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交直流一体化电源的常见故障分析
电力系统一般包括交流电源、直流电源、蓄电池、UPS等。一般情况下,无人值班变电站采用交直流一体化电源系统,无需维护或少维护。在交直流一体化电源系统中,交流电源屏通常用于变电所设备的二次照明和加热回路;直流充电屏将交流电源转换为直流电源;直流馈线屏用于变电所设备的二次控制回路。通常两个电源互为备用;电池板是直流电源板的备用电源,成套电气厂家当交流电源发生故障时,电池板充当直流电源板。
在日常工作生产中,交直流一体化电源系统通常很稳定,有时会因检修或者人为因素会造成故障,对生产造成影响。曾经因检修时交叉作业,造成变电所电保持型开关误动作。事后对此事件分析,都知道蓄电池作为备用电源存在,是至关重要的,但是安排检修的时候把这点忽略了,期间经过层层把关,直到当天检修作业前,都没有提出异议,归根到底,提报检修计划的人有失误,层层把关的人不照样有问题?
看似简单的故障,甚至有人会认为这是低级到不能再低级的故障,或许一直在不同地方上演。类似的故障,除了个人能力有限,成套电气厂家无法进行正确的判断,还有极大部分是因为管理的疏漏、流程的错误、经验的不足。在不断的工作学习中,读到过许多类似的案例,如果可以实现资源的共享,学习前人的经验,将会避免许多不必要的失误。
解决此问题的方法有好多种,比如将交直流一体化电源构成同一环路的两个馈线支路穿过同一个互感器进行检测;或者在程序内部进行修改,将构成同一环路的支路在软件内部设定成同一环路;再或者就是断开一路馈线支路,使其构不成环路。就目前的应用来讲,一种方法在施工安装时会比较麻烦,而且有些回路不一定就在施工安装期间就能确定,或者存在变更回落的可能,因此不是特别实用;第二种方法从软件方面控制,比较实用,如果程序设定好会比较可靠;第三种方法也可行,但是对于某些运维部门来说,成套电气厂家基于某种考虑,可能会不允许单回路供电。因此个人比较推荐第二种方法。