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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
北京电力朝阳供电公司运行人员在例行巡视某开闭站时,发现站内直流电源失电。经测量,蓄电池已完全耗尽。由于同类设备在北京电力朝阳供电公司使用较多,为此立即组织了分析。通过检查,发现直流屏柜后进线电源的熔断器保护A、C相熔断,高频开关电源2#充电模块已失灵。技术人员会同  相似文献   

2.
该文在对屏内蓄电池组安装特点分析的基础上,结合单只蓄电池更换工作,制作专用蓄电池带电更换装置,有效地降低直流系统运行的风险,提高了工作效率。  相似文献   

3.
张阳 《农村电工》2012,20(6):33-33
1故障现象2011年10月4日15时30分,河南省洛宁供电公司调度运行中心值班人员发现监控界面有告警信息并伴有音响告警,仔细查看后发现35kV陈吴变电站交直流屏直流系统接地。调度值班员立即通知检修人员和变电站巡视人员到现场查看原因,到现场后发现交直流屏充电模块监控装置告警灯亮,音响信号无法复归。发现直流系统监控装置显示直流母线绝缘降低,用万用表测量直流母线正极对地电压40V、负极对地电压180V、正负极之间电压220V,确定直流监控装置告警正确。断开蓄电池组保险,故障未消除,初步判断为直流系统正极间接接地。  相似文献   

4.
赵山渡水力发电厂位于瑞安市高楼镇上游约2 km的飞云江上,是珊溪水利枢纽赵山渡引水工程的重要组成部分之一。总装机容量2×10 MW,2000年11月投运。电厂直流系统为PDG5型免维护直流系统成套装置。其设备采取传统的相控(可控硅)充电机和蓄电池组并联运行方式,并通过直流馈电屏向各直流负荷不间断供电。同时相控(可控硅)充电机对并联运行的蓄电池进行浮充电,蓄电池组起到瞬间提供大电流,并作为交流断电时,由蓄电  相似文献   

5.
正变电站直流系统由蓄电池、充电机、空气开关、接线端子、电缆及绝缘监测装置等元件组成,作为继电保护及自动装置、事故照明和主设备操作控制、储能、闭锁、信号等的电源,是电力系统的重要组成部分,能否正常稳定运行是关系电网安全稳定运行的关键环节之一。多回路多分支的布线方式构成站内庞大的直流供电系统,导致支路接地故障的查找处缺是变电运行的难题。找到并排除故障不及时将会引起保护误动作或者拒动作,是站内运行的严  相似文献   

6.
1 概述变电所的直流系统 ,是继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证 ,其稳定运行对防止系统破坏、事故扩大和设备严重损坏至为重要。如何加强对直流系统运行监视和故障的分析 ,并采取相应对策 ,是电力系统需要解决的问题。2 故障现象远安分局 110 k V佐家坪变电所直流系统采用PGZ- IV- 6 5- 2 2 0 / 2 2 0型直流屏 ,属蓄电池组直流系统 ,由合闸整流器、控制整流器、稳压器、充电器、电池组、预告信号装置、绝缘监视装置、闪光装置、直流馈线等部分组成。自 1998年投运以来 ,发现充电机副边总电源保险 FU3 2 熔断频繁 ,造成蓄…  相似文献   

7.
通过实例计算,变电站蓄电池容量的计算,应以所内直流负荷为依据,而无人值班变电站直流负荷的统计不能简单的照搬设计手册,而应该对站内设备直流功耗进行详尽分析、统计,以确定蓄电池容量。  相似文献   

8.
高频开关电源在泵站直流装置改造中的应用   总被引:1,自引:1,他引:1  
分析了常熟水利枢纽直流装置系统在运行中存在的问题及发生故障的原因,介绍了GZDW—B系列程控直流装置的设备构成、高频开关电源模块的特点和功能,以及蓄电池组的充放电特性。阐述了该装置交直流回路、检测和控制回路、报警回路、充放回路以及对蓄电池组的控制、保护、测量回路的工作原理。采用该装置进行技术改造,泵站运行情况良好。  相似文献   

9.
UPS交流不间断电源装置,主要用于重要的不能间断供电的场合,如计算机中心、邮电通信、电力调度自动化系统等。我们在实际工作中,根据其特性.将其用于改造小型发变电站中的直流操作电源和事故备用电源,取得了良好的技术经济效益。下面就UPS装置在我市桥头坝变电站的具体应用作一介绍。1基本情况桥头坝变电站是一座35kV变电站,变电容量2×1000kVA,35kV出线三回,10kV出线8回,担负着周围4个区填的供电任务。在原设计中按终端站考虑,直流系统的电源由硅整流装置提供的,没有蓄电池装置。后来由于网络发展,该站成为枢纽站,原直流…  相似文献   

10.
由蓄电池组及充电设备 (或其他类型直流电源 )、直流屏、馈电网络等直流设备组成的 ,电力系统中发电厂、变电所的直流电源系统 ,我们称之为直流系统。1 直流设备(1) 蓄电池组 :蓄电池组是变电所的心脏 ,对电力系统的安全可靠运行起着举足轻重的作用。在正常状态下 ,它向直流负荷 (如信号灯、指示继电器、接触器线圈等 )供电 ,向断路器电磁操作机构的跳闸、合闸线圈供电 ;在交流电源发生故障时 ,其作用更为突出 ,为继电保护及自动装置、断路器的合闸、跳闸、载波通信等提供工作直流电源。目前广泛使用的是固定型铅酸蓄电池 ,但是由于其维护…  相似文献   

11.
庞伟 《农村电气化》2011,(10):23-24
变电站直流电源回路包括:充电机、蓄电池、导线、绝缘监察装置、负荷回路等多种设备和装置。在直流系统出现报警和故障时很难准确查找故障原因和故障点,不利于快速恢复系统运行。本文针对典型的直流电源回路进行了提炼,将直流装置绘制成电路图,并分析直流系统在正常运行以及断开绝缘监察装置接地、直流接地、直流混现等异常情况下的直流系统对地电压表现。从而进一步了解直流系统,达到对直流装置的正确分析和及时准确处理的目的。  相似文献   

12.
文章针对充电浮充电装置、直流电源屏、蓄电池等直流电源装置的检测项目、检测步骤进行了总结,对直流装置的检测方法进行了综述。  相似文献   

13.
1备用电源自投装置存在的缺陷现在运行的110kV变电站很多都未安装母线差动保护,这就造成变电站母线失压后备用电源自投装置无法判别是线路故障还是母线故障造成的母线失压。这样,在母线及其相连设备(如电压互感器)故障造成母线失压时,备用电源自投装置动作将备用电源自动投入,就会对故障母线造成再次冲击,扩大故障。例如,某110kV变电站因110kV母线电压互感器过电  相似文献   

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<正>1跳闸经过2014年1月24日下午,直流厂家人员在某大楼10 kV配电房进行直流屏蓄电池更换工作。在工作过程中,厂家人员断开了直流系统输出开关。当更换蓄电池工作完成后,直流厂家将Ⅱ段直流输出开关合上,立即造成了10 kV进线2开关跳闸;随后,直流厂家再将Ⅰ段直流输出开关合上,造成了10kV进线1开关及母联2开关跳闸,从而导致该大楼整体停电。在10 kV进线2开关跳开后,配电专业人员尝试将进线2开关重新合上,但电动及手动合闸均不成功,只能采取紧急措施,分开母联2开关,合上进线1及母联1开关,  相似文献   

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正直流系统是变电站的重要系统,在变电站生产设备及电力系统安全运行中发挥着重要作用。无论是正常运行还是事故情况下,都必须保证直流系统不间断地供电,并满足电压质量和供电能力的要求。1传统串联蓄电池组存在的问题目前电力系统大量使用铅酸蓄电池作为直流电源,变电站直流系统通过多只铅酸蓄电池串联组成。一般220V直流系统采用104只2V铅酸蓄电池或18  相似文献   

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<正>1故障简述2013年6月23日,某110 kV变电站后台机报出"110 kV线保屏直流接地"信号,运行人员随即在现场检查直流绝缘监测装置,显示直流正极对地绝缘电阻为13Ω。运行人员立即通知保护人员尽快进行处理。保护人员到达现场后,立即使用万用表(Victor—VC97)测量直流系统对地电压,结果显示为:正极对地电压0.7 V,负极对地电压234.2 V,因此判断为直流系统正极直  相似文献   

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蓄电池是直流系统中不可缺少的电源设备,此设备广泛应用在变电站中,是变电站直流电的重要电源。正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电状态,承担着全站的直流负荷为信号指示灯掉合闸操作等提供电源,当交流无电时,蓄电池组能迅速地向事故照明等负荷提供备用电源。  相似文献   

18.
结合110 kV梅林变电站智能化改造中的实际经验,从网络结构、二次屏位设计方面开始,阐述了智能化改造过程中重点难点问题,重点研究在110 kV变电站非全停情况下站内跨间隔联调方案,并具体阐述了检修设备与运行设备的分离措施及二次工作安全措施,为综自变电站智能化改造工程的推进进行了大胆探索,积累了宝贵的实践经验。  相似文献   

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变电所的直流系统是继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证,其稳定运行对防止系统破坏性事故扩大和设备严重损坏至为重要。目前,应用较为普遍的有镉镍电池和铅酸蓄电池两种。虽然免维护蓄电池价格比普通蓄电池的价格高得多,但它以搬运方便,便于放置,物化性能反映快,自放电小,使用年限长等优势,经过短短的几年,几乎随处可见,尤其是免维护铅酸蓄电池更为普及。直流系统由合闸整流器、控制整流器、稳压器、充电器、电池组、预告信号装置、绝缘监视装置、闪光装置及直流馈线等组成。电池组中的免维护蓄电池实际上只能免去补充…  相似文献   

20.
<正>变电站直流系统是站内提供操作、保护、灯光信号、照明和通信等设备使用的电源系统,只有直流系统运行正常,才能保证变电站内正常操作和继电保护装置正确动作。变电站内的直流系统是不接地系统,当直流系统发生一点接地时,对直流系统并不会造成短路,但应立即处理,若处理不及时,当直流系统内再发  相似文献   

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