品牌:直流屏电源
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● 充电模块采用自然冷却方式,平均无故障时间大幅提高,而且可用于环境相对恶劣的场所; ● 充电模块可带电插拔,平均维修时间大幅减少; ● 采用国际新软开关技术,主要器件采用高质量的名牌产品; ● 硬件低差自主均流技术,模块间输出电流大不平衡度优于± 5% ● 可靠的防雷和高度的电气绝缘防护措施,绝缘监测装置实时监测系统绝缘情况,确保系统和人身安全; ● 监控模块采用大屏幕液晶触摸屏显示,真人语音告警; ● 监控程序采用面向对象的设计思想,模块化编程,有利于程序维护与升级; ● 可通过监控模块进行系统各部分的参数设置,具有详细的在线帮助功能; ● 具备平滑调节输出电压和电流,蓄电池自动温度补偿等**功能; ● 现代电力电子技术与计算机技术相结合,实现对电源系统的“遥测、遥控、遥信、遥调”以及实现无人值守; ● 蓄电池自动管理及保护,实时自动监测蓄电池的端电压,充、放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充,设有电池过欠压和充电过流声光告警。 ● 装置可通过公共电话线进行程序支持,实现远程维护诊断。 直流屏监控模块珠海直流屏电源常用技术术语
技术指标 1) 交流测量精度:220V及380V±15% 范围内 ≤ 1.0 % 2) 直流测量精度:控母电压: 110V~240V范围内 ≤ 0 .5% 合母电压: 286V~198V范围内 ≤ 0.5% 充电电压: 286V~198V范围为 ≤ 0.5% 电池电压: 12.5V±10%范围为 ≤ 0.5% 控母、充电电流: 10%Ie~100%Ie范围内 ≤ 0.5% 3) 充电控制参数:调压口输出电压(DC):0 ~ 8.0V受控 (100mA) 4) 温度检测:1路电池室温度 -40℃~125℃ 109路电池温度巡检 -55℃~125℃ 5) 电池在线检测: 256路 直流屏原理图 6) 绝缘在线检测: 8~64路,可定制 7) 支路开关状态检测: 8~64路 8) 硅链控制: 5级 9) 故障记录: 64条 10) 继电器触点:220V / 2A 工作条件 1) 工作电源: AC320V~420V 试机电源: AC320V~420V 50Hz±10% 2) 工作环境温度 : 0℃ ~ 45℃ 3) 空气相对湿度: ≤ 85RH 4) 运行场所: 无强烈振动和冲动、无严重尘埃、无腐蚀性气体、无导电性和爆炸性介质、通风良好。 5) 适用范围:DC110V系统,DC220V系统均能满足使用。 说明:本说明书的参数设置均以220V系统为例,110V系统参数作相应调整 3系统配置直流电源系统由多功能监控模块,高频开关充电模块,电池模块、直流馈出等几部分组成。 3.1直流系统监控模块直流屏多功能集中监控模块是自行开发,全数字化控制、保护、管理、测量的新型直流监控装置。装置硬件高度集成化,采用单板结构(All in one),内含绝缘监察、电池检测、接地选线、电池活化、硅链稳压、微机中央信号等功能。主机配置大液晶触摸屏,各种运行状态和参数均以汉字显示,整体设计方便简洁符合用户使用习惯。 调试方法 1、首先检查一次和二次回路接线是否正确-主要是查致命错误,比如说弱电接口接上强电了,应该接入直流信号却接入交流信号了,还有就是短路问题。 2、避免了以上的原因,断开所有的断路器和保险,接通交流电源,测试交流双电源切换装置是否工作正常,双电源切换装置的下口电压是否正常。 3、交流部分测试正常后,依次闭合充电模块的交流开关,观察模块是否正常启动并测量模块输出电压和极性。 4、充电模块启动正常并输出电压和极性正确后,接通电池组开关及各母线开关,测量电池组开关下口、合母、控母电压和极性是否正确,并观察电压表计是否方向打翻。 5、一次接通馈出开关,分别测量馈出开关对应的端子电压和电压极性是否正确。 6、上述内容为一次回路的调试,上述步骤测量调试完毕后,接通监控电源。 7、监控上电后,观察监控显示是否正常和各个检测模块是否工作正常。 8、监控装置通电正常后,首先查看监控显示器上的报警信息,如果有报警信息,则按照报警信息查找相关问题,如没有,则查看监控装置显示的电压值、带上负载的电流值、开关量信息等。 9、监控上的主要模拟量、开关量信息经查看并测试正常后,开始测试直流母线的绝缘报警及支路接地阻值,一般220V系统可以用25-100K电阻测试,110V系统可以用7-100K测试。 10、电池巡检测试,好将规定路数的电池都接入电池巡检,测试整体性能,如现场条件不够,可以拿单节电池依次测试。 至此为止,调试完毕,剩下的就是检查元器件安装紧固、导线与元器件是否有松动及工艺问题了。1.充电
蓄电池从其化直流电源(如充电器)获得电能电做充电。
2.放电
蓄电池对外电路输出电能时叫做放电。
3.浮充放电
蓄电池和其他直流电源并联,对外电路输出电能叫做浮充放电,有不间断供电要求的设备,起备用电源作用的蓄电池都处于该种放电状态。
4.电动势
外电路断开,即没有电流通过电池时在正负极间量得的电位差,叫做电池的电动势。
5.端电压
电路闭合后电池正负极间的电位差叫做电池的电压或端电压。
6.蓄电池的容量
通常电源设备的容量用Kv·A或kW来表示。然而,作为电源的VRLA电池,选用安时(A·h)表示其容量则更为准确,蓄电池容量定义为∫t0tdt,理论上t可以趋于无穷,但实际上当电池放电低于终止电压明仍继续放电,这可能损坏电池,故t值有限制,电池行业中,以小时(h)表示电池的可持续放电时间,觉的有C24、C20、C10、C8、C3、C1等标称容量值。
小电池的标称容量以毫安时(mA·h)计,大电池的标称容量则以安时(A·h)、千安时(kA·h)计,电信工业常取C10、C8等标称容量值。例如,常见的Deka电池12AVR100SH为12V单体,100 A·h容量,即可持续放电10h,电流为10A,共放出安时数为10*10=100 A·h(实际测试中,为使电流值保持恒稳,当电压变化时,应调整外电路负载,以便计量)。
7.蓄电池的理论容量、实际容量、标称容量
理论容量也称计算容量由电池极板所含活性物质的量决定,铅酸蓄电池的电化当量对于Pb,4价为0.517 A·h/g,2价为0.259 A·h/g,对于Pb02,4价为0.488 A·h/g,2价为0.224 A·h/g,根据电化当量与活性物质的量计算出来的容量叫做蓄电池的理论容量。实际容量是指蓄电池放电时所测得的容量,取决于活性物质的量及利用率,活性物质与铅板相关,但并不等同于铅重量,利用蓄与蓄电池极板的结构形式、放电电流的大小、温度、终止电压、原材料质量及制造工艺、技术和使用方法有关,而且是变化的,当今,已知单块极板**容量为100 A·h/2V。
额定容量又称为标称容量,即在制造厂规定的条件下,蓄电池能放出的**工作容量,例如,97 A·h电池标称100 A·h,有些厂家的电池则是在使用几个循环之后,实际容量达到或超出标称容量。
8.电量效率(安时效率)
输出电量与输入电量之间的比叫做电池的电量效率,也叫做安时效率。
9.自由放电率
由于电池的局部作用造成的电池容量的消耗,容量损失与搁置之前的容量之比,叫做蓄电池的自由放电率。
10.使用寿命
蓄电池每充电、放电一次,叫做一次充放电循环,蓄电池在保持输出一定的容量的情况下所能进行的充放电循环次数,叫做蓄电池的使用寿命。
11.放电率
放电率表示蓄电池放电电流大小,分为时间率和电流率,放电时间率指在一定放电枪兵上蓄电池放电至放电终止电压的时间长短,例如在25℃环境下如果蓄电池以电流It放电至放电终止电压的时间为t这一放电过程称为t小时率,放电It称为t小时率放电电流,IEC标准,放电时间率有20、10、5、3、1、0.5小时率及分钟率,放电电流率是为了比较额定容量不同的蓄电池电流大小而设立的,t小时率放电电流以It表示,通常以10小时率电流为标准I10表示。
12.放电终止电压
在25℃环境温度下以一定的放电率放电至能再反复充电使用的**电压称为放电终止电压,一般10小时率蓄电池单体放电终止电压为1.8V,3小时率蓄电池单体放电终止电压为1.8V,1小时率芳电池单体放电终止电压为1.75V。