由UPS的結構可以看到,無論什么結構形式,整流器都是UPS必不可少的組成部分。在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶閘管的開發(fā)與應用得以很大發(fā)展,與之相適應的的就是產(chǎn)生了6脈沖整流技術,6脈沖整流器簡單可靠,大功率硅整流器能夠高效率地把工頻交流電轉變?yōu)橹绷麟?。電池直接掛在直流母線上,當輸入市電正常時,靠整流可控硅的調節(jié)對電池充電,同時為GTR或IGBT結構的橋式逆變器供電,逆變器將直流逆變?yōu)榻涣?,最后?jīng)過輸出變壓器的升壓及濾波,提供純正的交流輸出。從其結構中可以看出,可控硅整流是為了提供恒定的直流電壓而采取的一種整流方式(可通過可控整流的導通角調整來適應輸入電壓變化,確保輸入交流電壓變化時整流輸出直流電壓的恒定),由于可控硅整流只能斬掉一部分輸入電,所以其恒定輸出電壓的代價是將輸出電壓恒定在底于全波整流輸出電壓的某個數(shù)值上。
韓國ATLASBX蓄電池
閥控密封鉛酸蓄電池的檢修 (1) 蓄電池在運行時,如有個別蓄電池的浮充電壓低于 2.20V/ 臺,且電流較大,說明該蓄電池容量不足,需要立即對整組蓄電池進行均衡充電。 為了使運行人員能夠更迅速、更直接地了解變電站直流系統(tǒng)的蓄電池組運行情況,避免落后蓄電池影響直流系統(tǒng)正常運行?,F(xiàn)在,許多變電站的直流系統(tǒng)監(jiān)控裝置中都安裝了蓄電池巡檢儀,當發(fā)現(xiàn)個別蓄電池浮充電壓過低時便立即。 如發(fā)現(xiàn)個別蓄電池浮充電壓過低,可采用此方法進行處理:對蓄電池組進行恒壓充電( 2.35~2.4V/ 臺)×臺數(shù),充電時間為 20~30 小時,接著轉為浮充充
電,浮充 8 小時后再次逐臺檢測蓄電池的充電電壓是否大于 2.2V/ 臺,如小于則仍需再均衡充電 10 小時,然后轉入浮充充電, 4 小時后再測浮充電壓,若個別蓄電池還未達到 2.2V/ 臺,說明該蓄電池為落后電池,可采用并聯(lián)二極管,將落后蓄電池更換的方法,避免其影響整組蓄電池的正常運行。
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蓄電池重新投運 重新投運的24 h內(nèi)屬于重點監(jiān)視期,必須嚴格按相關參數(shù)設置充電電流、電壓;并8 h記錄蓄電池的電壓、溫度、電流和總電壓。并且避免在倒閘操作頻繁時做蓄電池的維護。 2.4 充分利用先進可靠設備
如便攜式程控放電儀、單體蓄電池恢復儀等,但這部分設備主要還是在通信系統(tǒng)應用較多,適合電力系統(tǒng)的大容量設備較少。同時充分利用現(xiàn)有經(jīng)驗加強對蓄電池容量預估的研究。 3 故障的處理 由于蓄電池是重要備用電源,要防止在蓄電池維護中由于蓄電池組退出失去直流電源的事故,安排好維護計劃。 1) 對于長期欠充導致蓄電池容量不足的蓄電池組采用10 h放電率進行全充全放,使活性物質得到恢復。 2) 對于個別情況很差的電池要密切關注,對這部分電池進行容量恢復。將其撤出運行。用備用充電屏或便攜式充電機和調壓器對其進行充放電。 4 結束語 以上是對電力系統(tǒng)鉛酸蓄電池維護使用的探討,希望通過加強對電力系統(tǒng)用蓄電池的維護和研究,增強直流系統(tǒng)的穩(wěn)定性,同時查找日常維護中的不足,達到增強供電可靠性,避免發(fā)生由于直流備用電源引起的供電事故。
蓄電池全國銷售網(wǎng)絡:
【華 北】 北京市總代理 天津市總代理 河北省總代理 山西省總代理 內(nèi)蒙古總代理
【東 北】 遼寧省總代理 吉林省總代理 黑龍江省總代理
【華 東】 上海市總代理 江蘇省總代理 浙江省總代理 安徽省總代理 福建省總代理 江西省總代理 山東省總代理
【中 南】 河南省總代理 湖北省總代理 湖南省總代理 廣東省總代理 廣西總代理 海南省總代理
【西 南】 重慶市總代理 四川省總代理 貴州省總代理 云南省總代理 西藏總代理
【西 北】 陜西省總代理 甘肅省總代理 青海省總代理 寧夏總代理 新疆總代理
【】 香港總代理 澳門總代理 臺灣省總代理
可控硅整流的缺點就是對電網(wǎng)的干擾問題,由于輸入斬波產(chǎn)生的回潰污染。例如,UPS的輸入端AC/DC整流電路中采用的是六脈沖整流技術時,輸入的功率因數(shù)只有0.66~0.8,與負載量成反比,形成的總諧波分量達30%左右,特別是中大功率UPS,大量的諧波電流會注入電網(wǎng),造成電壓畸變,電能質量下降,給電力系統(tǒng)發(fā)、供、用設備帶來嚴重危害。
這樣傳統(tǒng)的UPS在投運時,將向電網(wǎng)注入大量的諧波電流,引起諧波損耗和干擾,同時還出現(xiàn)裝置網(wǎng)側功率因數(shù)惡化的現(xiàn)象,即所謂“電力公害”。諧波電流不僅污染電網(wǎng),而首先受到污染的是系統(tǒng)本身。再者,由于它的輸入功率因數(shù)低,輸入無功功率大,要求系統(tǒng)配電容量和系統(tǒng)中其他設備的功率容量都要增大50%;這將使得電網(wǎng)的電壓波形受到干擾,電網(wǎng)配線的載荷能力下降,嚴重時可能導致該線路供電系統(tǒng)的震蕩或者其他設備工作異常。高次諧波還消耗大量無功功率,增大線路的的損耗,引起電子保護裝置的誤動作,使電機會產(chǎn)生附加力矩和附加損耗,影響儀器、儀表的計量準確度,對計算機網(wǎng)絡,通信系統(tǒng)產(chǎn)生電磁干擾現(xiàn)象等。
UPS本身成了一個大的電磁發(fā)射源,在為所保護的負載提供純凈電源的同時,自身又會產(chǎn)生新的電磁干擾。如何有效消除這些電磁干擾已成為UPS技術發(fā)展的一個重要問題,用戶對無污染的綠色UPS的呼聲也越來越高。電源系統(tǒng)的綠色化有兩層含義:首先是顯著節(jié)電,這意味著發(fā)電容量的節(jié)約,而發(fā)電是造成環(huán)境污染的重要原因,所以節(jié)電就可以減少對環(huán)境的污染;其次這些電源不能(或少)對電網(wǎng)產(chǎn)生污染。國際電工IEC)對此制定了一系列標準,如IEC555、IEC917、IECl000等。1996.1.1起,歐洲聯(lián)盟EU(15國)開始強制執(zhí)行89/336/EEC有關EMC的指令(EEC歐洲電工的英文縮寫)。大意是所有的電子電器產(chǎn)品(含變頻器以及UPS裝置)必須符合EMC要求,并加貼CE標記才能在歐洲市場上銷售。說明世界各國都重視電磁兼容=這門技術,像電氣安全一樣的重要。
IEC國際電工對它的定義:“設備或系統(tǒng)在其電磁環(huán)境中能正常工作且不對環(huán)境中任何事物構成不能承受的電磁騷擾的能力”,這里面說的電磁騷擾即是我們常說的電磁干擾。
從電磁兼容的定義可見:設備系統(tǒng)不僅應具有抑制外部來的電磁干擾能力;而且其所產(chǎn)生的電磁干擾不得應不得影響同一電磁環(huán)境中其它電子設備的正常工作。UPS既是一個受電設備,電網(wǎng)向它提供有功、無功功率外,同時電網(wǎng)中的浪涌、尖波毛刺等諧波也傳統(tǒng)輸出來,另外還有輻射、感應偶合進來的電磁干擾信號;UPS又是一個干擾源,它除了向負載提供穩(wěn)頻、穩(wěn)壓凈化電源外。由于UPS是電力電子變流裝置,整流部份對電網(wǎng)產(chǎn)生的高次諧波反向注入電網(wǎng),造成電網(wǎng)壓畸變,影響同一個電網(wǎng)上的電氣設備,它變成干擾源。另外,這些高次諧波還以電磁場方式,向內(nèi)部和外部空間產(chǎn)生射頻干擾,會影響計算機、電子儀器儀表,通信和無線電設備正常工作。