直流系统的运行维护及故障处理

直流系统的运行维护及故障处理
直流系统的运行维护及故障处理

笔者在发变站工作多年,运行经验比较丰富,对直流系统比较熟悉,曾经查处直流故障多起,现将直流系统的运行维护及其故障处理作如下简述,以供参考。

一、直流系统的作用

直流系统在发变电站中为控制、信号、主合闸回路、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠直流电源。因此,直流系统的可靠与否,对发变电站的安全运行起着至关重要的作用。故此,运行人员必须加强对直流系统的日常维护。

二、直流系统的运行监视

1、运行中运行人员应加强对直流母线电压的监视,正常情况下直流母线电压保持在225V (112V),一般允许波动范围为±2.5%。

2、定期测试和检查直流系统的绝缘电阻,可用切换开关切换检查或用电压表法检查。

3、定期对蓄电池进行维护检查和定期充放电,并作好充放电记录.

4、加强对充放电设备及其它相关设备的运行维护,应无异常。

三、直流系统的异常运行处理

1、单个直流模块故障的处理,若无指示可能是内部保险熔断,可自行拆开检查,若无则返厂处理;若显示其它值只需对其控制模块的电源开关进行一次分合即可消除。若为判定为模块故障,将其退出运行,同时检查其它是否正常、过负荷。

2、若为整套直流模块故障,将整套直流模块退出运行,短时间可由蓄电池组带直流负荷,长时间则由另一套直流模块带两段直流负荷运行。

3、母线电压升高降低的处理,过高则降低浮充电流,使母线电压恢复在正常值范围内;电压过低运行人员应看浮充电流是否正常,直流负荷有无剧增,蓄电池有无故障等。若是直流负荷突然增大,应迅速调整放电调压器或分压开关,让母线电压维持在正常值。

4、若发生缺相情况,立即检查电源是否正常,有无缺相情况或电源开关是否故障,各接线有无松动、脱落、断线等。

四、直流系统接地故障的处理

1、接地的原因:

(1)二次回路连接、设备元件组装不合理或错误。如交直流混用一根电缆,或交直流带电体距离较近等都易引起接地现象的发生。

(2)二次回路、设备绝缘不合格、或性能下降或年久未修、严重老化、或存在损伤缺陷。(3)二次回路及设备工作环境较潮湿或密封不良易进水等。

(4)人员误碰或有小动物进入或金属物件掉在元件上等都易发生。

(5)设备技术改造后没用的直流电缆没有采取相关措施处理,或处理不合格也易造成。2、直流接地的危害性:由于其分布极广,受各种因素的影响极易发生接地现象,如果是一点接地虽然可以继续运行,但是应迅速查找消除,以免发生两点接地造成故障或酿成事故。(1)直流正接地有造成保护误动作的可能。因为跳合闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。

(2)直流负接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动。

(3)直流系统正负极各有一点接地,会造成短路使熔断器熔断或烧毁继电器,使保护及自动装置、控制回路失去电源。

3、接地查找的原则:先初步分析接地原因,是天气还是当天有人在工作,如不是那就要根据现场实际情况确定接地范围,对不重要的支路可用“瞬时停电法”查找,对重要负荷的可用“转移负荷法”查找,顺序一般为先对有缺陷支路,后一般支路,先户外,后户内;先对不重要后对重要回路;先对新投运设备,后对投运已久的设备,并随时与调度联系,由两人配合进行。

4、查找的具体操作

(1)利用绝缘监察装置,判断正、负极何极接地及接地的程度。(2)利用“瞬时停电法”断开不重要的回路。

(3)若负荷较重要采用“转移负荷法”进行查找,不管用什么办法直到找出接地所在回路。(4)如果查找出了接地点在某一回路后,应对其回路支线上所有设备、连线逐步查找,以找出接地点为止。

(5)如负荷回路找完没有接地点,那就要对直流本体(蓄电池、母线、充电设备及相关元件等)进行详细查找,直到找到为止。

5、接地查找时的注意事项

(1)工作中必须两人配合进行,查找时要采取措施防止直流回路另一点接地,造成不必要的事故。

(2)在试拉控制或重要回路保护电源时要经调度同意,退出可能误动的保护,断开时间最好控制在3S内。

(3)取下熔断器时要先正后负,投入相反。

(4)接地故障是否消失要通过信号、表计、光字牌全面综合确定才行。

(5)试拉电源时,保证不使直流母线失去电压。

(6)查找过程中,出现故障,应立即将停电的直流负荷送电。

(7)确定接地点后应立即消除。

五、蓄电池的充放电

1、蓄电池的充电

(1)、出现下列情况应对蓄电池进行充电

新安装或大修后的蓄电池;搁置不用时间超过三个月;全浮充电运行3个月以上;浮充运行浮充电压有两节以上低于2.18V/节;放电放出5%容量以上。

(2)蓄电池的初充电

采用恒压限流充电法,电池作指示使用时,充电电压为每节电池2.30-2.35V,作控制使用时的充电电压为每节电池2.35-2.40V,充电初期应限制充电电流不超过0.1(C10)A,当电流值稳定3小时后,充电结束。

(3)阀控式密封铅酸蓄电池充电方式应采用限流恒压充电方式。

恒流充电:当蓄电池组电压达到251.64~255.96V时转为恒压充电。

恒压充电:将蓄电池组电压恒定在251.64~255.96V,恒压充电时电流逐渐下降,当电流

降至(0.003~0.005)C(A)并持续3~5小时基本不变时转为浮充电。

浮充电:将电池组电压恒定在240.84~243V持续32小时以上可以转为浮充运行。

2、电池的放电

(1)下列情况应对蓄电池放电

每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%。核对性充放电可以活化极板物质,恢复蓄电池容量。新安装或大修后的蓄电池应进行容量试验,以后每隔3年进行一次容量试验,运行6年后每年一次。核对性放电应以恒流放电方式进行,一般放电电流采用0.1C(即40A或50A)放电3~4小时,放电完后再按恒流限压→恒压→浮充电方式进行充电。初充电结束后,静止2小时,即可开始放电,放电电流按厂家规定,不应超过1(C10)A,蓄电池瞬间最大放电电流不大于20(C10)A,连续最大放电电流应不大于1 0(C10)A。

(2)整个放电过程中,要求各值班员经常监视和不断调节,保持放电电流稳定。放电结束后,同样要先将放电电流减小,然后拉开空气开关,再拉开刀闸,并恢复分励变阻器至最大值。

3、电池的再充电(正常充电)

已经过初充的蓄电池在正常放电之后,在正常状况下的再充电,叫蓄电池的正常充电。其充电方法基本与初充电相同。

电池放电完毕后,应立即进行再充电,其搁置时间不应超过2小时。

再充电结束后,为防止过量自放电,也应尽快投入浮充电装置。浮充电流为:I=0.3C/36(C 为蓄电池额定容量Ah,1/36为经验系数)

浮充运行是蓄电池的最佳运行条件,在25℃时,浮充电压必须按照每节电池2.23±0.01V 设定,当环境温度变化时,应适当调整浮充电压。

4、电池经常检查的项目

(1)蓄电池可在环境温度为-15~45℃范围内正常工作,适宜工作温度为5-35℃。蓄电池室应配备必要的调温、通风设施,保持清洁、干燥。

(2)电池外壳应清洁、完整良好,无漏液现象。

(3)电池连接处应无过热腐蚀现象,并涂有凡士林。

(4)蓄电池充电要适当,过充电对蓄电池寿命不利。

(5)蓄电池应避免阳光直射,远离热源和易产生明火的地方。

(6)蓄电池室地面应具足够的承载能力。

5、蓄电池运行、维护的注意事项

(1)电池严禁过充和过放电,最大充电电流不允许超过0.2C(A)。

(2)电池放电后不要搁置超过2小时,应及时充电。

(3)新旧不同、容量不同的电池不易混用,电池外壳不要用有机溶剂清洗。

(4)每半年检查一次连接线,螺栓是否松动或腐蚀污染,松动应拧紧至规定扭矩,腐蚀应及时更换。

(5)维护蓄电池时,操作者面部不能正对蓄电池顶部,应保持一定角度和距离。

六、蓄电池组着火处理

(1)着火蓄电池处于单充状态时,将充电器开关切至“断开”位置,停止充电器运行。(2)着火蓄电池处于浮充状态时将开关由“池联”位置切至“母联”位置,将另一组蓄电池转浮充运行。

(3)用干粉或1211灭火器灭火。

(4)灭火时注意安全,戴防毒面具。

预防直流电源系统事故措施示范文本

预防直流电源系统事故措 施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

预防直流电源系统事故措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 总则 1.1 为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水 平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设 备运行和检修经验而制定的。 1.3 本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典 型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措 施。 1.4 本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管 理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管 理可参照执行。 2 引用标准

以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此: DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 720-2000 电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 DL/T 5044-2004 火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T 5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号)

直流系统常见故障及处理措施

直流系统常见故障及处理措施 一、当直流系统出现异常情况时,应遵循以下原则来进行检查和处理 1、熟悉设备图纸、使用说明书等技术资料 只有熟悉了这些文件资料,才能正确地进行检查和维护。 2、先考虑外部和操作再考虑设备本身 引起直流设备出现异常情况原因一般有三个方面: ①操作不当-------如某一开关位置不对,设备的运行参数设置不当等。 ②外部原因-------如输入电源消失、缺相等。 ③设备本身-------如某个器件损坏失灵、接触不良、保险熔断等 对于由操作不当和外部原因引起的设备运行异常,只要引起的原因消失,系统就会正常工作,而没有必要对设备本身进行处理,所以应在确认没有这两个方面的原因后再进行设备原因方面的检查和处理。 3、注意区分电源的电压等级和极性,搞清回路的走向 在检查处理有问题的设备单元是要注意区分交流输入的电压等级和相序,直流电源电压等级和正负极性。 4、注意安全,尽量隔离问题区域,不要扩大故障范围 直流系统异常情况在处理时可能会带电作业,所以一定要注意安全,采取安全措施,并且在不影响系统运行的情况下,尽量进行必要的局部隔离,如检查更换充电机模块单元时,要断开相应交流空开,检查电池是可分开电池回路,断开电池熔断器(空气开关)等。另外在更换器件时拆下的线头要进行绝缘扎捆处理,不要人为的扩大故障范围。

二、直流系统常见故障及处理措施 ㈠、充电机模块故障及处理: 1、充电机模块输入过压、欠压保护 当输入模块的交流电压大于一定值(湖南科明大于485±10V)或小于一定值(湖南科明小于313±10V)充电机模块自动保护,无直流输出,保护指示灯点亮(黄灯),当电压恢复到一定值(湖南科明电压恢复到460±10V、335±10V)后,充电机模块自动恢复工作。 当发生充电模块输入过压、欠压保护,微机监控装置中事先设定好相应的交流报警参数,微机监控装置(微机后台)就会发交流过压、欠压报警信息。此时值班人员应用万用表交流500V档位测量供直流两路三相交流电源各线电压是否超过过压或欠压数值。电压正常,可能属于误发信息,应观察馈电屏背面输入输出检测单元工作是否正常,工作灯是否间断闪烁,若一直熄灭不闪烁,则按下输入输出检测单元复归按钮,继续观察监控装置是否还发告警信息。电压不正常则继续观察,随时测量交流电压数值。并上报相关部门。 2、充电机模块输出过压保护、欠压告警 当充电机模块输出电压大于微机监控装置设定过压定值(湖南科明256V)时模块保护,无直流输出,模块不能自动恢复,必须将模块断电重新上电。 当充电机模块输出电压小于微机监控装置设定欠压定值(湖南科明198V)时,模块有直流输出发告警信息,电压恢复后,模块输出欠压告警消失。 充电模块输出电压过高、欠压时用万用表直流500V档位测量充电机输出电压实际值,测量电压值高于或低于设定值,并上报相关部门处理。测量电压值正常,可能属于误发信息,应观察充电屏背面充电机检测单元工作是否正常,工作灯是否间断闪烁,若一直熄灭不闪烁,则按下充电机检测单元复归按钮,继续观察监控装置是否还发告警信息。 3、充电机模块输入缺相保护 当输入的两路三相交流电源有缺相时,模块限功率运行(模块输出电流有限,达不到额定输出电流)。此时值班人员应用万用表交流500V档位测量供直流两路三相交流电源各相电压是否正常,有无缺相现象。无缺相可能属于误发信息,应观察馈电屏背面输入输出检测单元工作是否正常,工作灯是否间断闪烁,若一直熄灭不闪烁,则按下输入输出检测单元复归按钮,继续观察监控装

直流电源系统检修维护规程

Q/LXW 企业标准 Q/LXW 10631-2017 直流电源系统检修维护规程 2017-XX-XX发布2017-XX-XX实施拉西瓦发电分公司发布

目次 前言..............................................................................II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 符号、代号和缩略语 (3) 5 设备规范 (3) 5.1 设备概述 (3) 5.2 设备参数 (4) 6 检修、维护周期 (5) 7 检修、维护主要项目及质量标准 (5) 7.1 巡回检查项目及质量标准 (5) 7.2 检修项目、质量标准及验收质检点 (5) 8 检修、维护工艺 (6) 8.1 一般检修注意事项 (6) 8.2 检修项目内容和方法 (6) 8.3 质量评定的程序 (7) 8.4 直流系统及蓄电池常见故障及处理方法 (7) 9 检修、维护规定 (7) 9.1 一般规定 (7) 9.2 运行维护管理规定 (8) I

前言 本标准是按照GB/T 1.1 《标准化工作导则》、GB/T 15496《企业标准体系要求》、GB/T 15497《企业标准体系技术标准体系》、DL/T 800《电力企业标准编制规则》、国家电力投资集团公司企业标准编写规范和Q/LXW 00101.2-2017/1《技术标准编写规范》给出的规则起草。 本标准由拉西瓦发电分公司标准化委员会提出。 本标准起草部门:拉西瓦发电分公司生产部。 本标准由拉西瓦发电分公司标准化办公室归口管理管理,技术标准分委会负责解释。 本标准主要起草人:王康。 本标准主要审核人:王新刚、代建欣、刘言冬 本标准批准人:刘建国 本标准2017年××月首次发布。 II

预防直流电源系统事故措施(新编版)

预防直流电源系统事故措施 (新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0644

预防直流电源系统事故措施(新编版) 1总则 1.1为了提高直流电源系统的运行可靠性和运行管理水平,防止由其引发或扩大电网事故,特制定本预防措施。 1.2本措施是依据国家有关标准、规程和规范并结合设备运行和检修经验而制定的。 1.3本措施针对直流电源系统设备在运行中容易导致典型、频繁出现的事故(障碍)等环节提出了具体的预防措施。 1.4本措施适用于中电投某风电场直流电源装置的管理。通信、自动化等专业所使用的专用直流电源装置的管理可参照执行。 2引用标准 以下为设备设计、制造及试验所应遵循的国家、行业和企业的标准及规范,但不仅限于此:

DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T720-2000电力系统继电保护柜、屏通用技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程DL/T781-2001电力用高频开关整流模块 DL/T5044-2004火力发电厂、风电场直流系统设计技术规定 DL/T5120-2000小型电力工程直流系统设计规程 变电站管理规范(试行)(国家电网生[2003]387号) 直流电源系统技术规范(国家电网生[2004]634号) 3管理规定 3.1组织管理 3.1.1各生产技术职能管理部门应设专职或兼职工程师,负责所辖风电场直流电源装置的运行监督和管理工作。组织贯彻国家行业及上级有关直流电源装置的技术标准、规程、规定和预防事故措施,定期组织对本区域直流电源系统进行技术分析和评估,并不断完善本地区直流电源装置的技术规范。

直流系统接地故障查找的方法处理原则

精心整理直流系统接地故障查找的方法、处理原则 电厂直流系统分支较多、涉及面广,绝缘水平很难保持得很高,特别是在空气潮湿的水轮机层,发生直流接地的机率较大,若不及时处理,会严重影响安全经济运行。直流系统发生一点接地后,若未及时发现和处理, 人员应先切换直流负荷屏上的接地电压表,判明直流接地的极性。若将该表转换开关切至“正”,电压表指示值为220V,则说明“负”极接地;反之,则“正”极接地。接地极性明确后,可进行以下处理:检查绝缘水平低(如水轮机层的各直流设备),存在设备缺陷及有检修工作的电气设备

和线路是否有接地情况;询问载波室是否有直流系统故障;依次切断直流负荷屏上各负荷开关;检查蓄电池、硅整流装置及充电机回路是否有接地现象等。在切断上述每一直流回路后,应迅速恢复送电。在切断每一回路过程中,工作人员应根据仪表和信号装置的指示,判断是否有接地。如切断时接地消失,恢复送电后接地又出现,则可肯定接地发生在该回路上, 掌。一般直流屏上输出的直流电源按其负荷性质分两路分别送到合闸母线(250V)和控制母线(220V),它们负极分开,正极共用。而且对于每台机组以及升压站等设备使用的不同直流电源也相对分开。这在设计之时也是方便于运行上查找直流系统接地故障。 (2)、判断接地极性。用万用表DC档测量直流电源“+”、“-”极对

地电压,若“+”极接地时,则“-”极对地电压为220V,若“-”极接地时,则“+”极对地电压为220V,据此判断出接地极性。为叙述方便,以下设“-”极接地。 (3)、用万用表测直流控制母线“+”极对地电压为220V,瞬时切除所有合闸电源开关后,如电压值下降很多甚至为0V,就说明接地点在合闸 ,说明接地点在主厂房的机组范围内;如所测电压值无变化,说明接地点在中控室范围内。 如接地点在机组范围内,则分别断开相关机组直流电源开关,以判定在哪台机组。之后测量接地点所在机组的自动屏上控制电源进线“+”极对地电压,瞬时解除至调速器、励磁调节屏、测温自动屏、闸阀控制系统、

数控直流稳压电源

数控直流稳压电源 论文关键词:直流稳压电源单 片机数字控制 论文摘要:本系统以直流电压源为核心,AT89S52单片机为主控制器,通过键盘来设 置直流电源的输出电压,设置步进等级可达,输出电压范围为0—,最大电流为330mA, 并可由液晶屏显示实际输出电压值。系统有过流保护电路,当输出电流过大时功率管自动截至,而且有红色指示灯发出警报。本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电压。实际测试结果表明,本系统实际应用于需要高稳定度小功率恒压源的领域。 Keywords: regulated power supply of direct current; single2ch ip m icrocomputer, digital control Abstract:This system to dc voltage

source as the core, mainly AT89S52 SCM, through the keyboard controller to install dc power supply output voltage, setting stepping class can output voltage, the range of V, the maximum current 330mA for, and can show the actual pipe by digital output voltage values. This system consists of microcontroller program output digital signal, through D/A converter (AD0832) output analog amplifier, through isolating amplifier output power, control of base, with the power to change the passive tube voltage output of different voltage. Test results show that this system application in need of high stability of small power constant-voltage source fields. 1 引言几乎所有的电子设备都需 要稳定的直流电源,因此直流稳压电源的应用非常的广泛。直流稳压电源的电路形式有很多种,有串联型、开关型、集成电路、

直流系统运行维护规程

目录 1主题内容与适应范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3技术规范 (1) 4直流系统的运行规定 (4) 5直流系统维护操作: (5) 6常见故障及处理 (7) 7事故处理 (8) 8设备检修 (10)

直流系统运行维护规程 1 主题内容与适应范围 本规程规定了光伏电站直流系统的组成,设备规范,运行方式,操作规定,运行维护,事故及故障处理,设备的安装调试,检查,试验和验收的要求。 本规程适应于光伏电站直流系统的运行与维护。 2 规范性引用文件 2.1 GB/T 19639.1-2005 小型阀控密封式铅酸蓄电池技术条件 2.2 GB/T 19826-2014 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.3 GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范 2.4 DL/T 459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 2.5 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 2.6 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 2.7 DL/T 781-2001 电力用高频开关整流模块 2.8 DL/T 856-2004 电力用直流电源监控装置 2.9 DL/T 857-2004 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 2.10 DL/T 1074-2007 电力用直流和交流一体化不间断电源设备 2.11 DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 2.12 JB/T 5777.4-2000 电力系统直流电源设备通用技术条件及安全要求 2.13 国家电网生(2004)641 号《预防直流电源系统事故措施》 2.14 国家电网生(2005)173号《直流电源系统检修规范》 2.15《电业安全工作规程(发电厂电气部分)》 2.16 装置生产厂家提供的有关技术资料 3 技术规范 3.1 高频开关电源模块 3.1.1 型号:XD22020-L 3.1.2 组成及功能: 3.1.2.1模块具有输入过压、输入欠压、输出过压、短路保护、过温保护等完

直流电源系统的检修与维护

龙源期刊网 https://www.360docs.net/doc/b214145489.html, 直流电源系统的检修与维护 作者:郑章杰 来源:《科学与财富》2015年第24期 摘要:本文基于直流电源系统对电力系统安全的重要性,提出了做好直流电源系统检修 与维护的必要,首先简介了变电站直流电源系统的组成,紧接着对蓄电池组、充电设备、直流屏装置的维护要点展开分析,最后结合具体实例,详细分析了直流电源系统的检修措施,以及直流系统的反措与升级。 关键词:直流电源系统;检修;维护;反措 引言: 直流电源是电力系统的重要组成,承担着为系统内部的电力负荷、继电保护和安全自动装置、通信设备等提供不间断电源的重任。当电力系统因故失去交流电源时,能够保电力设备能够正常工作, 国家电网公司一直高度重视直流电源系统的检修与维护工作,不断督促完成直流电源的反措,加强直流电压系统的技术监督。 一、变电站直流电源系统简介 变电站直流电源是一种能够持续为电力设备提供直流电源,并可以独立操作的电源设备,直流电源的使用不受变电站运行方式的影响,因此能够作为变电站交流系统的后备电源。直流电源系统主要包括直流电源(蓄电池组)、充电设备(充电装置、硅整流设备等)、直流负荷三个部分,为了提升直流电源系统的检修与维护水平,有必要从设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面加强管理。 二、直流电源系统的维护 变电站直流电源一旦出现故障,可能引起变电站内继电保护和安全自动装置等二次设备误动作、信号设备误发信号、断路器拒绝动作等,引起更加严重的故障,因此,有必要做好直流电源系统的检修与维护,提升电网安全运行水平。 2.1 蓄电池组的维护 变电站蓄电池组数量众多,具有较大的系统维护量。根据要求,220kV及以上变电站应满足两组蓄电池、两台高频开关电源或三台相控充电装置的配置要求,在蓄电池组的运行和维护过程中,基于蓄电池存在单体结构差异,应该注重以下方面:

直流接地故障判断及处理方法

直流接地故障判断及处理方法 1 直流系统接地故障类型及特点分析 1.1 无源型电阻性接地 1.1.1 电阻单点接地。电阻性单点接地无论是金属性接地还是经过高电阻接地均会引起接地电阻的降低,当低于25 kΩ时直流系统绝缘监察装置即会发出接地报警,并进行选择查找接地点,防止造成由于直流系统接地引起的误动、拒动。 1.1.2 多点经高阻接地。当发生直流系统多点经高阻接地后,直流系统的总接地电阻逐步下降,当低于整定值时,才发生接地告警,从而出现多点接地现象。如第一点80kΩ接地,一般不会有告警,电压偏移也不多,第二点80kΩ接地,并联后为40kΩ,高于绝缘监察设定的25kΩ报警限值,一般也不会报警,但电压偏移会较大,在巡视、运行过程中要引起足够的重视,当第三点高阻接地发生后,如40kΩ,则第三点并联后直流接地电阻为20kΩ,这时必然会引起接地告警。 多点经高阻接地引起的接地告警,由于每条接地支路电阻均较高,直流拉路选择变化不明显,可能漏掉真正的接地支路,此时最好能检测出支路的接地电阻值,而不是接地电流的相对值或百分比,可判断接地状况。 1.1.3 多分支接地。有关设备经过多次改造或施工不小心及图纸设计不合理等,都将导致经多个电源点引来正电源或负电源去某个设备,

当该设备发生接地时,即为多分支接地,比多点更麻烦,通过拉闸几乎不可能找出接地支路,因为断开任何一条支路,接地点还存在,对地电压也不会发生变化或变化较小,此时应在保证安全的基础上断开所有支路再逐条支路送出,来查找接地电阻,但风险较大。 1.2 有源接地 通过交流(如电压互感器或交流220V,其一端是接地的)电源引起的接地引起的接地称为有源接地,交流220V串入直流系统将引起接地故障,由于其电压较高,接地母线对地电压为30 0V左右,非接地母线对地电压高达约500V,而且功率很大,常常会烧损保护和控制设备,并引起保护误动。 交-直流串电接地,只需再有一点接地即可引起保护误动或拒动,这是最严重的故障现象,应引起特别关注,发生此类情况后立即进行查找。 1.3 非线性电阻接地 通过二次回路中半导体材料如二极管等发生的接地故障,其电阻值随施加电压大小、方向而发生变化,其电阻值呈非线性特征,但只要发生了接地告警一般可相当于金属性单点接地较易查找。 1.4 受负荷电流干扰的接地 主要为蓄电池接地,主要由于电池电解液渗漏到地面引起的,要查找直流接地时应注意观察蓄电池的状况,防止发生由于蓄电池接地引起的接地。 2 直流系统接地故障的原因分析

直流稳压电源的项目设计方案

直流稳压电源的项目 设计方案 (一)设计目的 1、学习直流稳压电源的设计方法; 2、研究直流稳压电源的设计方案; 3、掌握直流稳压电源的稳压系数和阻测试方法; (二)设计要求和技术指标 1、技术指标:要求电源输出电压为±12V(或±9V /±5V),输入电压为交 流220V,最大输出电流为I omax =500mA,纹波电压△V OP-P ≤5mV,稳压系数Sr≤5%。 2、设计基本要求 (1)设计一个能输出±12V/±9V/±5V的直流稳压电源; (2)拟定设计步骤和测试方案; (3)根据设计要求和技术指标设计好电路,选好元件及参数; (4)要求绘出原理图,并用Protel画出印制板图; (5)在万能板或面包板或PCB板上制作一台直流稳压电源; (6)测量直流稳压电源的阻; (7)测量直流稳压电源的稳压系数、纹波电压; (8)撰写设计报告。 3、设计扩展要求 (1)能显示电源输出电压值,00.0-12.0V; (2) 要求有短路过载保护。 (三)设计提示 1、设计电路框图如图所示 稳压电路若使用分离元件要有取样、放大、比较和调整四个环节,晶体管选用3DD或3DG等型号;若用集成电路选78XX和79XX稳压器。 测量稳压系数:在负载电流为最大时,分别测得输入交流比220V增大和减小10%的输出Δvo,并将其中最大一个代入公式计算Sr,当负载不变时,Sr=ΔVoV I / ΔV I V O 。 测量阻:在输入交流为220V,分别测得负载电流为0及最大值时的ΔVo,r o = ΔV O /ΔI L 。 纹波电压测量:叠加在输出电压上的交流分量,一般为mV级。可将其放大 后,用示波器观测其峰-峰值△V OP-P ;用可用交流毫伏表测量其有效值△V O ,由

DLT电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护规程

D L T电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护 规程 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置 运行与维护技术规程 1 范围 本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示的版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB/ 蓄电池名词术语 GB/ 电工术语电力电子技术 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 3 名词术语 名词术语除按引用标准GB/及GB/中的规定外,再增补以下名词术语: 初充电 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 恒流充电 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。

均衡充电 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 恒流限压充电 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。 浮充电 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。补充充电 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 恒流放电 蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。 容量试验(蓄电池) 新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah)

直流系统接地故障问题分析及排查方法

直流系统接地故障问题分析及排查方法 在变电站直流系统为控制、信号、继电保护、自动装置、事故照明及操作等提供可靠的直流电源,其正常与否对变电站的安全运行至关重要。但实际运行中,由于气候环境影响、设备的维护不够恰当、直流回路中混入了交流电、寄生回路存在等原因都可能会引起直流系统接地。直流系统容易发生单点接地。虽然单点接地不引起危害,但若演变成两点接地将造成保护误动或拒动、信息指示不正确、熔断器熔断等严重事件。无论何种原因,直流接地事故都会影响其他电力设备的正常运行,严重者,会导致整个电网系统的瘫痪,造成无法挽回的重大损失保护好直流系统的正常运行是变电站工作的重中之重,因此,对直流系统接地故障必须采取早发现、早消除、勤防范策略 一、直流系统接地的危害 直流系统一般用于变电所控制母线、合闸母线、UPS不间断电源,也用作其他电源和逻辑控制回路。直流系统是一个绝缘系统,绝缘电阻达数十兆欧,在其正常工作时,直流系统正、负极对地绝缘电阻相等,对地电压也是相对平衡的。当发生一点接地时,其正、负极对地电压发生变化,接地极对地电压降低,非接地极电压升高,控制回路和供电可靠性会大大降低,但一般不会引发电气控制系统的次生故障。可是,当直流系统有两点或多点接地时,极易引起逻辑控制回路误动作、直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源,在复杂

保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作跳闸,致使越级跳闸,造成事故扩大。规程严格规定:直流系统多点同极接地,应停止直流系统一切工作,也是基于其故障性质的不确定因素。 1、直流系统正极接地的危害 当发生直流正极接地时,可能会引起保护及自动装置误动。因为一般断路器的跳合闸线圈以及继电器线圈是与负极电源接通的,如果在这些回路上再发生另一点直流接地,就可能引起误动作。 如上图所示,A、B两点发生直流接地时,相当于将外部合闸条件全部短接,从而使合闸线圈得电误动作合闸。A、C两点接地时,则外

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

变电站直流系统常见故障处理方法

变电站直流系统及常见故障处理方法 直流系统是变电站的重要设备系统,它是保护装置、控制回路、信号回路及事故照明的电源。它的正常运行,直接关系到对变电站设备的控制和数据采集,以及通信等,可以说,直流系统一旦失效,整个变电站就处于失控状态,一旦发生事故,线路无法跳闸,故障无法切除,后果不堪设想。 1、直流系统的组成 一个典型的直流电源系统由交流输入、充电装置、馈电屏、蓄电池组、监控单元(含馈线状态监测单元)、绝缘监测(含接地选线)、硅降压回路(可选)、蓄电池电压巡检装置、电压电流测量表计等组成。 有些系统没有硅调压装置。 由上图也可以看出,常见的直流系统的接线方式是“两电两充”—两组蓄电池和两组充电机,分列运行。 2、直流系统的运行方式 直流系统先由变电站交流屏接入380V交流电,经过充电机(实质上是整流装置) 转为220V或者110V直流电接入直流母线,蓄电池组与充电机输出并列接入直流母线,这样一方面充电机可以经直流母线给直流负荷供电,另一方面也可以对蓄电池组进行浮充。 当交流电失压后,蓄电池提供直流母线电源。直流系统的重要性也体现在蓄电池的这个应急功能上。 蓄电池组由100多个蓄电池串联组成,目前,中大型变电站常用的蓄电池,主要有酸性的和碱性的两大类。常用的酸性蓄电池是铅蓄电池,而常用的碱性蓄电池是镉-镍蓄电池。 常用的铅蓄电池额定电压为2~2.5V/只,镉-镍蓄电池额定电压为1.25V/只。 3、直流系统的监控 直流系统上有绝缘监测仪、电池巡检仪、集中监控器。 绝缘监测仪可以监测直流母线、馈线的绝缘电阻,发现接地现象。 电池巡检仪可以对测量每个电池的电压。 集中监控器用来集中监测交流输入、直流输出、上传信息至变电站监控系统。

直流电源作业指导书

通信直流电源施工作业指导书 目录 1.适用范围 (1) 2.规范性引用文件................................................... 错误!未定义书签。 3. 作业(工序)流程图 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (4) 5.作业准备 (5) 5.1人员配备表 (5) 5.1 人员配备 (5) 5.2主要工器具及仪器仪表 (6) 6.作业方法 (7) 6.1施工准备 (7) 6.2到货验收 (7) 6.3通信电源系统安装 (7) 6.4电源设备通电调试 (8) 6.5蓄电池组充放电测试 (10) 6.6交流配电设备测试 (11) 6.7整流设备测试 (11) 6.8直流配电设备测试 (12) 6.9通信直流电源系统验收 (12) 7. 质量控制措施及检验标准 (13) 7.1质量控制措施 (13) 7.2质量控制表单 (15) 7.3检验标准 (16) 附件1:表6-1《准备工作检查表》 (18) 附件2:表6-2《外观、结构检测检查表》 (19) 附件3:表6-3《货物问题反馈表》 (20) 附件4:表6-4《工程初步验收发现缺陷及处理情况汇总表》 (21) 附件5:表6-5 《交流配电设备电气性能检查表》 (22) 附件6:表6-6 《整流设备电气性能检查表》 (24) 附件7:表6-7 《直流配电设备电气性能检查表》 (25)

1.适用范围 1、本作业指导书是中国南方电网有限责任公司通信直流电源设备安装、调试和验收的步骤,适用于110kV~500kV电压等级电网通信直流电源新建、扩容及搬迁工程的施工作业。 2、本作业指导书未包括的内容和指标要求,应按国家有关规定、工程合同、设计文件等的要求执行。当本规范与国家标准及规范有矛盾时,应以国家标准和规范为准。 3、在施工过程中,施工单位应严格执行各项施工质量检查的规定。施工单位、监理单位应严格进 行随工检验工作。 4、在特殊情况下,执行本作业指导书有困难时,施工单位应充分论述理由,并提供报告呈建设单 位主管部门审批。 2.编写依据

直流电源系统运行规范办法

工作行为规范系列 直流电源系统运行规范办 法 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-55420直流电源系统运行规范办法 DC power system operation specifications 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 目录第一章总则1 第二章引用标准1 第三章设备验收1 第四章设备运行维护管理5 第五章蓄电池的运行及维护6 第六章充电装置的运行及维护10 第七章微机监控装置的运行及维护11 第八章直流系统巡视检查项目11 第九章事故和故障处理预案12 第十章技术培训要求14 第十一章设备技术管理15 第十二章备品备件管理16 第十三章直流电源系统设备更新改造和报废16

直流电源系统运行规范编制说明17 第一章总则 第一条为了规范直流电源系统的运行管理,促进发电厂、变电站(换流站、串补站、通信站)直流系统运行管理水平的提高,特制定本规范。 第二条本规范依据国家、行业的有关标准、规程和规范并结合近年来国家电网公司输变电设备评估分析、生产运行情况分析以及设备运行经验而制定的。 第三条本规范对直流电源系统设备验收、运行维护、巡视检查、缺陷及异常处理、技术管理、培训等方面提出了具体要求。 第四条本规范适用于国家电网公司系统所属单位直流电源系统的运行管理工作。 第五条各网省公司可根据本规范,结合本地区实际情况制定相应的实施细则。 第二章引用标准 第六条以下为本规范引用的标准、规程和导则,但不限于此。

GB/T13337.1-1991固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池订货技术条件 GB50172-1992电气安装工程蓄电池施工及验收规范 DL/T5044-1995火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 DL/T637-1997阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T459-2000电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 国家电网公司《电力生产设备评估管理办法》 国家电网公司《变电站管理规范》(试行) 国家电网公司《直流电源系统技术标准》 国家电网公司《直流电源系统技术监督规定》 国家电网公司《预防直流电源系统事故措施》 国家电网公司《直流电源系统检修规范》 第三章设备验收 第七条交接验收 当直流电源系统设备安装调试完毕后,应进行投运前的

简述变电站直流系统的运行维护

简述变电站直流系统的运行维护 摘要:直流系统是变电站系统中非常重要的组成部分,在电网运行的过程中,变电站直流系统发挥着至关重要的作用。由于我国整体经济的持续提升,我国在电力上的需求也不断增长,因此,变电站直流系统运行的可靠与否对电网的安全运行起着至关重要的作用。本文首先对变电站直流电源系统分析,然后讨论了变电站直流系统运行中的常见问题,最后提出了加强变电站直流系统运行维护的措施,以供参考。 关键词:变电站;直流系统;运行维护 一、变电站直流电源系统分析 1、直流电源系统接线 接线方式。目前,直流系统接线基本均为单母线分段接线方式,根据蓄电池和充电装置同直流系统的不同连接方式,单母线分段接线又分为两组蓄电池、两套充电装置的单母线分段接线和两组蓄电池、三套充电装置的单母线分段接线。接线原则。接线方式的科学性以及合理性直接影响到了系统的安全可靠性,所以接线的过程中需要遵循简单清晰、操作方便以及安全可靠的基本原则。一般情况下,两段母线间的联络开关打开,整个直流系统分成两个没有电气联系的部分。每段母线接一组蓄电池和一台充电装置,有第三套充电装置的则作为备用充电装置共用于两台充电装置,当某一充电装置停用时根据接线方式决定是投入母线间的联络开关还是投入备用充电装置。每个设备单元单独接在直流母线上,进而保证各个单元的独立性,方便日后的检修维护。 2、直流系统蓄电池组 目前为止,大部分的变电站都采用的是阀控式的密封铅酸蓄电池组以及镉镍碱性的蓄电池组,而因为阀控式的蓄电池组具有运行时不用进行电解液的检测以及不需要调酸水等传统的维护措施,所以最为广泛的应用范围。这种免维护蓄电池具有的优势包括: 2.1比普通的蓄电池组更具有经济性 这种经济性表现为即便是同种容量的蓄电池具有较经济的价格以及更长的使用寿命,加上不需要后期的维护检修投入,所以在总投资方面更具有优势。 2.2比碱性的镉镍蓄电池使用方便 镉镍蓄电池具有较低的电压,为了保证工作效果,便需要配备更多的数量,加上镉镍蓄电池容易在潮湿的环境中发生漏电的现象,增加了维护的难度,所以在使用方面不如阀控式的蓄电池方便简单。 3、直流系统充电装置 由于使用过程中的电能消耗,所以需要对蓄电池配备充电装置。通常使用的充电装置包含浮充以及均充两种,前者能够保证蓄电池在运行过程中携带直流负荷,均充的方式则可以保证在事故情况下或者较长时间内都持续运行的大容量蓄电池的电量充足。不允许采用以充电装置作直流电源单独向负载长时间供电的运行方式。 二、变电站直流系统运行中的常见问题 1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问

变电站交直流系统运行及故障处理精编

变电站交直流系统运行及故障处理精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

变电站交直流系统运行及故障处理 直流系统 变电站的强电直流电压为110V或220V;弱电直流电压为48V。 电力系统中直流操作系统采用对地绝缘运行方式。 一.直流系统在变电站中的作用: 1.直流系统的主要作用是在正常情况下为继电保护、自动装置、控制信号、断路器跳合闸操作回路等提供可靠的直流电源。当发生交流电源消失时,为事故照明、交流不间断电源提供直流电源。 2.在生产设备发生故障的关键时刻,直流系统故障,特别是全站控制直流消失,必将造成主设备严重损坏或火灾、爆炸、电力系统大面积停电等极其严重的后果和巨大经济损失。

直流系统由智能高频开关电源模块、蓄电池、集中监控器、绝缘监测仪和直流配电装置等组成 。 三.在变电运行中应注意的几个问题 a 、直流母线在正常运行和改变运行方式中,严禁脱开蓄电池组。 b 、分裂运行的两条直流母线并列前,应检查两条母线的电压基本一致(有效值差小于1V ); c 、整流装置在检修结束恢复运行时,应先合交流侧开关,再带直流负荷。 d 、两组蓄电池的直流系统,不得长期并列并列运行。由一组蓄电池通过并解裂接带另一组蓄电池的直流负荷时,禁止在两系统都存在接地故障下进行。 二.直流系统的任务

e、分裂运行的两条直流母线并列后,应将其中一个直流绝缘监察装置的固定接地点断开。 四.直流系统缺陷定性: 1. 严重缺陷 ?充电装置停止工作; ?运行中蓄电池组温度异常; ?蓄电池室加热通风设备故障; ?蓄电池电解液不合格; ?直流绝缘监测装置工作异常。 2.一般缺陷 ?蓄电池接线接头轻微生盐; ?蓄电池容量下降。 五.直流接地的危害: 1.直流系统一点接地一般不影响直流系统的正常工作,长期运行易发展形成两点接地,造成保护误动、拒动等。 2.直流系统两点接地短路,虽然一次系统并没有故障,但由于直流系统某两点接地短接了有关元件,可能将造成信号装置误动,或继电保护和开关的“误动作”或“拒动”。

AC-DC-DC电源技术方案设计

直流电源设计方案

目录 1.概述 (1) 2 系统的整体结构设计 (3) 3.三相六开关APFC电路设计 (23) 4. 移相全桥ZVS PWM变换器分析与设计 (28) 5.高压直流二次电源DC/DC变换器设计 (34) 6. 器材选取 (40) 7. 电源系统散热分析 (55) 8. 参数设计仿真结果 (58)

1.概述 1.1 目的和意义 目前,越来越多的电力电子设备投入到电网中,由于不可控整流器在大功率电源设备中的广泛应用,其对电网造成的谐波污染日益严重,使得电能生产、传输和利用的效率降低,并影响电网的安全运行。为了保证电网的正常运行,现在采取的办法往往是限制接入电网的整流设备的容量,这就限制了一些大功率直流电源的使用。电力电子装置,尤其是各种直流变换装置向高频化、高功率密度化发展,其关键技术是软开关技术。因此,大功率开关电源的功率因数校正技术及DC/DC变换器软开关技术是当前研究的热点。 1.2 开关电源技术发展现状 开关电源是采用功率半导体器件作为开关元件,通过控制开关元件的占空比进而调整输出电压的电源变换装置,开关电源的前置级将电网工频电压经整流滤波为直流电压,再经直流变换电路即开关电源后即处理后输出、整流、滤波。为了稳定输出电压,设计电压反馈电路对输出的电压进行采样,并把所采样的电压信号送到控制电路中,进行比较处理,调节输出的控制脉冲的占空比,最终使输出电压的纹波及电源的稳定满足设计指标。 开关电源通常包括EMI滤波模块、AC/DC变换模块、DC/DC变换模块、控制、驱动及保护模块、辅助电源模块等。传统的开关电源输入电流中谐波含量高,功率因数低,开关损耗大、电磁干扰严重等一系列问题阻碍了电源技术向着高效率、绿色化、实用化的方向发展。自20世纪80年代以来,随着有源功率因数校正技术和软开关技术的发展,上述问题得到了较好的解决,开关电源技术也步入了一个新的迅速发展的阶段。 1.3 本次设计的主要容 本次设计一款符合《航天地面直流电源通用规》要求的直流电源系统。其采用两级结构,前级AC/DC部分采用三相六开关APFC电路,后级采用移相全桥ZVS

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