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關于直流屏系統中蓄電池的計算說明
關于直流屏系統中蓄電池的計算說明
體系負荷電流核算
溝通正常時負荷電流核算
正常作業電流 = Σ操控負荷電流 + 0.2 * Σ儲能合閘組織電流
溝通停電時負荷電流核算
停電作業電流= Σ操控設備電流 + 0.2 * Σ儲能合閘組織電流 + 事故照明
體系電池容量挑選
依據沖擊負荷決議小電池容量(選用儲能合閘組織不需求此項核算)
鉛酸免保護閥控電池容量 >0.5 * 單次大沖擊電流
鎘鎳電池容量 > 0.2 * 單次大沖擊電流
依據溝通停電待機時間確認電池容量
電池容量 > 停電時負荷電流 * T(小時)* δ1(批改系數1)* δ2(批改系數2)
δ1 = 1 ( T >= 10 )
δ1 = 1.1 ( 5 <= T <10 )
δ1 = 1.2 ( 3 <= T < 5)
δ2 = 1.0 ( 108節/2V電池 )
δ2 = 1.2 ( 104節/2V電池 )
確認電池容量
電池容量 = 核算電池容量大值 * 電池老化系數(1.2)* 規劃余量(1.0 – 1.3)
依據電池容量規格向上取整電池容量
整流模塊電流核算
整流模塊電流 = 正常作業電流+ 電池充電電流
電池充電電流 = 0.1 * 電池容量 (鉛酸免保護閥控電池)
電池充電電流 = 0.2 * 電池容量 (鎘鎳電池)
充電模塊挑選
充電/浮充電裝置選用多個高頻開關電源模塊并聯,N+1熱備份作業。高頻開關電源模塊數量配置可按如下公式挑選(即確認N的數值)。
N ≥ (大經常性負荷 + 蓄電池充電電流)/ 模塊額定電流
例如:直流電源體系電壓等級為220VDC,蓄電池容量為200Ah,經常性負荷為4A(大經常性負荷不超過6A)。
充電電流(0.1C10A×200Ah) + 大經常性負荷(約6A)=26A。若選用10A電源模塊3臺即可滿意負荷需求(N=3),再加一個備用模塊,共4個電源模塊并聯即可構成所需體系。
體系類型挑選
體系容量不大,運用空間較小的開閉所、10KV用戶站可選用壁掛電源直流體系。
開閉所、10KV用戶站、小型35KV變電站可選用小體系直流體系。
10KV用戶站、35KV變電站,小型110KV變電站可選用中體系直流體系。
10KV用戶站、35KV-220KV變電站、中小型電廠可選用PXX直流體系。
所有電站、電廠直流體系均可選用PM4直流體系。
體系接線計劃挑選
電站直流體系操控負荷不大的體系可選用GZDW33計劃。
電站直流體系操控負荷較大的體系可選用GZDW35計劃,GZDW35計劃優勢在于溝通正常時硅鏈不作業,直流體系發熱少,有利于操控室環境操控。
超高壓電站和電廠直流體系依據規劃要求挑選電池組和充電機數量,在此基礎上確認接線計劃(一般選用PM4體系完成)。
體系選配單元挑選
電池巡檢選配:
PMXX支撐220V體系12V/節,110V體系12V/節和6V/節電池巡檢,具有尾電池檢測功用。
PMXX支撐220V體系6V/節、4V/節、2V/節(運用2個單元),110V體系4V/節、2V/節電池巡檢,具有尾電池檢測功用。
緣檢測選配:
PMXX可監測30路支路緣,合閘輸出數量可設置。
PMXX可監測60路支路緣,合閘輸出數量可設置。
電池巡檢緣檢測體系選配:
用戶需求單管理電池巡檢和緣檢測時可選用。
降壓模塊選配:
可解決硅鏈降壓的發熱和有級差問題,一般選用備份形式配置,可靠性高,保護便利。
關于直流屏系統中蓄電池的計算說明