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德国阳光蓄电池电池在人员集中的建筑物和公共场所中也不可缺少,诸如机场、地铁、地下停车场、电影院、政府办公大楼、医院及运动场等。当这些场所的供电突然中断时,安全指示灯便是靠电池来提供电力的。
在以上领域及其他领域,任何需要可靠电源保障的系统都靠电池来维持,胶体dryfit A400系列电池能为您提供这种保护,该电池运行可靠,并已在日常成千上万种用途中得以证实。请与德国阳光公司的电池探讨您的需求,他们会非常乐意给您建议。
阳光技术----日常用途无限
胶体dryfit A400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体技术由德国阳光公司发明并发展,实现了电池免维护,从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电池相比,运行费用可减少30%
阳光胶体蓄电池dryfit A400系列电池不仅具有极高的经济价值,而且易于转运,同时,德国阳光蓄电池析气量极低、经久耐用,寿命长达10年。12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。由于自放电率低,即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。
在国际上,胶体电池被认为是一种环保型电池系统。在电池的开发阶段就充分考虑到了环境因素,选用环保型材料,德国阳光的环保管理人员用比法律更严格的规范来监控阳光公司的生产场所。另外,德国阳光公司保证可以在电池寿命终止时回收电池并作适当处理,铅、塑料和酸可完全循环使用。
胶体dryfit A400电池的容量从5.5安时到180安时,规格间隔分配合理。请使用dryfit胶体电池,您会体会到胶体技术—这个国际公认的成熟技术的种种优势。到目前为止,世界上还未有任何其他电池系统能与胶体技术媲美。
变频调速器是近年来兴起的一项新技术,它以其技术先进、工作可靠、节能显著、控制灵活、操作方便、保护功能完善等优点,同时施工工期短、投资少在供水领域被广为采用。但是,变频调速作为一项新技术应用于铁路沿线供水站,其机理和使用特点,是否能充分发挥其特点和效能,很值得进一步研究和探索。
1 变频调速供水的作用原理
变频调速供水是通过保持管网恒定压力改变交流电频率从而改变水泵运行转速的原理,而根据相似定律,水泵的性能与转速的关系为
(1)
(2)
(3)
式中:Q1、Q2水泵调速前、后的出水流量
h1、h2水泵调速前、后的扬程
N1、N2水泵调速前、后的输出功率
n1、n2水泵调速前、后的转速
由上面相似定律可知,水泵的转速与水泵流量、压力、功耗都有着极为密切的关系,所以控制了水泵的转速就能控制水泵的工况。
对于每一个供水系统,管网特性曲线(Q-∑h曲线)是一定的,水泵的性能特性曲线(Q-H曲线)也是一定的,管网特性曲线和水泵性能曲线的交点就是供水系统的一个工作点。而水泵在这个交点的流量为Q1,其对应的扬程为h1,此时水泵理论能耗为Q1×h1,但是在一个供水系统中,无论是在工频还是变频工况点每时每刻都是变化的。在工频供水时,根据水泵性能曲线,当水泵的水量减少时(如减少到Q2),其扬程将增加(相应扬程增加到h2),水泵的理论能耗为Q2×h2,此时h2>h1,(h2-h1)×Q2即为相对于个工况点的能耗;在变频供水系统中,系统用水量减少,又要保持恒压供水,变频将降低水泵的转速,假设流量降至Q2,水泵的转速降至n2,工况点也降至后一种情况,此时能耗为Q2×h1,消除了工频工作的无效能耗,由此实现节能。
2 现有变频调速在供水系统中应用情况
目前我供电段有石家庄、邯郸等多处使用变频调速供水。
(1)石家庄客技站变频调速供水设备控制一台水泵,因该供水系统有水塔,在水塔低水位时泵,高水位时停泵,使水泵可经常处于高效工作区,再加上变频起停水泵,降低了起动电流,减少了水泵起动对电网的冲击和水锤对管网的冲击,延长了电力和给水设备的使用寿命,该泵扬水每用2万吨,扬水耗电8000kWh/月,扬水千吨米耗电指标为4.7kWh/月,扬水效率68%,起到了节能降耗、延长设备使用寿命的效果。
(2)邯郸大院变频加压供水系统,该系统无水塔,用一台变频器控制四台80DL50同型号水泵,扬水每用4万吨,扬水耗电9500kWh/月,千吨米耗电指标为5.9,扬水效率55%,平均每小时扬水六七十吨。程序设计为:常用的四台水泵大循环运行方法,即:起动时全部采用变频起动,水压不能满足要求时,变频切工频,起动下一台变频,循环往复,直到满足要求为止。停止时,在水压不能满足要求时,工频停止早开始运行的水泵。该系统一般白天开两台泵,一台工频、一台变频运行,晚上开一台泵变频运行。虽然变频起动水泵降低了起动电流,减少了对电网的冲击和水锤对管网的冲击,延长了电力和给水设备的使用寿命,但是实际扬水效率仍较低,扬水千吨米耗电指标较高。
3 石家庄客站无塔变频加压供水系统的设计及应用
(1)设备现状
因石家庄铁路入地改造,需拆除石家庄客站既有的500T(吨)×32m水塔,改为永临结合的无塔变频供水系统,考虑到客站、机务、工务段将来要迁走,用水量将逐步减少,以现有用水量为用水量考虑。根据调查石家庄客站2009年3月10日至15日,每10min的水泵扬水量与水塔水位变化情况,计算得出10min用水量情况及占总数的百分比(见表1)。
(2)扬水设备选型
根据上述情况分析,每小时用水量在150~250T之间的占78%。再考虑今后水量下降,故本次设计采用大泵均为100T/h流量,再设一台小泵50T/h流量,配合大泵使用,尽可能使各水泵均在高效区运行,以达到节电目的。
(3)程序设计
采用一台变频器控制,起动时全部采用变频起动,水压不能满足要求时,变频切工频,起动小泵变频运行,每次起动时均先起动小泵运行,小泵不能满足水压要求时,变频停止小泵,变频再起动另一台大泵运行。水压再不能满足时,变频切工频再起动小泵,循环往复,直到满足要求为止。
因变频器无法实现工频直接切变频,只能采用工频停止,在水压不能满足要求时,工频停止早开始运行的大泵。
(4)新程序与原程序的节电分析
上述程序运行,使用水量在200~250T时两个大泵工频运行和一个小泵变频运行,比两个大泵工频运行和一个大泵变频运行节电。以此类推,在100-150T、300-350T用水量时也同理。
(5)工程实施
因铁路入地工程要求工期紧,石家庄客站变频供水系统,2009年7月份开通时未来得及编新程序,采用了常用的大循环运行方法,千吨米耗电指标5.8,扬水13万吨/月,耗电30000kWh/月,与邯郸大院基本相同,后按上述程序设计思路修改了程序,千吨米耗电指标明显下降。
(6)新旧程序节电比较
新程序供水系统自2009年9月投入使用以来运行平稳,扬水13万吨/月,扬水耗电25000kWh/月,千吨米耗电指标5.0,扬水效率64%,不仅变频起动水泵降低了起动电流,减少了对电网的冲击和水锤对管网的冲击,延长了电力和给水设备的使用寿命,而且比通常采用同规格水泵大循环运行方法,提高扬水效率8%,每年节电(30000-25000)×12=60000(kWh)。
EPS在当今社会中的应用是越来越多了,但是在目前的情况下,还是很多人并不是非常的了解EPS电源,在今天的文章里面,我们就来说说关于中国目前市场上,对EPS应急电源存在的四大误区。
个误区:EPS就是后备式UPS
从定义上来说,后备式的UPS不间断电源就是市电正常的时候,由市电向负载供电,当市电出现故障的时候,由电池组提供能量,经逆变器向负载供电。
EPS应急电源从功能上来说与上述后备式UPS电源定义符合。但是,说EPS就是后备式UPS,这种说法并不科学,有意无意的贬低EPS应急电源的重要作用。
而EPS是应急电源,重点在于应急。其实是真正是“养兵千日,用兵一时”的设备,为了真正应急,可想对EPS的可靠性有很高的期望值。
第二个误区:EPS电源生产厂家一哄而上
由于近年来我国UPS市场全面大洗牌,一些小型、杂牌的UPS生产厂家,经受不住市场法则的检验,纷纷面临被淘汰的危险。为了逃避被清洗的命运,抱着一知半解的心态匆忙转产EPS,企图鱼目混珠,祈求解救燃眉之急,引起中国EPS市场出现“一哄而上”的现象。他们没有理解市场真正需要何种EPS,盲目采用各大部件拼凑组合方法来生产,同时为了价格竞争,使用低劣原材料,这样又怎能保证要求高可靠的EPS呢?
第三个误区:EPS拓扑设计不是简单的组合
有人认为:EPS(电子部分)=整流/充电器+逆变器+输出转换开关(互投装置)+控制单元等部件就能构成应急电源。不错,EPS的基本单元是由上述部分组成,但是为了满足整机可靠性(mtbf),各基本单元的可靠性如何分配才是合理呢?下式告诉我们:EPSmtbf=(整流/充电器)mtbf+(逆变器)mtbf+(转换开关)mtbf+(控制单元)mtbf
从上式可知,EPS整机的mtbf是由各大部件的mtbf叠加而成,因此EPS整体设计就需要详细研究、分析、计算各大部件的mtbf,提高薄弱部件的mtbf,从EPS整体安全生命周期的需要来配置各大组成部件的安全生命周期。
第四个误区:EPS市场混乱的原因
人们越来越清楚地认识到应急电源EPS在生活和生产当中的重要性,但是由于至今仍未有国家标准统一其技术标准和生产规范,是导致中国EPS市场混乱的主要原因,终的受害者可能是直接用户。
与其对照的IT业中的UPS就大不相同了,不仅有国家明确的国标,而且还有各系统、各行业自己的选型标准。EPS厂家要象UPS厂家一样,为了赢得市场,必须进行优化设计,采用新技术,提高生产效率,降低成本,提高可靠性,满足用户不同要求。只有产品质量不断提高,售后服务不断改进,EPS产品才能获得用户的认可。
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