Willkommen bei BKPOWER!

UPS-Lösung für die Energiewirtschaft
I. Herausforderungen für die Stromversorgung in der Energiewirtschaft
Die Energiewirtschaft umfasst die Bereiche Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung, -verteilung und -versorgung. Jeder Aspekt stellt strenge Anforderungen an die Stromversorgung, und jedes Problem kann zu einer Verschlechterung der Stromqualität oder zu Ausfällen führen, die die Wirtschaft und das Leben der Menschen schwer beeinträchtigen. Im Folgenden werden die wichtigsten Herausforderungen für die Energieversorgung in der Energiewirtschaft beschrieben:

1. die Stromerzeugung
Kohlebefeuerte Kraftwerke: Während des Betriebs benötigen Anlagen wie Kohlezuteiler, Mühlen und Saugzuggebläse eine kontinuierliche Stromversorgung. Stromunterbrechungen können zu Schäden an der Ausrüstung und zur Abschaltung der Anlage führen.
Wasserkraftwerke: Die Start-Stopp-Steuerung von Wasserturbinen und der Betrieb von Staudamm-Schleusentoren erfordern eine stabile Stromversorgung. Stromausfälle können die Stromerzeugung und die Sicherheit des Hochwasserschutzes beeinträchtigen.
Kernkraftwerke: Kernkraftwerke stellen extrem hohe Sicherheitsanforderungen an die Energieversorgung. Kritische Sicherheitssysteme wie Kühlsysteme müssen auch bei Netzausfällen zuverlässig funktionieren, um Strahlungslecks zu verhindern.
2. die Energieübertragung und -umwandlung
Umspannwerke: Primärgeräte wie Transformatoren, Leistungsschalter und Trennschalter sind auf eine stabile Stromversorgung angewiesen. Sekundäre Anlagen wie Relaisschutz- und Automatisierungssysteme benötigen ebenfalls eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, um eine schnelle und präzise Fehlerreaktion zu gewährleisten.
Übertragungsleitungen: Überwachungssysteme für Übertragungsleitungen, einschließlich Kameras und Sensoren, benötigen eine zuverlässige Stromversorgung, um den Zustand der Leitungen in Echtzeit überwachen zu können.
3. die Energieverteilung
Verteilungstransformatoren: Verteiltransformatoren befinden sich an der vordersten Front der Stromversorgung, sind weit verbreitet und arbeiten in komplexen Umgebungen. Sie erfordern hohe Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit.
Schaltanlagen und Verteilerräume: Schaltanlagen und Verteilerräume sind wichtige Knotenpunkte in Energieverteilungssystemen. Ihre Schalt- und Schutzgeräte benötigen eine stabile Stromversorgung, um eine zuverlässige Energieverteilung zu gewährleisten.
Kundenseitige Verteilungssysteme: Kritische Stromverbraucher wie Krankenhäuser und Rechenzentren verlangen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung durch das Stromnetz. Selbst kurzzeitige Stromunterbrechungen können zu erheblichen Verlusten führen.
II. UPS-Lösung für die Energiewirtschaft Überblick
Die USV-Lösung zielt darauf ab, eine hochwertige, hochzuverlässige unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Geräte und Systeme in der Energiewirtschaft bereitzustellen. Sie gewährleistet einen stabilen Betrieb während der Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung, -verteilung und -versorgung, verbessert die Zuverlässigkeit des Stromsystems und die Stromqualität und garantiert eine sichere und kontinuierliche Stromversorgung.
III. Entwurf der Systemarchitektur
1. zentralisierte große USV-Systeme für wichtige Einrichtungen
In großen Kraftwerken und Umspannwerken werden zentralisierte große USV-Systeme eingesetzt, um kritische Kontrollsysteme, Kommunikationsgeräte und Überwachungsinstrumente mit Strom zu versorgen.
2. verteilte kleine USV-Systeme an wichtigen Knotenpunkten
In Verteilungssystemen und dezentralen Energieintegrationspunkten werden verteilte kleine USV-Systeme installiert. Diese Systeme gewährleisten eine unabhängige und zuverlässige Stromversorgung für Geräte an verschiedenen Knotenpunkten und erhöhen die Flexibilität und Zuverlässigkeit der Stromversorgung.
3. integriertes Energiemanagementsystem
Ein integriertes Energiemanagementsystem wird eingerichtet, um USV-Systeme in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung, -verteilung und -versorgung zentral zu überwachen und zu verwalten. Dieses System ermöglicht die Echtzeit-Überwachung des USV-Gerätestatus, eine zentrale Steuerung und ein intelligentes Management, wodurch die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit von Stromsystemen verbessert wird.
IV. Auswahl und Konfiguration des USV-Systems
1. genaue Berechnung des Energiebedarfs
Führen Sie eine umfassende Erhebung und Statistik des Stromverbrauchs von kritischen Geräten in Kraftwerken, Umspannwerken und Verteilungssystemen durch. Berechnen Sie auf der Grundlage der Nennleistung der Geräte, der Nutzungsmuster und des künftigen Erweiterungsbedarfs genau die erforderliche Gesamtkapazität der USV.
2. sinnvolle Redundanzgestaltung
In Anbetracht der kritischen Rolle der Stromversorgung in der Energiewirtschaft wird empfohlen, die USV-Kapazität redundant zu gestalten. Im Allgemeinen sollte die gewählte USV-Kapazität das 1,2- bis 1,5-fache der berechneten Kapazität betragen, um eine zuverlässige Stromversorgung für neue Geräte und zukünftiges Unternehmenswachstum zu gewährleisten.
3. die Batteriekonfiguration
Bestimmen Sie die USV-Batterie-Backup-Zeit auf der Grundlage der Anwendungsszenarien und der Anforderungen an die Notfallbehandlung bei Stromausfällen. Für wichtige Kontrollsysteme in Kraftwerken und Umspannwerken sollte die USV-Batterie-Backup-Zeit auf 30 bis 60 Minuten festgelegt werden, um genügend Zeit für den Start des Notstromaggregats zu haben und ein sicheres Herunterfahren der Geräte zu gewährleisten. Für kritische Kommunikationsgeräte zur Energieverteilung und dezentrale Energieintegrationspunkte sollte die Batterie-Backup-Zeit auf 2 bis 4 Stunden verlängert werden, um die Anforderungen an den Dauerbetrieb bei Stromausfällen zu erfüllen.
V. Wichtige Strategien zum Schutz der Ausrüstung
1. kraftwerkstechnische Ausrüstung
USV-Systeme bieten eine präzise Stromunterstützung für Automatisierungssteuerungssysteme, Erregungssysteme und Überwachungsgeräte in Kraftwerken. Während des normalen Netzbetriebs gewährleisten sie einen stabilen Betrieb der Geräte und die Genauigkeit der Daten. Wenn die Stromversorgung ausfällt, schalten sie sofort auf Batteriebetrieb um, um den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten und sichere Abschaltverfahren zu ermöglichen, um Schäden und Unfälle zu vermeiden.
2. die Ausrüstung der Umspannwerke
Für die Ausrüstung von Umspannwerken, wie z. B. Transformatorenkühlsysteme, Schaltanlagen, Stromversorgungen und Relaisschutzeinrichtungen, sorgen USV-Systeme für eine stabile Stromversorgung bei Schwankungen oder Ausfällen der Energieversorgung und gewährleisten so die Netzstabilität und eine zuverlässige Stromübertragung.
3.die Kommunikationssysteme für die Energieverteilung
Kommunikationssysteme für die Energieverteilung sind das Herzstück der Netzverteilung. USV-Systeme versorgen die Server des Dispatching-Automatisierungssystems und die Kommunikationsgeräte mit Strom. Während des normalen Netzbetriebs gewährleisten sie den stabilen Betrieb der Geräte und die Datenintegrität. Wenn die Stromversorgung ausfällt, schalten sie sofort auf Batteriebetrieb um, um den kontinuierlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. So kann das Dispatching-Personal Netzinformationen in Echtzeit abrufen und genaue Entscheidungen treffen, um Netzunfälle und weitreichende Ausfälle zu verhindern.
VI. Maßnahmen zur Verbesserung der Anpassungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Umwelt
1. ökologische Anpassungsfähigkeit Design
USV-Anlagen sind mit Schutzfunktionen ausgestattet, die sich an die Umgebungsbedingungen in der Energiebranche anpassen. In Kraftwerken und Umspannwerken verfügen USV-Geräte über ein hochgradig schützendes Design, das das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit verhindert. Bei Installationen im Freien oder an abgelegenen Standorten sind Blitzschutz, Feuchtigkeitsbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit integriert, um sich an verschiedene Klima- und Umweltbedingungen anzupassen.
2.Reliability Verbesserungsmaßnahmen
Verwenden Sie redundante Konzepte wie doppelte Stromeingänge und parallele Redundanz, um die Zuverlässigkeit des USV-Systems zu erhöhen. In Kraftwerken und Umspannwerken ermöglichen doppelte Stromeingänge die automatische Umschaltung zwischen verschiedenen Stromquellen. Parallele Redundanz ermöglicht den parallelen Betrieb mehrerer USV-Einheiten, wobei die anderen Einheiten die Last übernehmen, wenn eine ausfällt. Verbesserung der Wärmeableitung und der Zuverlässigkeit der Komponenten. Führen Sie strenge Qualitätsprüfungen und Alterungstests für Schlüsselkomponenten wie Kondensatoren, Transformatoren und Leistungsmodule durch. Einrichtung umfassender regelmäßiger Wartungs- und Inspektionssysteme, um potenzielle Probleme umgehend zu beheben und einen langfristig stabilen USV-Betrieb zu gewährleisten.
VII. Intelligente Überwachung und Verwaltung
1.UPS Systemüberwachungsfunktionen
USV-Systeme verfügen über intelligente Überwachungsmodule, die wichtige Parameter wie Spannung, Strom, Frequenz, Batteriestatus und Lastbedingungen in Echtzeit überwachen. Diese Parameter werden über Überwachungsschnittstellen angezeigt, so dass das Personal den Status der USV-Anlage und die Stromversorgungsbedingungen sofort erkennen kann. Beim Auftreten von Anomalien löst das Überwachungssystem sofort audiovisuelle Alarme aus und sendet Alarminformationen per SMS oder E-Mail an das Personal, damit rechtzeitig reagiert werden kann, um Geräteschäden und Stromausfälle zu vermeiden.
2. die Fernüberwachung und -verwaltung
USV-Systeme nutzen die Netzwerktechnologie und unterstützen die Fernüberwachung und -verwaltung. Mitarbeiter können den Status der USV-Geräte aus der Ferne überwachen und Vorgänge wie Parametereinstellungen und Fehlerdiagnosen über Webbrowser oder mobile Apps durchführen, was die Effizienz der Verwaltung und die Reaktionsgeschwindigkeit verbessert. USV-Systeme ermöglichen auch die zentralisierte Überwachung und Verwaltung mehrerer Geräte in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung, -verteilung und -versorgung. Sie können Betriebsdaten von USV-Anlagen sammeln und analysieren und so eine Grundlage für die Wartung und Optimierung des Managements der Anlagen schaffen. Dies verbessert die Betriebseffizienz und Zuverlässigkeit von Stromsystemen.
VIII. Installation und Durchführung
1. vorbereitende Maßnahmen vor der Installation
Führen Sie vor der Installation der USV-Anlage eine detaillierte Prüfung der Stromversorgungssysteme, der Verkabelung und der Erdung durch. Vergewissern Sie sich, dass die Qualität der Versorgungsspannung den Anforderungen an die USV-Einspeisung entspricht und dass die Erdungssysteme zuverlässig sind. Prüfen Sie außerdem die Installationsumgebung, um sicherzustellen, dass die USV-Geräte an Orten mit guter Belüftung, geringer Staubentwicklung und geeigneten Temperaturen installiert werden.
2. die Entwicklung eines Installationsplans
Formulieren Sie auf der Grundlage des Layouts des Kraftwerks, der Umspannstation oder des Verteilersystems und der Geräteverteilung einen detaillierten USV-Installationsplan. Dieser Plan sollte die Platzierung der Geräte, die Verdrahtungswege und die Installationsreihenfolge enthalten, um eine reibungslose Installation zu gewährleisten.
3.UPS System-Installationsschritte
Befolgen Sie die Installationshandbücher für USV-Geräte und standardisierte Verfahren. Installieren Sie USV-Hosts, Batterieschränke und Verteilerschränke und schließen Sie die Verkabelung gemäß den Spezifikationen an. Achten Sie auf sichere Verbindungen und ordnungsgemäße Isolierung, um Probleme wie schlechten Kontakt oder Kurzschlüsse zu vermeiden.
4. die Inbetriebnahme und Prüfung des Systems
Führen Sie nach der Installation eine umfassende Inbetriebnahme und Prüfung der USV-Anlage durch. Testen Sie die Eingangs-/Ausgangsspannung, den Strom, die Frequenz und andere Parameter, um sicherzustellen, dass sie den Geräteanforderungen entsprechen. Führen Sie Lade- und Entladetests der Batterien durch, um deren Kapazität und Überbrückungszeit zu überprüfen. Simulieren Sie Szenarien eines Stromausfalls, um die Fähigkeit des USV-Systems zu testen, zwischen Netz- und Batteriestrom umzuschalten. Stellen Sie sicher, dass die Umschaltzeiten den Anforderungen der Geräte entsprechen und dass die USV-Systeme kritische Geräte bei Stromausfällen kontinuierlich mit Strom versorgen können.
IX. Betrieb und Wartung
1. tägliche Wartungsaufgaben
Entwickeln Sie einen täglichen Wartungsplan und beauftragen Sie entsprechendes Personal mit der regelmäßigen Inspektion der USV-Geräte. Überprüfen Sie das Aussehen der Geräte, den Betriebsstatus und die Überwachungsparameter, um Probleme sofort zu erkennen und zu beheben.
2. die Wartung der Batterie
Prüfen Sie regelmäßig Aussehen und Spannung der Batterie. Führen Sie Lade-/Entladetests und Wartungsarbeiten durch, um die Leistung der Batterie zu gewährleisten und ihre Lebensdauer zu verlängern.
3. periodische Wartung und Inspektion
Führen Sie eine professionelle Wartung und Inspektion der USV-Anlagen in regelmäßigen Abständen durch, z. B. alle sechs Monate oder jährlich. Führen Sie umfassende Kontrollen der Gerätekomponenten durch, ersetzen Sie veraltete Teile und stellen Sie sicher zuverlässige USV Betrieb.
4. die Reinigung der Ausrüstung und die Staubentfernung
Reinigen Sie die USV-Geräte regelmäßig und entfernen Sie Staub von den internen Komponenten und Wärmeableitungssystemen, um eine gute Wärmeableitung zu gewährleisten und Geräteausfälle aufgrund von Überhitzung zu vermeiden.
5. die Entwicklung von Notfallplänen
Entwickeln Sie Notfallpläne für Ausfälle von USV-Anlagen, um Notfallverfahren, Verantwortlichkeiten und Kontaktpersonen festzulegen. Der Plan sollte Maßnahmen zur Notstromversorgung, Verfahren zum Abschalten und Wiederanfahren der Geräte sowie Sicherheitsvorkehrungen zur Minimierung der Auswirkungen von Ausfällen der Stromversorgung enthalten.
6) Notfallübungen
Führen Sie regelmäßig Notfallübungen durch, um die Fähigkeit des Personals zu verbessern, auf Ausfälle von USV-Anlagen zu reagieren und die Notfallkoordination zu verbessern. Verfeinern Sie durch Übungen die Notfallpläne, um schnelle und effektive Reaktionen auf Ausfälle zu gewährleisten und die Stabilität der Stromversorgung zu sichern.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere USV-Lösung für die Energiewirtschaft die Herausforderungen bei der Stromversorgung in den Bereichen Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung, -verteilung und -versorgung angeht. Durch die Bereitstellung einer hochwertigen, hochzuverlässigen unterbrechungsfreien Stromversorgung gewährleistet sie den stabilen Betrieb kritischer Geräte und Systeme in der Energiebranche. Dies erhöht die Zuverlässigkeit des Stromsystems und die Stromqualität, garantiert eine sichere und kontinuierliche Stromversorgung und sorgt für einen stabilen Betrieb in der Stromwirtschaft.
.png)
.png)





