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大连直流屏电源代理
发布时间:2016-08-02 17:44:49 产品编号:GY-5-93205672  分享
价格:1.00/台
品牌:直流屏电源
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信息标签:大连直流屏电源代理,供应,能源,输电设备及材料

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 大连直流屏电源代理

 大连直流屏电源绝缘监察单元

(1)绝缘监察的作用:

对控制母线电压和各支路对地绝缘电阻进行测量判断,超出正常范围时发出报警信号。

(2)绝缘监察装置的类型

①绝缘监察继电器如ZJJ-2绝缘监察继电器,只能对正、负母线对地电阻和电压显示,不正常时可及时报警并显示接地类型;

②微机型绝缘监察装置,它具有各馈线支路绝缘状况进行自动巡检及电压超限报警功能,并能对所有支路的正对地、负对地的绝缘电阻,对地电压等一一对应显示,不正常时可对故障支路显示出支路号及故障类别和报警。

6.直流馈电单元

(1)直流馈线回路的作用

直流系统通过接在合闸母线和控制母线的专用直流断路器向负荷供电的回路,负荷种类一般包括经常性负荷,事故负荷和冲击负荷等。

(2)直流馈电断路器

由于直流灭弧比交流灭弧困难得多,在直流屏中必用直流专用断路器,如5SX系列(西门子)、GM系列(北京人民)的断路器。使用时除额定电压、额定电流的选择外,还应注意开关的极性和上下进线方式不能接错,否则将烧开关。注意:西门子5SX系列直流空气断路器接方式是下进上出,其它品牌的空气断路器是上进下出。

7.蓄电池组单元

(1)作用

根据不同电压等级要求,蓄电池组由若干个单体电池串联组成,是直流系统重要的组成部份。正常运行时,充电单元对蓄电池进行浮充电,并定期均充。当交流失电情况下,直流电源由蓄电池组提供;

(2)电力系统常用蓄电池的种类

①镉镍电池;

②防酸隔爆铅酸蓄电池;

③阀控式密封铅酸蓄电池。

(2)阀控式密封蓄电池的特点

目前电力系统、通信等部门广泛采用阀控式密封铅酸蓄电池。 大连直流屏电源

  • 阀控式密封蓄电池的特点:
  • 一般情况下,不需维护(无需补水、加酸);
  • 自放电小;
  • 内阻小、输出功率高;
  • 具有自动开启、关闭的安全阀(当蓄电池严重过充,产生过量的气体使蓄电池内部压力超过正常值时,气体将通过自动开启的安全阀排出,并在安全阀上装有滤酸装置,以防酸雾排出。当压力恢复到正常值后,安全阀自动关闭)。
  • 阀控式密封蓄电池的分类
  • 贫电液式纤维型阀控式密封蓄电池
  • 富电液式胶体型阀控式密封蓄电池

(4)阀控式密封铅酸蓄电池的充、放电制度

  • 有关充放电的专用名词术语

a)初充电:新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的**次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。

b)恒流充电:在充电电压范围内,充电电流维持在恒定值的充电。

c)均衡充电:为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定范围内而进行的充电。

d)恒流限压充电:先以恒流充电方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电装置自动转为恒压充电。

e)浮充电(简称为浮充):在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时承担经常性负荷的同时向蓄电池充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。

f)补充充电:蓄电池在存放中,由于自放电使蓄电池容量逐渐减少,甚至于损坏,应按厂家说明书定期限进行充电。

g)恒流放电:蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持不变,至放到规定的终止电压为止。

h)蓄电池组容量试验:新安装的蓄电池组,按规定的恒流充电将蓄电池组充满容量后,再按规定的恒流放电至其中任一个蓄电池放至终止电压为止。其蓄电池组的容量按下式计算:

C=Ift ( 5-4-1 )

式中 C — 蓄电池容量,Ah;

If — 恒定放电电流,A;

t — 放电时间,h。

  1. 蓄电池容量符号:

C10—10h(10小时充电或放电率)额定容量,Ah。

j) 放电电流符号:

I10 —10h(10小时充电或放电率)放电电流,A。

  1. 蓄电池的放电制度

a)恒流限压充电:采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30~2.35)V×N(蓄电池的个数)限压值时,手动或自动转为恒压充电。

例如:200Ah额定电压2V的蓄电池108个,10小时放电率的恒流充电电流I10为20A,限压值为2.35×108=253.8V(一般取254V)。

b)恒压充电:在(2.30~2.35)V×N的恒压充电下,随着蓄电池组的端电压上升,充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的监控器倒计时开始启动,当整定的到计时结束后,充电装置将自动地转为浮充电运行。浮充电压宜控制为(2.23~2.28)V×N。

例如:200Ah额定电压2V的蓄电池108个,I10为20A、0.1I10为2A,浮充电压值为2.25×108=243V。倒计时一般设为3小时(当充电电流减小至0.1I10后经3小时后自动转浮充)。

c)补充充电:为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成欠充,补偿不了蓄电池组自放电和爬电、漏电所造成的容量亏损,根据需要设定时间(一般为1~3个月)充电装置将自动或手动进行一次恒流限压充电 恒压充电 浮充电的过程,

直流屏的主要参数及技术指标(见表5-4-1)

表5-4-1直流屏的主要参数及技术指标


今日凌晨1点钟,万众瞩目的苹果发布会如期而至,和大家预期的一样,苹果一口气发布了iPhone6s、iPhone6s Plus、iPad Pro、iPad mini4、第四代AppleTV以及新款AppleWatch这6款产品,尽管两款iPhone的升级少之又少,但至少在国内这两款产品的关注度是**高的,不过苹果对iPhone6s的电池容量和内存两个参数却只字未提。

在发布会之前就列举了新一代iPhone缩水的一项就是电池容量,但是作为压轴出场的iPhone6s,库克并没有介绍电池的规格,要知道在国内,电池容量是手机发布会的一项重要参数,甚至很多用户会以此作为评判手机续航能力的一大标准。

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虽然库克没有介绍这一细节,但是我们可以从苹果**的宣传片看出iPhone6s的电池容量为1715mAh,如果对这一数值没有概念,那就和上一代产品比比吧,iPhone6配备的电池是1810mAh,与我们此前曝光的一致,足足少了95mAh,这就意味着iPhone6s电池容量缩水的消息已经确凿。也难怪苹果整场都未提及这一事宜。

好在苹果在其它方面做出了优化,iPhone6s的续航能力并没有随着电池容量的缩水而减少,根据苹果**公布的数据,新手机可支持14小时的3G通话、10小时的LTE网络上网浏览、11小时的高清视频回放、50小时的音乐播放和10天的待机时间。

另外,大家比较关心的内存也依旧是个疑点,此前多方面详细指出新iPhone的内存增加到了2GB,到底有没有提升就要等到第三方软件做出测试之后才能知晓。从已知的参数来看,几乎都没有超出大家的预测,而且苹果也不会铤而走险,让本已兴奋的果粉们失望吧,因此内存升级到2GB的可能性还是比较大的。


第2章单相光伏并网发电系统结构与工作原理;2.1单相光伏并网发电系统基本原理;图2-1典型光伏发电系统框图;单相光伏并网发电系统由四部分组成,即太阳能电池方;并网光伏发电系统的主要特点是,与公用电网发生紧密;对于光伏并网系统而言,将太阳能经光伏电池阵列转化;太阳能并网逆变器的控制目标是控制并网逆变器的输出;2.2光伏发电系统逆变器的拓扑结构;由于太阳能电池,
第2章 单相光伏并网发电系统结构与工作原理
2.1 单相光伏并网发电系统基本原理
图2-1 典型光伏发电系统框图
单相光伏并网发电系统由四部分组成,即太阳能电池方阵、蓄电池组、逆变器和控制器,其典型的系统框图如图2-1所示。
并网光伏发电系统的主要特点是,与公用电网发生紧密的电联系。光伏发电系统多余的电力向电网供电,不足的电力由电网补。其工作的基本原理是,太阳能电池方阵受到太阳辐照,通过太阳能电池的光生伏打效应,将太阳光能直接转换为直流电能,太阳能电池方阵的输出端经防反充二极管接至控制器。控制器的一对输出端接至蓄电池组,对其进行充、放电保护控制;控制器的另一对输出端通过开关接至逆变器,将直流电逆变为交流电,可以向交流负载供电,也可以通过锁相环节向电网输出与电网电压同频、同相的交流电。这样就构成了一个完整的发电、输电和供电系统。
对于光伏并网系统而言,将太阳能经光伏电池阵列转化成电能馈送给交流电网,其间能量的传递与转换可以有很多种方式,并网逆变器的结构也因而有所不同,可以是直接从太阳能电池到电网的单级DC- AC变换结构,也可以是 DC- DC和DC- AC的两级变换结构。对于小功率光伏并网发电系统,由于光伏电池阵列的输出电压比较低,因而更多的采用了先通过一级DC- DC变换器升压,然后再通过一级DC- AC逆变器的两级变换并网结构。
太阳能并网逆变器的控制目标是控制并网逆变器的输出电流为稳定的高质量的正弦波电流,同时还要求并网逆变器输出的电流与电网电压同频、同相,因此需要采用合适的控制策略以达到上述的控制目标。
2.2光伏发电系统逆变器的拓扑结构
由于太阳能电池,燃料电池每个单元的输出电压较低,所以在串联数量很少的情况下,并网逆变器的输入电压较低,这样并网逆变器就需要具有直流电压的提升和逆变的功能。通常并网逆变器依照级数可以划分为单级式逆变器和多级式逆变器。单级指直流电压的提升和产生正弦波的输出电流或者输出电压在同一级电路中完成。多级即指在前一级或者前几级电路中实现了电压的升降或者隔离,在后级的电路中实现了DC/AC的变换,常见的是两级逆变器。还有一些逆变器可以认为是两级也可以认为是一些复杂的单级变换器。
2.2.1单级式光伏并网逆变器
单级式逆变器结构简单,成本较低,但是单级式非隔离型升压的程度有限,靠电感的储能实现,所以仅适用于较小功率场合,不适合于并网运行。
单级式结构的逆变器所有的控制都在逆变环节中实现,即**功率点的跟踪控制和逆变并网控制。单级式结构逆变器所并电网为低电压电网,可以直接接入电网供电;如果单级式结构逆变器所并电网为高电压电网,并且光伏阵列输入电压较低,则逆变器输出需升压变压器后接入电网,该变压器不仅具有升压作用,还具备滤波和隔离作用。单相单级式逆变器的结构如图1.8所示。
单级式逆变器系统由光伏阵列、稳压滤波电容、单相全桥逆变电路、并网滤波电感和市电电网组成。单级式逆变器系统只有一个逆变环节,因此该系统的结构比较简单,相应的效率比较高,但是所有的控制算法都在在该环节中实现,导致整个的控制系统比较复杂。另外,由于光伏阵列的输出直接输入逆变器中,导致光伏阵列的电压输出有两倍工频的纹波电压,因此需要在光伏阵列的输出侧加入大功率的滤波电容,来抑制电压纹波,如果滤波电容的选取较大,将会降低光伏系统的MPPT的响应速度。
销售:王浩 
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