高压直流电源系统

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高压直流电源系统-解决方案

高压直流电源系统-解决方案
工程安装 高压直流系统所有柜体均为标准网络柜,带滚动轮,带底脚。用户可以将柜体移动到 目标位置,然后调节底脚使其固定即可。所有柜体均为上出线方式。配电柜内已标明接 线端子。客户一看就明白接线方式。所有负载输出已连接到端子排上,客户拿掉前面板,
按照丝印接线即可。柜体内有接地铜排,安装时需要良好接地。交流配电柜内若需要单 相开关时,请按三相四线制的接法引入中线。可参考高压直流系统操作手册等。
CPHV-400-200A-S 一体化系统标准配置:
名 称型

1 交流配电 S4-250A
2 直流开关模 DCB40A 块
3 配电监控模 CPHV-MC400A 块
4 系统监控模 CPHV-MS400A 块
5 整流模块 CPHV-400-25A
6 电池组接入 S3-250A 空开


四极交流空开+40KA 防
的冲击; IP21
木箱包装
单个整流柜 负载 50%以上
+20% -20%
回缩点,判断输出电 压
50%负责以上 10mA,1min 无闪落
对地 带软启动 LED 10 段,+3 LED
(YD/T 983-1998)A 级 储藏:-40℃~70℃ 储藏:95%(40±2℃)
以上时降额使用 模块(MM)
承受频率为 10~55H z、振幅为 0.35mm 的
285±5V
≤30A
≥95 %
0.2%
≤3 % 2000VAC/50Hz
10 无 LED 显示输出直流电 流
≤±10%
CAN2.0A EN55022 CLASS A
-20℃~45℃ ≤90%(40±2℃)
1500M
544X88X430

高压直流电源(HVDC)的应用

高压直流电源(HVDC)的应用

哪些场合可以使用HVDC?
凡是计算机系统使用LCD显示器的地方都可以使 用HVDC
目前通信机房中交换机使用的是-48V系统,服务 器使用的是UPS
电厂或变电站中,V电源; 计算机系统使用的是UPS
银行、保险、证券公司中通信使用的是 -48V 通信电源,计算机服务器使用的是UPS。证券公 司的大显示屏使用的是24VDC,这个电源也来之 于UPS,同样可以由HVDC直接供电!
UPS的出现,是由于一些重要设备,如航天 控制、医疗仪器、金融系统、计算机、数据 管理系统等,不能断电而产生的。她的诞生, 为信息革命产生了十分重大的影响。也是电 力电子领域划时代的技术突破!
UPS(Uninterrupted Power Supply )工作原理
AC输入 输入 滤波
工频 整流
障,负载仍然停电;而HVDC的电池在输出 端,即使HVDC本身出故障,电池仍然可以 给负载供电,保障不间断供电,所以HVDC 也成为直流不间断电源;
与HVDC相比UPS系统存在的问题
UPS系统并机是交流并联,需要同频、同 相、同电位,并机复杂控制难度大,并机 失败率高,而且,一旦并机失败后会导致 系统瘫痪! HVDC,并机是直流并联,只有同电位的 问题,控制非常的简单,而且并机失败也 没有严重问题,最多就是“贫富不均” (不均流)!
银行、保险、证券公司的UPS略小于通信行业估 计20亿左右,而且以中小型机为主。主流厂家有 APC、伊顿、艾默生、中达
变电站(以220KV以上站为主)、电厂以中大型 UPS为主,估计市场容量10亿左右。主流厂家有 ABB、西门子、梅兰日兰、伊顿(主要是爱克赛)
与HVDC相比UPS系统存在的问题
UPS系统并联数量上受到限制,一般最多6台并 机,HVDC并机理论上可以做到“无穷大”,一 般可以做到40台并联。

高压直流输电系统的优化设计与控制

高压直流输电系统的优化设计与控制

高压直流输电系统的优化设计与控制在电力系统中,输电是一个非常关键的环节,直接影响着电网的稳定性和可靠性。

而在传统的交流输电系统中,由于其存在着许多的技术和经济瓶颈,因此人们开始逐渐关注起了高压直流输电技术。

那么,高压直流输电系统的优化设计与控制有哪些方面需要注意呢?一、高压直流输电系统的结构高压直流输电系统的基本结构主要由电源、输电线路、换流站和负载组成。

其中,电源主要是指输电电压的直流电源,输电线路则是将输电电力从电源送到负载的导体。

换流站则起着交流和直流之间的转换作用,其主要由阀组、变压器、控制电路等部件组成。

负载则是指最终使用电力的用户和设备。

整个系统的结构如下图所示:二、高压直流输电系统的控制策略高压直流输电系统的控制策略主要包括两个方面,即数字控制和模拟控制。

数字控制则主要是指采用数字控制器来进行输电系统的控制。

模拟控制则主要是指采用模拟电路来进行输电系统的控制。

在数字控制方面,由于其运算速度快、精度高和可靠性强等优势,因此被广泛应用于高压直流输电系统中的控制。

而在模拟控制方面,则主要采用一些模拟电路来进行变流器的控制,例如采用三相桥式整流变流器进行直流电压的调节。

三、高压直流输电系统的波动控制高压直流输电系统的波动控制主要是指控制输电电压和电流的波动范围。

在实际应用中,由于输电线路的天气和负载的变化等因素的影响,输电电压和电流的波动是无法避免的。

因此需要采用一些控制策略来对其进行控制。

其中,常用的控制策略主要包括PID控制、模糊控制和神经网络控制等。

通过这些控制策略,可以对输电电压和电流进行实时监测和控制,保证输电系统的稳定性和可靠性。

四、高压直流输电系统的损耗优化高压直流输电系统的损耗优化主要是指降低输电线路和换流站的损耗,从而提高输电系统的效率。

在实际应用中,输电线路和换流站的损耗主要来自于电阻、电感和电容三个方面。

降低损耗的方法主要包括采用低损耗的输电线路材料、增加换流站的变压器输入电压等。

中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书 V

中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书 V
第六章 日常运行维护...........................................................................................................56 6.1 日常维护要点...........................................................................................................56
ZHDCS 系列高压直流电源系统 使用说明书
致用户 尊敬的用户,非常感谢您使用我公司的产品,我们将竭诚为您提供全方位的技术支持和 服务。 在使用本产品前,请详细阅读本说明书。如果您需要获得更多的信息或遇到难以解决的 问题,请按下列信息与本公司的通信用户服务中心联系。服务热线:0571-86699777。
II
第一章 概述
1.1 引言
ZHDCS 系列高压直流电源系统(简称 HVDC 系统)是我司根据多年的研究开发和设备 运行经验,针对通信系统高可靠性、高性能和节能减排要求而设计的新一代电源产品。HVDC 高压直流系统因其具备中间变换环节少、高频滤波体积小、可靠性高、能耗低、可维护性好、 占地面积小、投资成本低等优点,逐步取代传统的 UPS。
目录
第一章 概述.............................................................................................................................1 1.1 引言.............................................................................................................................1 1.2 系统特点.....................................................................................................................1 1.3 系统型号说明.............................................................................................................2 1.4 系统的组成部件.........................................................................................................2 1.5 执行标准.....................................................................................................................3 1.6 使用环境条件......................................................................3

数据中心高压直流UPS供电系统的分析

数据中心高压直流UPS供电系统的分析

数据中心高压直流UPS供电系统的分析以前的很多数据中心机房都是采用UPS供电系统来进行供电的,但是随着网络大数据时代的到来,数据中心业务量大大增加,越来越多的数据信息使得传统的供电系统已经无法满足使用要求。

长期以来,数据机房使用UPS供电系统供电,但传统的UPS供电系统存在结构复杂、安全性差、成本高、效率低、维护困难以及不易拓展等问题。

随着数据业务的高速发展,IT行业将增加大量新服务器,UPS设备应用规模不断扩大,导致使用UPS供电系统存在的问题变得越来越明显。

在通信行业节能降耗的背景下,高可靠性和低运行成本的高压直流供电系统将取代传统UPS电源为数据中心供电。

關键词:数据中心;高压直流;UPS;供电系统1高压直流UPS供电系统特点分析首先,常规UPS供电系统结构中存在DC/AC逆变器,因此功耗大大增加,占总功耗的5%左右。

高压直流UPS供电系统结构中不需要DC/AC逆变器、静态开关以及滤波器等设备,不仅能有效提高电源效率和供电设备运行效率,而且有效降低了设备成本。

其次,在数据中心使用的过程中,由于输入的是直流电,所以不会产生谐波以及功率因数的问题,这样就不会让谐波电流污染电网以及系统,从而维护整个系统以及电网的环境。

在设备中,由于使用相对来说比较稳定的直流电作为负载电流,所以会有效降低输入谐波的成分。

网络设备一般都会配备开关电源,所以使用稳定的直流电可以将30%的谐波成分降低至零,这样就不会产生谐波干扰设备的情况。

同时,由于没有谐波的干扰和影响,负载端也就很少甚至不会出现零地电压的问题。

再次,高压直流UPS供电系统提高了运行效率,主要是由于系统结构简单,通信技术更加先进,且可以并联多个模块,最大程度地利用了每个设备,避免了资源浪费。

常规的UPS供电系统通常使用2N或N+1冷却系统,因此常规UPS供电系统中任何UPS设备都可能具有高压,而且每个UPS设备都需要增加容量以满足负荷增加的容量,从而导致资源浪费。

中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书 V2 1

中恒HVDC高压直流电源系统使用说明书 V2 1

4.1 ZHM05H 主监控..........................................................................................................11 4.2 ZHM07H 主监控..........................................................................................................29 4.3 电池巡检单元特点...................................................................................................50 4.4 绝缘巡检单元特点...................................................................................................50 第五章 51 安装与调试............................................................................................................... ...............................................................................................................51
2.1 系统工作原理.............................................................................................................4 2.2 系统技术指标.............................................................................................................5 6 第三章 ZHR 系列整流模块........................................................................................................ ........................................................................................................6 3.1 整流模块型号说明.....................................................................................................6 3.2 整流模块技术参数.....................................................................................................6 3.3 整流模块工作原理.....................................................................................................7 3.4 整流模块特点.............................................................................................................8 3.5 整流模块保护特性.....................................................................................................8 3.6 整流模块机械特性.....................................................................................................9 第四章 11 监控系统................................................................................................................... ...................................................................................................................11

240v高压直流电源电流计算

240v高压直流电源电流计算

240v高压直流电源电流计算高压直流(High Voltage Direct Current,简称HVDC)电源是一种将电能从一地高压输送到另一地点的电力传输技术。

它通常用于长距离的电力传输,以及互联电网不同地区之间的能量交换。

HVDC电源的电压通常较高,可以达到几百千伏或更高,这样可以减少输电线路的电阻和电感,提高电能传输的效率。

在HVDC电源系统中,电流计算是非常重要的一项任务。

电流的大小与输电线路的功率负荷直接相关。

对于HVDC系统,电流计算可以通过以下公式进行:I = P / (U × √3)其中,I是电流,P是功率负荷,U是电压。

这个公式适用于三相交流电系统,而HVDC系统通常是通过三相换流器将交流电转换成直流电。

因此,可以利用上述公式计算HVDC系统的电流。

在计算HVDC系统的电流之前,我们需要了解HVDC系统的输电能力,即系统的额定功率。

HVDC系统的额定功率通常由输电线路和换流器的特性决定。

例如,一个具有1000千伏和1000兆瓦的HVDC系统,可以输送1000兆瓦的功率。

如果需要计算HVDC系统在不同功率负载下的电流,我们只需将所需功率代入电流计算公式即可。

举例来说,如果HVDC系统的电压为240千伏,功率负载为500兆瓦,那么可以使用公式计算电流如下:I = 500兆瓦/ (240千伏× √3)= 500 × 10^6瓦/ (240 × 10^3 × 1.732)= 1203安培因此,在240千伏的HVDC系统中,500兆瓦的功率负载将生成约1203安培的电流。

需要注意的是,HVDC系统的电流计算还需要考虑系统的功率因数。

功率因数是电流和电压之间的相位差,它可以通过计算电流中的有功和无功功率来确定。

在HVDC系统中,有功功率是实际用于工作的功率,而无功功率则是因电感或电容而产生的非实际能量。

综上所述,HVDC系统的电流计算是基于电压和功率负载的。

高压直流电源系统技术特点

高压直流电源系统技术特点

高压直流电源系统技术特点
1高压直流电源系统的概念
高压直流电源系统是指输出电压在几千伏至一百万伏以上的直流电源系统。

它是一种高能、高压、高安全的电源系统,广泛应用于高压输电、电化学加工、粒子加速器、医疗等领域。

2高压直流电源系统技术特点
2.1高电压、高能量输出
高压直流电源系统的输出电压可以达到数十千伏、一百万伏以上。

由于其高能、高压的特点,它能够驱动一些电敏感元件和高能粒子加速器,应用非常广泛。

2.2稳定可靠的输出特性
高压直流电源系统的输出特性稳定,输出电压波动小,在电力输电和电化学等领域具有很大优势。

同时,这种电源系统具有较高的输出效率和能量利用率。

2.3高安全性
高压直流电源系统输出电压高,电路中的能量也相应较大,因此在其设计、制造和使用过程中,需要保证其高安全性。

高压直流电源系统需要具备防爆、防雷、断电自动保护等功能,从而保障工作人员的人身安全。

3高压直流电源系统的市场前景
目前,高压直流电源系统在空气净化、离子注入、物理和化学加速、电场和磁场实验等领域得到了广泛的应用。

特别是在电力输电领域,高压直流输电技术已经在多个国家得到了广泛的应用。

未来,在新能源、半导体、高速铁路等工业领域中,高压直流电源系统也会得到更多的应用。

4总结
高压直流电源系统具有高电压、高能量、稳定可靠的输出特性和高安全性等特点,被广泛应用于电力输电、电化学加工、粒子加速器、医疗等领域。

随着技术的不断进步和产业的不断发展,高压直流电源系统的市场前景将会越来越广泛。

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高压直流电源系统产品
产品介绍
CP DUM27—240/400型通信用高压直流开关电源系统概述
DUM27—240/400型通信用高压直流供电系统包含交流配电部分、高频开关整流模块、直流配电部分和监控单元组成的柜式直流电源系统。

是集有源功率因数校正技术、高频脉宽调制技术、软开关技术、单片机控制技术于一体的高新技术产品。

可广泛适用于原交流UPS的所有应用环境,且具有更可靠,更省电,更节省投资的优势。

性能特点
●高功率密度,单供电柜容量可达120KW
●输入高功率因数,低谐波电流
●优秀的环境适应能力,宽的电压适应范围
●完善的监控功能及成熟的电池管理功能
●扩容灵活,维护方便,模块可热插拔
系统组成
● CP DPJ05-380/630型交流配电屏
● CP DUM27-240/400 型高压直流开关电源系统
● CP DPZ03-240/1000 型高压直流配电屏
● CP DMA10-240/40型高频开关整流器(安装入模块架)
● CP DKD12型监控器(安装入模块架)
主要技术指标
CP DMA10-240/40型高频开关整流器••
工作环境温度•-5℃~+50℃••••••••••••••••••••
交流输入参数
电压:三相三线制•380V±20%
频率:45~65Hz
功率因数:≥0.93
开机浪涌电流:≤20A
输入电流谐波THD:≤9%
电磁干扰:符合GB 9254-1988
直流输出参数••••••••••••
额定电压:220V
电压范围:190V-286V
输出电流:额定值40A(输出电压286V时)
额定功率:10,000W (AC≥323V)
效率(满载测试):≥93%
限流选择范围:3-42A
均分负载不平衡度:≤±2.5%
电网调整率:≤±0.1%
负载调整率:≤±0.5%
稳压精度:≤±0.6%
温度系数:≤0.02%/℃
纹波系数: ≤±0.2%
峰—峰杂音电压:≤200mV;
可闻噪声:≤50dB(A)。

●CP DPJ05-380/630型交流配电屏
输入:两路市电输入,手动/自动切换
输入电压 380V 三相五线制•
输出:输出分路三相 400A×3;100A×2;63A×2;32A×2 单相16A×3;
输出电流: 630A
外形尺寸: 2000×600×800 (mm,高×宽×深)
●CP DUM27-240/400 型高压直流开关电源系统
输入电压: 380V±20%
功率因数:≥ 0.99 (满载)
电流THD:≤8% (满载)
输出电压范围: 216V-288V
输出电流: 400A
效率:≥94%(满载)
外形尺寸: 2000×600×800 (mm,高×宽×深)
●CP DPZ03-240/1000 型直流配电屏
额定电压: 240V
输入分路: 630A×2
电池接入: 1000A×2
输出分路:根据用户的需求定(拟定 200A×4 、100A×8 )外形尺寸: 2000×600×800 (mm,高×宽×深)
●CP DKD12型监控器
实时监视系统工作状态;
采集和存储系统运行参数;
设置参数的掉电存储功能;
按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制,
通信协议符合YD/T1363.3 的要求;
监控接口:机内RS-422接口;
对外提供RS232接口及支持TCP/IP协议的网口。

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