直流智能微电网是由直流供电设备和直流电负载构成的智能微电网,是未来智能配电系统的重要组成部分,对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。相比传统供电方式,直流智能微电网可更高效可靠地容纳风、光等分布式可再生能源发电系统、储能单元、电动汽车及其他直流用电负荷。目前国内外在直流智能微电网领域的相关技术研究和实验系统、示范工程已逐步开展。相关技术研究主要涉及直流智能微电网电力电子变流器及直流断路器等关键装备、运行控制技术、保护和能量管理系统等方面。直流照明灯具的寿命长,减少了更换灯具的频率和成本。机电直流照明柜哪里有
《公路直流供电系统设计标准》标准内,规定了直流电压及直流配电系统内的整流装置要求:公路直流供电系统整流装置宜采用桥式整流方式。桥式整流结构简单,成本低,采用合适的滤波后,直流电压品质能满足应用用电设备应用需求。整流装置输出电压稳定精度应为±0.5%。整流装置的额定电流应不小于负荷计算电流的1.2倍,同时应满足负载中大的单台设备启动电流的需求。整流装置的容量应留有负荷发展裕度。【条文说明】参考UPS容量和其他整流装置的技术参数,确定整流装置额定容量应不小于计算负荷容量的1.2倍。杭州常见直流照明柜试验设备无谐波干扰,对电网和其他设备无损害。
《公路直流供电系统设计标准》标准规定,监控装置应具有下列功能:1遥测、遥信、遥控的功能;2接地系统采用IT系统时宜具有绝缘监测功能。【条文说明】遥测:整流装置交流输入电压、交流输入电流、直流输出电压和直流输出电流、整流装置温度状态;遥信:整流装置工作状态(开/关机,限流/不限流),整流装置故障/正常;遥控:开/关机。监控装置的通信接口与协议应符合《公路机电系统设备通用技术要求及检测方法》(JT/T817)的相关规定。支持软件升级和历史数据下载。监控装置故障或退出情况下,系统应能维持默认输出电压值,对负载正常供电。在系统无故障前提下,监控装置本身故障应不影响系统正常工作。具有绝缘监测功能的监控装置,应能实时监测并显示正负母线对地绝缘电阻。在系统发生接地故障或绝缘电阻下降到设定值,应能显示接地极性并及时、可靠地发出报警信息。绝缘监测测量周期宜小于2s。
直流供电供电系统的优点1)降低项目设备故障率,减少项目后续运营维护成本。系统将整流和驱动优化重组,采用集中整流加分布驱动架构,高空灯具驱动不存在易损件电解电容,直流驱动的寿命比交流驱动要高的多。另外集中整流模块采用N+1冗余热备份,出现损坏不影响系统运行,热插拔的设计,使维护及其便利。2)直流供电系统对电网适应性强,供电策略可灵活改变。直流供电采用宽电压输入(AC310V~AC470V)和恒定的直流电压输出,电网电压的波动对直流输出电压电流无任何影响。直流供电的输出电压可随时根据负载要求进行调整,供电线路和功率也能根据要求进行灵活调整,更能适应现场的实际需求。3)就地控制单元就地可通过触摸屏实现全方面的系统操作,完成软件里面大部分的功能,比交流配电系统的控制器更简易直观,操作方便。 直流照明灯具的外观设计多样,可满足不同的审美需求。
高速公路配电管理中的难点主要包括:高速公路主要分布在崇山峻岭之间,线性分布的负载取电困难,供电管理落后,无法满足数字化高速的需求。传统的UPS及EPS对供电安全保障有限,相对于新能源而言,使用效率低下。直流智能微电网技术引导了未来分布式能源供应系统发展趋势,是未来智能配用电系统的重要组成部分,对推进节能减排和实现能源可持续发展具有重要意义。国家能源局近期连续出台《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》《配电网建设改造行动计划(15-22}年)的通知》等文件,指出应积极发展新能源,大幅提升配电网接纳新能源、分布式电源及多元负荷的能力,加快推进新能源微电网示范工程建设,探索适应新能源发展的微电网技术及运营管理体制。本次研究旨在通过增设直流智能微电网系统,实现供电数字化,供电联网化。 直流照明具有稳定的电流输出,灯光亮度稳定,无闪烁。绿色直流照明柜结构
直流照明系统的可靠性高,减少了维修次数。机电直流照明柜哪里有
直流供电下的高杆灯自动升降系统,将解决传统手动升降存在的问题。该系统分为两部分,一部分为视频远程监控,主要是判断灯杆下是否有人员以及灯盘挂钩脱钩情况。另一部分为自动控制部分,实现控制灯盘的(远程+手动)升降,并通过时间和行程开关进行自我保护,在操作过程中,管理人员可以通过软件进行远程升降,同时实时观察灯盘降落情况,地面是否有人员停留。采用直流供电系统后,即使漏电也不会出现跨步电压触电或者形成回路触电情况;同时系统具有线路漏电检测、漏电自动切断保护功能,一旦发生漏电情况,5ms内即可切断供电,可避免人员触电事故。机电直流照明柜哪里有