直流系统设计、验收、运行中的几个问题分析
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直流系统设计、验收、运行中的几个问题分析  2012/3/1
变电站直流系统是变电站非常重要的一种二次设备。它的主要任务就是给继电保护、开关的分、合闸及控制提供直流操作电源,它的正常运行与否,关系到继电保护及开关能否正确切除故障,芸影响全站乃至上级殳电站的正常运行。近年来,随着高频开关电源、阀控蓄电池等设备的大量使用以及蓄电池内阻测试、单瓶活化蓄电池组主动均衡等技术的推广应用,对直流系统的系统结构和运行维护带来深入的影响。下面就目前直流系统的设计、验收、运行

变电站直流系统是变电站非常重要的一种二次设备。它的主要任务就是给继电保护、开关的分、合闸及控制提供直流操作电源,它的正常运行与否,关系到继电保护及开关能否正确切除故障,芸影响全站乃至上级殳电站的正常运行。近年来,随着高频开关电源、阀控蓄电池等设备的大量使用以及蓄电池内阻测试、单瓶活化蓄电池组主动均衡等技术的推广应用,对直流系统的系统结构和运行维护带来深入的影响。下面就目前直流系统的设计、验收、运行维护中的关键问题进行分析探讨。

1 直流系统设计

1.1 系统接线

避免采用了两台充电机,一组阀控蓄电池的接线方式。某些变电站的典型设计中的直流系统采用了两台充电机,一组阀控蓄电池的接线方式。这种设计不太合理。两台充电机,一组蓄电池的设计是沿袭原来采用相控充电机、固定防酸蓄电池时的设计思想。殊不知设备情况已发生了变化。原来的相控充电机可靠性不高,因此一般采用两台充电机;而固定防酸蓄电池造价高、寿命长、可靠性高,所以一般采用一组蓄电池。目前采用的高频开关电源的充电机为N+1备份,且各模块可脱离监控单元独立进行工作,充电机的可靠性已大大提高。而阀控蓄电池虽使用安全、日常维护量小但其可靠性和寿命明显不如固定防酸蓄电池。MCHAELR.M00RE通过对超过7万5千只阀控蓄电池近1O年的研究表明,阀控蓄电池的实际使用寿命为4~8年,远低于其1O~20年的设计使用寿命。因此合理的设计应重点加强蓄电池的可靠性。应采用双套充电机、双组蓄电池而非双套充电机、单组蓄电池。为不提高投资,蓄电池的容量可选用原蓄电池容量的一半。这样本质上为两套直流系统,两组蓄电池电、两台充电机、两面馈线屏,正常运行为分裂运行,充电机或蓄电池检修时并列运行。系统方式灵活,每段母线上的充电机和蓄电池可同时撤出系统,当撤出系统后充电机和放电回路可对本段母线的蓄电池进行核对性充放电。

1.2 蓄电池的选用

变电站的蓄电池常选用阀控蓄电池和固定防酸蓄电池。目前变电站的阀控蓄电池主要采用2V和12V两种。各有其优缺点。2V蓄电池的优点是电池设计寿命长并且可靠性高,损坏1~2节可将其短接,不会对系统电压有大的影响,缺点是造价较高、维护量大、占地面积大。12V蓄电池的优点是每组仅18块(220V系统),维护、更换都比较方便,造价比相同容量的2V电池低、结构紧凑、占地面积小,缺点是设计寿命少于2V电池,损坏1~2节对系统电压影响较大,不能短接,一般需更换。权衡利弊后11OkV变电站宜采用2组12V、100AH的蓄电池;330kV及以上变电站宜采用2组2V、大于等于300AH的蓄电池。

固定式防酸蓄电池可靠性和鲁棒性优于阀控蓄电池,但占地面积大,需进行加水、测密度、调酸等日常维护工作,且易产生酸雾,对蓄电池室有特定的要求,对环境污染较大。对于特别重要、可靠性要求特别高的变电站建议采用固定式防酸蓄电池。

1.3 放电回路

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