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应急供电电源和备用电源

应急供电电源和备用电源
应急供电电源和备用电源

应急供电电源和备用电源

本工程供电电源暂定采用双路35kV电源供电,两路电源互为备用,可以满足一、二级负荷的供电电源要求。

地下车库内部分疏散照明另采用自带蓄电池做应急备用电源的灯具或采用EPS集中供电电源系统做应急电源,以满足应急照明的应急转换时间要求。

由各变电所10/0.4kV变压器低压侧开始设置独立的应急电源系统和备用电源系统,应急电源系统主要供保证人体健康和安全及避免对环境或其它设备造成损失的的安全设施用电,如安全防范系统设备用电及消防设备用电;备用电源是当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置的或其某些部分所需的电源,如生产电力负荷及计算机系统设备用电,备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

备用电源的容量按16000kVA考虑,除满足消防设备用电容量外,可满足生产电力负荷的需求,或由业主根据生产情况通过调度满足容量要求。

10kV配电系统采用单母线分段形式,每段母线的电源分别引自一台35kV变压器10kV母线段,使其满足一、二级消防设备电源的供电要求。

变压器0.4kV低压侧采用单母线分段接线方式。火灾发生时,自动或通过智能电网管理系统切除非消防设备用电,只带应急设备用电。

各建筑物内消防控制中心、消防分控中心、消防值班室(兼)、消防水泵房、高低压配电室、智能电力监控中心、生产调度指挥中心、信息中心机房、能源管理中心、电话总机房、消防风机房、安全疏散通道等部位应急照明电源分区采用EPS集中电源做应急电源,其他场所根据规范要求部分采用自带蓄电池做应急备用电源的灯具。

安全防范系统、消防报警及联动控制系统、防火漏电报警系统、计算机信息系统、35kV及10kV计算机监控系统、保护装置及通信设备等除采用双回路供电外,还采用UPS或EPS电源做应急电源或备用电源。

10kV供电方案的制定要点

10kV供电方案的制定 一、训练目标 本次训练项目包含制定10kV供电方案应遵循的原则、供电方案的主要内容和注意事项等内容。通过实际操作,使用电检查人员掌握10kV供电方案制定的方法。 二、训练对象 本项目训练对象为用电检查工种级员工。 三、训练学时 8学时。 四、训练场地、主要设备和工器具、材料 训练场地:典型客户配电训练室。 主要设备:高、低压开关柜,高、低压计量柜,电容器柜等。 五、训练内容 (一)制定供电方案的基本原则和基本要求 1.制定供电方案的基本原则 (1)在满足客户供电质量的前提下,方案要经济合理; (2)符合电网发展规划,避免重复建设;方案的实施应注意与改善电网运行的可靠性和灵活性结合起来; (3)施工建设和运行维护方便; (4)考虑客户发展的前景; (5)特殊客户,要考虑用电后对电网和其他客户的影响; 2.制定供电方案的基本要求

(1)根据客户的用电容量、用电性质、用电时间,以及用电负荷的重要程度,确定高压供电、低压供电、临时供电等供电方式; (2)根据用电负荷的重要程度确定多电源供电方式,提出保安电源、自备应急电源、非电性质的应急措施的配置要求; (3)客户的自备应急电源、非电性质的应急措施、谐波治理措施应与供用电工程同步设计、同步建设、同步投运、同步管理。 (二)lOkV电压等级供电方式的范围 (1)客户用电设备总容量在100kVA~8000kVA时(含8000kV A),宜采用lOkV供电。无35kV电压等级的地区,lOkV电压等级的供电容量可扩大到15000kVA。 (2)下列情况下,用电容量不足100kW,也可采用10kV供电: 1)客户提出对供电可靠性有特殊要求,如通信、医疗、广播、计算中心、机要部门等用电; 2)对供电质量产生不良影响的负荷,如整流器、电焊机等; 3)边远地区的客户,为了利于变压器的运行维护和故障的及时处理,经供用双方协商同意的。 (三)制定10kV供电方案的步骤 1.用电负荷性质及级别 根据负荷用途,明确负荷性质。根据用电负荷分级原则及分级标准,分析客户用电负荷属于哪一级负荷,分清是一般客户还是重要客户,以便确定供电方式。 2.供电容量

运放双电源供电改为单电源供电及其之间的区别

运放双电源供电改为单电源供电及其之间的区别 大部分运算放大器要求双电源(正负电源)供电,只有少部分运算放大器可以在单电源供电状态下工作,如LM358(双运放)、LM324(四运放)、CA3140(单运放)等。需要说明的是,单电源供电的运算放大器不仅可以在单电源条件下工作,也可在双电源供电状态下工作。例如,LM324可以在、+5~+12V单电源供电状态下工作,也可以在+5~±12V双电源供电状态下工作。 在一些交流信号放大电路中,也可以采用电源偏置电路,将静态直流输出电压降为电源电压的一半,采用单电源工作,但输入和输出信号都需要加交流耦合电容,利用单电源供电的反相放大器如图1(a)所示,其运放输出波形如图1(b)所示。 该电路的增益Avf=-RF/R1。R2=R3时,静态直流电压Vo(DC)=1/ 2Vcc。耦合电容Cl和C2的值由所需的低频响应和电路的输入阻抗(对于C1)或负载(对于C2)来确定。Cl及C2可由下式来确定:C1=1000/2πfoRl(μF);C2=1000/2πfoRL(μF),式中,fo是所要求最低输入频率。若R1、RL单位用kΩ,fO用Hz,则求得的C1、C2单位为μF。一般来说,R2=R3≈2RF。

图2是一种单电源加法运算放大器。该电路输出电压Vo=一RF(V1/Rl 十V2/R2十V3/R3),若R1=R2=R3=RF,则Vo=一(V1十V2十V3)。需要说明的是,采用单电源供电是要付出一定代价的。它是个甲类放大器,在无信号输入时,损耗较大。 思考题(1)图3是一种增益为10、输入阻抗为10kΩ、低频响应近似为30Hz、驱动负载为1kΩ的单电源反相放大器电路。该电路的不失真输入电压的峰—峰值是多少呢?(提示:一般运算放大器的典型输入、输出特性如图4 所示);(2)图5是单电源差分放大器。若输入电压为50Hz交流电压,V1=1V,V2=O.4V,它的输出电压该是多少呢?

煤矿供电系统事故应急预案

煤矿供电系统事故应急预案 1事故类型和危害程度分析 矿井的主通风机、主排水泵、升降人员的立井提升机等设备均为第一类负荷,矿井用电负荷因突然停电,会造成矿井停风、排水中断、正在提升人员的提升机突 35KV、 1.1 1.2 1.3 高压供电设施线路存在不安全隐患,造成供电系统全部或部分停电。 1.4雷电的形成与危害 当不同的电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时,会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀,产生雷击电流,可达数百千安,雷电放电时间短,电压高,具有很大的破坏力,会造成矿井全部停

电。 1.5电缆着火事故 动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使 1.6 1.7 1.8 供电事故的发生无规律可寻,供电事故多发生在夏季雷电多雨时和冬季天气变化较大时,供电事故影响范围较大。供电事故的响应级别一般为Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级及以下级别。 2应急处置基本原则 煤矿机电事故将本着“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,坚持事故应

急与预防相结合,依靠科技,依法规范,不断改进和完善应急救援手段的原则。 2.1事故报告原则 事故发生后,及时向公司应急指挥部报告。 2.2统一指挥原则 2.3 限度。 2.4 2.5属地管辖和分级处置原则 统一领导,分级负责。在矿统一领导和组织协调下,各有关部门按照各自职责和权限,负责有关生产安全事故灾难的应急管理和应急处置工作。 2.6妥善处理善后原则

按照相关规定,在事故抢险救援的同时,应尽快开展善后处理工作。根就有关政策和法规,结合实际情况,采取“一对一”的保护安抚等措施,积极妥善处理善后事宜,有效维护社会稳定。 3组织机构及职责 3.1 3.2 (1) (2)教育和督促所有从业人员严格执行本单位的生产安全规章制度和安全操作规程,并向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急处置措施。 (3)事故发生时,立即组织自救,防止事故扩大,努力将事故危害降低到最低限度。

电脑双电源供电方案解决方法

电脑双电源供电方案解决方法 2009-12-05 14:28 电脑硬件的迅速发展不光提高了电脑的运行速度。在运行速度加快的背后,电脑的功耗也是直线上升,在2006之前几乎所有的桌面电脑用300W的电源就可以完美解决。而在今天一张高端显卡的功耗就超过了200W,一个中高档CPU的功耗就125W。很多电脑基本都是标配400W甚至500W-800W的电源,更有高端电源输出功率都达到2000W。这让你不得不考虑买更大输出功率的电源。然而高端电源的价格并不是每个人都能接受的,一个800W的电源价格更是高达1500多元。另外很多人在购买了新配件(比如显卡等大功耗配件)升级后发现电源功率不够又得升级电源,这又是一大笔开销,另外升级换下的电源也只能闲置浪费掉。 相信很多朋友都听说过电脑双电源供电方案,其实这并不神秘,利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输出。今天我就告诉你如何实现双电源供电。 (1)双 ATX 电源工作原理 对于ATX电源,当用户按下机箱上的电源开关后,主板就会给 ATX电源送出一个启动信号,我们称之为PS-ON信号(一个高电平信号),在电源收到这个PS_ON信号之后,ATX的主电源电路才会开始工作并输出电流。而当我们要关机的时候,通过主板上的POWER按钮,可以让主板停止向ATX电源输出PS_ON信号,这个时候,ATX电源的主电源部分就停止工作,并截止电路的输出了。 对于双电源,我们只要将这个由主板产生的PS_ON信号,也同步输出到另一个ATX的电源的PS_ON信号端,从而同步的激活第2部ATX电源一起工作。实际上,我们需要做的事情很简单,将两台ATX电源PS_ON用一根导线连接起来,而两台 ATX 电源的“电源地”再用一根导线连接起来就可以了(如图5)。 图5 (2)实际改造过程

备用电源扩容方案

UPS电源扩容方案 1.主机房现状分析 1.1主机房供电现状 UPS电源由市电2回路接入,为UPS电源提供交流电。主机房的交换机和前置电脑设备由UPS电源提供,其他设备由市电接入。断电后UPS系统供电时间理论值为6个小时。 目前UPS电源品牌为美国山特公司生产,型号为C3KS,可接入250V 交流电源,内置8个铅酸蓄电池。蓄电池型号为6-GFM-100,额定容量为100AH,均充电压为14.5V。 1.2主机房电源存在的问题 系统运行以来,各项输入、输出参数运行良好。性能稳定,为机房交流负载提供了良好的运行设备。但系统面临2个问题急需解决: (1)会议室电脑急需机房电源供电:目前会议室的电脑均直接接入市电,尚未接入UPS系统。如果停电,会对系统的监测产生影响。 (2)目前电源负载有限:根据推算前置电脑和交换机设备输出功率为166~200瓦。UPS电源额定功率为3KV A,可输出总功率为1800~2400瓦。电池额定总容量为800AH,额定总功率为9600瓦。但是UPS电源系统仅能供电2个小时。如果接入会议室电脑设备,供电时间不超过1个小时。 2.扩容方案 2.1.Ups电源电池组选择 经估算,前置电脑和交换机设备输出功率为300~400瓦,UPS电源输出总功率为1800~2400瓦,额定总功率为11600瓦。会议室4台电脑电源功率分别为126瓦、128瓦、126瓦和128瓦。柯尼美能达复印机消耗功率1000瓦,气象局突发灾害一体机260×2=520瓦。 2.2 UPS电源转换系统型号选择

UPS电源系统型号为C3KS已能满足电源转换的要求,建议暂不更换。主机上有3个电源插座,还可接入一套蓄电池设备。蓄电池可增加3套共24个。2.3室内布线选择 山洪灾害预警系统实施过程中,工程师对原有线路进行了改造,目前尚不清楚电源线路走向。需重新架设一条连接机房的电源线路,可选择一般室内布线方案。

双电源 核相方案

***********10kV用电工程10kV开闭所双电源 相位核对方案 批准: 审核: 编写: ***********公司********公司 2016年12月01日 1、核相人员: 1-1、负责(联系)人: 1-2、现场指挥: 1-3、工作成员: 2、********10kV用电工程10kV开闭所正常的运行方式: 2-1、35kV**变电站10kVI段10kV***I回与10kVII段***线形成双电源的供电结构,正常时10kVI段10kV***I回作主供电源,10kVII段****线处于热备用状态。 3、准备工作及核相时间: 3-1、准备工作:

3-1-1、10kV开闭所核相前应检查线路开关状态与方式应一致。3-1- 2、合上10kV****I回933开关、将主供电源送至10kV开闭所 ******II回912开关间隔让电缆头带点,********II回912开关应处于冷 备用状态。 3-1-3、准备好高压核相指示器(无线核相器),并检查核相器能否正常工作。 3-2、核相时间及地点: 时间:2014年12月06日 地点:********10kV用电工程10kV开闭所内******II回912开关与*********I 回911开关进线电缆处。 4、核对相位步骤: 4-1、核对********10kV用电工程10kV开闭所内********II回912开关与 *********I回911开关进线电缆头处电源相位是否一致。 4-2、以备用电源*******I回911开关进线电缆头相位为基准,如果相位不正确,则通知负责人上报当值调度员,停电后更换*********II回912开关电缆头。 5、核对过程中应注意事项: 5-1、测量前,必须严格检查相位核相器能否正常工作,绝缘棒与核相器连接及附件安装是否正确、牢固。 5-2、必须在良好的天气下进行。 5-3、测量时必须带绝缘手套,并设专人( )监护。 5-4、测量过程中,必须在负责人正确指导下方可测量。 5-5、核相后,必须填写核相表,并经施工单位和运行管理单位双方人员签名确认。

使用单电源的运放交流放大电路(含同相和反相输入式)教学教材

使用单电源的运放交流放大电路(含同相和反相输入式)

使用单电源的运放交流放大电路 在采用电容耦合的交流放大电路中,静态时,当集成运放输出端的直流电压不为零时,由于输出耦合电容的隔直流作用,放大电路输出的电压仍为零。所以不需要集成运放满足零输入时零输出的要求。因此,集成运放可以采用单电源供电,其-VEE端接"地"(即直流电源负极),集成运放的+Vcc端接直流电源正极,这时,运放输出端的电压V0只能在0~+Vcc之间变化。在单电源供电的运放交流放大电路中,为了不使放大后的交流信号产生失真,静态时,一般要将运放输出端的电压V0设置在0至+Vcc值的中间,即V0=+Vcc/2。这样能够得到较大的动态范围;动态时,V0在+Vcc/2值的基础上,上增至接近+Vcc 值,下降至接近0V,输出电压uo的幅值近似为Vcc/2。图3请见原稿 1.2.1 单电源同相输入式交流放大电路 图3是使用单电源的同相输入式交流放大电路。电源Vcc通过R1和R2分压,使运放同相输入端电位由于C隔直流,使RF引入直流全负反馈。所以,静态时运放输出端的电压V0=V-≈V+=+Vcc/2;C通交流,使RF引入交流部分负反馈,是电压串联负反馈。放大电路的电压增益为 放大电路的输入电阻Ri=R1/R2/rif≈R1/R2, 放大电路的输出电阻R0=r0f≈0。 1.2.2 单电源反相输入式交流放大电路

图4是使用单电源的反相输入式交流放大电路。电源V cc通过R1和R 2分压,使运放同相输入端电位为了避免电源的纹 波电压对V+电位的干扰,可以在R2两端并联滤波电容C3,消除谐振;由于C1隔直流,使RF引入直流全负反馈。所以,静态时,运放输出端的电压V0=V- ≈V+=+Vcc/2;C1通交流,使RF引入交流部分负反馈,是电压并联负反馈。 放大电路的电压增益为放大电路的输入电阻Ri≈R,放大电路的输出电阻R0=r0f≈0。 2 运放交流放大电路的设计 在设计单级运放交流放大电路时, (1)选择能够满足使用要求的集成运算放大器。在采用电容耦合的交流放大电路中,由于电容隔直流,交流放大电路输出的温度漂移电压很小。因此,对集成运放漂移性能的要求可以降低,主要从转换速率、增益带宽、噪声等方面来考虑选用集成运放。对脉冲信号、宽频带交流信号和视频信号等,应选用转换速率较高、增益带宽至少是最高工作频率10倍的集成运放。对音质要求比较高的音频交流放大电路中常采用高速低噪声的集成运放,如双运放的4558、NE5532等。 (2)确定采用双电源供电还是单电源供电。在使用条件许可的情况下,运放交流放大电路尽量采用双电源供电方式,以增大线性动态范围。当集成运放双电源使用时,正、负电源电压一般要对称。且电源电压不要超过使用极限,电源滤波要好。为了消除电源内阻引起的低频自激,常常在正、负电源接线与地之间

10KV备用电源运行方案

白水河电厂10KV后备电源运行方案 一、前言 发电厂厂用电供电系统中,有大量的机电、机械设备,用以保证主设备和辅助设备的正常运行,这些机电设备以及全厂的运行操作、试验、检修照明、电焊等都是电厂安全、稳定运行有力保障。厂用电供电可靠、运行维护灵活方便、合理,是防止电厂人身伤亡、设备损坏、机组正常运行的必要条件。 二、概况 1、白水河一级总装机3×2000KW,1、2号机为扩大单元接线, 经6.3KV母线汇入1号主变低压侧;3号机为单元接线,接入2号主变低压侧。41B厂用电由6.3KV母线经606DL接入高压 侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由10KV母线经607DL 接入高压侧,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 2、白水河二级总装机2×17WW,1、2号机为扩大单元接线, 经10KV母线汇入1号主变低压侧。41B厂用电由10KV母线经013DL接入高压侧,低压侧为Ⅰ段厂用电;42B厂用电由一级 厂6.3KV母线经604DL—61B高压侧—10KV白长线接入高压侧014DL,低压侧为Ⅱ段厂用电;两台厂用变压器互为暗备用。 3、为确保一二级电厂厂用电安全可靠,由天生桥二级接一10KV 电源作为后备电源,其接线如图:

三、厂用电运行方案 1、正常运行时,白水河一级厂用电由41B(自用电源)供给;白水河二级厂用电由41B(自用电源)供给;10KV长白线由白水河一级经604DL供给,白水河二级保险001FU取下。 2、二级厂用电故障,备用电源由一级厂供给; 3、一、二级同时失去自用电源,由天二供给电源; (1)断开一级厂601DL、602DL、608DL,并拉至检修位置; (2)合上白水河二级保险002FU,对二级供电; (3)合上白水河一级保险003FU,对一级供电。 四、10KV后备用电源管理 1、长田仓库侧电源不能随意使用,白水河二级保险001FU取下,存放于中控室,紧急情况时启用; 2、使用前应先向天生桥申请(紧急情况下可先启用后汇报); 3、启用二级保险001FU前,必须通知一级,做好安全措施,并做好

供电系统事故应急预案

供电系统事故应急预案 第一节总则 1、编制目得 为了保证我矿主供电系统安全可靠供电,有效预防、控制与处理主供电系统各类事故,维护矿区稳定,保障煤矿生产经营秩序得正常进行,加强应急管理工作,结合集团公司地面主供电系统实际,制定本应急预案。 2、工作原则 1)预防为主。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”得原则,加强供电安全管理,突出对突发事故得预防与控制,加强危机管理,定期进行安全检查,及时排查与消除供电系统缺陷,提高供电系统运行 得可靠程度,有效防止重特大供电安全产事故发生;组织开展有针对 性得反事故演习,提高重特大突发事故处理、应急抢险以及快速恢复供电系统运行正常得能力。 2)统一指挥。对供电系统突发事故,坚持“统一指挥、组织落实、措施得力”得原则,在各级领导与机构得统一指挥与协调下,积极有 效得开展对突发事故处理、事故抢险、系统恢复、应急救援、维护稳定、恢复供电等各项应急工作。

3)快速反应。在应急处理各类突发事故时,应在保证安全得前提下坚持一个“快”字。做到反应快、报告快、处理快、恢复快。 4)保证重点。遵循“统一调度、保证重要区域、重点用户保安用电”得原则,在突发事故得处理过程中,将保证主供电系统得安全放在第一位,采取一切必要手段,限制突发事故范围扩大,防止发生主供电系统大面积停电。在供电系统恢复中,优先恢复重要区域、重点用户与重要输变电设备,努力提高整个系统得恢复速度与效率。 3、编制依据 本预案依据《中华人民共与国安全生产法》、《中华人民共与国电力法》、《电力设施保护条例》、《国家处置电网大面积停电事件应急预案》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《江苏省处置电网大面积停电事件应急预案》等相关法律、法规,结合集团公司主供电系统得危险源状况、危险性分析情况与可能发生得事故特点,制定本预案。 4、适用范围 本预案适用于山西华润鸿福煤业有限公司主供电系统安全稳定运行构成重大影响与严重威胁得各类突发事故。 第2节组织指挥体系及职责

单电源供电运放电路设计

单电源供电运放电路设计 模拟电路设计,在学习中还属于薄弱环节。以设计单电源供电、由运用运放构成、输入方波、输出三角波的电路为例,探讨一下设计中一些需要考虑的问题。 1. 运放双电源供电 运放通常使用正负相等的双电源供电,输入信号和输出信号均以“地”(电位为0)为参考点。 -+o m V +m -V 图 1.1 图1.1双电源供电电路需要关注如下问题: (1)电路的静态(输入信号为0,输入端接地)时,同相、反相输入端直流电位应近似为0(理想为0),输出端为0(0为运放理想情况,实际可能相差较大,因为运放开环具有极高增益、且有运放的失调、R 的差异等)。静态输出不为0的解决办法是:在电容上并联一个100--500倍R 的电阻,使电路在静态时形成-100到-500倍增益的放大电路,选用100—500倍R 的并联电阻,是让RC 的积分特性仍近

似为RC 确定(100-500R 的影响近似忽略)。此时输出静态电压若还有较小的输出静态电位偏差(指不为0),可通过运放的调零电路解决。电路如图1.2所示。 -+o R m V +m -V 图1.2 (2)运放反相输入端的电阻,称为静态平衡(匹配)电阻,主要抵消运放输入电流在输入端产生微小差模直流电压。这里需要注意,运放的两个输入端必须有直流通路,为其提供输入电流,这样运放才能在放大状态下正常工作。LT1226运放内部的输入部分电路见图1.3。除加电源外,只有给运放内部T1、T2的基极适当的直流偏置(适当的直流电位及基极电流),才能工作于放大区。

图1.3 2. 运放单电源供电 运放使用单电源供电,需要将电路的静态工作电位调整到0.5VCC 。即两个输入端及输出端的静态电位均应为0.5VCC 。解决的办法之一是通过两个电阻分压,提供给运放的输入端。类似与晶体管电路中讲 到的分压式负反馈偏置电路,分压电路需要有稳定的分压值,使基极电流的影响可以忽略。电路见图1.4。 -+i v o v R m V +m -V 图1.4

二路供电专项方案

二路电源供电专项方案 1.目的 预防隧道施工期间一路电源突发性停电对施工安全造成影响,对可能出现的现场照明不够、疏散人员困难、机械设备突然停止运行及伤害事故等紧急情况进行预防和控制,尽量避免各种安全隐患,保证人员和财物的安全。 2.适用范围 中铁十六局集团北京站至北京西站地下直径线1 标项目经理部 3.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《铁路工程施工安全技术规程》TB10401.1-2003 4.隧道内施工用电设备 隧道内施工用电统计 施工临时用电主要考虑隧道内小型机械使用、现场工作照明。电源由城市电网引进现场箱变,再由箱变分两路电源进行供电和配电。 低压供电系统采用TN-S 接地保护系统。低压供电方式为放射式,直接由现

场箱式变压器(一级控制)引出,送至隧道内各分配电箱(二级电箱)。 隧道内的照明单独一路电源供电。电压为36 伏。动力电源分两路进隧道, 电压为400 伏特。一路正常使用,一路备用电源。 应急电源作用 备用电源供电范围:紧急照明、部分通风机、喷锚机(2 台)、电焊机一台 备用电源合计功率:5+50+11+30=96KW 际情况进行启用。 该功率为最大使用功率,根据实备用电源电缆选型:聚氯乙烯绝缘电缆3*95+2*50mm 。 动力用电电缆采用明敷设,用绝缘瓷瓶悬挂在隧道内侧,用绝缘绑扎带进行 固定,距离隧道底面2.5 米。电缆主要规格有3*120+2*70mm 和 3*95+2*50mm 。照明电线为BVR 多芯铜芯线。 发电机应急电源电路图 变压器(500KVA) 变压器(500KVA) 发电机电源进线 发电机进线发电机(150K W) 主电源备用电源 开关(400A) 下井主电源进线开下井备用电源进线开关 关(400A)(400A)备用设备 和照明功 率96K W 竖井 二路电源供电流程 图 发电机启动说明流程图 二路电源电气线路图2 2 2备用发电机150K W

供电系统突发事故应急措施

编号:AQ-JS-02934 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 供电系统突发事故应急措施 Emergency measures for power supply system accidents

供电系统突发事故应急措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一.外线故障 1.大厦设计要求:主供停电,备供自动投入。当外线故障导致主供电源停电时,值班员工要检查真空开关的指示牌是否分闸,再检查电压和指示灯,当明确失压断电后,将主供电源进线柜真空开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。 2.备用电源处于非自动位置,故主供电源断电时不能自动合闸,检查备供电源进线柜的电表和指示灯,真空开关应处于准备合闸位置,合上备供电源进线柜开关。 3.检查PT柜和变压器出线柜是否正常。 4.检查低压受电柜,并合上低压总开关。 5.向供电局调度室报告并了解外线故障情况。 二.内部故障 1.当高压柜真空开关、高压电缆或变压器出现故障时(短路或接

地),非误操作引起,除该高压柜停电,甚至会引起主供电源或备用电源的受电柜停电,此时值班人员应遵守下列程序: 2.将故障柜的真空开关退出(若引起火警,1人用手提式1211灭火器灭火,1人向消防中心报告)。 3.将故障柜的低压总开关退出,挂“有人工作,禁止合闸”指示牌。 4.将低压母联合闸,保证大厦设施用电。 5.向工程部主管和急修班报告故障经过和处理情况。 6.工程部由电气工程师召集事故分析会,邀请供电局、厂商及有关方面参加,分析事故发生原因和处理措施,并书面总结报告有关部门。 三.市电全停 1.当两路市电全停,启动发电机。 2.退出市电联系开关,合上发电机联系开关,向应急负荷供电,并每隔15分钟检查一次发电机运行状况,如燃油量、水温等。 3.监视市电进线电压与供电局联系,一旦市电恢复正常,立即退

10kV供电方案的制定要点

10kV供电方案的制定 一、训练目标 本次训练项目包含制定10kV供电方案应遵循的原则、供电方案的主要内容和注意事项等内容。通过实际操作,使用电检查人员掌握10kV供电方案制定的方法。 二、训练对象 本项目训练对象为用电检查工种级员工。 三、训练学时 8学时。 四、训练场地、主要设备和工器具、材料 训练场地:典型客户配电训练室。 主要设备:高、低压开关柜,高、低压计量柜,电容器柜等。 五、训练内容 (一)制定供电方案的基本原则和基本要求 1.制定供电方案的基本原则 (1)在满足客户供电质量的前提下,方案要经济合理; (2)符合电网发展规划,避免重复建设;方案的实施应注意与改善电网运行的可靠性和灵活性结合起来; (3)施工建设和运行维护方便; (4)考虑客户发展的前景; (5)特殊客户,要考虑用电后对电网和其他客户的影响; 2.制定供电方案的基本要求

(1)根据客户的用电容量、用电性质、用电时间,以及用电负荷的重要程度,确定高压供电、低压供电、临时供电等供电方式; (2)根据用电负荷的重要程度确定多电源供电方式,提出保安电源、自备应急电源、非电性质的应急措施的配置要求; (3)客户的自备应急电源、非电性质的应急措施、谐波治理措施应与供用电工程同步设计、同步建设、同步投运、同步管理。 (二)lOkV电压等级供电方式的范围 (1)客户用电设备总容量在100kVA~8000kVA时(含8000kVA),宜采用lOkV供电。无35kV电压等级的地区,lOkV电压等级的供电容量可扩大到15000kVA。 (2)下列情况下,用电容量不足100kW,也可采用10kV供电: 1)客户提出对供电可靠性有特殊要求,如通信、医疗、广播、计算中心、机要部门等用电; 2)对供电质量产生不良影响的负荷,如整流器、电焊机等; 3)边远地区的客户,为了利于变压器的运行维护和故障的及时处理,经供用双方协商同意的。 (三)制定10kV供电方案的步骤 1.用电负荷性质及级别 根据负荷用途,明确负荷性质。根据用电负荷分级原则及分级标准,分析客户用电负荷属于哪一级负荷,分清是一般客户还是重要客户,以便确定供电方式。 2.供电容量

单电源供电的交流放大运放电路

运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。 首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。 但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。具体使用方式如下: 1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作; 2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作; 3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。然后在输入点上加上Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc是GND,

然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是Vcc/2+Vin,-Vcc 是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。当然,这里面之所以可以相对的分析电位,是因为有了耦合电容的隔直作用,而电位本身就是一个相对的概念。 这里用的是反相放大电路,同相的原理类似,就是将输入端电位抬高到Vcc/2,同时注意隔直电容的应用。电路大家可以在网上找找,

备用电源自投方案

备用电源自投方案摘要:电源自动投切装置在电力系统中的应用非常广泛,如压变电源 自动投切、备用电源自动投切等,该文就压变电源自动投切、站用电源自动投切提出几种方案,进行分析、比较,并从安全性、可靠性、维护性的角度提出一些建议。 关键词:自动投切装置备用电源压变电源站用电源 电力系统备用电源自动投切装置是为提高电网的安全、可靠运行所采 取的一种重要措施。压变可提供控制、保护、测量、信号等回路的电 源;站用电可提供控制、测量、变电站站内照明、检修、动力,以及 通过整流装置,提供直流系统电源和蓄电池充电电源等。由此可见,保持压变及站用电电源的不间断显得尤为重要。 现将几种压变电源、站用电源的自动投切方案,从运行角度对其原理进行分析比较。 1 压变电源自动投切 压变电源自动投切方案大致有以下几种。 电磁型自动投切装置 有优先级别的两电源单向自动投切 如图1所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,101、103处两对1ZJ 常开接点闭合,105、107 处两对常闭接点打开,控制信号等电源由

1YH 提供。1YH 失电时,1ZJ 线圈失电,101、103处两对1ZJ 常开接 点打开,105、107处两对常闭接点闭合。2YH 有电时,控制信号等电 源由2YH 提供。此时,若1YH 恢复有电,1ZJ 线圈得电,同上原理, 控制信号等电源仍改由1YH 提供。 此方案的特点是两电源单向自动投切,有电源优先级别之分 无优先级别的两电源双向自动投切 HP!幷E 二生財审 电心I B 】 有优光議别的两电源单向自动投切原理图

4 MEV 电压亘翦許 二曲圍為 申氾灾珏日 tEWCEfi 至氏*1佑斗国托 戏;;无优先级刑的两电源収佝自动役切原婪图 如图2所示,1YH有电时,1ZJ线圈得电,A1、A2处两对1ZJ常开接点闭合,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由1YH提供。1YH失电时,1ZJ线圈失电,A1、A2处两对1ZJ常开接点打开,2ZJ线圈回路中1ZJ常闭接点闭合,此时若2YH有电,2ZJ 线圈得电,A3 A4处两对2ZJ常开接点闭合,1ZJ线圈回路中2ZJ常闭接点打开,控制、信号回路电源由2YH提供。 同样的原理,当2YH失电时,若此时1YH有电,控制、信号电源则通过自动投切装置改由1YH提供。 此方案的特点是两电源双向自动投切,互为备用,无优先级别之 微机型自动投切装置

双电源合同

编号: 双电源供用电协议 供电人:(盖章) 用电人:(盖章) 签订地:市区(旗、县)履行期限:年月日至年月日 为确保安全、经济、合理的供用电,依据国家有关法律、法规和行业标准有关规定,经过乙方申请和甲方论证及工程改造验收,甲方确定乙方为双电源用电

客户。为规范乙方双电源用电管理,保障电气作业人员的人身安全和供电设备的正常运行,经双方协商一致,签订本协议,共同信守、严格履行。 一、用电地址:。 二、供电方式: (一)用电人的工作电源由,工作电压为千伏,供电人认定的用电容量为千伏安(千瓦)。 (二)用电人的备用电源为,工作电压为 千伏,供电人认定的用电容量为千伏安(千瓦)。 (三)用电人的自备发电机参数: (四)其它备用电源为:。 (五)闭锁装置类型及闭锁方案: (六)双电源系统接线方式及闭锁装置示意图见附件。 三、系统正常运行方式及倒闸操作方式必须严格遵守以下规定: (一)系统正常运行方式: (二)切换电源的倒闸操作方式: 四、用电管理及违约责任: (一)正常运行时,工作电源与备用电源必须加装可靠的闭锁装置,防止两电源并列向电网反(互)送电。对闭锁装置应定期检查,保证操作安全可靠。 (二)当主备电源供电位置及参数需要发生变动时,用电人必须提出书面申请,终结此协议,重新办理审批手续,重新签订协议。 (三)用电人配合供电人用电检查人员对双电源使用进行定期的检查,检查时不能隐瞒设备缺陷和安全隐患。 (四)用电人接到供电人用电检查人员下发的关于双电源闭锁装置失灵、违

反本协议或有其它影响安全运行的情况的通知时,用电人应尽快安排整改。 (五)用电人在切换电源的倒闸操作前,必须向供电人配电调度联系,经供电人配电调度许可后方可进行操作,操作时无论供电部门的线路是否带电,都必须将一路电源进行停电操作,拉开停电回路的各级开关,有明显断开点并挂警示牌后,再进行另一路电源或备用发电机送电操作,操作过程中必须保证两个电源间可靠闭锁,严禁两个电源间并列运行或反送电,操作完成后,操作人员向甲方配电调度反馈操作情况。 (六)用电人的主电源和备用电源(包括自备发电机)不准向其它客户转供电,也不得超过约定容量用电。 (七)用电人双电源设备编号与名称必须一致,制定现场操作规程,并应提供详细的双电源操作示意图及操作顺序方法。用电人未按规定进行双电源操作,造成事故或影响电力系统运行的,用电人要承担全部责任,同时供电人有权取消其备用电源。 (八)高压双电源客户必须具备模拟图板及装设专用电话,电话应保障其畅通。 (九)高压双电源供电的用电人必须向供电人的配电调度部门和用电检查部门报送值班人员名单。 (十)用电人的电气值班人员,必须熟悉“双电源管理办法”及调度协议的内容、要求,并严格遵守操作规程。 (十一)由供电部门提供两路电源供电的客户,当其中一个回路计划停电时,配电调度或供电所应按设备停运的有关规定提前通知客户停电。 (十二)由供电部门提供两路高压电源供电的客户,供电部门在线路检修、改造过程中,不准随意改变相位,否则应做定相试验,以确保相位正确。 (十三)如用电人未与供电部门签订此协议,把自备发电机或带逆变装置的蓄电池组作为备用电源,或擅自其它单位或个人处引入另一路电源供电或备用的,属违章用电,一经查出,除立即予以取缔外,同时按《电力法》等相关法律、法规进行处理。对拒不拆除备用电源的客户,可按规定程序中止为其供电。 (十四)由于用电人未按规定进行双电源操作,发生事故影响电力系统安全运行的,用电人将赔偿全部的经济损失(否则可按程序中止为其供电),情节严重的将依法追究刑事责任。 五、其它约定事项:(如有重要负荷的用电客户,除取得备用电源外,还应

运放单电源双电源使用方法

运放单电源双电源使用方法 运放作为模拟电路的主要器件之一,在供电方式上有单电源和双电源两种,而选择何种供电方式,是初学者的困惑之处,本人也因此做了详细的实验,在此对这个问题作一些总结。 首先,运放分为单电源运放和双电源运放,在运放的datasheet 上,如果电源电压写的是(+3V-+30V)/(±1.5V-±15V)如324,则这个运放就是单电源运放,既能够单电源供电,也能够双电源供电;如果电源电压是(±1.5V-±15V)如741,则这个运放就是双电源运放,仅能采用双电源供电。 但是,在实际应用中,这两种运放都能采用单电源、双电源的供电模式。具体使用方式如下: 1:在放大直流信号时,如果采用双电源运放,则最好选择正负双电源供电,否则输入信号幅度较小时,可能无法正常工作;如果采用单电源运放,则单电源供电或双电源供电都可以正常工作; 2:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,采用正负双电源供电都可以正常工作; 3:在放大交流信号时,无论是单电源运放还是双电源运放,简单的采用单电源供电都无法正常工作,对于单电源运放,表现为无法对信号的负半周放大,而双电源运放无法正常工作。要采用单电源,就需要所谓的“偏置”。而偏置的结果是把供电所采用的单电源相对的变成“双电源”。具体电路如图:首先,采用耦合电容将运放电路和其他电路直流隔离,防止各部分直流电位的相互影响。然后在输入点上加上

Vcc/2的直流电压,分析一下各点的电位,Vcc是Vcc,in是Vcc/2,-Vcc 是GND,然后把各点的电位减去Vcc/2,便成了Vcc是Vcc/2,in是0,-Vcc是-Vcc/2,相当于是“双电源”!!在正式的双电源供电中,输入端的电位相对于输入信号电压是0,动态电压是Vcc是+Vcc,in是0+Vin,-Vcc是-VCC,而偏置后的单电源供电是Vcc是+Vcc,in是 Vcc/2+Vin,-Vcc是GND,相当于Vcc是Vcc/2,in是0+Vin,-Vcc是-Vcc/2,与双电源供电相同,只是电压范围只有双电源的一半,输出电压幅度相应会比较小。当然,这里面之所以可以相对的分析电位,是因为有了耦合电容的隔直作用,而电位本身就是一个相对的概念。 这里用的是反相放大电路,同相的原理类似,就是将输入端电位抬高到Vcc/2,同时注意隔直电容的应用。

风力发电备用电源解决方案

风力发电偏航系统备用电源解决方案 根据客户要求在紧急情况下(比如在有台风),系统停电,为了保护系统不受损坏,偏航系统在故障的情况下,能够正常工作,要为偏航电机配备备用电源,情况如下: 每一套系统 偏航电机三台,三相AC380V输入,功率4KV A,总功率为12KV A 备用电源能够保证在停电4个小时内偏航电机正常工作 现在有三种方案可供选择: 第一种配备UPS电源系统(客户方案) 上海福兆电子有限公司 一、用户对UPS电源系统的需求 1.1 用户的基本状况 该UPS所要带的负载为3台4KW的三相电机,负载最大总功率为12KW。 1.2 用户对系统的要求 用户要求UPS保证上述负载不间断供电,当市电断电后,UPS必须维持2小时供电,前提是满足负载最大总功率12KW用电。 二、UPS系统的解决方案 2.1 单机方案的实现 说明:只采用一台UPS带所有的负载。 优点:成本低,管理和维护简单。

三进三出系列单机方案图 三、UPS高可靠解决方案 3.1 方案选择: 根据用户具体情况,按单机方案设计。 3.2 方案配置: ◆主机:根据方案设计情况,配置 1 台FAU-33系列40 KV A UPS。 ?(1)电池:后备240 min,每台配备2 组150 AH 电池,每组16 节,配 2 个C20 电池柜 UPS安放位置 ◆FAU-33系列 40 KVA的主机重量为380 KG,外尺寸为 550×720×1200 mm(宽×深×高)。 ◆每一组电池柜装满 16 节 12V-150AH 电池后重量为 16节×48KG/节=768KG,外尺寸为896×445×1208 mm(宽×深×高)。 ◆设备放置间隙:主机与电池柜间间隔、电池柜互相之间间隔为500mm,设备与墙体间为500mm。 ◆市电输入线径(R、S、T、N):10、10、10、10mm2 ◆UPS输出线径(R、S、T、N):10、10、10、10mm2 ◆PE线径:10mm2 ◆电池组连线(C1,D1):16mm2 ◆设备总重量(UPS主机+电池+电池柜)(约):545Kg 3.3方案报价 (2)UPS尺寸重量

第七章第三节船舶应急电源系统

1、应急配电盘由独立馈线经联络开关与主配电盘连接,只有当主电源失电时,联络开关______,由应急发电机组独立供电。 A.由值班人员将其打开 B.自动断开 C.由值班人员将其闭合 D.自动闭合 2、蓄电池的容量是用______表示。 A.安培伏 B.安培秒 C.安培时 D.瓦特 3、应急配电盘不需要设置的仪表是______。 A.电流表 B.电压表 C.功率表 D.整步表 4、关于应急配电板下列说法错误的是______。 A.应急配电板与主配板均应安装在机舱内 B.应急配电板与主配电板通常由应急发电机控制屏和应急配电屏组成 C.应急配电板是用来控制和监视应急发电机组的 D.应急配电板不需设并车屏和逆功率继电器 5、对某些特别重要的负载,如舵机、航行灯等可采用______。 A.应急电源直接供电 B.小应急电源直接供电 C.主电源直接供电 D.由两路馈电线供电 6、应急电源系统不包括______。 A.应急发电机组 B.应急配电板 C.应急蓄电池 D.兆欧绝缘表 7、应急电源可供使用的功率应能充分供应______的用电。 A.船上所有为主机服务的重要负载 B.生活所需的所有次要负载 C.为安全所需的所有重要设备 D.船上所有照明负载 8、小应急电源主要向______设备供电。

A.舵机 B.临时应急照明 C.应急空压机 D.应急消防泵 9、国际航线的客船,其应急连续供电时间应保证至少______。 A.12 h B.24 h C.36 h D.48 h 10、一旦主电网失电,应急发电机应在______内,______起动,并______合闸投入供电。 A.20 s,自动,自动 B.30 s,自动,人工 C.20 s,人工,自动 D.30 s,自动,自动 11、按照我国《钢质海船入级规范》规定,______在一般情况下均装有应急电源。A.客船和500总吨以上的货船 B.大型客船和1 000总吨以上的货船 C.所有的海上船舶 D.客船和1 000总吨以上的货船 12、为防止发生应急电源和主电源同步并联投入供电,故要求应急发电机和主发电机之间应有______环节。 A.连锁控制 B.互锁控制 C.自锁控制 D.顺序起动控制 13、已经充足电的船用酸性蓄电池正极活性物质是______;负极活性物质是______。 A.铅/铅 B.二氧化铅/二氧化铅 C.二氧化铅/铅 D.铅/二氧化铅 14、船用酸性蓄电池的电解液在放电过程中比重______;充电过程中,比重______。 A.降低/降低 B.降低/升高 C.升高/降低 D.不变/不变

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