《電力工程直流系統設計手冊》

《電力工程直流系統設計手冊》

《電力工程直流系統設計手冊》第二版共分16章,主要內容包括:控制電源的基本要求、直流系統配置與接線、直流負荷、蓄電池個數和容量選擇、鉛酸蓄電池、蓄電池充電裝置、直流開關設備、直流保護電器與選擇性配合、直流監控、監測設備、直流系統導體選擇、直流屏(櫃)、直流系統設備布置、電力通信電源、鎘鎳鹼性蓄電池、交流不問斷電源、直流系統的設備試驗和維護。

基本信息

內容簡介

 
電力工程直流系統設計手冊(第2版)》第二版內容有以下重大變動:①增加、充實和細化了獨立直流電源的新技術、新產品及其理論計算和套用實例,刪減了當前套用極少或已被淘汰的簡易型輔助直流電源的內容,如電容儲能式電源、複式整流電源等;②簡化、最佳化、規範了直流系統接線和設備配置,增加了電力規劃設計直流系統2000版典型設計;③結合實際套用,精選了少量國產直流設備產品,刪減了繁多的產品介紹;④工程實例多,計算套用數據多,方便套用。
《電力工程直流系統設計手冊(第2版)》可供電力設計製造部門、電力系統和供配電系統以及電力系統以外有關部門的設計人員閱讀,也可供從事電力生產現場試驗、運行和檢修工作的技術人員和工人閱讀,對大專院校有關專業的師生也有一定參考價值。

目錄

前言
第一版前言
文字元號說明表
1緒論
1.1交直流控制電源
1.2對直流控制電源的基本要求
1.3直流電源技術的發展
1.4交流控制電源的發展
2直流系統配置與接線
2.1直流系統基本配置
2.2直流系統基本參數
2.3直流系統接線
2.4直流系統接線基本方案
2.5直流饋電網路
2.6直流迴路開關設備配置
3直流負荷
3.1直流負荷分類
3.2直流負荷統計
3.3直流負荷係數
3.4直流控制負荷
3.5直流動力負荷
3.6事故停電時間
3.7典型工程算例
4蓄電池個數和容量選擇
4.1直流系統的標稱電壓
4.2蓄電池組的電池個數選擇
4.3蓄電池容量計算的可靠係數
4.4蓄電池容量計算用的特性曲線
4.5蓄電池容量計算方法
4.6蓄電池容量選擇計算例題
5鉛酸蓄電池
5.1鉛酸蓄電池分類及其基本工作原理
5.2鉛酸蓄電池的充電方式
5.3鉛酸蓄電池的放電
5.4鉛酸蓄電池的運行
5.5鉛酸蓄電池的放電特性
5.6閥控式密封鉛酸蓄電池的特點
5.7閥控式密封鉛酸蓄電池的充電特性
5.8閥控式密封鉛酸蓄電池的放電特性
5.9膠體閥控式密封鉛酸蓄電池的技術特點
5.10閥控式密封鉛酸蓄電池充放電運行工況
5.11鉛酸蓄電池特性測試大綱
5.12閥控式密封鉛酸蓄電池產品簡介
6蓄電池充電裝置
6.1充電裝置選型與配置
6.2充電裝置的技術特性要求
6.3充電裝置額定參數選擇
6.4相控整流電源
6.5高頻開關電源
6.6電力工程用蓄電池整流逆變設備
6.7PZ61系列高頻開關直流電源
7直流開關設備
7.1隔離開關
7.2熔斷器式隔離開關
7.3保護電器選型
7.4熔斷器特性
7.5RX1—1000型熔斷信號器
7.6GM系列直流斷路器
8直流保護電器與選擇性配合
8.1直流斷路器的保護特性
8.2直流保護設備的選擇
8.3直流迴路設備負荷電流的選擇
8.4直流系統短路電流計算
8.5短路電流對保護電器額定電流的影響
8.6直流迴路保護電器的選擇性配合
8.7保護選擇性配合與供電方式的關係
8.8熔斷器的保護特性
9直流監控、監測設備
9.1直流系統監控設備基本概念
9.2監控設備的功能分層
9.3直流系統I/0接口及參數整定
9.4直流系統絕緣檢測和電壓監察裝置
9.5直流系統測量
9.6直流系統的指示和信號設備
9.7閃光裝置
9.8降壓裝置
9.9電磁兼容
10直流系統導體選擇
10.1直流屏主母線選擇
10.2選擇電纜截面的基本數據
10.3蓄電池實際放電電壓水平估
10.4電纜選型
10.5直流系統模擬試驗
11直流屏(櫃)
11.1直流屏(櫃)技術要求
11.2直流屏(櫃)分類
11.3PED新型直流屏(櫃)
11.4PED-S系列直流電源成套裝置
11.5GZD系列直流電源成套裝置
11.62000版力工程直流系統典型設計及設計軟體
11.7PED-1S系列經濟型直流電源
12直流系統設備布置
12.1設備布置的主要方式
12.2設備布置的基本原則
12.3對蓄電池室的要求
12.4固定防酸式鉛酸蓄電池的布置
12.5閥控式密封鉛酸蓄電池的布置
12.6直流屏(櫃)的布置
13電力通信電源
13.1通信電源的設定原則
13.2通信設備負荷和供電要求
13.3通信電源系統的構成
13.4蓄電池容量計算
13.5蓄電池組的電池個數計算
13.6通信電源與電力電源的計算差異
13.7饋線電纜截面計算
13.8充電裝置選擇
13.9電力用DC-DC變換通信電源裝置
14鎘鎳鹼性蓄電池
14.1鎘鎳鹼性蓄電池的分類和結構
14.2鎘鎳鹼性蓄電池主要名詞術語
14.3鎘鎳鹼性蓄電池的工作原理
14.4鎘鎳鹼性蓄電池的充放電
14.5充放電特性
14.6其他性能
14.7鎘鎳鹼性蓄電池的選型
14.8鎘鎳鹼性蓄電池的運行和維護
14.9鎘鎳鹼性蓄電池的套用
14.10國產鎘鎳鹼性蓄電池的主要類型、指標和特性
14.11新型直流電源
15交流不間斷電源
15.1電源分類及其變換
15.2UPS裝置的使用條件
15.3UPS裝置的基本性能參數
15.4DC-AC變換裝置
15.5DC-DC變換裝置
15.6UPS的特性
15.7UPS的容量計算
15.8電力用UPS的基本要求
15.9共用電源的不間斷電源設備
15.10電力工程UPS的實際套用
……
16直流系統的設備試驗和維護
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前言

電力控制系統是電力系統和電力設備可靠、高效運行的保證,所以人們十分關注電力控制技術的發展。經過長期不懈地努力,電力控制技術日臻完善,目前已達到了十分先進可靠的程度。
電力控制必須具備安全可靠的控制電源。在電力工程中,控制電源分為兩類,一類是直流電源,一類是交流電源。由於直流電源獨立於交流動力電源系統之外,不受交流電源系統事故的影響,具有安全可靠、運行維護方便等特點,從而得到廣泛套用。特別是對於高電壓和可靠性要求較高的電力設備,直流電源幾乎是唯一可供選擇的控制電源。屬於直流電源的有蓄電池電源和交流整流電源。對於一些低電壓和可靠性要求不高的電力設備,通常採用普通交流電源作為控制電源,此時交流控制電源取自本身的交流動力電源或取自身電源之外的交流電源。對於一些重要的採用交流控制電源的電力設備,為保證交流控制電源系統的可靠供電,通常採用經整流/逆變處理的交流不停電電源(簡稱UPS)。它同時具有交流和直流雙重電源,所以它同時屬於交流和直流控制電源。嚴格地講,交流整流型直流電源也屬於交流電源。本手冊將介紹蓄電池電源、交流整流型電源和UPS電源。
在電力工程中,由於直流電源系統設計不合理、設備選型不當或缺乏正確的運行管理方法而導致電力設施損壞、系統故障、事故波及範圍擴大、甚至造成人身傷亡等事故屢有發生,給電力系統和國家財產造成巨大損失。所以要求電力系統設計、施工和運行部門必須對直流電源系統給予高度重視。
本手冊全面地、詳盡地介紹了直流電源系統的理論基礎、設計方法、選型原則及其配置方式,重點介紹了各類直流設備的生產現狀及主要技術參數。同時,著重介紹了UPS電源的基本構成、部件功能、接線方式、容量選擇方法以及主要產品類型。本手冊是關於電力工程直流電源系統理論研究、設計計算和選型的國內第一部專著,是我國40多年來直流系統理論和實踐的全面系統的總結。

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