发电厂直流系统
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直流系统简介直流系统是发电厂和变电所的重要系统。
发电厂及大、中型变电所的控制回路、保护装置、出口回路、信号回路包括事故照明都采用直流供电方式。
直流系统就是给上述回路装置及动力设备提供直流电源的设备。
由此可见,直流系统的用电负荷极为重要,所以直流系统必须保证在外部交流电中断的情况下,由蓄电池组继续可靠地为工作设备提供直流工作电源,保障系统设备正常运行。
今天我们就一起来了解一下直流系统的相关知识。
1、直流系统的结构直流系统主要包括直流电源(充电装置、蓄电池组)、直流母线(合闸母线、控制母线)、直流馈线、监控系统(微机监控装置、绝缘监测装置)组成。
并且可以根据具体情况装设放电装置、母线调压装置。
直流系统的结构示意图如下.图中黑色粗线为电缆线,蓝色细线为通信线。
可以看出交流电通过充电模块整流,给蓄电池组充电,并给直流负荷供电。
绝缘监测单元对直流回路的对地绝缘进行监测。
监控系统相当于整个直流系统的大脑,通过通信线对各个单元进行监控和管理。
下面对各个单元的作用做简单介绍:充电模块:将交流电整流成直流电,主要实现正常负荷供电及蓄电池的均/浮充电。
蓄电池组:将电能与化学能相互转化,平时处于浮充电备用状态,在交流电失电、事故状态、大电流启动等情况下,蓄电池是负荷的唯一直流电源供给。
合闸母线:直流电源屏内供开关操作机构等动力负荷的直流母线。
控制母线:直流电源屏内供保护及自动控制装置、控制信号回路的直流母线。
控制母线与合闸母线的区别:控制母线提供持续的较小负荷的直流电源,一般为220V;合闸母线提供瞬时较大的电源,平时无负荷电流,合闸时电流较大,会造成母线电压的短时下降,一般为240V。
降压硅链:串联与合母与控母之间的硅二极管,起到降压作用。
监控单元:对直流系统进行监控管理,包括蓄电池组充电方式的控制,对系统故障异常情况的显示及报警,对设备的遥信、遥测及遥控等。
绝缘监测:直流接地是直流系统最常见的故障。
一点直流接地虽不影响系统的正常运行,但如果再有一点发生接地,就可能造成保护的误动拒动。
水力发电厂直流系统故障分析与处理1. 引言1.1 背景介绍水力发电是一种重要的清洁能源,具有环保、可再生等优点,被广泛应用于世界各地。
而水力发电厂中的直流系统是其正常运行的关键之一。
直流系统故障一旦发生,可能导致设备损坏、生产停滞等严重后果,因此对于直流系统故障的分析与处理显得尤为重要。
随着水力发电技术的不断发展和完善,直流系统的应用范围越来越广泛,系统复杂度也在不断提高。
及时发现和解决直流系统故障,对于保障水力发电厂的安全稳定运行至关重要。
本文旨在对水力发电厂直流系统的故障进行系统的分析与总结,探讨直流系统故障的类型、原因及处理方法,通过案例分析和预防措施提出建议,为水力发电厂的运行管理提供参考和帮助。
通过本次研究分析,希望能够进一步提高水力发电厂直流系统的故障处理水平,确保其长期稳定运行,为清洁能源的发展做出贡献。
1.2 研究目的研究目的是为了深入了解水力发电厂直流系统的故障特点及原因,探讨常见故障处理方法,并提出预防措施建议。
通过对直流系统故障类型和原因的分析,可以帮助发电厂工程师及维护人员快速定位问题并采取有效措施进行修复,从而提高发电厂设备的稳定性和可靠性。
本研究旨在为水力发电厂直流系统故障分析与处理提供更加系统和全面的指导,为发电厂正常运行提供保障。
通过案例分析和总结,可以为未来的研究和发展提供参考和借鉴,不断提升水力发电厂直流系统故障处理的效率和水平。
【写完以上内容后可停止】.1.3 研究意义水力发电厂直流系统是水力发电厂中重要的组成部分,直流系统的正常运行对于水力发电厂的稳定运行和安全性起着至关重要的作用。
对于水力发电厂直流系统故障分析与处理具有重要的研究意义。
水力发电厂直流系统的故障分析与处理可以提高水力发电厂的运行效率和安全性,及时发现和解决直流系统故障可以减少停机时间,提高发电效率,降低维护成本。
研究水力发电厂直流系统故障分析与处理可以为水力发电行业提供技术支持和经验积累,促进水力发电技术的进步和发展。
直流系统相关知识点总结一、直流系统简介直流系统是一种电气系统,其电流是单一方向流动的。
直流系统广泛应用于各种领域,包括能源输送、电动车辆、工业控制和电子设备等。
直流系统具有稳定性高、响应速度快、功率损耗低等特点,因此在一些特定的应用场景下具有独特的优势。
二、直流系统的组成部分1. 直流发电机:直流发电机是将机械能转换为电能的装置,其工作原理是通过转子在磁场中旋转产生感应电动势。
直流发电机广泛应用于发电厂、风力发电站和水力发电站等场合。
2. 直流电动机:直流电动机是将电能转换为机械能的装置,其工作原理是通过电流在磁场中受力产生转矩驱动负载旋转。
直流电动机因其速度和转矩调节范围广泛,被广泛应用于工业控制和电动车辆等领域。
3. 直流变流器:直流变流器是将交流电转换为直流电的装置,其工作原理是通过半导体器件将交流电转换为直流电。
直流变流器在电力传输和电力变换领域具有重要作用。
4. 直流稳压器:直流稳压器是用于稳定直流电压的装置,其工作原理是通过电子元件对电压进行控制。
直流稳压器在电子设备和工业控制系统中有着重要的应用。
5. 直流电力输送系统:直流电力输送系统是将电能从发电站输送到负荷端的系统,其工作原理是通过直流电缆进行输送。
直流电力输送系统因其输送效率高和占地面积小等优势,在远距离输送和跨国输送方面具有重要作用。
三、直流系统的特性1. 稳定性高:直流系统具有较好的稳定性,可以保持较为稳定的电压和电流输出。
2. 响应速度快:直流系统的响应速度快,能够快速调节输出电压或电流。
3. 功率损耗小:直流系统的功率损耗较小,能够提高能源利用效率。
4. 调节范围广:直流系统的调节范围广,能够满足不同负荷的需求。
5. 适用范围广:直流系统适用于各种负载类型和应用场景,具有很大的灵活性。
四、直流系统的应用领域1. 电力系统:直流系统在电力系统中主要应用于电力输送、电动传动和电能质量调节等方面。
2. 交通运输:直流系统在电动车辆和高铁等交通运输领域具有重要应用。
大中型发电厂直流系统可靠性方案的研究【摘要】直流系统是发电厂厂用电系统中最重要的一部分,稳定可靠的直流系统是电厂安全运行的基本保障。
直流系统中的设备随着新技术的应用而不断得到发展,那么其使用配套方案也应该随着不断的发展和优化,才能更好的发挥出新设备的优点,使直流系统性能更优良更完善。
本文就目前大中型发电厂双母线直流系统中普遍使用的直流设备进行分析,对其配套方案进行深入的探讨,认为“大中型发电厂双母线直流系统中,两组阀控密封铅酸蓄电池配两套高频开关电源装置分段运行,一套可控硅整流逆变装置备用”的方案,既采用了新技术来改善系统的充电电源,又保证了系统的稳定性,且功能完善,是值得大中型电厂推广使用的方案,方案的设计原则同样适用于电厂单母线直流系统,同时也值得小型电厂、变电站和其它领域对稳定可靠性要求高的直流系统借鉴使用。
【关键词】直流系统;蓄电池;可控硅整流逆变;高频开关电源;配套方案1 前言发电厂直流系统主要由蓄电池、直流充放电装置、直流母线和开关等设备组成,随着设备的不断更新换代,直流系统的性能也不断的得到发展和完善。
目前,密封铅酸蓄电池已基本取代了防酸隔爆式铅酸蓄电池;充放电装置也由以前的充放电电动直流发电机、水银整流器、矽整流器、半导体整流器,发展到现在的可控硅充放电装置和近年来从国外引进的高频开关电源装置。
设备发展了,其使用配套方案也应随着不断的发展和优化,才能更好的发挥出新设备的优点,使直流系统性能更优良更完善。
本文主要对目前大中型发电厂双母线直流系统中普遍使用的直流设备进行分析,探讨其使用配套方案,从而得出使直流系统性能优良功能完善的最佳方案。
2 目前大中型发电厂直流系统中普遍使用的直流设备特点分析2.1 阀控密封铅酸蓄电池阀控密封铅酸蓄电池采用了气体重新组合技术,使气体在蓄电池内部重新组合成水,因此用户不用再管理电解液,故以前常称其为免维护蓄电池。
阀控密封铅酸蓄电池在推出市场的初期,厂家只一味的强调蓄电池的免维护性,因此不可避免的误导了用户,下面的一则事故就充分说明问题。
浅谈水电厂直流系统的重要性摘要:直流系统是水电厂的重要组成部分,是发电厂安全、可靠运行的重要保障。
水电厂直流系统由直流控制电源、蓄电池组、直流开关及二次回路等部分组成。
由于其功能的重要性,我们将其分为主供电电源、运行操作电源、测量及控制电源三大部分。
其中,主供电电源是发电厂及变电所的主要设备,它为整个发电厂和变电所的电力供应提供稳定可靠的电能,因此必须确保其稳定可靠供电。
在对水电厂直流系统进行维护时,我们要综合考虑各方面因素,其中包括对设备可靠性的要求、对成本费用的控制、对运行操作灵活性的要求以及对运行人员培训和管理的要求等。
在此,本文将从水电厂直流系统存在的问题出发,提出合理建议。
关键词:水电厂;直流系统;蓄电池;引言:在发电厂中,直流系统是一个独立的部分,它由蓄电池组、充电机、蓄电池、直流控制和保护装置等设备组成。
它主要是通过电力电子元件来实现对直流电源的控制,同时为厂内其他电气设备提供可靠的电源。
在发电厂中,电力电子元件通常采用有刷直流电机或者是无刷直流电机。
但是无刷直流电机的维护较为困难,并且在使用过程中会发生故障。
本文就以这两种直流电机为例,对水电厂中的电力电子元件进行探讨。
一、概述水电厂中直流系统的作用就是对直流电源进行控制,使直流系统为厂内其他电气设备提供可靠的电源。
其中,蓄电池组主要用于对厂内其他电气设备提供可靠的电源,它由蓄电池、充电机等组成,它能够使厂内其他电气设备在用电高峰期进行供电,以保障厂内其他电气设备的正常运行。
而充电机则是用于对蓄电池组进行充电,它能够在电能不足时及时给蓄电池组充电,以保证厂内其他电气设备的正常运行。
蓄电池则是作为直流系统中的储能装置,它能够将蓄电池组中多余的电能储存起来,等到电能耗尽时再进行充电。
直流控制和保护装置是保证水电厂正常运行的关键设备,它能够对直流电源进行控制,同时还能够对厂内其他电气设备进行保护。
二、直流系统的构成1、蓄电池直流系统中的蓄电池有两种:一种是铅酸蓄电池组,它是由铅和酸铅制成的;另一种是磷酸铁锂电池,它是由磷酸铁锂极板和电解液组成。
发电厂直流系统精选试题一、填空题:(10题)1、直流系统由蓄电池、充电装置、直流回路、直流负载等四部分组成。
2、直流系统负荷可分为经常性负荷、短时负荷、事故负荷。
3、蓄电池的充电方式有:浮充充电、恒压充电、恒压限流充电、恒流充电、智能充电等。
4、蓄电池是一种储能设备,它能把电能转变为化学能储存起来;使用时,又把化学能转变为电能,通过外电路释放出来。
5、蓄电池在电厂中作为控制和保护的直流电源,具有电压稳定,供电可靠等优点。
6、蓄电池放电容量的大小与放电电流的大小和电解液温度有关。
7、直流母线并列前,必须检查两组母线电压一致,正、负极性相同。
8、铅酸蓄电池在充电过程中,正极板有氧气析出,在负极板有氢气析出。
9、查找直流接地时天气不好时先拉户外负荷。
10、直流母线发生接地时应询问相关专业有无启、停设备。
二、选择题:(10题)1.蓄电池容量用( B )表示。
A、放电功率与放电时间的乘积;B、放电电流与放电时间的乘积;C、充电功率与时间的乘积;D、充电电流与电压的乘积。
2.新安装或大修后的铅酸蓄电池进行放电容量试验的目的是为了确定其( B )。
A、额定容量;B、实际容量;C、终止电压;D、放电电流。
3.在寻找直流系统接地时,应使用( C )。
A、兆欧表;B、低内阻电压表;C、高内阻电压表;D、验电笔。
4.蓄电池浮充电运行,如果直流母线电压下降,超过许可范围时,则应( C )恢复电压。
A、切断部分直流负载;B、增加蓄电池投入的个数;C、增加浮充电流;D、减小浮充电流。
5.全密封免维护酸性蓄电池在正常浮充条件下,可( A )均衡充电。
A、不进行;B、进行;C、延时进行; D无明确规定。
6.阀控式密封免维护铅酸蓄电池浮充电应采用( D )充电法。
A、半恒流;B、恒流;C、恒压;D、恒压限流。
7.直流系统单极接地运行时间不能超过( B )。
A、1小时;B、2小时;C、3小时;D、4小时。
8.直流系统接地时,对于断路器合闸电源回路,可采用( A )寻找接地点。
发电厂直流系统绝缘低查找及处理摘要:直流系统为发电厂升压站、机组等主要设备的控制、保护回路等提供可靠的电源,一旦直流系统发生接地故障不及时消除,将严重危及机组的安全。
本文介绍发生直流系统接地的原因、查找方法。
关键词:绝缘低;接地原因;接地查找引言直流系统绝缘低报警现象经常发生,但很多直流系统是传统的绝缘监察装置,当发生直流系统正电或负电对地绝缘电阻低于报警定值时,发出报警信号。
但这种绝缘监察装置不能确定接地故障点在哪里,必须通过人工去查找。
人工查找方法繁琐费时,而且在停、送直流查找接地点过程中,增加保护误动、开关拒动危险。
采用新型的直流绝缘监测装置,可以直接检测到哪个支路发生接地;也可以使用新型仪器,不用停电也能查找到接地分路。
一、直流系统接地定义及原因1、直流系统接地定义直流电源系统正极或负极对地间的绝缘电阻值降低到小于或等于某一整定值,这时称该直流系统有正电(或负电)接地故障。
2、直流系统接地的原因直流系统在运行中受潮,直流电缆外皮绝缘损伤,直流系统设备积尘、绝缘老化,直流电源误碰设备外壳等。
二、直流系统绝缘的检测技术(一)直流电桥监测装置图1.直流电桥监测装置原理图测量电阻R1=R2=1000Ω,并与直流系统正、负极对地绝缘电阻R+、R-组成电桥的四个臂,信号继电器XJJ则接于电桥的对角线上。
正常状态下直流母线正、负极对地绝缘电阻R+与R-相等,继电器XJJ线圈中只有微小的不平衡电流流过,不动作。
当正极或负极的绝缘电阻下降时,电桥失去平衡,继电器的线圈中有电流通过。
当电流足够大时,继电器XJJ动作,其常开触点闭合,发出报警信号。
该装置简单,但仅发出报警,不能指示故障点,需要采用人工拉路法确认故障点;当正、负极绝缘电阻均等下降时,也不能发出报警。
(二)直流漏电流检测方法图2.直流漏电流检测原理图支路绝缘正常时,I+=I-,穿过漏电流传感器CA的电流大小相等,传感器无信号输出;而当发生正电接地电阻为Rg,接地电流为Ig的接地故障时,则I+=I-+Ig,流经漏电流传感器的电流大小不等,传感器输出一个反应该差值Ig 大小和方向的信号,据此判断出接地电阻的大小和接地支路的极性。
中文摘要根据任务书中的要求,由现有的资料,分析3/2接线线路组成,分析蓄电池组选取,蓄电池组选择,基本电池节数计算,直流操作电源的选取,断路器选取,计算依据及整定,最后完成给定的发电厂直流系统回路设计。
关键词电力系统,直流操作电源,蓄电池组,3/2接线,断路器目录中文摘要 (1)目录 (2)1设计任务描述 (3)设计的原始资料及依据: (3)1.1 设计题目:发电厂直流系统回路 (4)1.2 设计要求 (4)1.3对设计说明书撰写内容、格式、字数的要求: (4)1.4 设计完成后应提交成果的种类、数量、质量等方面的要求: (4)1.5时间进度安排: (5)1.6 主要参考资料(文献)。
(5)2 设计思路 (6)3 设计方框图 (7)4 各部分电路设计参数计算及分析 (8)4.1 直流操作电源 (8)4.2 SDJ1-84《火电发电厂设计技术规程》规定: (9)4.3 蓄电池组分类: (9)4 蓄电池个数计算: (9)4.5 主厂房直流系统: (10)4.6 三段保护直流断路器选择 (10)4.6.1.设计选择要求 (10)4.6.2.额定电流的计算 (10)小结 (14)致谢 (15)参考文献 (16)1设计任务描述设计的原始资料及依据:装机容量为2*600MW,2*600MW汽轮发电机分别与240MVA强迫油循环冷却的主变压器构成发电机变压器组,接至500KV母线上。
500KV母线采用3/2接线方式;厂用工作电源由发电机出口引接,厂用备用电源引自500KV母线。
电气部分主要设备:(1)、一号发电机F1: QFSS-600-2 额定功率 Pe=600MW 定子额定电压Ue=20KV 定子额定电流Ie=19887A 功率因数:0.9(2)、一号主变B1: SSP-360000/500 额定容量360MVA 额定电压( 550±2×2.5%) KV/20kv 额定电流554/13870A(3)、主断路器QF: LW6—500 额定电压500kV 额定电流3150A额定短路开断电流50kA 近区故障开断电流45kA额定峰值耐受电流125kA 额定短时耐受电流20kA额定短时关合电流(峰值)125kASF6气体压力0.6MPa 分相操作机械寿命(分合闸次数)3000次操动机构预充压力18MPa 额定油压32.6MPa 操作电源DC220V油泵电机:380V(AC) 1410转/分 1.5kW分闸线圈电流:2.2A 分闸线圈电阻:82欧姆合闸线圈电流:1.5A 合闸线圈电阻:210欧姆分闸时间:<28ms 合闸时间: <90ms(4)、起动备用变01B:SFPFZ7-31500/22031500/20000-20000KVA (232±8×1.5%) KV/6.3-6.3Y0 ,d11,d11 Ud=18.5%(半穿越)油泵电机LS60L2 功率;1.5kW 8.0=ϕCOS 额定电流3.7A 转数:min /1420r(5)、隔离开关 GW6ⅢD 额定电压500kV 最高工作电压 550kV 额定电流4000A 3秒热稳定电流50kA 动稳定电流125kA1.1 设计题目:发电厂直流系统回路1.2 设计要求1、发电厂直流系统回路设计要求2、发电厂直流系统回路设计3、发电厂直流系统回路进行分析,4、发电厂直流系统回路展开图1.3对设计说明书撰写内容、格式、字数的要求:按学校相关文件要求执行1.4 设计完成后应提交成果的种类、数量、质量等方面的要求:提交设计说明书及相应图纸1.5时间进度安排:1.6 主要参考资料(文献)。
试论发电厂直流系统接地故障及处理措施随着电力系统的发展,直流系统在发电厂中的应用越来越广泛。
直流系统接地故障是发电厂运行过程中常见的问题,一旦发生接地故障,将对发电厂的安全运行产生严重影响,因此我们需要认真对待这个问题,进行合理的处理措施。
一、直流系统接地故障的原因1. 设备老化:随着设备使用时间的延长,设备内部的绝缘性能逐渐下降,容易出现接地故障。
2. 操作失误:操作人员在操作过程中由于疏忽大意或者不当操作,导致直流系统发生接地故障。
3. 设备缺陷:设备本身存在设计或制造上的缺陷,容易导致接地故障的发生。
4. 外部干扰:外部环境因素,如雷击、动物入侵等,也容易造成直流系统的接地故障。
针对直流系统的接地故障,我们可以从以下几个方面进行处理:1. 设备定期检测维护:对直流系统的设备进行定期的检测与维护,及时发现设备存在的问题并加以修复,可以有效减少设备老化导致的接地故障。
2. 提高操作人员的技术水平:加强操作人员的培训与学习,提高其对设备操作的专业技能,避免因为操作失误导致的接地故障。
3. 质量控制:对直流系统设备的质量进行严格把关,确保设备的设计与制造符合相关标准,减少设备本身存在的缺陷。
4. 加强外部环境保护:加强对外部环境的保护,减少外部因素对直流系统的影响,如加装避雷设备,防止动物入侵等。
在发生接地故障后,我们还需要采取相应的紧急处理措施,以减少故障对发电厂的影响,例如:1. 及时切断故障设备:一旦发生接地故障,需要及时切断故障设备,以防止故障继续蔓延,避免对整个系统造成更大的影响。
2. 处理故障设备:对故障设备进行维修或更换,确保设备能够尽快恢复正常运行。
3. 完善故障记录:对接地故障进行详细记录,分析故障原因,以避免类似故障再次发生。
发电厂直流系统的接地故障是一个需要引起重视的问题。
我们需要采取预防措施,及时处理故障,并加强对故障原因的分析与总结,以便更好地保障发电厂的安全运行。
只有这样,我们才能确保发电厂的稳定供电,为社会生产生活保驾护航。
直流系统概述及直流接地分析摘要直流系统的用电负荷极为重要,对供电的可靠性要求很高。
直流系统的可靠性是保障发电厂安全运行的决定性条件之一。
大中型发电厂及变电所主要采用直流操作电源。
发电厂直流系统通常采用蓄电池组作为直流电源向控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷供电。
蓄电池组是一种独立可靠的电源,它在发电厂内发生任何事故,甚至在全厂交流电源全停电的情况下,仍能保证直流系统供电的厂用设备可靠而连续的工作。
直流接地是直流系统最常见的故障,若不能及时找到并排除,在系统出现多点接地时,将造成直流电源短路或保护设备误动,引起严重后果。
关键词:直流系统,蓄电池,直流接地引言直流系统是信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分合闸操作提供直流电源的电源设备。
直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由蓄电池提供直流电源的重要设备。
直流电源系统由交流输入、充电装置、馈电屏、蓄电池组、监控单元、绝缘监测、蓄电池电压巡检装置、电压电流测量表计等组成。
广泛应用于水力、火力发电厂,各类变电站和其他使用直流设备的用户,为信号设备、保护、自动装置、事故照明及断路器分合闸操作提供直流电源。
一.直流系统构成主要由充电屏、馈电屏、蓄电池组成。
充电屏由充电模块、交流电源、配电监控、监控模块、绝缘检测仪组成。
馈电屏上为各个直流馈电支路。
蓄电池组包括容器、电解液和正负极电极、电池电压巡检模块。
充电模块完成AC/DC变换,实现系统最基本的功能。
交流电源是两路取自不同低压段的交流电源,引入后分配给各个充电模块,并通过自动切换装置实现两路交流电的可靠输入。
直流馈电将直流输出电源分配到每一路输出。
配电监控将系统的交流、直流中的各种模拟量、开关量信号采集并处理,同时提供声光告警。
监控模块进行系统管理,主要为电池管理和后台远程监控,对下级智能设备实施数据采集并加以显示。
绝缘监测仪实现系统母线和支路的绝缘状况监测,产生告警信号并上报数据到监控模块,在监控模块显示故障详细情况。
综述发电厂直流系统及其接地故障的检查方法米斯 汉江水电开发有限责任公司摘 要:本文阐述了发电厂直流系统的蓄电池类型、充电装置、绝缘监察装置等方面,以及其系统接地所出现危害问题,并提出了一些查找方法与保护措施。
关键词:发电厂;蓄电池;直流系统;接地;检查方法1 发电厂直流系统1.1 蓄电池1.1.1 型式目前电厂中应用的蓄电池主要有铅酸蓄电池和镉镍碱性蓄电池,其中铅酸蓄电池具有可靠性高、容量大和承受一定的冲击负荷等优点,在电厂内应用广泛。
铅酸蓄电池又主要分防酸式和阀控式两类。
防酸式铅酸蓄电池使用历史长,运行中可以加液且便于监视,寿命长,价格低,故推荐在大中型发电厂中采用。
但它有体积大、运行中产生氢气,并伴随酸雾,对环境带来污染、维护复杂等缺点。
近年来,阀控式密封铅酸蓄电池得到长足发展,它以放电性能好、安装方便、维护少、可靠性高等优点,在小型发电厂中逐步取代了防酸式铅酸蓄电池。
1.1.2 组数《电力工程直流系统设计技术规程》第 4.3.2 条规定:①设有主控室的发电厂,当机组总容量为IOOMW及以上,宜装设 2 组蓄电池;②容量为 200MW 以下机组的发电厂,当采用单元控制室的控制方式时,每台机组装设 1 组蓄电池;③容量为 200MW 级机组的发电厂,且升高电压为 220kV 及以下时,每台机组可装设1组蓄电池(控制、动力负荷合并供电)或 2 组蓄电池(控制、动力负荷合并供电);④容量为 300MW 级机组的发电厂,每台机组宜装设 3 组蓄电池,2 组对控制负荷供电,另一组对动力负荷供电,或装 2 组蓄电池(控制、动力合并供电);⑤容量为 600MW 级机组的发电厂,每台机组应装设3组蓄电池,2组对控制负荷供电,另一组对动力负荷供电;⑥小型供热发电厂可根据工艺要求装设 1 组或 2 组蓄电池。
1.1.3 容量选择蓄电池容量首先要进行直流负荷的统计。
直流负荷按功能分类包括:①控制负荷:电气热工的控制、信号、测量和继电保护、自动装置等负荷;②动力负荷:各类直流电动机、断路器电磁操动的合闸机构、交流不停电电源装置、远动、通讯装置的电源和事故照明等负荷。