一、GQH-T技术可靠性
(1)一体化使用成熟的交流技术、直流技术,没有任何技术风险;
(2)所有显示、设置均双重化,一体化监控故障不影响装置运行且一体化监控更易发现故障隐患;
(3)个别装置故障不影响整体运行;
(4)交流、直流绝对分开走线、分开布置。对可能造成交直流互相影响的部分作了隔离。
(5)蓄电池一体化使用,避免了UPS电池、通信电源电池维护不精细的局面,提高可靠性;
(6)智能装置电源、控制电源全部采用直流更可靠了。
二、传统站用电源系统存在的问题
(1)交直流系统无协调联动,难以实现最佳方式运行
由于交直流系统数据不能共享,且无统一监控设备对整个站用电源进行管理,在相关子系统变化时不能协调整个站用电源以最佳方式运行。
(2)影响可靠性隐患较多
A、交流系统的操作电源及监控设备在目前各系统独立设计的情况下,一般不设计使用直流电,这会直接影响交流系统的可靠性;
B、UPS电池无人管理,通信蓄电池管理不精细,遇见紧急情况难于满足要求;
C、对于逆变电源反灌电流没有有效抑制,导致充电模块均流功能受影响。
三、一体化与交流系统、直流系统分离的设计区别
(1)取消UPS,使用逆变器直接挂于直流母线代替;
(2)一般建议取消通信蓄电池,使用DC/DC变换器直接挂于直流母线代替。也可根据客户要求设置独立通信蓄电池组;
(3)整体网络智能化:一体化监控器将交流、直流网络智能化,对外1个通信接口;
(4)系统联动:根据交流进线运行方式,自动调整直流运行,达到最佳方式运行;
(5)针对逆变电源反灌电流做抑制处理;
(6)统一进行防雷配置:在交流母线、直流母线上防雷器采用C级、D级两级保护机制,有效地保护内部电路不致因为输入回路遭受感应雷击和线路上过电压而受到损害,提高系统的可靠性。
四、GQH优势特点:
■网络化
各子系统通过一体化监控单元与综自调度接入形成网络化系统。
■智能化
能监视交流三相电压、三相电流、功率、电度以及直流、蓄电池等所有电气参数。
■兼容性强
由监控中心单元兼容各部分监控单元,一个接口,一种规约接入综自系统。
■更可靠
采用专用一体连接,保证重要负荷馈线可靠性,分布式监控提高系统可靠性。
■更方便
图形界面显示,操作方便简单。一个位置可以浏览全部电源系统的运行状况,多套系统一体化维护更加方便。
■一体化设计
外观一致、减少重复配置、减少组屏数、节约占地空间。
■减少蓄电池组配置
一组电池解决三组电池问题
■降低TCO(Total cost of ownership)
简化采购及施工协调,总投资减少,总维护费用降低拥有成本(TCO)降低。