电;统一进行波形处理;统一进行防雷配置;统一进行二次配电管理;站用电源设备智能管理,实现状态检修。

(2)、数字化站用电源交直流一体化系统
主要实现:
A、上行下达信息数字化传输(2大措施:开关智能模块化;集*能分散化);
B、开放式系统:采用IEC61850规约。

(3)、程序化站用电源交直流一体化系统
主要实现项:
A、电源与负荷结合,将辅助系统(空调、风机、门禁、消防、周界等)纳入控制范围;
B、任务程序化执行。

下面以第一代智能型站用电源交直流一体化系统说明其以系统技术研究站用电源的思想方法。

典型方案(以220/110kV电站为例)
110kV及以上电站宜按双重化配置方案,如下图:
方案解析:
(1)、容量设计:全站配置两组蓄电池和充电机,一般的110kV电站容量可按300AH/组设计,220kV电站500AH/组。

传统的站用电源配置方案中,通常一个110kV电站配置两组300AH蓄电池和两组充电机供变电运行负荷,通信设备由另两组独立的蓄电池(300AH/48V)和充电机供电,一些UPS也带有自己的蓄电池。

但通过对变电站站用负荷的统计分析,我们得出:不是重要的通信枢纽站,没必要采用独立通信电源。

一个普通的110kV电站正常直流负荷约为8A左右,通信设备主要是一台光端机,功率1千瓦,折算为110V约9A,正常供电,一台60A充电机已经完全满足全站运行要求,按双重化配置两台已经非常可靠。

在全站失压事故下,事故照明、UPS等交流负荷切换为蓄电池供电,这部分负荷设计容量在 30A(110V)左右,即使全站事故照明一起开,也可以满足重要负荷超过10小时的事故供电。

另外,在一体化监控的智能平台上,我们可以对站用电源进行程序化控制,事故情况下,按预设轮次对负荷进行减载,保证事故供电最大利用率。

(2)通信电源解决方案:通信设备直接采用220V或110V电源模块,通信电源从两组直流母线直接拉两路专用馈线至通信机柜,并在通信柜进行两路电源自动切换。

目前通信设备一般采用48V电源,所以在一些直流一体供电方案中,采用了用DC/DC模块变换成48V供通信设备使用,但这种方案存在不足:
i 技术上存在弱点。

如果通信机房有多台通信设备,各通信设备采用支路带空气开关供电方式,存在DC/DC模块与分支开关配合问题,一回支线发生故障,DC/DC模块可能会比空气开关先动作,造成全部通信设备失压。

ii光端机等通信设备实际工作电压并不是48V,而是15V和5V,象所有微机保护一样,装置通过自身的电源模块进行DC/DC转换,把外面电压转换成15V和5V内部工作电压,由220V直接转换成15V和5V和由48V转换成15V和5V,对通信设备也只是电源模块选择的问题,没有任何技术上的困难。

同时,由48V的弱电供电方式的一些弱点也是有目共睹的,弱电容易受干扰,在通信专业抗干扰、防雷等方面措施就比其它专业要求更高,甚至采用48V正极接地方式,这些对运行都是不利的。

因此,在站用电源一体化供电的模式下,可以把全站各专业电源统一到一个电压等级。

(3)不间断电源设计:采用逆变器直接挂于母线上代替,取消独立UPS。

(4)交流系统设计:采用智能ATS开关实现两路电源自动切换,取消传统站用380V电源备自投配置。

(5)通信架构
4 现阶段站用电源交直流一体化系统主要技术特点:
(1)建立站用电源统一网络智能平台。

实现在一个平台上对整个电站电源的交与直流系统、逆变电源系统、通信进行监控和分析,解决由不同供应商提供的各独立电源通信规约兼容等问题,提高系统网络化、智能化程度。

(2)提高站用电源综合自动化应用水平。

进行站用电源协调联动、状态检修、调度遥控等深层次开发应用。

(3)建立站用电源整合机制。

优化系统功能结构,实现各专业间站用电源资源共享。

(4)提高站用电源管理水平。

全站电源统一安放,建立站用电源统一分析管理平台,一套人马同时维护管理全站电源。

5 应用实例
2007年3月,由第一套智能型变电站站用电源交直流一体化系统在阳江110kV城西站投入使用。

该系统通过对变电站站用电源一体化设计和组屏生产,对传统站用电源进行了资源和结构的优化,并开发了一体化智能监控管理平台,实现了系统的协调联动、远程控制等功能,对提高站用电源整体运行管理水平都取得了良好的效果。

以城西站为例,我们对使用传统站用电源和一体化电源模式进行了比较:
一体化电源与传统站用电源的效益比较
5 结语
变电站站用电源交直流一体化系统立足用系统技术研究站用电源,是对现有变电站站用电源设计和管理新模式的探讨,它符合结构合理,技术先进,运维方便的技术发展路线。

2007年11月,
广东电网公司组织了对阳江110kV城西站交直流一体化电源项目验收,与会专家一是致认为,一体化电源系统技术先进,维护方便,运行安全可靠,具有良好的经济效益和社会效益,可在电网中推广应用。

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