直流屏硅链电压自动调压装置
直流屏介绍

2、交流输入停电或异常时 正常浮充运行,交流输入停电或异常时,充电模块停止工作,这是由 电池通过硅链系统不间断的给负载供电,监控模块监测电池电压、放 电时间,当电池放电到设置的欠压点时,监控模块告警。交流输入恢 复正常后,充电模块对电池充电。 系统工作时的能量流图:
型号定义
1、GZDW系列标准电力操作电源系统型号定义:
直流系统电池管理
在变电站或电厂中,直流电源不仅要为二次设备提供不间断直流电源, 还要向断路器分合闸线圈提供冲击电流。电池组在直流系统中的地位 很重要,如何维护就成为非常重要的一个问题。智能高频开关电源具 有电池管理系统。它采用二级监控模式,能对电池的端电压、充电电 流、电池房温度及其它参数作实时在线监测。可准确地根据电池的充 放电情况估算电池容量的变化,还能在电池放电后按用户事先设置的 条件自动转入限流均充状态,通过控制母线电压来完成电池的正常均 充过程。并可自动完成电池的定时均充维护,均/浮充电压温度补偿 等工作,实现了全智能化,不需任何人工干预。
系统工作原理
电力操作电源系统主要由交流配电单元、充电模块、监控模块、配电 监控、降压硅链、直流馈电单元、绝缘监测等几部分组成,其基本原 理框图如下:
系统的基本工作原理: 1、交流输入正常时 系统交流输入正常时,两路交流输入经交流切换控制电路选择其中一 路输入,并通过交流配电单元给各个充电模块供电。充电模块将三相 交流电转换为220V或110V的直流,经整监合在充电模块内部的隔离二 极管隔离后输出,一方面给电池充电,另一方面给负载提供正常工作 电流。 监控部分采用集散方式对系统进行监测和控制,充电柜、馈电柜的运 行参数、充电模块的运行参数由数据采集模块采集处理,然后通过串 行通讯口把处理后的信息上报给监控模块,有监控模块统一处理后显 示在液晶屏上。同时可通过人机交互操作方式对系统进行设置和控制, 若有需要还可接入远程监控。监控模块还能对充电模块进行均/浮充 控制,限流控制等,以保证电池的正常充电,延长电池寿命。
rkzj—b直流屏说明书

rkzj—b直流屏说明书一、用途rkzj—b系列微机高频直流屏主要用于电力系统中各类发电厂、水电站、变电站、城乡电网、铁道系统、工矿企业、邮电通信等场所的直流电源。
二、系统特点rkzj—b系列直流屏有一下特点:1、交流双路输入,具有互备互投装置。
2、多种接线组合方式,方便系统的配制造型。
3、充电模块采用统一接口方式,设计简单、可靠通用性强。
4、充电模块智能控制提供数据通讯中接口。
5、充电模块自主均流,保证系统的可靠性。
6、充电模块采用N+1冗余配置,系统安全可靠。
7、具备控母输出电压自动调整,模块输出电流平滑调整功能。
8、模块化结构,组屏简单,配置灵活。
9、大屏目汉字显示,完整显示设备运行状态,操作简单、方便。
10、信息存储器存储容量大,查询方便。
11、根据需求可配制电池在线自动监测功能,馈线回路绝缘监测功能。
12、具有和母、控母绝缘监测功能,根据需求可配制馈线回路绝缘监测功能。
13、系统具有遥测、遥倍功能。
三、使用环境1、海拔高度不超过2000米。
2、环境温度: 10℃~50℃。
3、日平均相对湿度不大于95%,日平均湿度不大于90%。
4、无强烈振动和冲击,无强烈电磁干扰。
5、周围无严重尘土、爆炸危险介质、腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体,导电微粒和严重的霉菌。
6、垂直倾斜不大于5度。
四、技术指标1、输入电压:AC323V~475V(三相四线制)2、电网频率:45Hz~55Hz3、效率:≥92%4、功率因数:≥0.925、控母电压:DC220V±56、控母电压调节范围:198~2427、合母电压:DC198~2608、稳压精度:0.5%9、稳流精度:0.5%10、纹波系数:0.1%五、系组基本组成1.交流配电:由双路交流引入自动切换,实现供电可靠性,将交流电源引入分配给各个高频充电模块。
2.高频充电模块:完成AC/DC变换,实现系统最基本功能。
3.调压装置:由降压硅链模块+自动调压控制器组成。
直流屏调试指导

直流屏调试需要注意的问题
整条元器件位置
工作原理:
利用充电机将交流逆变
通过交流采集模块,直流采集模块,开关量采集模块,巡检采集模块,采集电流,电压,开关量装填,采集模块与监控主机通过通讯将采集到的信息传输到监控显示上
第一部分:直流调试步骤
具体操作如下:
1 电池线接入:(电池线接入需将充电机开关断开,后插入保险,禁止打开充电机开关接线
2、检查交流输入是或否在允许范围内
合交流开关
打开充电机开关
绝缘检测:绝缘接地(用自制的电阻大于4K)
监控模块报警:。
电压自动调节器及硅链V2.0

转换开关
1 3
1--2
5
3--4
7
5--6
7--8
1 2345 6 7 89
2 4 6 8
自动 0 1 2 3 4
765
接线形式:J5
+HM
输入端
-KM 编码开关7档,用户接线图
10 11
报警接点 (DTP型)
+KM R 输出端
-KM
大连科海测控技术有限公司
八、 斩波型电压自动调节装置
8.1 原理框图
大连科海测控技术有限公司
四、 型号
DTP 2
五、 原理框图
电压自动调节器及硅链
AV 降压范围 额定电流 调节级数 A:共负极 B:共正极 ZB:斩波型,共负极 设计序号 DT:常规型 DTP:开路保护型
输入端 +HM
K1
K2
隔离二极管
K3
K4
K5
输出端 +KM
K1
K2
K3
K4
K5
公共端
3
5
7
9
11
自动 0 1 2 3 4
765
接线形式:J3
转换开关
1 3
2 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
+HM
输入端
-KM 7档、开关分体,用户接线图
+KM R 输出端
-KM
7.4 编码开关,5 档用户接线图 J4
-45 0
1--2 3--4 5--6 7--8
45 90 135 180 225
转换开关
1--2 3--4 5--6 7--8 9--10 11--12
关于一起VD4真空断路器故障分析

关于一起VD4真空断路器故障分析摘要本文介绍了一起abb vd4真空断路器因合闸闭锁电磁铁(一rli)线圈烧毁引起的手车不能正常合闸的事故,为abb vd4真空断路器手车故障解决进行经验交流。
关键词vd4真空断路器;合闸锁锁电磁铁(-rli);故障分析中图分类号tp2 文献标识码a 文章编号1674—6708(201 0)28—0202—01引言abb公司生产的vd4真空断路器因“五防”齐全在中压配电系统中被广泛使用,但在装设“五防”机构时,会出现由于保护和闭锁装置线圈烧毁失灵而导致断路器无法合闸的现象;我们近期就遇到了因合闸闭锁电磁铁线圈烧毁而无法台闸的事故。
1 故障过程和现象2010年5月在一次开车合闸操作过程中,vd4手车在试验位置,“试验位置”灯指示正常,“分闸指示”灯指示正常,“已储能”灯指示正常。
当操作人员将手车摇至工作位置时“工作位置”指示正常,“分闸指示”指示正常,操作人员确定断路器合闸条件具备,通知远方控制人员合闸,但不能合闸。
经再次检查,完全具备送电条件。
此时由于送电时间紧急,于是更换了备用手车进行送电,备用手车一次合闸成功,证明了整个控制回路没有问题。
于是将故障手车放人一台备用开关柜内,该手车在试验位置与上述现象一样,各指示灯工作正常,具备合闸条件,使用合闸控制开关合闸,只听到合闸线圈吸合的“啪嗒”声,但手车机构未动做,合闸失败。
改为手动合闸,仍不能合闸。
拆开vd4真空断路器手车面板检查,使用电气和手动合闸时合闸闭锁电磁铁(rli)连锁限制,使断路器不能合闸。
用工具撬动合闸电磁铁铁芯,铁芯纹丝不动,拆下合闸闭锁电磁铁后,故障手车电气与手动都能进行合闸。
2 故障原因分析和常见的处理方法我们对这次故障进行了充分分析,合闸闭锁电磁铁的作用是保证开关手车只能在工作位置和试验位置合闸,防止开关小车没到工作位置时进行合闸。
造成开关动静触头拉弧,发生设备事故及人员伤害事故。
对故障手车拆下的合闸闭锁电磁铁线圈进行测量,发现动作线圈电阻在11.9kω,左右,保持线圈开路;合闸闭锁电磁体工作原理如图。
直流屏监控CC08使用说明书

CC08 直流屏语音监控技术说明书拟制:审核:批准:欢迎您使用本公司直流屏智能语音监控系统,设备安装操作之前请仔细阅读本说明书。
如有疑问,请联系设备供应商。
1触摸屏操作说明当监控模块系统得电后(DC24V,注意极性),主监控(触摸屏)点亮,触摸屏此时会进入如图 1 的画面;并有语音“欢迎您使用智能直流屏监控系统!”,直流屏若存在故障,则蜂鸣器断续报警,同时语音系统播报对应故障信息。
如图1)点击首页下“进入系统”进入“菜单” (如图2),并伴有语音播报“菜单!”。
用户可以从该画面各个功能区域点击进入相应的运行界面。
如图2)点击菜单中“系统模拟”按键进入“系统模拟”界面,并伴有语音播报“系统模拟!”,用户可以从该画面查看直流屏中运行状态。
按右下角的“返回菜单”可以返回菜单。
左下角的“故障解除”为报警蜂鸣器声音解除按钮。
点击充电机按键可以进入充电机运行画面,如图6 所示。
点击“调压硅链”进入降压装置界面,如图4 所示。
点击“绝缘检测” ,可进去绝缘检测页面,如图5 所示。
如设备配置单体电池巡检装置,可点击蓄电池组图片进入单体电池状态界面,如图 5 所示。
如图3)如图4)点击菜单中的“实时数据”按键画面进入运行数据(如图5)所示画面,并伴有语音播报“运行数据!如图5)按充电机数据可进入1#充电模块画面(如图6),并伴有语音播报“ 1#充电模块运行状态!如图6)按2# 模块数据可进入2 号充电模块页面(如图7),并伴有语音播报“ 2# 充电模块运行状态!如图7)按菜单中的“参数设置” ,进入用户级参数设置(如图8)所示,并伴有语音播报“用户级参数设置!”,这里用户可以根据需要修改参数,但是一定要注意不正确的参数设置可导致系统不能正常运行,建议用户不要随意修改,如果要修改需和厂家取得联系,否者造成的后果厂家不予以负责。
当参数错误系统不正常时,可点击“导入默认参数”系统将恢复出厂默认参数。
如图8)在用户级参数设置界面点击“维护级参数设置” ,并伴有语音播报“维护级参数设置” 。
硅链电压自动调压

硅链电压自动调压装置,适用于电力电源系统对直流控制母线电压进行电压自动调节。
自动调压装置,有自动控制电路、调节开关、大电流直流继电器和分组降压硅链等组成,可将动力母线电压( HM )从最大值连续下降时,自动调压装置始终使控制母线( KM )上的电压保持在整定值,动力母线电压从最小值逐渐上升到最大值时,自动调压装置也能使控制母线上的电压保持整定值。
还设有手动调节功能。
使动力母线电压值不变,每次手动调压一档使控制母线电压变化一次直至调整到控制母线电压与动力母线电压相等为止。
也可进行逆向电压调节。
具有自动调节和手动调节迅速手滑,工作稳定可靠,重量轻安装方便等优点。
配置降压管芯组成的降压硅链具有 PN 结正向特性一致性好,降压电压稳定,动态电阻小等优点。
并可根据客户需求进行任意组合,确保整机产品的可靠性和优越性,最大限度优化电源系统设计,达到完美,可靠合理的应用。
原理简介
( 1 )自动状态
硅链电压自动调压装置自动电路能精确地检测硅链输出电压(即控制母线电压)并与设定值比较,当控制母线电压高(低于)设定值的上限(下限)时,控制器发出驱动信号,驱动大功率继电器或直流接触器( 60A 以上选用),通过执行继电器或直流接触器的分断或闭合来改变硅链的降压值,从而确保控制母线电压值在标准值的范围之内。
( 2 )手动状态
工作于手动状态时,通过外接手动方向转换开关控制大电流继电器或直流接触的分断或闭合,使降压硅链分组投入或被短接,从而改变硅链的输出电压(控制母母电压)。
( 3 )工作原理框图
w-gd3.JPG(6.11 KB)
w-gd4.JPG(6.29 KB)
就是硅的单向导电性,压降为0.7V,利用这个原理调节。
直流屏系统原理及调试

交流电压由ups提供4结构及安装主要技术参数13主要技术条件表表111输入参数表三相交流输入电压380vac15频率4555hz最大输入电流40a表表12输出参数直流额定电压220v浮充电压198248v均充电压230v纹波系数005稳压精度05稳流精度1均流特性充电模块间电流不均衡度5元器件技术参数介绍?充电模块?1主要特点?输入电压工作范围宽
●采用LED 显示,可查询模块的电压、电流、地址及故障信息;
输入输出的接口
操作说明:
微 机 监 控
人机界面采用7英吋800×480像素真彩TFT-LCD,四线电阻式触 摸屏,图形化触控操作; 控制充电模块按设定的曲线对电池组充电,可以选择自动、手动、 定时模式实现均、浮充转换,电池温度系数自动补偿控制; 采集交流电压,直流电压、电流,开关量状态,电池柜温度,告 警干接点输出; 监测两段直流母线,两路交流状态,支持分馈电屏管理; 通过RS485总线形式扩展开关量模块、继电器模块、绝缘监测仪、 电池监测仪,可监测支路绝缘电阻,蓄电池单体电压、单体压差; 提供一个RS232上位机通讯口,可选Modbus、CDT91后台通讯 规约; 两级密码权限管理,具有备份系统配置和参数设置的导出、导入 功能; 具有系统故障保护,电流传感器异常智能保护功能。
直流电流测量范围:0~800A; 直流电流测量精度:≤0.5%; 温度测量范围:0~100℃;
1路综合故障告警点,1路声光告警点;
采集9路开关量(已定义),可以选择常开/常闭点输入;
温度测量精度:≤±1℃; 工作电源:90~300VDC。
控制5级降压硅链自动调压;
端口定义
WZJJ绝缘监测模块 WZJJ绝缘监测模块是电力电源监控系统的功能组件之一。可在线监测直流 母线及各馈出支路的对地绝缘电阻,将采集的数据上送给监控模块,实现 远程监控。 功能特点: 采用直流漏电流传感器测量,不向母线注入交流信号,不受分布电容影响; 模块化设计,协议开放,支持扩展; 采用主、从控制,逐级启动的测量方式,可监测两段直流母线。
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硅链电压自动调压装置,适用于电力电源系统对直流控制母线电压进行电压自动调节。
自动调压装置,有自动控制电路、调节开关、大电流直流继电器和分组降压硅链等组成,可将动力母线电压( HM )从最大值连续下降时,自动调压装置始终使控制母线( KM )上的电压保持在整定值,动力母线电压从最小值逐渐上升到最大值时,自动调压装置也能使控制母线上的电压保持整定值。
还设有手动调节功能。
使动力母线电压值不变,每次手动调压一档使控制母线电压变化一次直至调整到控制母线电压与动力母线电压相等为止。
也可进行逆向电压调节。
具有自动调节和手动调节迅速手滑,工作稳定可靠,重量轻安装方便等优点。
配置降压管芯组成的降压硅链具有 PN 结正向特性一致性好,降压电压稳定,动态电阻小等优点。
并可根据客户需求进行任意组合,确保整机产品的可靠性和优越性,最大限度优化电源系统设计,达到完美,可靠合理的应用。
原理简介.
( 1 )自动状态
硅链电压自动调压装置自动电路能精确地检测硅链输出电压(即控制母线电压)并与设定值比较,当控制母线电压高(低于)设定值的上限(下限)时,控制器发出驱动信号,驱动大功率继电器或直流接触器( 60A 以上选用),通过执行继电器或直流接触器的分断或闭合来改变硅链的降压值,从而确保控制母线电压值在标准值的范围之内。
( 2 )手动状态;
工作于手动状态时,通过外接手动方向转换开关控制大电流继电器或直流接触的分断或闭合,使降压硅链分组投入或被短接,从而改变硅链的输出电压(控制母母电压)。
( 3 )工作原理框图
w-gd3.JPG (6.11 KB)
w-gd4.JPG (6.29 KB)
1、概述
DTP-2系列电压自动调节器,是在原有的DT-2调节器的基础上增加了硅链开路保护功能,可以准确地判断出硅链的开路位置,同时能够迅速地将开路部分短接,并且其它部分硅链还能正常使用,仍具有手动、自动功能,同时能以继电器接点的形式将开路故障信号送出。
在保护动作过程中,母线电压波动小与2%。
DTP-2系列电压自动调节器完全保留了DT-2调节器的安装尺寸及接线方式,用户在替代过程中不会产生任何影响。
DTP-2系列电压自动调节器主要由稳压硅链、DTP控制器、执行继电器和转换开关组成,都可工作在手动、自动两种状态,不论在何种状态下都具有保护功能。
DTP-2ZB斩波调压装置,是在DTP-2的基础上,增加了斩波调压的功能,斩波器的核心部件采用大功率的IGBT。
正常时,斩波器工作,保证控制母线电压的高稳定性和母线电压的连续调节。
2、型号
3、原理简介
3.1 DT-2、DTP-2系列电压自动调节器,工作在“自动”状态时,控制器检测母线电压,并与设定值比较,当母线电压高于(低于)设定值的上限(下限)时,控制器发出信号,驱动执行继电器,通过执行继电器的分断或闭合,改变稳压硅链的降压值,确保母线电压值在规定的范围内。
3.2 DTP-2系列电压自动调节器正常工作时,“开路保护电路”始终监视硅链的状态,当硅链发生开路故障时,“开路保护电路”立刻动作,将硅链开路部分短接,硅链剩余部分仍能正常工作,仍具有“手动”、“自动”调节功能。
同时,报警电路动作,发出硅链开路报警信号(继电器接点)。
4、技术参数及使用条件
4.1 降压范围:0~45V;
4.2 额定电流:5~200A;
4.3 稳压精度:≤2%;
4.4 降压分组:5极或7极(可按用户要求定做);
4.5 环境温度:-10~+40℃;
4.6 相对湿度:≤95%;
4.7 海拔高度:≤2000米;
4.8 空气中无严重导电尘埃及腐蚀性气体;
4.9 无剧烈震动。
5、原理图。