住宅直流供电3


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三菱汽车公开在住宅中使用EV蓄电池的概念房

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 16:55

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三菱汽车公开在住宅中使用EV蓄电池的概念房

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图1:MiEV HOUSE的外观

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图2:设置了许多家电产品等

  三菱汽车在“第41届东京车展”(公众开放日:2009年10月24日~11月4日)上,公开了将电动汽车(EV)的蓄电池作为住宅内家电产品的电源使用的概念房“MiEV HOUSE”(图1)。也即“V2H(Vehicle To Home)”概念房。不过,“本次只是提出一个概念,并没有实际为家电产品提供电力”(三菱汽车)。该公司将从公众开放日开始播放能让观众想象在该概念房中生活的情景短剧。

  MiEV HOUSE中除了三菱汽车的EV“i-MiEV”外,还设置了松下电工的家庭用充电器、三菱电机的平板电视机和冰箱、Sunwave工业的整体厨房、夏普的太阳能电池、远藤照明的LED照明产品以及Corona的电热水器等(图2)。(记者:清水 直茂)

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三菱汽车展出可向住宅供电的PHEV

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 17:01

三菱汽车展出可向住宅供电的PHEV

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图1:PX-MiEV的外观

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图2:混合动力系统的概要

  三菱汽车在“第41届东京车展”(2009年10月24日~11月4日面向公众开放)上,展出了可在汽车与住宅间交换电力的插电式混合动力车(PHEV)概念车“Concept PX-MiEV”(参阅本站报道)。可利用车辆的锂离子充电电池驱动住宅内的家用电器等。电压支持100V。其概念是以车辆的蓄电池向住宅提供电力,也即“V2H(Vehicle To Home)”。实用化时间尚未确定。

  比如,“可将廉价的夜间电力充入车辆的电池,在白天供住宅使用”(三菱汽车)。锂离子充电电池的容量“比i-MiEV略小”(三菱汽车),估计为10kWh多(i-MiEV为16kWh)。如果达到这一程度,“便可满足住宅一天的用电量”(三菱汽车)。

在3个马达上配备2个逆变器

  混合动力系统由排量1.6L的发动机及3个马达等构成。可大致分为前和后两个系统,前部为发动机、输出功率为70kW的发电专用马达,以及输出功率为60kW的前轮驱动用马达。发电专用马达与发动机直接连接,前轮驱动用马达和发动机通过离合器连接。前轮驱动用马达通过齿轮比为6左右的减速齿轮使前轮的车轴旋转。

  后部为输出功率为60kW的后轮驱动用马达。通过齿轮比为6左右的减速齿轮与后轮的车轴连接。控制马达的逆变器合计有2个,前部和后部的系统各设置1个。后部的系统基本上沿用了i-MiEV的系统。

  大致有5种行驶模式。(1)包括起步时的普通行驶时,基本上仅靠前轮驱动用马达进行行驶。当前轮出现打滑等情况时,起动后轮的马达。(2)电池的电量用完时,起动发动机,通过发电专用马达进行发电、充电。(3)高速巡航时,通过挂上前离合器使前轮驱动用马达和发动机连接。(4)在上坡行驶及急速加速等需要较大驱动力时,除发动机和前轮驱动用马达外,还起动后部的后轮驱动用马达,形成四轮驱动。这时系统的最大输出功率达到120kW。(5)制动再生时,使前轮和后轮的马达同时旋转。

  对于该混合动力系统,三菱汽车表示“只是在i-MiEV的控制系统中增加了发电用马达系统、四驱驱动系统及发动机系统,并不是很复杂”。

  此次的概念车使用的3个马达全部由明电舍制造,锂离子充电电池由日本锂能源制造,与i-MiEV相同。不过,三菱汽车表示,“这些装置只是为了迅速制造出概念车而使用的,尚未确定车辆投产时使用哪家厂商的产品”(三菱自動車)。(记者:清水 直茂)
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电力工程直流电源可靠性研究

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 17:09

电力工程直流电源可靠性研究

摘要:电力工程直流电源的可靠性对保证电力系统的正常运行和事故处理具有重要作用。文章从设计选型角度指出了蓄电池选择、充放电设备选择、监控装置设置、系统接线和操作保护设备选择等在直流电源可靠性方面存在的问题以及解决方法。

关键词: 直流电源;可靠性;设计选型

  0 概述

  电力工程包括各种类型的发电厂和500kV及以下变电所,工业企业和楼宇的10kV变电所。为了使其正常运行和进行事故处理,可靠的直流电源是必不可缺少的,它给在正常运行中的电力设备提供控制、保护、信号电源,高压断路器才可以正常操作,尤其是当电力系统事故交流电源停电时,更需要一套安全可靠的直流电源,它除了给上述负荷供电外,还要给直流电动机、事故照明及UPS等负荷供电,才能保证电力系统的事故处理和恢复供电。
   
  多年以来,人们在直流电源可靠性方面做了大量的理论研究和实践工作,废除了一些落后设备和元器件,改善了系统接线,提高了自动化水平,拥有了先进的技术指标,以及长寿命和少维护的原则,可靠性已大大提高。目前,电力系统广泛采用了阀控式密封铅酸蓄电池、高频开关整流器或微机型晶闸管整流器、直流断路器、直流电源监控装置等。
   
  但是在蓄电池选择、充放电设备选择、监控装置设置、系统接线和操作保护设备选择等方面仍然存在一些影响直流电源可靠性的问题。除了设备技术质量方面的问题之外,本文将从设计选型方面对直流电源可靠性方面提出一些问题和解决办法。
  
  1 蓄电池
   
  近十年来阀控式密封铅酸蓄电池得到了广泛的应用。它在使用中具有无需添加酸液,不漏液,无酸雾,自放电电流小,内阻小,寿命长,安装方便少维护等优点。但是它对温度反应灵敏,因而对充电电源要求较严格,不允许严重的过充或欠充。

  因此,在设计选型方面应注意以下问题。

  1.1  蓄电池组数的选择

  《直流设计规程》已经对各种类型的电力工程有了明确的规定,其原则是从直流负荷供电可靠性的观点出发的,发电厂应按单元机组和动力、控制负荷分设独立直流电源系统,网络控制部分独立设置,远离主厂房的辅助车间单独设置,尽量使每组蓄电池直流系统的供电范围减小和保证功能的独立性。110kV重要变电所和220kV及以上的变电所是从重要性和满足继电保护、断路器跳闸机构双重化的供电需求出发,规定装设2组蓄电池。因此,蓄电池组数应从供电负荷的需要和可靠性出发,尽可能的减少供电范围和从工程的重要性考虑配置情况。

  1.2  蓄电池个数的选择
   
  无端电池和不设降压装置的直流系统,它简化了直流系统的接线,避免了端电池的硫化和硅降压设备的麻烦问题,因而提高了可靠性。但是要求蓄电池组的运行必须满足其正常运行时母线电压为标称电压的105%,在线均衡充电电压时母线电压不应超过标称电压的110%,事故放电末期的母线电压为其标称电压的85%,即标称电压为220V的直流系统的母线电压允许在187~242V之间波动。这样浮充电压为2.23V,均充电压可以选在2.28~2.33V之间,事故放电末期电压选择在1.8V以上,完全满足了直流母线电压在允许范围内波动。根据计算,220V蓄电池组的个数对于单体2V的蓄电池只能选择在103或104个。但是大多数小型电力工程的220V直流系统的蓄电池均选用200Ah以下蓄电池,大多选用12V或6V组合体蓄电池,对于12V组合体经常选用18只,这相当于单体2V蓄电池108个,这样正常运行时直流母线电压偏高,降低浮充电压则对蓄电池寿命有影响,由于运行中均衡充电时直流母线电压更高,因而更习惯采用硅降压装置调压,增加了复杂性,降低了可靠性。在直流负荷较小、蓄电池容量有保证的情况下,可以提高事故放电末期电压大于1.83V,选择单体2V 102个蓄电池或17只12V组合体,34只6V组合体的蓄电池。目前一些蓄电池厂可以生产带一假体的组合体电池,即生产10V组合体或4V组合体的蓄电池,若选择14×12V+4×10V或34×6V+1×4V也相当于单体2V的104个蓄电池组。总之应严格控制蓄电池组的个数,实现简化直流系统接线的目的。

  1.3  试验放电设备的选择

  DL/T 5044—2004《电力工程直流系统设计技术规程》规定“试验放电装置宜采用电热器件或有源逆变放电装置。”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》也规定了蓄电池的核对性放电方法和放电周期。

  长年运行在浮充电方式下的蓄电池的事故放电容量究竟是多少,若仅依靠一般的容量检测方法其可信度不高。蓄电池端电压的高低不是容量后的指标。惟一的方法是定期进行核对性充放电对蓄电池活化和对容量进行核对,确保蓄电池始终能运行在90%以上的容量。满足当交流事故停电时,发电厂事故停机和变电所的事故处理时直流负荷的需要。这也是直流电源可靠性的重要环节。

  由于放电设备装备水平的落后,放电设备选择比较困难而没有很好的选择,给蓄电池的运行维护带来不少困难。

  2 整流器

  整流器是直流电源的重要设备,它的优劣直接影响蓄电池长期可靠运行,因此它的主要技术特性应满足蓄电池的充电和浮充电要求,长期连续工作制,应有稳压、稳流及限流性能,技术参数满足有关标准的要求,各种功能可以自动或手动切换,运行安全、灵活等。
  
  设计选型中应注意以下问题:
  
  (1) 浮充电压对于阀控式密封铅酸蓄电池宜选择2.23V,这是一个直流系统长期可靠运行和关系蓄电池寿命的重要问题。蓄电池的浮充电压正确选择是一个较复杂的问题。浮充电压应满足补偿电池自放电电流及维持氧循环的需要,实际上还应考虑电池结构、正极板栅腐蚀速度,电池内气体排放,以及直流系统母线电压为105%UN的要求等。浮充电压偏低则浮充电流不能维持蓄电池氧循环和补偿电池自放电而使蓄电池端电压形成偏差。浮充电压过高则加剧正极板腐蚀速度、排气、失水的后果。对阀控式蓄电池,不允许过充和欠充的要求较高,故应根据蓄电池的特性,选择合适的浮充电压。

  (2) 稳压、稳流及限流特性。为了保证蓄电池能够运行在最佳状态和应用两阶段定电流恒电压的充电方法。为了保证直流母线运行电压和防止落后电池的产生,浮充电时的稳压特性十分重要。充电时的稳流特性也十分重要,在供电电压逐步上升时可保持稳定电流,保证电池的正常电化学反应,并顺利进入到恒压的均衡充电阶段,达到改善电池特性参数或解决个别落后电池容量恢复的问题。限流特性可防止在负荷突增时,整流器产生“抢负荷”和“超调”现象而轻易跳闸。稳压、稳流及限流特性参数指标应满足表1的要求。

表1 稳压、稳流及限流特性参数指标
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  3 直流电源监控装置

  由于发电厂、变电所及电力调度部门均采用了计算机监测、监控技术。直流电源系统是电力工程中电气系统的一个组成部分。它对保证电力系统自动化装置的应用和可靠性起到重要作用。它的技术条件、基本参数、基本功能、安全性能、结构工艺等均应满足DL/T 856—2003《电力用直流电源监控装置》电力行业标准的要求,行业标准规定监控的主要内容有充电电压、电流稳定运行的自动调整,浮充转均充或均充转浮充的按运行方式自动转换,主要直流断路器的运行状态和事故报警,直流母线电压的正常显示和异常报警,直流系统绝缘状态监测,蓄电池在线检测,逆变放电的自动调整等。目前在充电电压、电流随温度变化的自动调整,运行中自动转换充电方式,逆变放电,严重接地自动跳闸,蓄电池在线检测的可靠性和智能化方面仍需努力。
  
  4 直流配电系统
   
  直流系统接线、网络设计、操作和保护电器选择是影响直流电源可靠性的主要问题。
  
  4.1直流系统接线

  直流系统接线应力求简单、安全可靠、维护操作方便。1组蓄电池接线可为单母线分段或单母线。2组蓄电池设两段母线,两段母线之间设联络电器,一般为隔离开关,必要时可装设保护电器。总之直流母线接1组蓄电池和相应的充电设备,同时由母线馈出线路给支路负荷供电,只有在由双重化直流负荷或1组蓄电池配2套充电设备时,其母线才进行分段。
   
  目前有少数电厂和变电所仍有带端电池的双母线或是设降压装置的控制和合闸母线系统,带端电池的双母线系统虽然能够使蓄电池容量得到充分利用,但接线复杂及端电池维护困难运行操作不灵活,已基本不采用了。设降压装置的控制母线,合闸母线分设的接线方式对采用镉镍蓄电池的系统是必不可少的,因为镉镍蓄电池单体电压为1.2V,220V系统选用180个左右蓄电池,浮充电压为1.36~1.39V,均衡充电压为1.47~1.48V,事故放电末期电压为1.10V,则直流母线电压会在266~198V之间波动。不可能满足控制负荷的要求,因此小容量的蓄电池要满足大电流电流合闸机构,也应设合闸母线。但是对于采用阀控密封铅酸蓄电池的直流系统是不需要的。
  
  4.2网络设计

  直流供电网络宜采用辐射供电方式。小容量(200Ah以下)蓄电池直流系统,由于供电范围小,可以是在蓄电池接入直流母线后直接给负荷分别供电的两级网络系统。中大容量(200Ah以上)的蓄电池直流系统,由于供电范围大,可以在负荷集中处设直流分电柜,由直流分电柜给负荷供电,包括大负荷的再分配,也只形成3~4级的网络系统。

  幅射供电网络,对负荷施行单一供电,因而互不影响,分电柜方式也节省了电缆,另外给查找接地、保护设备选择方面均带来方便。
  
  4.3操作保护电器选择
   
  直流断路器集操作与保护功能为一体,安装方便,操作灵活,稳定性高,保护功能完善。一般两段式保护的直流断路器,具有过载长延时的热脱扣功能,又有短路时电磁脱扣瞬动脱扣功能,应该说是理想的选择。但是直流断路器的额定电流选择是根据所供电的负荷电流计算确定。选择大了,由于负荷电流小,在过载时(I2t)热脱扣延长了时间。选择小了,由于负荷电流大,长时间运行加上环境温度高,热脱扣可能误动。当断路器的额定电流已经确定后,除了过载长延时热脱扣的保护特性已经形成,同时短路瞬时电磁脱扣特性也已形成,一般是10IN±20%动作,可是断路器安装处的短路电流决定短路瞬时脱扣的灵敏度,必须进行计算验证。

  直流断路器安装处的短路电流及灵敏度计算公式如下:

   Idk=nU0/n(r0+rl)+Σrj+Σrk

   Kl=Idk/Idz

  式中,Idk为断路器安装处短路电流,A;U0为蓄电池开路电压,V;rb为蓄电池内阻,Ω;rl为电池间连接条或导体电阻,Ω;Σrj为蓄电池组至断路器安装处连接电缆或导体电阻之和,Ω;Σrk为相关断路器触头电阻之和,Ω;Kl为灵敏系数,应不低于1.25;Idz为断路器瞬时保护(脱扣器)动作电流,A。

  由于参数复杂,各设计院、成套厂或运行单位均不可能精确计算短路电流,因此灵敏度也无法校验。
   
  由于短路电流的不确定性,本来按照负荷电流选择额定电流并考虑了上下级的级差配合,但是短路瞬动保护不能保证其级差配合,短路电流大,肯定会出现越级现象而扩大事故范围,这是必须要解决的问题。一些单位用取消瞬动脱扣器办法或在蓄电池出口改用熔断器的办法,计算和试验证明,仍然会发生越级和损坏设备的情况。在智能型直流断路器没有出现之前,采用三段(过载长延时+短路瞬时+短路短延时)的直流断路器,从负荷侧向电源侧逐级加大时限的方法,不必精确的计算短路电流,可以达到尽快的切除故障,又实现级差配合的要求,不拒动、不误动,更不可能越级跳闸。
  
  5 结论
   
  电力工程直流电源可靠性的基本点是选择阀控式密封铅酸蓄电池,每组蓄电池应有独立的供电范围,蓄电池组个数的选择应满足各种运行工程对直流母线电压的要求,蓄电池应考虑放电设备。整流器选择高频开关型或晶闸管型,应有冗余或备用,技术指标主要是满足蓄电池使用寿命需要。直流电源监控装置首先要保证充电整流器的需要,完善的监控装置仍需开发研制。直流配电系统应简化接线,辐射供电,保护设备应选择直流断路器,在满足过载保护可靠性的条件下,还能保证短路保护时的快速断开功能,必须具备可靠的级差配合。
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移动通信基站用直流供电系统的供电保证及维护

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 17:17

移动通信基站用直流供电系统的供电保证及维护

内容提要:文中主要介绍了移动通信基站用直流供电系统的基本组成、一般特点、及供电保证和维护工作的主要注意事项   

  移动通信近十多年来在我国的发展可以用超高速来描述也一点不为过,而作为通信的“心脏”电源的维护至关重要。 本文主要是探讨一下基站用直流供电系统的供电保证和维护问题。

1 移动通信基站用直流供电系统   

  移动通信基站设备采用直流供电系统提供能源。目前均采用组合式机架电源系统,配带在线浮充供电制的铅酸蓄电池组组成的直流不间断供电系统。其供电电压为-48 V。其整流器的输出电流容量则视主机需求、电池组充电需求、不间断供电裕度需求等考虑而定。  目前的组合式机架电源系统随着应用的极其广泛,各制造厂特别是知名品牌的专业厂,在其功能、性能和技术指标上都己取得了大量的进步,其主要特点为:

(1)充分考虑了体积小、重量轻、方便安装与维护的需求;

(2)标准化、模块化、整流模块可以热插拔;  

(3)适应电压范围宽;

(4)充分考虑了防雷抗涌等需求;

(5)都支持对电源系统进行后台管理的无人值守功能需求;  

(6)尽技术可能考虑了对蓄电池组的管理功能;

(7)充分考虑了特殊情况下的一次及二次下电需求;

(8)其它安全及可靠性设计如抗地震能力等。

  当然也不可否认,不同制造厂在器件选用及制造工艺水平上,还确实存在一定差异,导致设备运行的稳定性和可靠性存在一定差异,甚至可以说良莠不齐。

  正因为如此,电源的维护工作的重要性就很显然。

2 移动基站的一般特点   

  移动基站的一般特点:

(1)交流供电复杂。有的为三相供电,有的为单相供电,有的是国电专线送达,但同样存在如高压送达至专用变压器,变压器的容量大小及低压侧的线路距离问题;有的则可能直接并接在农网、居民生活用电线路或厂矿企业的生产用电线路上;从而可能导致供电质量差,如电压波动范围很宽,电压突变情况经常发生,经常频繁停电等。

(2)基站数量多、分布广、站点环境差异大。为了网络覆盖而不得不将大量基站建在野外高山上、民房制高点、高温高湿区等,从而不仅导致交流供电难度大,还导致雷击的机率升高、高温高湿致使设备运行稳定性及寿命降低、故障率升高等。  

(3)无人值守。一旦出现问题不仅人工干预维修及恢复的直接成本高,而且如未能及时发现而‘倒站’带来的客户影响及间接损失也很大。基站的上述一般特点导致供电保证和维护工作不仅工作量加大,而且难度也加大,一些供电故障和事件处理对维护人员技术水平的要求也大大提高。

3 对电源维护的几点特别建议   

  基于以上基本介绍,本文主要就供电保证和电源维护提几点特别建议:

3.1 交流供电质量的保证  

  在基站建设中,如条件许可还是应当优先选用电网容量强大的国电专线,即使是野外高山站,高压直接送达至基站专用变压器,如果变压器容量选配合适,低压侧供电线路距离合适,那将是最理想的了。(对变压器容量和低压侧供电线路距离的选配,主要是考虑到基站室内空调的频繁起停引起的电压波动不要因此而过于异常)  

  选用农电、民用生活电、工矿企业生产电应尽量避免和大负荷感性或容性负荷线路并接,以免造成电压波动过大甚至经常出现电涌的状况出现。

  基站内部乃至机架电源系统的交流进出线的连接部位,我们不要以为初次安装后其可靠度就会一劳永逸,每次进站巡检时检查一下这些部位其实真是会有意想不到的收获。  

  机架电源系统中对交流接触器的选用、断路器熔断器及空气开关的选用、保护电路的设计、交流电量检测电路的设计、防雷及抗涌措施的选择等,其实各个供应制造商的方案也是良莠不齐的。作为维护人员应当有水平针对不同设备作出不同的保养维护方案,因为作为制造商必定会是用一分钱一分货来处理他们所供设备的质地的。

  对于那些经常出现异常的特殊站点,应该特别予以关注,比如缩短巡检周期、作好巡检记录、进行特别保养、有必要时增配合适的交流稳压设备及防雷抗涌设备等。

3.2 雷击防护措施的落实 

  前文移动基站的一般特点中己经说过,移动基站不可能都建在电气保护都完好的建筑物内。因为为了完全使基站用于提高信号覆盖率,其建设地点必须符合架设的地点要求。在一些特殊的地点—例如雷电高发区的野外高山站,这就势必造成供电系统易受雷电的危害,同时其射频引线也是由室外引向室内的,同样也是雷击的破坏点。如果防护措施不能有效落实,一但遭受雷电侵害,轻则造成系统的失效,重则可能造成系统的损坏。对于运营商而言,损失是不言而喻的。 

  需要落实的措施主要有以下几点:  

一是对交流供电电源的防护。

  现在大部份基站市电引入都是首先进入小型壁挂式配电箱,对于我省这样处于中等以上雷暴强度省份(年雷暴日40天以上,有51-85年统计资料显示我省年雷暴日长沙为45.6天,衡阳为55.1天,永州为64.9天,常德及怀化为49.8天,郴州为61.5天,岳阳为42.5天,邵阳57天,益阳47.3天,株州为50天),有条件时应考虑增配专用防雷箱,至少也应该考虑在配电箱中接入最大通流容量达到100kA的防雷器(SPD),而机架电源系统的生产厂目前一般也都装有最大通流容量为40kA的防雷器(SPD),整流模块的交流输入通常还装有压敏电阻,这样逐级防护,一般而言对基站电源设备的可靠运行是能起到应有的保护的。但作为维护人员应该在巡检中充分对这些器件的电气连接及器件本身的良好情况予以检查和记录,需要时应予以适时更新。  

二是射频电缆部份的防护。

  我们知道基站的射频输入端比较脆弱,对雷击也比较敏感,雷击产生的寄生传导干扰还可能造成基站控制设备的失效甚至受损,因此除有必要采用专门的射频电缆雷击防护产品外,还应注意对其屏蔽接地的良好性注意检查和保证。

三是防雷与接地。

  关于移动通信基站的防雷与接地,信息产业部是有专门的设计规范行业标准的。如对接地设施的要求、对交流系统供电方式的要求、对电力线和引进方式及接地的要求、对铁塔避雷器及接地的要求、对天馈线系统接地的要求、对信号系统接地的要求、对建筑物接地的要求、对机房内各种金属构件接地的要求、对地网及接地体的要求、对接地线,接地引入线,接地汇集线接地电阻的要求等等。在基站建设时这些规范一般地说是会得到满足的。作为运行维护人员最重要的是要保证这些措施长期有效,最实际的工作是要适时检查并保证接地电阻符合并满足规定的要求。

3.3 尽量提高供电系统的可用度。 

  前文己经大致描述了目前基站用组合式电源系统的基本功能水平和技术水平,应该说其设计技术己经到了非常成熟的地步,一般地说良好规范地使用维护对于提高其可用度和延长其寿命显得日益明显。  

3.3.1 整流模块的可用度保持  

  移动基站用高频开关电源目前均采用模块化并联方式,其单模块的输出电流从20A至100A不等,其冷却方式有自冷和强迫风冷两种方式。笔者认为知名厂家设计的整流模块在技术指标上不必担心,在自我保护功能上也不必过多担心,倒是一些看似小事的维护问题需要引起注意。  

  例如系统在选用时一般基站都在150-200A以上,远远大于实际负荷(正常情况下一个普通基站连同电池浮充电流也就是20A以内),那么整流模块是冷备用方式还是全部投入呢?笔者倾向于后者。电子器件工作寿命其实很长,然而长期不上电并非益事,电解电容难道不是如此吗。更何况负荷不高温升较小,对功率电子器件的寿命更没有影响。而且有利于去湿。  

  再如整流模块的交流输入部份基本都接有压敏电阻,以承接前级防雷抗涌器件(SPD)的残压,保护后端的器件及电路。但是当交流电压长期偏高时,看似并非脉冲冲击方式,但是导致长期的漏电流加大事实上会有一种热积累,大大影响其寿命,因此维护中应该予以注意,严重变色的压敏电阻不如提前换掉。有些压敏电阻爆裂时会带来明火,不要小视其对安全的危害。

  再如环境温度保持问题。我们不能认为反正厂家说明书中都己载明,整流器的温度适应一般都标明可以达到45度或更高,而且模块内还有温度保护措施,因而不重视对机房空调的运行保证。其实这对保证整流模块可用度而言是一种误区,例如我们都知道电解电容的寿命与温度的关系是每升高10度寿命降50%的关系;压敏电阻因长期过高的热积累不仅降低寿命,还有可能随时击穿甚至起明火;功率器件及组件对高温影响的敏感性更高。因此我们应该在巡检维护时关注空调设备的状况,并保证在无人值守条件下交流电源停电再来电时空调应能自启动,10至30度的环境温度保持是合适的,而且空调的运行同时也带来了机房除湿的效果。  

  再如风冷整流模块的防尘罩定期清洗除尘问题。看似小事,如不重视带来的后果如前文环境温度保持中所述一样。  

  再如整流模块的内部调整以及并联、保护等都已经通过微处理器以及机架监控单元来实理,因此认直了解使用维护说明书并按其中的提示设置与操作是很重要的,否则有时难免造成差之毫厘失之千里的效果,大大影响整流模块的可用度。

3.3.2 铅酸蓄电池组的可用度保持  

  蓄电池组是基站实现直流不间断供电的一个重要组成部份,其投资额和机架电源设备基本相当。目前移动基站采用的都是二十世纪末发展起来的阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)。由于采用了阀控式密封结构,不需要加酸、加水维护,无酸液、酸雾泄出,可与设备同机房安放。由于体积小、重量轻、自放电小、少维护、寿命长、使用方便、安全可靠等特点,深受用户欢迎。但是我们却必须看到,一方面这种电池的基本电化学原理仍然未变,因而其固有的电特性要求不仅没变,反而要求更严;另一方面这种电池在推广初期,厂家的说明书有时或多或少地将这种电池称之为“免维护”电池,致部份维护人员认为这种电池不需要维护,这一误区至今还有影响。因而科学地加强对这种蓄电池组的维护与保养对提高其可用度仍是十分重要的。

一是要防止过充。

  蓄电池的寿命和性能与电池内部产生的热积累密切相关,而电池内部的热源主要来之于内部电化学反应的功率损耗,可以简单地看着充电电压和充电电流的乘积。在氧再化合反应中,浮充电流会增大而产生较多的热量,在恒压充电时,浮充电流又会随温度上升而增大,从而又使温度进一步上升。热失控现象是阀控密封蓄电池的结构方式所造成的特有现象。热失控常带来严重危害如电池失水、外壳‘鼓肚子’等,严重者造成电池报废。防止过充就是要严格按厂家说明书提供充电电压值。现在的组合电源均可以设置,并实现智能化的管理,需要注意的是首先是要设置正确,其次是未经授权人员平常不可以随便改动。 

二是要防止充电不足。

  和过充正好相反,充电不足主要是充电电压设置偏低或过低所致。或者是机架系统出现了问题。  
三是要防止过放。

  放电深度与电池设计充放电循环次数(使用寿命)密切相关。例如放电深度为5 %时,循环次数为10 000次,当放电深度为50 %时,循环次数只有800次。过度放电严重者会造成电池无法再激活到最佳状态,甚至报废。不同的放电速率其放电时间和终止电压是不同的,所放出的有效容量也是不同的,并且受到环境温度的影响。这里不再列表及绘制有关曲线,不同厂家的电池说明书中是给出了的。维护人员应该予以关注,并严格按有关数据在监控单元中设定,不得随便更改。现在机架电源厂家都设计有电池下电功能,即当电池放电至设定的终止电压时,通过监控指令自动切断电池放电回路。更有厂家考虑到监控单元因故(视其工作电源而定)无法检测到电池终止电压或无法发出指令时另设备份强制切断电路。因此维护人员还应在巡检中关注这些硬件电路的可靠性,予以检查与维护。

四是控制环境温度。

  电池温度升高时,电解液活动加剧,电池内阻减小,其浮充电流增大导致导电元件腐蚀加剧,寿命减少;反之,电解液活动减弱,电池内阻加大,电池对负载的放电能力则减弱。所以,对电池温度的监测和环境温度的控制与并保持是十分必要的。同时还必须对充电电压进行温度补偿,以避免高温下的过充和低温下的欠充。绝大多数使用VRLA电池组的地方,都把环境温度控制在25度左右,加速寿命试验表明,环境温度升高10度,又不对充电电压进行调整,其电池使用寿命将缩短一半。  

五是要及时更换故障电池。

  由于每一个单体的工艺差异,长期浮充下可能逐度渐‘落后’,因此在监控单元中会有定期对电池组进行均充的管理功能,以期激活这一落后单体,使之不再落后。但经常落后,最终可能变成故障电池。我们可以用多种方法来判定其是否己病入膏肓,如对其单独进行容量试验,或在线测试其内阻值等。关键是要及时更换故障电池,这样对电池组的可用性乃至整组寿命是非常重要的。  

六是建议定期进行电池组的容量测试和放电试验。

  容量测试是为了对电池组进行体检,当然工作量较大,但从需要和可能性考虑,建议有条件时进行抽样试验还是必要的。  

  以上论述并非基站通信电源维护保证的全部,但应该说是一些主要注意事项。

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对直流系统接地故障的分析与处理

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 17:21

对直流系统接地故障的分析与处理

  直流系统的用电负荷极为重要,供给继电保护、控制、信号、计算机监控、事故照明、交流不间断电源等,对供电的可靠性要求很高。直流系统的可靠性是保障变电所安全运行的决定条件之一。

一、直流系统故障接地的分析

  直流系统分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。分析直流接地的原因有如下几个方面:

1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等。

2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降。

3、小动物爬入或小金属零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路;某些元件有线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上。

二 、直流系统接地故障的危害

  直流接地故障中,危害较大的是两点接地,可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、信号、自动装置误动或拒动,或造成直流保险熔断,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使越级跳闸。

1.直流正极接地,有使保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。如图:直流接地发生A、B两点时,将1LJ、2LJ接点短接,使ZJ误动作跳闸。A、C两点接地时,ZJ接点被短接而误动作跳闸。A、D两点,F、D两点接地,同样都能造成开关误跳闸。同理,两点接地还可能造成误合闸,误报信号。

2、直流负极接地,有使保护自动装置拒绝动作的可能。因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。如图所示:直流接地故障发生在 B、E 两点,ZJ线圈被短接,保护动作时ZJ不能动作,开关将不能跳闸且保险将会。D、E两点接地时,TQ线圈被短接,保护动作时及操作时开关拒跳,同理,两点接地开关也可能合不上。

  直流系统接地故障,不仅对设备不利,而且对整个电力系统的安全构成威胁。因此,规程上规定直流接地达到下述情况时,应停止直流网络上的一切工作,并进行选择查找接地点,防止造成两点接地。

1、直流电源为220伏者,接地在50伏以上。

2、直流电源为24伏者,接地在6伏以上。

三、直流系统接地故障的处理:

  查找直流接地故障的一般顺序和方法:

1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因。

2、若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除。

3、用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带。

4、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障。

5、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行:

① 断开现场临时工作电源;

② 断合事故照明回路;

③ 断合同信电源;

④ 断合附属设备;

⑤ 断合充电回路;

⑥ 断合合闸回路;

⑦ 断合信号回路;

⑧ 断合操作回路;

⑨ 断合蓄电池回路;

  在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除。

四、 查找接地故障时的注意事项:

1、瞬停直流电源时,应经调度同意,时间不应超过3秒钟,动作应迅速,防止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长。

2、为防止误判断,观察接地现象是否消失时,应从信号、光字牌和绝缘监察表计指示情况综合判断。

3、尽量避免在高峰负荷时进行。

4、防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸。

5、按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错;所拆线头应做好记录和标记。

6、使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000欧/伏。

7、查找故障,必须二人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护。

8、防止保护误动作,必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的保护,操作电源正常后再投入保护。
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直流电源让大型数据中心节电达40%

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 17:22

直流电源让大型数据中心节电达40%

关键词: 节能环保 电力科技 数据中心 直流电源

  随着服务器数量以及功耗的不断增长,数据中心的能耗问题已经逐渐成为困扰管理者的主要难题,而一家位于伦敦的主机公司执行了绿色节能策略之后,电力消耗降低了40%。

  Ultraspeed公司是一家位于伦敦的主机服务商,通过把无盘服务器和低电压四核至强处理器的直流电源供给进行合并,从而成功地将耗电量降低了40%。事实上,Ultraspeed早在今年年初引进无盘工作站之后便称,数据中心的整体电源需求就已经降低了10%。

  这家公司宣称,转向直流电源(DC)之后,能效比拥有了很大的进步。目前,大多数的交流电源仅能提供75%的能效比,其中有25%的电量被白白浪费或者被转化为热量。

  Ultraspeed公司采用直流电源之后,其能效比大约可达到93%。服务器的运行温度也有所下降,而这点尤其重要,因为一般来讲,每台100瓦特的服务器,都需要额外的60~70瓦特电量对其进行制冷。

  总的来说,Ultraspeed公司认为采用直流电源节约的能量,可以占据数据中心整体消耗量的30%,再加上无盘服务器的贡献,总共可以降低40%的耗电量。

  Ultraspeed公司的财务主管Jordan Gross讲到:“IT产业的用户们现在应该意识到,他们在管理主机环境时,可以通过添加一些特性和功能性达到降低能耗的目的。虽然直流电源与生俱来的稳定性与效率已经被企业熟知多年,但目前却仅有极少数的大型公司实际采用直流电源。”
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日本推出可用太阳能为电力车充电的公寓

帖子pvtool » 2011年 11月 26日 17:26



日本推出可用太阳能为电力车充电的公寓

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  (株)TOSTEM住宅研究所EYEFULHOME公司的FC加盟店的EYEFULHOME佐久店(长野县佐久市)从9月26日开始,向外出售可利用太阳能发电、配置电力汽车相应设备的“C'esibo Anniversary”样品房。

  “C'esibo Anniversary”是EYEFULHOME为了25周年纪念开发的限时销售商品。利用不产生二氧化碳的太阳能发电系统“创节能”,提供白天生活所需的必要电力。

  此外,还融合了住宅和电力汽车,通过深夜发电和太阳能发电为电力汽车充电,追求二氧化碳零排放的家庭生活。

  除此之外,玄关和室内的门还考虑到孩子和老人的行动方便,设计了推拉门。内部墙壁的角落均为曲线式,即使撞上也不会受伤,充分考虑到保护孩子的安全。

  标准房的参考价格为1830万日元(含税),占地面积为132.6平方米。(JCL@Hara/译 JCL@cake/校)
  
信息来源:新浪乐居》【海外地产 日本】栏目
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