PED大功率微機直流電源系統(tǒng)
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PED大功率微機直流電源系統(tǒng)
PED大功率微機直流電源系統(tǒng)
哈
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Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
TM
Power Pagnate
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
哈爾濱九洲電氣股份有限公司Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
目 錄
● 概述
● 結(jié)構(gòu)框圖
● 相控技術(shù)原理
● 內(nèi)部結(jié)構(gòu)
● 技術(shù)指標
● 使用條件
● 典型用戶Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
一 概述
Power PagnateTM PED大功率微機直流電源系統(tǒng)(以下稱PED)是按電力部規(guī)劃院
PED直流系統(tǒng)典型設(shè)計,遵照DL/T5004-95《火力發(fā)電站、變電所、直流系統(tǒng)設(shè)計技
術(shù)規(guī)定》,結(jié)合計算機技術(shù)和電力電子技術(shù)而設(shè)計的新型電力工程用直流電源。適用
于大型發(fā)電廠、水電廠、超高壓變電站、無人值守變電站作為控制、信號、保護、
自動化裝置、自動重合閘操作、事故照明、直流油泵、交流不停電電源等用電裝置
的直流供電電源。
相控電源是采用可控硅作為整流器件的電源系統(tǒng),原理是交流輸入電壓經(jīng)工
頻變壓器降壓,然后采用可控硅進行整流。為了保持輸出電壓的穩(wěn)定,需一套比較
復雜的可控硅觸發(fā)電路。Power PagnateTM PED電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)新穎、組合方便、采用
功率單元和模塊化設(shè)計。整套電源系統(tǒng)可由整流器柜、進線柜、直流饋線柜、直流
分線柜、事故照明切換柜及儲電池柜組合而成。饋線部分充分考慮了動力穩(wěn)定性和
熱穩(wěn)定性,防護等級超過IP20。
整流器采用微機數(shù)字技術(shù)與模擬技術(shù)相結(jié)合的方案,充分發(fā)揮了計算機的智能
控制、人機界面良好的優(yōu)點及數(shù)字控制的抗干擾性強、控制精度高的優(yōu)點;又充分
發(fā)揮了模擬電路的技術(shù)成熟、可實現(xiàn)無差調(diào)節(jié)、無死機、無跑“飛車”的優(yōu)點、起
到了優(yōu)勢互補的作用。
采用人工智能及模糊控制方法,根據(jù)蓄電池的實際工作狀態(tài)和蓄電池電流及方
向、蓄電池電壓、充放電時間、蓄電池溫度及自放電狀況等數(shù)據(jù)綜合判斷整流器工
作狀態(tài)、實現(xiàn)恒流、恒壓、均充、浮充的自動切換,整流器還具有溫度補償功能。
圖 Power PagnateTM PED大功率微機直流電源系統(tǒng)Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
二 結(jié)構(gòu)框圖Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 直流屏平面布置
圖 直流屏屏面開孔圖Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 直流屏原理
三 相控技術(shù)原理
● 電阻性負載單向全控橋式整流電路基本原理
單向橋式全控整流電路的線路入圖所示,晶閘管T 和T組成一對橋臂。當變壓器
1 4
副邊電壓為負半周時(即a為正,b為負),晶閘管T和T串聯(lián)承受正向電壓u,如在控
1 4 2
制角為α的瞬間給T和T送出脈沖,T和T即導通。這時電流從電源α端經(jīng)T、R、T 流
1 4 1 4 1 4
回電源b端。這段時間T 和T均承受反向電壓而截至,當電源電壓過零時,電流也降
2 3
到零,T和T即關(guān)斷。
1 4Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 電阻性負載單向全控橋式整流電路
在電源電壓的負半周期,仍在控制角為α時觸發(fā)晶體管T和T ,則T和T 導通。
2 3 2 3
電流從電源b端經(jīng)T 、R、T流回電源b端。至一周期完畢電壓過零,電流降至零。T 和
2 3 2
T 關(guān)斷。在負半周,T 和T 均承受反向壓力而截止。此后又是T 和T 導通,如此循環(huán)
3 1 4 1 4
工作下去。由此看來,單向全控整流是由兩個相位相反的單向半波整流電路輪流工
作而形成的。很顯然,其一是由電源電壓u,T 、T、,負載R組成;其二是由電源電
2 1 4
壓- u 、T 、T 和負載R組成。兩個電路的在時間上相差電源的半個周期,兩組觸發(fā)
2 2 3
脈沖在相位上應(yīng)該相差1800,因此單向橋式也可理解為兩相電路。
由于負載在兩個半波中都有電流流過,數(shù)全波整流,一個周期內(nèi)整流電壓脈動
二次。輸出電壓的脈動程度比半波時要小些。從整流變壓器副邊繞組來說,兩個半
波電流方向相反,大小相等,因而變壓器副邊沒有電流磁化問題變壓器的利用率也
很高。
● 電感性負載單向全控橋式整流電路基本原理
單向橋式全控整流電路,電感型負載。當輸入電壓u 位正半周時,設(shè)在控制角
2
α時觸發(fā)T 和T 則T 和T 導通,負載得電。當u 過零為負時,電感釋放能量繼續(xù)驅(qū)動
1 4 1 4 2
電流經(jīng)T 、變壓器副邊繞組、T而形成回路 和電阻負載時相比,晶閘管延遲了關(guān)斷
4 1 。
的時刻。在電源電壓過零變負后繼續(xù)導通,因此U 波形中出現(xiàn)了電源電壓的負值,
d
一部分給負載R供電,另一部分能量經(jīng)變壓器返回電網(wǎng)。此時晶閘管T 和T雖都以承
2 3
受正向壓力,由于觸發(fā)脈沖沒有到來,所以兩管都不導通。直至ωt=Π+α時,T和
2
T 被觸發(fā)導通,這個過程,即電流從含有變流元件的一個支路導另一個支路的過程
3
叫換相或換流。Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 電感性負載單向全控橋式整流電路
● 三相半波可控整流電路原理
◆ 電阻性負載
下圖為三相半波可控整流電路,它是組成其他三相整流電路的基本單元。通常,
三相半波可控整流電路的整流變壓器采用D,y接線。這是因為,為了得到零線,變壓
器的副邊繞組必須接成星形,而原邊繞阻結(jié)成三角形。則允許激磁電流中有三次諧
波能夠通過,使主磁通保持正弦波形。從圖中可以看出三個晶閘管的陰極連接在一
起,這種接法稱為共陰極接法。如果將電路中的晶閘管全部換成整流管,那么整流
元件自然就在ωt ,ωt,ωt 處自然相等。并總是換到鄉(xiāng)相電壓的的最高一相上。
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TM
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哈爾濱九洲電氣股份有限公司Power PagnateTM
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目 錄
● 概述
● 結(jié)構(gòu)框圖
● 相控技術(shù)原理
● 內(nèi)部結(jié)構(gòu)
● 技術(shù)指標
● 使用條件
● 典型用戶Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
一 概述
Power PagnateTM PED大功率微機直流電源系統(tǒng)(以下稱PED)是按電力部規(guī)劃院
PED直流系統(tǒng)典型設(shè)計,遵照DL/T5004-95《火力發(fā)電站、變電所、直流系統(tǒng)設(shè)計技
術(shù)規(guī)定》,結(jié)合計算機技術(shù)和電力電子技術(shù)而設(shè)計的新型電力工程用直流電源。適用
于大型發(fā)電廠、水電廠、超高壓變電站、無人值守變電站作為控制、信號、保護、
自動化裝置、自動重合閘操作、事故照明、直流油泵、交流不停電電源等用電裝置
的直流供電電源。
相控電源是采用可控硅作為整流器件的電源系統(tǒng),原理是交流輸入電壓經(jīng)工
頻變壓器降壓,然后采用可控硅進行整流。為了保持輸出電壓的穩(wěn)定,需一套比較
復雜的可控硅觸發(fā)電路。Power PagnateTM PED電源系統(tǒng)結(jié)構(gòu)新穎、組合方便、采用
功率單元和模塊化設(shè)計。整套電源系統(tǒng)可由整流器柜、進線柜、直流饋線柜、直流
分線柜、事故照明切換柜及儲電池柜組合而成。饋線部分充分考慮了動力穩(wěn)定性和
熱穩(wěn)定性,防護等級超過IP20。
整流器采用微機數(shù)字技術(shù)與模擬技術(shù)相結(jié)合的方案,充分發(fā)揮了計算機的智能
控制、人機界面良好的優(yōu)點及數(shù)字控制的抗干擾性強、控制精度高的優(yōu)點;又充分
發(fā)揮了模擬電路的技術(shù)成熟、可實現(xiàn)無差調(diào)節(jié)、無死機、無跑“飛車”的優(yōu)點、起
到了優(yōu)勢互補的作用。
采用人工智能及模糊控制方法,根據(jù)蓄電池的實際工作狀態(tài)和蓄電池電流及方
向、蓄電池電壓、充放電時間、蓄電池溫度及自放電狀況等數(shù)據(jù)綜合判斷整流器工
作狀態(tài)、實現(xiàn)恒流、恒壓、均充、浮充的自動切換,整流器還具有溫度補償功能。
圖 Power PagnateTM PED大功率微機直流電源系統(tǒng)Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
二 結(jié)構(gòu)框圖Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 直流屏平面布置
圖 直流屏屏面開孔圖Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 直流屏原理
三 相控技術(shù)原理
● 電阻性負載單向全控橋式整流電路基本原理
單向橋式全控整流電路的線路入圖所示,晶閘管T 和T組成一對橋臂。當變壓器
1 4
副邊電壓為負半周時(即a為正,b為負),晶閘管T和T串聯(lián)承受正向電壓u,如在控
1 4 2
制角為α的瞬間給T和T送出脈沖,T和T即導通。這時電流從電源α端經(jīng)T、R、T 流
1 4 1 4 1 4
回電源b端。這段時間T 和T均承受反向電壓而截至,當電源電壓過零時,電流也降
2 3
到零,T和T即關(guān)斷。
1 4Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 電阻性負載單向全控橋式整流電路
在電源電壓的負半周期,仍在控制角為α時觸發(fā)晶體管T和T ,則T和T 導通。
2 3 2 3
電流從電源b端經(jīng)T 、R、T流回電源b端。至一周期完畢電壓過零,電流降至零。T 和
2 3 2
T 關(guān)斷。在負半周,T 和T 均承受反向壓力而截止。此后又是T 和T 導通,如此循環(huán)
3 1 4 1 4
工作下去。由此看來,單向全控整流是由兩個相位相反的單向半波整流電路輪流工
作而形成的。很顯然,其一是由電源電壓u,T 、T、,負載R組成;其二是由電源電
2 1 4
壓- u 、T 、T 和負載R組成。兩個電路的在時間上相差電源的半個周期,兩組觸發(fā)
2 2 3
脈沖在相位上應(yīng)該相差1800,因此單向橋式也可理解為兩相電路。
由于負載在兩個半波中都有電流流過,數(shù)全波整流,一個周期內(nèi)整流電壓脈動
二次。輸出電壓的脈動程度比半波時要小些。從整流變壓器副邊繞組來說,兩個半
波電流方向相反,大小相等,因而變壓器副邊沒有電流磁化問題變壓器的利用率也
很高。
● 電感性負載單向全控橋式整流電路基本原理
單向橋式全控整流電路,電感型負載。當輸入電壓u 位正半周時,設(shè)在控制角
2
α時觸發(fā)T 和T 則T 和T 導通,負載得電。當u 過零為負時,電感釋放能量繼續(xù)驅(qū)動
1 4 1 4 2
電流經(jīng)T 、變壓器副邊繞組、T而形成回路 和電阻負載時相比,晶閘管延遲了關(guān)斷
4 1 。
的時刻。在電源電壓過零變負后繼續(xù)導通,因此U 波形中出現(xiàn)了電源電壓的負值,
d
一部分給負載R供電,另一部分能量經(jīng)變壓器返回電網(wǎng)。此時晶閘管T 和T雖都以承
2 3
受正向壓力,由于觸發(fā)脈沖沒有到來,所以兩管都不導通。直至ωt=Π+α時,T和
2
T 被觸發(fā)導通,這個過程,即電流從含有變流元件的一個支路導另一個支路的過程
3
叫換相或換流。Power PagnateTM
PED 大功率微機直流電源系統(tǒng)
圖 電感性負載單向全控橋式整流電路
● 三相半波可控整流電路原理
◆ 電阻性負載
下圖為三相半波可控整流電路,它是組成其他三相整流電路的基本單元。通常,
三相半波可控整流電路的整流變壓器采用D,y接線。這是因為,為了得到零線,變壓
器的副邊繞組必須接成星形,而原邊繞阻結(jié)成三角形。則允許激磁電流中有三次諧
波能夠通過,使主磁通保持正弦波形。從圖中可以看出三個晶閘管的陰極連接在一
起,這種接法稱為共陰極接法。如果將電路中的晶閘管全部換成整流管,那么整流
元件自然就在ωt ,ωt,ωt 處自然相等。并總是換到鄉(xiāng)相電壓的的最高一相上。
AIGC
PED(Process Equipment and Devices)指的是過程設(shè)備和裝置的英文縮寫,主要用于工業(yè)自動化控制領(lǐng)域,特別是對于需要高效率、穩(wěn)定性及可靠性的場合。大功率微機直流電源系統(tǒng)結(jié)合了先進的微電子技術(shù)與電力電子技術(shù),它是一種以微處理器為核心的直流電源解決方案。
這種系統(tǒng)通常能夠提供大電流(數(shù)百安至數(shù)千安)、高電壓(數(shù)十伏至數(shù)百伏)的直流電能,通過數(shù)字化控制手段精確地管理電源的電壓、電流、紋波等參數(shù),并具備遠程監(jiān)控、故障診斷、自我保護等功能。其廣泛應(yīng)用于不間斷電源(UPS)、電動汽車充電、軌道交通、風力發(fā)電、太陽能光伏發(fā)電、軍事航天等領(lǐng)域,為各類高功率電子設(shè)備和控制系統(tǒng)提供穩(wěn)定、高效的供電保障。
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上傳時間:2008-11-26
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