1000mw机组直流系统检修工艺规程

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1、1000MW机组直流系统检修工艺规程第一章概述我厂集控直流系统采用鲁能智能技术有限公司的GZDW3型智能高频开关电源系统。供给各单元机组的控制、信号、继电保护、自动装置等负荷(简称控制负荷)和直流油泵、交流不停电电源装置等负荷(简称动力负荷)以及直流事故照明负荷供电,采用动力负荷和控制负荷混合供电,电压为220V。每台机组直流系统设有两套充电/浮充电装置,分别作为#1、#2充电装置,两台机共用一套放电柜。充电浮充电设备选用智能高频开关电源装置模块并联组成,每套6块,型号为LNDY240ZF30。该装置具有稳压、稳流、精度高、体积小、重量轻、效率高,输出波纹及谐波失真小,

2、可靠性高、自动化程度高等优点。第二章蓄电池检修工艺我厂1000MW机组直流系统采用的是两组曲阜圣阳生产的GFMDD-1800型阀控式密封铅酸蓄电池。GFMD电池结构示意图第一节规格及技术特性1.1型号的表示及其意义XGFMXXXX10小时率额定容量密封阀控式固定型单体电池数1.2规格(见表1)表1蓄电池规格表规格型号额定电压(V)额定容量(Ah)尺寸(mm)重量(约Kg)长宽高总高1GFMDD-18002180047817533534574.01.3电池的放电特性及其影响因素1.3.1电池的放电特性蓄电池的放电容量与放电电流、终止电压及放电时的温度直接相关。总的来说,放

3、电电流越小、终止电压越低,温度越高,电池放出的电量越大。电池的放电性能见图1,2,3,表2。图2-1GFMD电池不同放电率下的典型放电特性曲线(25℃)图1GFMD电池不同放电率下的典型放电特性曲线(25℃)图2GFMD电池不同放电率下,放电1min时刻的电压特性曲线(25℃)图3GFMD电池在不同放电率下,放电5s时刻的电压特性曲线(25℃)表2GFMD电池不同放电时率不同放电终止电压下,电池的容量换算表(25℃)放电时间(min)容量换算系数Kch=I放C10终止电压(V)5s13060901201501802403003603904204806001.751.30

4、1.221.800.560.420.350.300.260.2150.1810.160.1490.1430.1290.1111.801.181.050.740.530.400.330.2860.2530.2050.1740.1530.1440.1370.1250.1061.851.000.870.680.470.350.300.260.2310.190.1630.1430.1350.1280.1160.101.900.850.670.530.390.300.250.220.1960.1620.1420.1270.1210.1140.1050.091.3.2温度温度影响电

5、池的容量。图4为蓄电池放出容量(10小时率)与温度的关系曲线;图5为蓄电池-30℃的低温放电曲线。如果电池放电时温度不是25℃,按以下公式换算成25℃的容量C25。CTC25=1+k(T-25)式中:T—放电时的环境温度CT—温度T时的放电容量k—温度系数,10小时率放电时k=0.006/℃3小时率放电时k=0.008/℃1小时率放电时k=0.01/℃图4GFMD系列电池放电容量与温度的关系曲线图5-30℃GFMD电池0.1C10A放电特性曲线1.3.3终止电压终止电压指电池放电时电压下降到不宜继续放电时的最低工作电压。一般规定铅酸蓄电池10小时率和3小时率的放电终止电

6、压为1.80V,1小时率为1.75V。1.4电池的充电特性及其影响因素1.4.1电池的环境温度GFMD系列电池推荐使用温度为25℃。在25℃时,电池的实际放电容量可达额定容量的110%。如果温度未达到上述要求,可采用下列方法加以校正:·改变电池的环境,如采用温度调节设备或改变电池的位置,加强空气循环。·采用温度校正法,即温度高,降低电池的浮充电压;温度低,提高电池的浮充电压。1.4.2浮充电压选择特定的浮充电压主要目的是为了达到电池的设计使用寿命和额定容量,如果浮充电压过高,电池的浮充电流随之增大,引起板栅腐蚀速度加快,电池的使用寿命缩短;浮充电压过低,电池不能维持在满

7、充电状态,引起极板硫酸盐化,容量减少,降低电池的使用寿命。电池的充电条件见表2。1.5电池的内阻和短路电流电池的内阻是一个动态非线性参数,随电池温度、荷电状态和电池使用状态变化而变化,GFMD系列电池在满荷电状态下内阻处于最低值,表2给出的内阻值是根据YD/T799-1996标准在完全充电状态下测得的数据以及计算得到的短路电流。表2电池的内阻与短路电流电池型号内阻(mΩ)短路电流(A)GFMDD-18000.190123051.6电池选型电池选型参照中华人民共和国电力行业标准DL/T5044-95《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》

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