[实用新型]一种基于10/20kV配电站的新型直流电源系统有效
申请号: | 201420104670.3 | 申请日: | 2014-03-07 |
公开(公告)号: | CN204030714U | 公开(公告)日: | 2014-12-17 |
发明(设计)人: | 梁锡海;黄祖成;马力;刘平;谢永刚;杨思安 | 申请(专利权)人: | 广州供电局有限公司萝岗供电局;深圳市泰昂能源科技股份有限公司 |
主分类号: | H02J11/00 | 分类号: | H02J11/00 |
代理公司: | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) 44248 | 代理人: | 胡吉科;孙伟 |
地址: | 510000 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 10 20 kv 配电 新型 直流电源 系统 | ||
技术领域
本实用新型属于电源领域,尤其涉及一种基于10/20kV配电站的新型直流电源系统。
背景技术
变电站传统的直流系统大部分是蓄电池串联后与充电机构成的直流控制电源。有蓄电池组,充电装置及直流屏,电池巡检,开关量检测等设备构成,广泛应用于各种类型的发电厂和变电站等领域,是一种在正常和各种事故情况下都能保证可靠供电的电源系统,可以说是一种直流不停电电源系统。蓄电池是直流系统的心脏,蓄电池组是由多只2V-12V电池从9节到108节串联方式组成,得到相应的110V或者220V电源。这种串联方式组成电池组有相应的技术问题,电池组中的电池有非常严格的要求,蓄电池须是同一厂家,同一规格,同一批次,同一种类,这样是为了使电池组中的各个单体( 节)的一致性尽可能相近。不同批次的电池,不同厂家的电池,不同种类的电池,各单体内阻有差距,端口电压有差异,这些电池串联混用的话,会不利于提高整组电池性能,充电时会出现一些电池处于过充,一些电池还未充满的现象,放电时表现在电池组的带载能力不好,容易出现过放现象,整个系统不能实现在线全容量的核对性放电。
实用新型内容
本实用新型提供一种基于10/20kV配电站的新型直流电源系统,旨在解决不能实现在线全容量的核对性放电的问题。
本实用新型是这样实现的,一种基于10/20kV配电站的新型直流电源系统,该新型直流电源系统包括依次连接的交流输入回路、监控模块及多个高频单元模块,所述交流输入回路经断路器与三相母线连接,所述交流输入回路输出端连接所述高频单元模块输入端,所述高频单元模块连接所述监控模块双向通信,所述监控模块包括绝缘检测仪、开关量监控单元 及监控器,所述缘检测仪、开关量监控单元及监控器并联后与直流母线连接,所述高频单元模块输出端经逻辑单元和继电器连接直流母线。
本实用新型的进一步技术方案是:所述高频单元模块为四个。
本实用新型的进一步技术方案是:每个所述高频单元模块包括电池、塑壳开关及高频电源单元,所述高频电源单元经所述塑壳开关连接所述电池,四个所述高频单元模块输出端并联组成直流输出。
本实用新型的进一步技术方案是:所述电池采用的是一节12V电池或12V的电池组。
本实用新型的进一步技术方案是:所述高频电源单元输出110V或220V直流电压。
本实用新型的进一步技术方案是:所述监控模块与所述高频单元模块采用RS485串口或以太网通讯。
本实用新型的进一步技术方案是:所述交流输入回路采用的单向输入或三相输入。
本实用新型的有益效果是:通过利用高频开关技术,实现对电池核容放电,不同容量电池混用,无需专门的电池巡检仪,无降压硅链稳压,充分利用资源,减少投资,减少环境污染,安全可靠,给社会带来巨大的经济利益和社会效益。
附图说明
图1是本实用新型实施例提供的基于10/20KV配电站的新型直流电源系统结构图;
图2是本实用新型实施例提供的基于10/20KV配电站的新型直流电源系统电路图。
具体实施方式
图1示出了本实用新型提供的基于10/20KV配电站的新型直流电源系统,该新型直流电源系统包括依次连接的交流输入回路、监控模块及多个高频单元模块,所述交流输入回路经断路器与三相母线连接,所述交流输入回路输出端连接所述高频单元模块输入端,所述高频单元模块连接所述监控模块双向通信,所述监控模块包括绝缘检测仪、开关量监控单元 及监控器,所述缘检测仪、开关量监控单元及监控器并联后与直流母线连接,所述高频单元模块输出端经逻辑单元和继电器连接直流母线。通过利用高频开关技术,实现对电池核容放电,不同容量电池混用,无需专门的电池巡检仪,无降压硅链稳压,充分利用资源,减少投资,减少环境污染,安全可靠,给社会带来巨大的经济利益和社会效益。
监控系统包括绝缘检测仪、开关量监控单元,触摸屏监控器,所述缘检测仪、直流监控单元和开关量监控单元并联,并与直流母线连接。监控单元通过RS485通讯方式和高频模块单元通信,高频模块单元上传电压 、电流信号给监控系统中的触摸屏监控器,监控单元下发命令到各个高频模块单元,可以通过监控器下发核容启动命令,使模块停止对所连接的电池充电,同时电池经过模块升压输出,对负载供电,实现对电池放电,通过模块内部程序控制,当电池电压达到终止电压点时,模块完成放电并给相应的电池进行充电,同时模块内部程序计算电池容量。当交流输入出现故障时,各电池通过高频模块单元放电,输出相应的电压和电流。
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