自动电源转换系统解决方案论文
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一体化电源解决方案一、概述一体化电源解决方案是一种集成了多种电源功能的综合解决方案,旨在提供高效、稳定、可靠的电源供应,并满足不同领域的电力需求。
本文将详细介绍一体化电源解决方案的设计原理、技术特点、应用场景以及性能指标等内容。
二、设计原理一体化电源解决方案采用先进的电源管理技术,通过集成多种电源模块,实现对电能的转换、调节和分配。
其设计原理包括以下几个关键要素:1. 输入电源模块:一体化电源解决方案通常包括交流(AC)输入和直流(DC)输入两种模块,能够适应不同的电源输入要求。
交流输入模块通过整流和滤波等技术将交流电转换为直流电,直流输入模块则直接接收直流电源输入。
2. 电源转换模块:该模块主要负责将输入的直流电转换为稳定的直流电源,以满足设备对电源的要求。
采用高效率的开关电源转换技术,能够提供高效、低噪声的电源输出。
3. 电源管理模块:这是一体化电源解决方案的核心部分,通过对电源的监控和控制,实现对电源输出的稳定调节。
该模块通常包括电压调节、电流限制、过载保护、短路保护等功能,以确保电源输出的稳定性和安全性。
4. 输出电源模块:一体化电源解决方案可以根据实际需求配置多个输出通道,以满足不同设备的电源供应需求。
输出电源模块通常包括电压输出、电流输出、功率输出等参数的调节和控制。
三、技术特点一体化电源解决方案具有以下几个技术特点:1. 高效节能:采用先进的电源转换技术和电源管理技术,能够实现高效能的电能转换和利用,提高能源利用效率,降低能源消耗。
2. 稳定可靠:通过精确的电源管理和输出控制,保证电源输出的稳定性和可靠性,提高设备的工作稳定性和可靠性。
3. 多功能配置:一体化电源解决方案可以根据实际需求配置不同的电源模块和输出通道,以满足不同设备的电源供应需求。
4. 安全保护:具备过载保护、短路保护、过压保护等多重安全保护机制,确保电源输出的安全可靠。
5. 远程监控:通过网络连接和智能控制技术,实现对一体化电源解决方案的远程监控和管理,提高运维效率。
长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)课题任务书(2007 ---- 2008 学年)长沙电力职业技术学院毕业设计(论文)评阅表前言通过三年的电力专业系统的学习,我们已经初步掌握了一些电气方面的知识,认识了很多电气设备。
老师深刻而形象的传授,使我们受益匪浅,学校丰富多彩的实习使我们不但有理论的优势,也有实践操作能力。
这次110KV变电所一次系统的设计不但复习总结了以前的知识,而且学习了很多新的知识,培养了很多新的能力,比如上网查阅资料的能力,整理数据、分析数据的能力,使用AUTO CAD 解决实际绘画问题的能力等等。
在设计的过程中,为了数据的严肃性,我翻阅了很多参考资料,有时,一个小小的标点也要让我仔细斟酌良久,我知道科学是严肃性的。
本设计的思路秉着经济性,可靠性,可行性原则设计使设计尽量紧凑化。
由于这个变电所属于终端变电所,停电只影响到用户侧,而且主要是三类负荷,对供电的可靠性不是很高,所以只采用了一台主变,对于一处二类负荷,我们采用从其他电源引过来,这样不但节省了备用变压器,断路器,隔离开关等设备的费用,同时还使结构简单,便于操作,节省了运行管理费用等等。
110KV侧不带负荷,但采用了单母接线,主要考虑是留有发展空间。
考虑10年以后负荷的增长,容量增加,变电所再增加变压器留有余地。
电抗器主要用在10KV侧限制短路电流,主要安装在短路电流在30KA及以上分段接线的母线上,所以本设计没有考虑。
最后感谢指导老师的悉心指导,设计过程中出现了许多困难,多亏老师的耐心指点。
设计存在很多缺陷,万望专业人士批评指正。
设计者:胡欣2008年1月目录前言摘要第1章基本概念1.1常用概念 (1)1.2变电所分类 (1)第2章变电所一次系统的设计2.1 原始材料分析及主变的选择 (2)2.2 电气主接线设计 (4)2.3 所用电设计 (8)2.4 短路电流的计算 (8)2.5 电气设备的选择 (10)2.6高低压配电装置的设计 (23)第3章计算书3.1 短路电流计算 (25)3.2 电气设备的选择和校验 (27)附录后记致谢参考资料及文献摘要变电所由主接线,主变压器,高、低压配电装置,继电保护和控制系统,所用电和直流系统,远动和通信系统,必要的无功功率补偿装置和主控制室等组成。
开关电源设计毕业论文一、内容综述随着科技的飞速发展,开关电源设计已成为现代电子设备不可或缺的一环。
本文将带你走进开关电源设计的世界,一探其奥妙和实用之处。
在这里我们不仅仅是研究技术,更是在寻找实用性和性能之间的平衡。
我们所关心的不仅是理论数据,更是其在现实应用中的表现。
首先我们要了解开关电源设计的基本概念和原理,了解电源在电子设备中的角色和功能后,我们就会知道电源不仅仅是设备运行的能源供应者,更是整个设备稳定性的关键。
开关电源设计就是在这个基础上,通过技术和创新来提升电源的性能和效率。
1. 开关电源的背景和意义开关电源在我们的日常生活中可以说是无处不在,从家庭电器的使用到工业设备的运行,再到数据中心的高效运作,开关电源都是不可或缺的重要角色。
为什么我们会对开关电源的研究这么重视呢?这里面可是有深意的,听我慢慢道来。
2. 开关电源设计的研究现状和发展趋势开关电源设计在现代电子领域可是风头正劲的话题,大家都知道,开关电源是我们生活中电子产品的心脏,它不断地为我们身边的电子设备输送“能量”。
那么现在开关电源设计的研究现状是怎样的呢?随着科技的飞速发展,开关电源设计技术也在不断进步。
虽然传统的开关电源设计已经能满足一些基本需求,但随着人们对电子设备性能要求的提高,新的技术和方法也在不断涌现。
例如智能化、小型化、高效化已成为当下开关电源设计的重要方向。
3. 论文研究的目的、内容和方法首先写这篇论文的目的,就是想通过研究和设计开关电源,解决现实中遇到的一些问题,比如电源效率不高、稳定性不好等等。
毕竟开关电源在我们的日常生活中应用广泛,涉及到很多领域,比如计算机、通信、家电等等。
所以研究开关电源设计,不仅具有理论价值,还有很大的实际意义。
那么我们研究的内容是什么呢?简单来说就是分析开关电源的工作原理,研究其设计过程,然后设计出一个既实用又高效的开关电源。
在这个过程中,我们还要研究不同材料的选用、电路设计、散热方案等等。
多电源切换系统的应用分析和研究摘要:在电力行业中,因为负载比较重要,低压配电柜母线一般采用单母分段,采用两进线一母联、三进线(一油机进线)一母联甚至是四进线(两油机进线)一母联等供电方式。
本文就低压配电柜常用切换方式进行介绍,然后分析了多电源转换系统装置的相关参数和性能,并结合应用实例对多电源转换系统设计做了相关总结,希望为有关从业人员提供帮助。
关键词:单母分段;多电源切换系统装置;分析及应用引言在很多重要的配电系统,如能源、轨道交通、数据中心、商业、医疗及半导体行业,在低压系统采用单母分段供电方式,市电之间互备备用,有些系统考虑到市电的断电问题,对系统供电增加了低压柴油发电机进行备用供电。
那么它们之间是通过什么样的方式进行切换配合的呢?以及当市电失电或出现不可靠,启动柴油发电机时,是如何对油机进行投切,如何对负载馈线侧进行分合控制呢?下文将列举几种供电模式。
1.低压供电系统电源切换模式介绍1.1备自投切换方式备自投是备用电源自动投入使用装置的简称。
应急照明系统就是一个备自投的电源系统。
通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。
当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路接通。
备自投可分为进线备自投和母联备自投。
备自投方案限制条件多,预备及响应时间慢,无法对负荷进行加载/减载控制,仅适用于简单的非油机系统切换环境,无法对多电源进线(如两市电进线一油机进线一母联)进行切换。
对馈线的分合也无法进行控制[1]。
1.2PLC进行控制器PLC通过通讯或开关量收集原有系统中数据,然后逻辑分析处理后控制常用电源进线、应急电源进线、母联开关、馈线开关各负载出线的分合。
其执行机构依靠母线上的各进出线和母联开关柜完成。
这种方式一般可靠性较差,通常PLC 厂家负责硬件,系统集成商负责软件,同时,本身没有模拟量采集功能,需要通过第三方装置进行采集。
1.3多电源转换系统装置多电源转换系统专为多电源供电系统设计,可实现先进的转换控制及可靠的电力保护。
智能电网技术论文智能电网是当前全球电力工业关注的热点,引领了电网的未来发展方向,涉及从发电到用户的整个能源转换和输送链。
店铺为大家整理的智能电网技术论文,希望你们喜欢。
智能电网技术论文篇一浅析智能电网摘要:智能配电网是一个庞大而有实际意义的工程,对国家、人民甚至对整个世界的经济发展和环境保护都有重大的贡献。
智能电网是当前全球电力工业关注的热点,引领了电网的未来发展方向,涉及从发电到用户的整个能源转换和输送链。
智能电网中应用到技术很多,是将现代先进的传感测量技术、信息技术、通讯技术、计算机技术和控制技术与物理电网高度集成,由此而形成的新型电网。
它的主要目的是:充分满足用户对电力的需求和优化资源配置、确保电力供应的安全性、可靠性和经济性、保证电能质量、适应电力市场化发展等,从而来实现可靠、经济、清洁、互动的电力供应和增值服务。
关键词:电力能源智能电网网络系统技术高效发展1 智能电网的概念及现状首先,我们来了解下智能电网的概念,从技术发展和应用的角度看,世界各国、各领域的专家普遍认同以下观点:智能电网就是将先进的传感测量技术、信息通信技术、分析决策技术、自动控制技术和能源电力技术相结合,并与电网基础设施高度集成而形成的新型现代化电网。
中国在电网的规模和投资方面取得的成绩有目共睹。
中国的电网企业在发展智能电网方面也具有自身优势。
中国目前在特高压与高压输配电领域的许多技术都是引领全球的。
另外,由于中国在可再生能源发电领域的迅速发展,可再生能源电力接入电网方面也具有一定的优势。
不过,智能电网是一个庞大而完整的体系,在电力消费端、需求响应等方面,欧美国家暂时处于领先地位,特别是在消费端的投入和重视程度上,欧美市场也相对比较成熟。
2 智能电网的特点将计算机应用于电网之中,将数字传感器、遥控装置等加入现有的电力传输及分配系统中,实现数据连接、采集、整合,再进行科学的分析,使电网变得更加智能、绿色、高效。
而且这样的“智能电网”能更加及时、透明地反应电网状况。
摘要开关电源具有效率高、体积小、重量轻等显著特点。
目前世界各国都有广泛的应用,特别是对大容量高频开关电源的研究和开发已成为当今电力电子学的主要研究领域,并派生了很多新的研究方向。
本文的主要内容就是研制一种高性能、大功率直流开关电源。
本文详细分析了高性能、大功率直流开关电源的工作原理,并提出了主电路和控制电路的详细设计方案。
在此基础上,完成了整个系统的硬件电路设计和软件程序的编制,并对电源装置的硬件和软件进行了调试和修改。
在分析原理的基础上,本文从三相桥式不控整流、全桥变换器、高频变压器、滤波电路等环节对该系统的主电路进行了阐述,同时探讨了该电源系统实现大功率的解决方案,即采用多个电源模块并联运行。
本文还探讨了多个电源模块并联运行时的自动均流技术,并详细介绍了基于平均值的自动均流电路。
在电压调节环节上,详细分析了基于UC3825控制芯片的PWM控制电路。
本文研制的直流开关电源具有输出电压可调、输出电流大、纹波小等特点,而且还具有换档、远程控制等功能。
实验结果表明它基本达到设计要求,从而验证了理论分析的正确性,具有广阔的应用前景。
关键词:DC-DC变换器,开关电源,均流,高频变压器,PWM控制目录摘要 .............................................. 错误!未定义书签。
ABSTRACT ........................................... 错误!未定义书签。
第1章绪论 ........................................ 错误!未定义书签。
开关电源的发展及国外现状........................ 错误!未定义书签。
国内开关电源的发展及现状........................ 错误!未定义书签。
第2章系统的整体分析和选择 ........................ 错误!未定义书签。
自动电源转换系统解决方案
atmt自动电源转换开关不仅提供双电源转换系统,还提供“两进线一母联”的进线电源转换系统,更可以提供独一无二的三电源转换系统。
atmt自动电源转换开关符合iec60947-1、iec60947-2 、
iec60947-6-1、gb14048.1-2008(总则)、gb14048.2-2008(断路器)、gb14048.11-2008(自动转换开关)。
630a-6300a自动电源转换开关污染等级符合iec 60664-1 4级,已通过各种极限大气环境条件的实验,可以运行在iec 947规定的工业环境中,污染等级达到四级,建议安装在无过多灰尘且温度适宜的开关柜中。
其电气和机械特性适用于环境温度-5ºc~+70 ºc,贮存条件是-25 ºc ~+85 ºc ,-35 ºc时可确保合闸。
在emc 电磁兼容性方面,静电放电符合iec 61000-4-2,level2标准;射频电磁场-辐射抗扰度符合iec 61000-4-3 ,level3标准;电快速瞬变脉冲符合iec 61000-4-4,level3标准;浪涌冲击符合iec 61000-4-5,level4标准;射频电磁场-传导抗扰度符合iec 61000-4-6,level3标准。
atmt电源级自动转换开关由控制器、适配器和执行断路器构成。
执行断路器选用masterpact mt或者mte抽屉式空气断路器,2台或3台断路器分别加装适配器。
电源状况经适配器采样,控制器通过控制连接线与适配器连接,实现对供电电源的检测,通过可编程的操作流程完成电源间的转换。
其中,控制器完成对常用电源、备
用电源的供电品质进行监测,对进线电源的供电品质进行监测,频率计频率差检测,相位差监测,当供电电源状态超出设定阀值时,进行转换动作,即电压幅值差监测,同时,控制器具有过电压保护功能,长期过压能正常工作(130%ue)。
适配器用于电源监测与电气联锁的重要组成部分,并采集供电电源的电压幅值、频率、相位等参数,供控制器作比较判断。
同时,适配器具有可靠的隔离转换开关强、弱部分,保证转换开关运行的高可靠性,它的过压保护功能,又能保证长期过压能够正常工作(130%ue)。
atmt电源级自动转换开关的执行断路器部分采用masterpact mt或者mte抽屉式空气断路器,适应进线电源转换方案的多样性。
atmt电源级自动转换开关的控制器部分包括:2a型,2b型,3a 型,3b型,ta型,tb型六种。
下面针对这六种控制器类型,进行分别详述:
(1)2a型:适用于两电源;具备主、备回路电源失压、断相、欠压、过压检测及自动、延时(连续可调)转换功能;具有发电机启动/停止控制功能;电气互锁。
(2)2b型: 具备主、备回路电源失压、断相、欠压、过压检测及自动、延时(连续可调)转换功能;与2a型不同的是,该类型具备频率、相位和电压幅值差检测功能;及手动并联转换功能。
(3)3a型:适用于两电源一母联的情况;具备主、备回路电源失压、断相、欠压、过压检测机自动、延时(连续可调)转换功能;电气互锁。
(4)3b型: 具备主、备回路电源失压、断相、欠压、过压检测机自动、延时(连续可调)转换功能;与3a类型不同的是,该类型具备频率、相位和电压幅值差检测功能,及手动并联转换功能。
(5)ta型:适用于三电源转换的情况,具备三电源失压、断相、欠压、过压检测及自动、延时(连续可调)转换功能;具备发电机启动/控制功能;电气互锁。
(6)tb型: 适用于三电源转换的情况,具备三电源失压、断相、欠压、过压检测及自动、延时(连续可调)转换功能;与ta型不同的是,该类型具有频率、相位和电压幅值差检测功能,及手动并联转换功能;具备发电机启动/控制功能。
综上所述,带b型的产品比带a型的产品的优势是,具备频率、相位和电压幅值差检测功能,及手动并联转换功能,而带a型的产品与带b型的产品不同的是,具备电气互锁的功能,所以,在选型时,应根据工艺需要,结合用户需求,从而选择不同的控制器类型。
下面,从动作流程方面,对2a型和2b型控制器的atmt自动电源转换开关这两种较常用的类型分别进行详述:
首先,atmt-2a型自动电源转换系统用于电网-电网或电网-发电机之间的切换,当常用电源不能供电时(如欠压、过压、断相等),切换至备用电源供电。
(1)atmt-2a型自动电源转换系统用于电网-电网时,有两种动作流程,一种是自动状态自投自复,另一种是自动状态自投不自复。
自动状态自投自复情况:当常用电源故障时,常用电源切除同
时,备用电源投入供电,当常用电源恢复时,备用电源断开,同时,常用电源投入供电,常用电源正常运行。
故障和恢复时间均为0.5s 到64s可调。
自动状态自投不自复情况:当常用电源故障时,常用电源切除,同时,备用电源投入供电,进行正常运行状态,当常用电源恢复时,备用电源仍处在正常运行状态。
当备用电源故障时,备用电源切除,同时,已恢复的常用电源投入供电,从而常用电源进入正常运行状态。
(2)atmt-2a型自动电源转换系统用于电网-发电机时,有一种动作流程,即自动状态自投自复情况。
当常用电源故障时,发电机启动,并输出达到整定值卸载,与此同时,常用电源切除,备用电源投入供电,进入发电机电源供电状态。
当常用电源恢复时,发电机停机,备用电源切除,常用电源投入,进入常用电源运行状态。
其次,atmt-2b型自动电源转换系统用于两路电源间的自动切换,以及短时的并联切换,当常用电源不能正常供电时(如欠压、过压、断相等),切换至备用电源供电。
它的手动状态并联切换功能,就是用户设定并联切换条件范围,当常用、备用电源正常,并满足设定条件,通过“手动”按键选择人工控制。
实现供电不间断切换,保证重要负荷供电回路的连续供电,极大的简化了运行操作,缩短了操作时间,减少了辅助设备的操作次数,从而提高了配电的安全运行水平和供电连续性。
其动作流程与2a型的相同。
以上是atmt自动电源转换开关中比较简单,同时也非常常用的两种自动电源转换系统。
出厂前,适配器与断路器一同安装,通过二次接线分别与控制器相连,为控制器提供电源状态信号,同时,适配器之间通过二次线互联,作为电气联锁的一部分,保证转换开关可靠的运行。
适配器固定于空气断路器侧面,在atmt出厂前已安装完毕,用户仅需连接二次线缆即可。
例如:在某工程冷风管道拨风系统拨风阀的配电方案中,选用的就是atmt-2b型自动电源转换系统中自投不自复情况方案。
由于拨风系统对电源供电连续性要求很高,如果出现电源断电的情况,将导致高炉风口灌渣,而灌渣后的清理工作困难且需要的时间较长,最终将导致高炉停运,带来很大的经济损失。
因此需要两路电源供电,同时保证供电的连续性和可靠性。
在选型时,经过方案讨论,选用atmt-2b型自动电源转换系统中自投不自复情况方案。
当出现欠压、过压、断相等情况导致常用电源不能正常供电时,用户通过提前设定好的并联切换条件,直接切换至备用电源供电。
当常用、备用电源正常,并满足设定条件,通过“手动”按键选择人工控制。
实现供电不间断切换,保证重要负荷供电回路的连续供电。
在工厂设计中,atmt自动电源转换系统解决方案,除常规切换外,还提供满足电厂工业与基础设施领域需求的闭环控制(并联切换)功能,全面保证特殊场合的不间断供电及负载供电的安全稳定,全面适用于工业、基础设施、公共建筑、能源和民用住宅等领域,特别满足电厂和工业领域的特殊需求。