直流屏讲解
直流屏操作说明

直流屏操作说明说明:本文档提供了直流屏的详细操作步骤和相关注意事项,供用户参考使用。
1、欢迎使用直流屏1.1 概述直流屏是一种用于显示图像和文字的设备,适用于室内和室外场景。
它具有高清晰度、低能耗和长寿命等特点。
1.2 主要特性- 高分辨率显示- 明亮且鲜艳的颜色- 多种显示模式可选- 可远程控制2、准备工作2.1 配置直流屏将直流屏正确安装在供电设备上,并确保供电设备与直流屏连接稳固。
2.2 连接电源将直流屏的电源线连接到电源插座,并确认电源线连接牢固。
2.3 连接信号源使用适当的连接线将信号源(如电脑、摄像头等)与直流屏连接。
3、启动和关闭3.1 启动直流屏按下直流屏的电源按钮,等待几秒钟直到屏幕亮起。
3.2 关闭直流屏按下直流屏的电源按钮,等待几秒钟直到屏幕关闭。
4、显示设置4.1 调整屏幕亮度在直流屏附带的遥控器或操作面板上,寻找亮度调节按钮,按下按钮进行适当的亮度调整。
4.2 调整屏幕显示模式在直流屏附带的遥控器或操作面板上,寻找模式调节按钮,按下按钮依次选择不同的显示模式,如图片模式、文字模式等。
5、连接远程控制5.1 远程控制应用在方式应用商店或电脑软件网站并安装直流屏的远程控制应用。
5.2 连接直流屏打开远程控制应用并按照应用的指示,连接到直流屏。
6、注意事项6.1 温度要求使用直流屏时,请注意环境温度不要超过指定范围(通常为-20°C至50°C)。
6.2 防潮防尘避免直流屏进水或接触过多灰尘,可使用防潮和防尘措施保护设备。
6.3 防静电在操作直流屏之前,请确保自己的身体带有静电,以免对设备产生静电干扰。
7、附件本文档不涉及附件。
8、法律名词及注释本文档不涉及法律名词及注释。
直流屏(GZDW)的简介

直流屏(GZDW)的简介1.直流屏含义及作用:直流屏是直流电源操作系统的简称。
通用名为智能免维护直流电源屏,简称直流屏,通用型号为GZDW,而直流屏就是用来供应这种直流电源的。
简单地说,直流屏就是提供稳定直流电源的设备。
(在输入有380V电源时直接转化为220V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直流220V:实际上夜可以说是一种工业专用应急电源)。
发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。
直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。
主要应用于电力系统中小型发电厂、水电站、各类变电站,和其他使用直流设备的用户(如石化、矿山、铁路等),适用于开关分合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和故障照明等场合。
直流屏是一种全新的数字化控制、保护、管理、测量的新型直流系统。
监控主机部分高度集成化,功能选件模块化,有直流绝缘监察、电池检测、开关量、防雷装置、绝缘继电器,根据图纸要求进行选配,有效降低成本!主机各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁,人机界面友好,符合用户使用习惯。
直流屏系统为远程检测和控制提供了强大的功能,并具有遥控、遥调、遥测、遥信功能和远程通讯接口。
通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守变电站的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。
直流屏的组成:充电柜-充电模块-监控模块-电池组-降压硅链直流屏主要特点(系统特点):高可靠性:采用开关电源的模块化设计,N+1热备份。
充电模块可以带电热插拔,平均维护时间大幅度减少。
动力母线和控制母线可以由充电模块单独直接供电,可以通过降压装置热备份。
直流屏讲解

概述:直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。
蓄电池采用免维护电池。
主要技术参数:1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。
2.母线电压:DC 220V/110V。
3.整流器输出额定电流:可选。
4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。
5.额定充电电流:0.1CA。
6.稳压精度:≤±0.2%。
7. 纹波系数:≤0.2%。
8.限流精度:≤±0.2%。
操作顺序:本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源:I、II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只作为备用;以第I路为主回路,第II回路为备用辅助回路,当第I路交流失压时,自动切换到交流第II路(前提条件是第II 路交流正常,如果第II路交流电源本身不正常的话,则无法自动进行切换),一旦交流I路电源恢复正常,则自动切换回到交流I路,II 路交流电源工作指示灯亮。
如切断I路和II路交流输入电源,可断开交流输入开关。
故障分析:A、如果I路交流进线电源正常,I 路交流电源工作指示灯不亮,II路交流电源不能自动投入,可能是I 路交流接触器KMA11烧坏,处理方法为更换接触器,或者把I路交流输入总电源开关断开,合上II路交流输入总电源开关。
B、交流输入空气开关故障现象:交流输入不能正常接入系统,充电模块不能工作。
处理:a)暂时切换到另外一路交流输入,待电池充满电后,关断外部交流输入,更换损坏的空气开关。
b)如果两路交流输入空气开关同时损坏,应同时将两路外部交流输入电源断开,更换空气开关;在无相应配件的情况下,可以直接将交流输入接入交流空气开关的输入端子上暂时供电。
2. 启动整流模块:整流模块在交流上电时可自启动,或在触摸显示屏画面上操作起动整流模块;模块工作指示绿灯亮(启动是软启动需3~4秒),启动后模块显示模块输出电压(在模块有A/V选择按钮,可选择显电压、电流),触摸屏上有电压显示,然后相继投入控制系统各回路开关,其对应的指示灯亮,表明系统全部回路接通得电;整流器停止可按整流器停止按钮。
直流屏工作原理

直流屏工作原理一、引言直流屏是一种用于显示信息的电子显示器件,广泛应用于电子设备、计算机显示器、电视等领域。
本文将详细介绍直流屏的工作原理,包括其组成部分、工作过程和原理解析。
二、直流屏的组成部分1. 液晶屏:直流屏的核心部件是液晶屏,它由两层平行的玻璃基板组成,中间夹层有液晶分子。
液晶分子可以通过电场的作用改变其排列方式,从而控制光的透过程度。
2. 背光源:直流屏的背光源通常采用冷阴极荧光灯(CCFL)或LED(发光二极管),用于提供背景光源,使得液晶屏上显示的图像能够被观察者看到。
3. 驱动电路:直流屏的驱动电路负责控制液晶分子的排列方式,从而控制光的透过程度。
它可以根据输入的信号,调整液晶分子的排列方式,实现图像的显示。
4. 控制电路:直流屏的控制电路用于接收外部信号,对驱动电路进行控制,从而实现对图像的显示和操作。
三、直流屏的工作过程1. 光透过过程:当驱动电路施加电场时,液晶分子的排列方式发生变化,光线透过液晶屏时会受到液晶分子的影响,其透过程度也随之改变。
根据液晶分子的排列方式不同,光线的透过程度也会有所不同,从而形成不同的亮度和颜色。
2. 背光源的作用:背光源提供背景光源,使得液晶屏上显示的图像能够被观察者看到。
背光源通常位于液晶屏的背后,通过液晶屏的透明部分,将光线投射到液晶屏的前端。
3. 控制信号的作用:控制信号通过控制电路输入到驱动电路中,驱动电路根据控制信号的不同,调整液晶分子的排列方式,从而实现图像的显示。
控制信号可以是来自计算机、电视等外部设备的信号。
四、直流屏的原理解析1. 液晶分子的排列方式:液晶分子在没有电场作用时,呈现无序排列状态,此时光线透过液晶屏时会发生散射,无法形成清晰的图像。
当电场作用于液晶分子时,液晶分子会根据电场的方向重新排列,形成有序排列的状态,此时光线透过液晶屏时会发生偏振,可以形成清晰的图像。
2. 色彩的显示:直流屏通过调整液晶分子的排列方式,可以控制光线的透过程度,从而实现颜色的显示。
直流屏工作原理

直流屏工作原理一、概述直流屏是一种常见的显示屏技术,广泛应用于电子产品中。
它采用了直流电源供电,通过控制电流的方向和大小来实现像素显示。
本文将详细介绍直流屏的工作原理。
二、直流屏的构成直流屏由多个像素组成,每一个像素由一个液晶单元和一个薄膜晶体管(TFT)组成。
液晶单元用于控制光的透过程度,而TFT用于控制电流的流动。
三、原理详解1. 液晶单元液晶单元是直流屏的核心部件,它由两片平行的玻璃基板组成,中间夹层涂有液晶材料。
液晶材料具有特殊的光学性质,可以通过改变电场的方向和强度来控制光的透过程度。
2. 薄膜晶体管(TFT)TFT是直流屏中的驱动器,它负责控制每一个像素的电流流动。
每一个像素都有一个对应的TFT,通过控制TFT的开关状态,可以控制电流的流动方向和大小。
3. 工作原理当电流通过TFT时,液晶单元中的液晶份子会受到电场的作用而发生罗列变化,从而改变光的透过程度。
根据电流的方向和大小,液晶单元可以呈现不同的透明度,从而显示出不同的像素。
四、直流屏的优势1. 能耗低:直流屏采用直流电源供电,相比交流屏能够更有效地利用电能,减少能耗。
2. 反应速度快:直流屏的TFT可以实现快速的开关,使得像素的切换速度更快,显示效果更流畅。
3. 视角范围广:直流屏的液晶单元可以实现较大的视角范围,使得屏幕在不同角度下的显示效果更好。
五、直流屏的应用直流屏广泛应用于各种电子产品中,如智能手机、平板电脑、电视机等。
其优势在于能耗低、反应速度快和视角范围广,能够提供良好的显示效果和用户体验。
六、总结直流屏是一种常见的显示屏技术,通过控制电流的方向和大小来实现像素显示。
它由液晶单元和薄膜晶体管组成,通过改变电场的方向和强度来控制光的透过程度。
直流屏具有能耗低、反应速度快和视角范围广等优势,在各种电子产品中得到广泛应用。
直流屏工作原理

直流屏工作原理简介:直流屏(Direct View Display)是一种显示技术,通过使用直流电源来产生亮度和颜色,实现图像的显示。
本文将详细介绍直流屏的工作原理以及其组成部分。
一、工作原理:直流屏的工作原理基于LED(Light Emitting Diode)发光二极管技术。
它由许多微小的LED灯组成,这些LED灯能够发出红、绿、蓝三种基本颜色的光。
通过调节每个LED的亮度和颜色,直流屏可以显示各种图像和视频。
二、组成部分:1. LED灯珠:直流屏的核心组成部分是LED灯珠。
LED灯珠分为红、绿、蓝三种颜色,每种颜色的灯珠都有数百个。
这些LED灯珠排列在一个矩阵中,形成一个像素点。
2. 驱动电路:直流屏的驱动电路负责控制每个LED灯珠的亮度和颜色。
驱动电路接收来自计算机或其他控制设备的信号,并根据信号的内容来控制LED灯珠的亮度和颜色。
驱动电路还负责将输入信号转换为适合LED灯珠的电压和电流。
3. 控制系统:直流屏的控制系统负责接收和处理来自计算机或其他控制设备的信号。
控制系统将信号发送给驱动电路,以控制LED灯珠的亮度和颜色。
控制系统还可以接收来自传感器的反馈信号,以调整显示效果。
4. 散热系统:直流屏中的LED灯珠会产生一定的热量,为了保证正常工作,需要一个散热系统来散发热量。
散热系统通常由散热片、风扇等组成,可以有效降低LED灯珠的温度,延长使用寿命。
三、工作过程:1. 接收信号:直流屏通过接收计算机或其他控制设备发送的信号来显示图像。
信号可以是图像、视频或其他多媒体内容。
2. 解码信号:控制系统将接收到的信号进行解码,以获取图像的亮度和颜色信息。
3. 控制LED灯珠:驱动电路根据解码后的信号控制每个LED灯珠的亮度和颜色。
LED灯珠的亮度和颜色的变化可以实现图像的显示效果。
4. 散热处理:直流屏中的LED灯珠在工作过程中会产生热量,散热系统会及时散发热量,以保持LED灯珠的正常工作温度。
直流屏作用及工作原理

直流屏作用及工作原理
直流屏是一种广泛应用于数据显示、显示器和电视屏幕等设备中的屏幕技术。
它采用直流电源和适当的驱动电路来控制像素的亮度,具有较高的刷新率和图像质量。
直流屏的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 液晶分子排列:直流屏由液晶分子构成,通过施加电场来改变液晶分子的排列。
通常,在没有电场作用时,液晶分子呈现一个无序的排列状态。
这种排列方式称为主向或匀向。
2. 电场控制:当直流电源施加电场到直流屏上时,液晶分子的排列方式会发生变化。
电场的作用会导致液晶分子重新排列成平行于电场方向的方式,这种排列方式称为同向。
3. 灯光透过:在液晶分子发生重新排列后,背光源的光通过液晶分子并根据液晶分子的排列方式来控制透过程度。
具体而言,当液晶分子排列为同向时,光可以通过液晶分子,并且显示像素呈现出亮的状态。
相反,当液晶分子处于无序的排列状态时,光无法通过液晶分子,并显示像素呈现出暗的状态。
4. 控制信号:为了将图像显示在直流屏上,需要通过电路系统向像素供应适当的控制信号。
这些信号会根据显示的内容和要求来改变液晶分子的排列方式,从而实现像素的亮度控制。
通过以上步骤,直流屏可以显示出高质量的图像。
由于直流屏
能够提供较高的刷新率和对比度,并且消耗较低的能量,因此在各种显示设备中得到广泛应用。
直流屏工作原理

直流屏工作原理直流屏是一种电子显示屏,它采用直流电源供电,并通过控制电压的方式来显示图像和文字。
直流屏广泛应用于电子设备、信息显示系统、广告牌等领域。
下面将详细介绍直流屏的工作原理。
一、液晶显示原理直流屏采用液晶显示技术,液晶是一种特殊的有机化合物,具有介于液体和晶体之间的特性。
液晶分为向列型和向行型两种,其中向列型液晶是目前应用较广泛的一种。
液晶显示原理基于液晶的光学特性,液晶分为偏光层和液晶层。
液晶层中的液晶分子可以通过改变电场的方向来控制光的透过程度,从而实现图像的显示。
二、直流屏的组成直流屏主要由以下几个部分组成:1. 液晶层:液晶层是直流屏的核心部分,它由一层液晶分子组成,通过改变电场的方向来控制光的透过程度。
2. 偏光层:偏光层是液晶层的上下两层,它们的方向垂直,可以使光线只能通过一个方向。
3. 透光层:透光层位于液晶层的上方,它可以增强光线的透过能力,提高显示效果。
4. 背光源:背光源位于液晶层的背后,它可以提供光源,使得液晶屏可以显示出明亮的图像。
三、直流屏的工作原理直流屏的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 背光源发光:当直流屏接通电源后,背光源开始发光,照亮整个屏幕。
2. 电场作用:通过控制电压的方式,使得液晶层中的液晶分子在电场的作用下发生排列变化。
电场的强弱决定了液晶分子的排列程度。
3. 光的透过:根据电场的强弱,液晶分子会改变其排列方式,从而控制光的透过程度。
当电场强时,液晶分子排列整齐,光无法通过;当电场弱时,液晶分子排列松散,光可以通过。
4. 显示图像:通过控制电场的强弱和分布方式,可以实现液晶屏上不同区域的光透过程度不同,从而显示出图像和文字。
四、直流屏的优势直流屏相比于其他显示技术,具有以下优势:1. 节能:直流屏采用直流电源供电,相比交流屏能更好地节省能源。
2. 显示效果好:直流屏采用液晶显示技术,可以显示出清晰、亮度均匀的图像。
3. 视角广:直流屏的液晶层具有较大的视角范围,用户可以从不同角度观察屏幕上的内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
概述:直流屏由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。
蓄电池采用免维护电池。
主要技术参数:1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。
2.母线电压:DC 220V/110V。
3.整流器输出额定电流:可选。
4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。
5.额定充电电流:0.1CA。
6.稳压精度:≤±0.2%。
7. 纹波系数:≤0.2%。
8.限流精度:≤±0.2%。
操作顺序:本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源:I、II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只作为备用;以第I路为主回路,第II回路为备用辅助回路,当第I路交流失压时,自动切换到交流第II路(前提条件是第II 路交流正常,如果第II路交流电源本身不正常的话,则无法自动进行切换),一旦交流I路电源恢复正常,则自动切换回到交流I路,II 路交流电源工作指示灯亮。
如切断I路和II路交流输入电源,可断开交流输入开关。
故障分析:A、如果I路交流进线电源正常,I 路交流电源工作指示灯不亮,II路交流电源不能自动投入,可能是I 路交流接触器KMA11烧坏,处理方法为更换接触器,或者把I路交流输入总电源开关断开,合上II路交流输入总电源开关。
B、交流输入空气开关故障现象:交流输入不能正常接入系统,充电模块不能工作。
处理:a)暂时切换到另外一路交流输入,待电池充满电后,关断外部交流输入,更换损坏的空气开关。
b)如果两路交流输入空气开关同时损坏,应同时将两路外部交流输入电源断开,更换空气开关;在无相应配件的情况下,可以直接将交流输入接入交流空气开关的输入端子上暂时供电。
2. 启动整流模块:整流模块在交流上电时可自启动,或在触摸显示屏画面上操作起动整流模块;模块工作指示绿灯亮(启动是软启动需3~4秒),启动后模块显示模块输出电压(在模块有A/V选择按钮,可选择显电压、电流),触摸屏上有电压显示,然后相继投入控制系统各回路开关,其对应的指示灯亮,表明系统全部回路接通得电;整流器停止可按整流器停止按钮。
1 充电模块三相交流电源经过EMI滤波器输入到整流电路,将交流整流为脉动的直流输出,通过无源功率因素校正(PFC)电路,将脉动的直流转换为平直的直流电源,DC/AC高频逆变器将直流转换为高频交流电源,通过高频整流电路将高频的AC转换为高频脉动的直流,此直流通过高频滤波输出。
其中DC/AC高频变换电路在脉宽调制(PWM)电路的控制下通过调整变换电路的脉冲宽度,以实现电压调整(包括稳压和电压整定)。
整个充电模块在微机系统的监控下工作,包括模块的保护、电压调整等,同时微机实现将充电模块的运行数据上报到监控模块和接受监控模块的控制命令。
2 充电模块技术指标充电模块的主要功能是实现AC/DC变换。
充电模块可以在自动(监控模块控制)和手动(人为控制)两种工作方式下工作。
充电模块的通用技术指标如表2-1-1表所示:表2-1-1充电模块保护特性表4充电模块使用说明充电模块前面板如图2-1-5所示:图2-1-5 充电模块前面板图●充电模块前面板上的高亮度LED数码管指示模块的输出电压或电流,由显示转换开关进行切换。
●面板上的发光二极管分别指示模块输入电源正常(绿色)、模块保护(黄色)、模块故障(红色)。
其中,模块保护包括交流过、欠压,过温、缺相,输出欠压等;模块故障包括模块输出过压。
●模块面板上嵌入的电位器用来调整模块在手动状态下的输出电压,注意只有在手动方式下,调节该电位器才起作用。
●充电模块地址及手动/自动拨码开关用来设置模块通讯地址和选择手动功能,其定义如图2-1-6所示:1D4D3D2D1D0手动自动图2-1-6 充电模块地址及手动选择六位拨码开关图●自动/手动工作方式:自动:在自动工作方式下,模块的输出电压、限流点、开关机均由监控模块进行控制,人工无法进行干预,如果模块设计用作合闸模块,对电池进行充电,一般应设置为自动工作方式。
手动:手动状态下,模块的输出电压有上述介绍的面板电位器进行调整,模块的输出电压、限流点和开关机等均不受监控模块控制,但可以将模块的运行参数上报给监控模块。
如果模块连接到控制母线上,为单一稳定电压输出,应将模块设置为手动状态,调整电位器为需要输出的电压值,此时模块的限流点全部放开,为105%~110%。
注意:调节电位器可使充电模块输出电压最高达到284V/142V,在系统正常时请勿随意调节该电位器。
由于不同用户选择蓄电池的节数有差异,为安全起见,充电模块的输出在出厂时已整定在234V/117V浮充电压值上。
充电模块显示内容:充电模块的LED可以显示模块的输出电压和输出电流,其切换通过面板上的显示切换开关来切换。
显示电压为3位,显示电压精确到0.1A,显示误差为±1个字。
故障分析:当PLC与模块通信故障,或电源模块DC220V/DC24V无输出,或者PLC本身有故障时,模块输出电压会自动设定在234V/117V,此时电压不可调。
当出现以上故障时,先把PLC电源开关(单极的,在屏后PLC边上)断开,再把模块手自、动选择开关拔到手动位置(如下图一),作应急运行,待更换损坏元件后再恢复正常。
1D4D3D2D1D0手动自动图一直流系统的微机控制自动转换程序如下:蓄电池的充电程序(恒流→恒压→浮充):进行恒流充电,蓄电池组端电压达到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转换为恒压充电,当充电电流逐渐减少到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转换为浮充电运行。
均充条件(均充电压值255V/127V):当电池充电电流大于0.02CA自动进入均充;当电池充电电流都小于0.02CA时均充3小时后自动转换到浮充状态或均充7个小时自动转换到浮充(C为电池容量)。
注每年6月、12月1日充电机自动进入均充状态。
浮充条件(浮充电压值246V/123V):均充退出后自动进入浮充,充电机一般都处在浮充状态。
4. 触摸板操作细则:A、按下(注:当前所述“按下”为用手轻触触摸屏上的字幕,下同)触摸屏上的“RUN”,开始运行触摸板工作程序。
按下欢迎进入直流系统工作模拟图,按下页出现直流屏主菜单,具体如下:B、按下主菜单上的“状态监控”可察看状态监控设定,具体如下:按下“整流起动”整流器将进入工作状态;反之,按下“整流器停止”整流器将退出工作状态,按下“返回”即可返回系统主菜单。
注意:如果有电池活化时:电池活化为手动活化,按下电池活化按钮时,整流模块电压会自动设为210V/105V,此时蓄电池端电压高于整流器输出电压,电池向母线供电,达到活化电池的效果,当蓄电池端电压放到低于210V/105V 时,会自动停止电池活化,整流模块电压会重新恢复正常对蓄电池进行充电。
也可以通过按下“活化退出”按钮停止电池活化(该功能为可选功能。
如注有可选两字时:当用户选有此功能时,触摸屏上才有此项操作)。
C、按下主菜单上的“当前告警”可察看整流器故障信息,平时该画面为空白画面,当有故障时直流屏蜂鸣器鸣叫,可具体显示该故障内容。
按下“返回”即可返回系统主菜单。
D、按下主菜单上的“参数设定”即出现以下内容:(注意:按下后要求输入密码,密码为123456789,正确后显示如下内容:)按下“xxx "即可对当前值进行设定,建议非技术人员请勿对当前设定值随意进行更改!E、按下主菜单上的“参数显示”即可进入参数显示控制菜单,具体有以下按下“返回”即可返回系统主菜单。
(该项为可选功能。
注:直流屏绝缘分为普通绝缘型和支路选线型,当选用支路选线型时触摸屏上才有此项功能)故障分析:当出现直流绝缘不良报警时:可能是系统输出支路发生绝缘故障或绝缘设备自身故障或者是直流屏内出现接地。
处理:a)对于输出支路发生绝缘故障相应的处理。
b)如果支路没有发生绝缘下降,应在条件允许情况下,首先断开所有支路馈出开关,还有接地时,则为直流屏内部接地或绝缘监测仪自身问题,再各个回路排查或更换绝缘监测仪或者维修。
H、在故障历史画面中可查看故障历史内容。
按下“返回”即可返回系统主菜单。
七、蓄电池组的供电试验:1. 当交流电源失电时,蓄电池组即刻通过硅链不间断向母线供电,当母线电压降低时,系统可通过调压装置自动地对母线电压进行调节,当母线电压恢复正常时,系统将自动关断母线电压调节装置。
2. 母线电压恢复正常后,整流器能自动地对蓄电池进行充电,以保证蓄电池组容量足够以随时能够向母线再供电。
4、蓄电池的故障及处理a)蓄电池壳体异常造成的原因:(1)使用寿命到期,(2)充电电流过大,(3)内部有短路或局部放电,(4)温升超标,阀控失灵。
处理方法:减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。
如果到使用期限则更换电池。
b) 运行中浮充电压正常,但一放电,蓄电池电压很快下降到终止电压值,原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质。
处理方法是更换蓄电池。
GP800系列外型结构与功能说明8.lcd显示循环切换按钮:数字讯号显示项目切换钮。
9.ups开关机按键:ups日常开关机按键。
(1)按一下开机键后,ups逆变器开始启动,约20秒后转换成ups逆变器供电输出,ups由内部供电装置提供纯净的交流输出电源。
(2)按一下关机按键后,可将ups逆变器关机,改由市电旁路供电。
此键主要作为ups日常开关机使用。
10.散热排风孔:本排风孔与本机其它小长椭圆形通风孔,皆需保持通风流畅。
11.配线进出孔:输入、输出及电池组配线进出入孔。
12.db-9通讯介面插座:ups与电脑通讯的标准介面。
13.电力开关:同时控制输入、输出及电池电力开关。
14.配线端子台:输入、输出及电池电力配线端子台。
15.活动轮:底座隐藏4只活动轮子,以利搬运。
HP900系列操作与运行本机操作简单,操作人员只须阅读完本手册,无需任何专门训练。
按手册中指示即可操作本机。
(一)操作1、接市电ups开机1)ups一旦接通市电,即经由旁路对负载供电,此时ups工作在旁路模式下。
2)持续按开机键1 秒以上进行开机,即开启逆变器。
3)开机时ups会先进行自检,当逆变输出指示灯亮,ups己处于市电模式2、未接市电ups直流开机1)无市电输入,按开机键3 秒以上启动ups。
2)启动过程中的ups动作与接市电时相同,只是市电指示灯不亮,电池指示灯会亮。
3、有市电时ups关机1)持续按关机键1 秒以上,进行关机,即关闭逆变器2)关机时ups进行自检,逆变指示灯熄灭,旁路指示灯会亮。
此时ups工作于旁路模式下。