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直流电源的工作原理
直流电源中的非静电力是由负极指向正极的。当直流电源与外电路接通后,在电源外部(外电路),由于电场力的推动,形成由正极到负极的电流。而在电源内部(内电路),非静电力的作用则使电流由负极流到正极,从而使电荷的流动形成闭合的循环。
表现电源本身的一个重要特征量是电源的电动势,它等于单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时非静电力所作的功。当电源给电路提供能量时,高功率直流电源连接器插头,所供给的功率P等于电源的电动势E与电流I两者的乘积,P=E I。电源的另一个特征量是它的内电阻(简称内阻)R0,当通过电源的电流为I时,电源内部损耗的热功率(即单位时间内产生的焦耳热)等于R0I。
直流电源智能管理
2009年张家口供电公司6个220kV站实现了直流电源网络化管理。由于国网对调度数据网和综合数据网II区和III区专业管理要求,高功率直流电源组件,该网络实际运行了3年,目前只保留了蓄电池均衡管理系统在线运行。
2010年张家口供电公司在榆林220kV站直流电源技术改造与深圳奥特迅合作,基于DL/T860的智能变电站一体化电源智能控制研究与实践。实现分散采集集中信息上传,监控中心可以在远方对变电站电源设备进行程序化控制实现电源设备的远程维护。
2011年华北电网科技项目直流电源远程管理实施,在5座500kV站12座220kV变电站实施。同样,国网对调度数据网和综合数据网II区和III区专业管理要求,该系统没能实现远程操控。目前,高功率直流电源,远程操控暂时没有投入使用。
2015年冀北电力有限公司张家口供电公司科技项目“基于人工智能的变电站直流系统智能管理决策”。
1、蓄电池分布式在线监测和集中管理。
2、BP人工神经网络的蓄电池故障诊断分析,高功率直流电源组成部分,能够更快更准确的分析出性能落后蓄电池。
3、基于离线地图, 显示各监测站点蓄电池组运行状态并给出维护策略。
4、基于优先级的蓄电池在线维护策略,能够在运行状态下完成对落后电池的维护和保养,并为运维提供进一步的蓄电池维护方案。
5、蓄电池故障应急处理措施、直流系统设备在线养护、等的基于人工智能的应用。
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