電力系統(tǒng)電源一體化解決方案,將電力UPS系統(tǒng)、直流電源系統(tǒng)、應急照明、通信電源、有源逆變系統(tǒng)統(tǒng)一設計、監(jiān)控、生產(chǎn)、調試、服務,通過網(wǎng)絡通信、設計優(yōu)化、系統(tǒng)聯(lián)動方法,實現(xiàn)電力系統(tǒng)電源安全化、網(wǎng)絡智能化設計,實現(xiàn)電力系統(tǒng)電源交鑰匙工程,實現(xiàn)客戶效益最大化目標。
由不同供應商提供的交流系統(tǒng)與直流系統(tǒng)通信規(guī)約一般不兼容,難以實現(xiàn)網(wǎng)絡化系統(tǒng)管理,自動化程度低。由于沒有統(tǒng)一的監(jiān)控設備對整個電力電源進行管理,不能實現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享,無法進行電力系統(tǒng)電源協(xié)調聯(lián)動、狀態(tài)檢修等深層次開發(fā)應用。
由于電力電源信息不能網(wǎng)絡共享,針對故障或告警信息不具備進行綜合分析的基礎平臺,不同專業(yè)的巡檢人員分別管理各個電源子系統(tǒng),難以進行系統(tǒng)分析判斷、及時發(fā)現(xiàn)事故隱患。
如:防雷配置,避雷器參數(shù)選,安裝位置只有將整個電力電源交直流系統(tǒng)統(tǒng)一考慮才能解決;由于充電模塊均流對于直流母線上紋波較敏感,需要對母線所接負荷,如逆變電源等反灌電流進行統(tǒng)一治理等。
由不同供應商分別設計各個子系統(tǒng),資源不能綜合考慮,造成配置重復,一次性投資顯著增加。如:直流電源,UPS不間斷電源、通訊電源、應急照明分別配置獨立的蓄電池,浪費用嚴重;交流系統(tǒng)配置電源自動切換設備,充電模塊前又重復配置,既浪費又使設備之間難于協(xié)調運行。
二、電力系統(tǒng)電源一體化解決方案優(yōu)勢特點:
1、實現(xiàn)電力電源網(wǎng)絡化、智能化,一體化程度更高
實現(xiàn)在一個平臺上對整個電力電源的UPS、直流系統(tǒng)、應急照明系統(tǒng)、通信、有源逆變進行監(jiān)控,解決由不同供應商提供的各獨立電源通信規(guī)約兼容等問題,提高系統(tǒng)網(wǎng)絡化、智能化程度。
A、各子系統(tǒng)智能設備通過通信網(wǎng)絡接入一體化監(jiān)控器,一體化監(jiān)控器1個通信口、一種規(guī)約接入綜自/調度系統(tǒng);
B、可以在一個位置實時查看各子系統(tǒng)的電量、開關狀態(tài)、事件信息等,可修改系統(tǒng)參數(shù)、運行方式、遙控開關,實現(xiàn)電力電源“四遙”功能;
C、統(tǒng)一的信息共享平臺,可以提高電力電源綜合自動化應用水平,進行電力電源協(xié)調聯(lián)動、狀態(tài)檢修等深層次開發(fā)應用。
2、電力電源更加安全可靠
一次、二次設備均采用成熟可靠技術,其本身沒有任何技術風險,通過一體設計可以有效避免電力電源的安全隱患。
A、蓄電池一體化設計,避免了UPS蓄電池與通信電源蓄電池維護不精細、損壞不能及時發(fā)現(xiàn)的問題
B、可以對電力電源故障進行綜合分析,及時發(fā)潛在問題;
C、可以實現(xiàn)對電力電源共性隱患進行統(tǒng)一處理,如:統(tǒng)一防雷配置、統(tǒng)一波形優(yōu)化處理等。
3、提高電力電源管理水平
一體化電源便于集中管理全站電源系統(tǒng),提供電力電源的整體管理水平。由一組維護人員同時管理、維護全站電源,便于統(tǒng)一調配人力資源;將通信電源、UPS、應急照明等納入變電的巡檢范圍,便于對信息的進行綜合分析,及時發(fā)現(xiàn)事故隱患。
4、實行生產(chǎn)廠家“交鑰匙工程”
由一家廠家提供所有電源的設計、生產(chǎn)、安裝、服務,一攬子解決所有電力電源問題,可以減少采購、協(xié)調、溝通成本。
三、具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益
1、 經(jīng)濟性分析
(1)減少重復配置,降低一次性投資:取消通信蓄電池、UPS和應急照明的蓄電池;取消應急照明的充電部分;取消充電模塊前的交流自動切換回路;取消原直流系統(tǒng)對交流部分的數(shù)據(jù)采集(配電監(jiān)控)等。
(2)降低長期維護成本:由一組維護人員替換原來四組維護人員,可大大減少人力成本支出;可減少采購、協(xié)調管理等成本。
2、技術節(jié)能性分析
(1)使用有源逆變器將蓄電池放電電流回饋電網(wǎng)
以一般110KV變電站為例:配置2V,300AH閥控式鉛酸蓄電池104只。在核對蓄電池組容量試驗中,放電電流為1C~2C,如果取1.5C=450A,放電試驗時間按1H計算。則放電電流回饋電網(wǎng)可節(jié)電450A*220V*1H=99KWH。更重要的是使用有源逆變器將蓄電池放電電流回饋電網(wǎng)避免了放電負載發(fā)熱燃燒等危險。
(2)采用高頻式電源變換器達到節(jié)能效果
為了提高電能利用率,電力電源一體化系統(tǒng)擴大了一次電能經(jīng)電量變換器優(yōu)化功率因數(shù)后輸出帶載的比例,如:事故照明負荷經(jīng)專用逆變輸出,通信電源由DC/DC掛于直流母線實現(xiàn),也可按用戶要求提供大負荷電量變換器優(yōu)化功率因數(shù)后輸出帶載,達到節(jié)能效果。
3、 技術環(huán)保性分析
現(xiàn)行各類鉛酸蓄電池產(chǎn)品,通常在使用期限內,逐漸就會出現(xiàn)充電困難、容量降低、自放電嚴重而導致失效報廢。上述問題的產(chǎn)生原因最終可歸結為,因為極板和電解液之間的反復充放電而產(chǎn)生的“不可逆的硫化”現(xiàn)象,當這種現(xiàn)象積累到一定程度,便會導致蓄電池的極板被硫化物覆蓋,失去活性而無法使用。目前,對于廢舊電池的處理一般采取固化填埋的方式。該方式雖然能夠有效防止污染擴散,但是電池所含的鉛、汞等材料依然是個環(huán)保隱患。此外,為固化填埋而建設的工業(yè)固體廢物處置場,其建設費用不菲。
綜上分析:對于鉛酸蓄電池環(huán)保問題,減