华天UPS电源具体效益分析报告如下:
方案一:采购维护的专业设备,组织培训一支具有专业水平的维护队伍
加大专业设备的投入,增加专业化的维护设备,组织培训一支专业化水平的队伍,建立积极、主动的设备维护与管
理模式--建立设备维护与管理档案通过增加一些专业的检测设备,提高维护人员的专业技术,建立详细的设备管理档
案,将以往被动的“头痛医头”模式,改变为积极的主动管理。
但对于专业设备的投入以及人员的投入,无疑需要大量的资金,同时人员的技术培训与日常的管理较为琐碎,这是不利
的地方。
每年需要专业维护人员30人(以及维护的车船费用)按照每人每月工资2000元,每车年费用2万(9台车辆),购车
以及车辆保险费用大概每年折合3万每年计算,则人员工资72万以及车船费用18万以及购车费用27万,每年共计费用:
72+18+27=117万。计其他费用(餐旅,桥费等)每年的维护开销不会低于120万。
由于一次性投入较大,以及人员培训、专业技术要求、日常管理等问题的存在,该方案有其诸多不足之处。
方案二:维护外包,专业公司完成
维护外包于专业公司,由设备维护的参与者转变为设备维护的管理者,同时责任转包,可以实现风险转嫁,对于快
速提高设备管理水平也非常有益;专业公司根据运行状况、采购年限、位置分布,制定详细的维护方案,由联通考核方
案及实施效果。
将华天UPS电源的维护外包,联通公司不再进行设备与人员的投入,并将责任转包,即将蓄电池诊断与活化等大量费时、
费力的维护工作转包给专业维护公司,所需的维护与活化设备,由专业公司自行采购。
代维公司根据联通各个基站内蓄电池的运行状况、采购年限、位置分布,制定详细的维护方案,对1986个基站蓄电
池,进行定期的在线诊断,对出现落后、劣化的蓄电池,进行及时的活化维护,由于蓄电池的劣化得到及时处理,将大
大提高蓄电池的维护效果,提高蓄电池使用寿命三年。
同时由于蓄电池失效,不是全部劣化所致,因此可以将业已报废的蓄电池组,通过代维公司进行筛选,将可以品质
好的A级蓄电池,进行重新配组,替换彻底报废的蓄电池组。对于品质一般的B级蓄电池,由专业公司进行修复活化后进
行重组。而品质较差的C级电池则可以直接报废。通过这样的专业工作,经过三年的一个周期,吉林联通的蓄电池运行
状况将大大提高,蓄电池运行成本也将大幅减少。形成一个专业的、积极的设备管理与运行。
按照联通的蓄电池数量9.5万只,专业公司除蓄电池组的维护活化工作外,并承担电源维护、设备除尘、基站卫生
、蓄电池重新配组等繁重的日常维护。
维护业务外包,由专业公司完成,带来的益处如下:
a) 提高设备安全可靠的运行,由于责任明确,并专业公司负责,将大大提高基站设备的安全可靠性。
b) 维护外包,联通公司维护人员始终处于领导指导的地位。
c) 避免巨大的设备投入,由于将维护外包,则检测与活化等专业设备的投入,转嫁于专业的服务公司,大大减少设备
维护的前期投入。
d) 减少人员开支。由于将维护外包,将避免因方案一中自行维护带来的人员增加,以及增加人员带来的其他直接开支
。
e) 专业公司可以借助其技术的成熟,将蓄电池维护等工作专业化,提高蓄电池设备管理的水平。
角色转变,发挥长处。将基站蓄电池维护外包可以为联通公司节省大量的人力和物力,进而可以把节省的人力和物
力投入到其他岗位的工作中,提高联通公司整体运行的工作效率。
维护外包另外的好处是:通过对淘汰蓄电池重新筛选(因为蓄电池组的失效不是全部,而是个别电池出现问题而引
起整组电池失效),在对淘汰的蓄电池组的筛选中,对于品质较好的电池进行重新配组,再使用到基站内。按10%的再
用率估计,这又减少了10%的蓄电池使用成本。仅此项,每年蓄电池运行就可以节省资金:988万元*10%=98.8万元。
同时专业公司的代维,延长蓄电池组2~3年的使用寿命,大大降低基站蓄电池运行成本。
型号
DT6K
DT10K
DT15K
DT20K
DT30K
DT40K
DT50K
DT60K
标称容量(KVA/KW)
6/4.8
10/8
15/12
20/16
30/24
40/32
50/40
60/48
标称电压
三相四线+地线,380VAC±25%
标称频率
50Hz±10%,60Hz±10%
电压谐波
<10%
充电电流
6A~20A(可调)
电
池
数量单元
16节/32节
32节
标称电池电压
192VDC/384VDC
384VDC
浮充电压
216VDC/432VDC
432VDC
逆
变
器
标称电压
单线L+N地线,220VAC±1% 220VAC±1%
标称频率
跟踪市电(市电下)50HZ/60HZ0.5HZ(电池下)
波峰因数
3:1
输出波形
正弦波Sine wave
总谐波失真
线性负载<3%;非线性负载<5%
过载能力
<±1%(<±3%不平衡负载电压)
效率负载100%
93%
系统
工作方式及原理
在线式供电,静太旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离
运行温度
-20~40℃
相对湿度(无凝结)
30%~90%
运行高度(最大)
<1000(每增加100米功率下降1%,最高4000米)
冷却方式
强制通风
噪音
≤53dB(距离1m)
≤65dB(距离1m)
尺寸(W×D×Hmm)
340×625×990(192V 630×650×1130(384V)
650×800×1500
主机重量(Kg)
85
140
185
210
385
410
500
580
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摘 要:在电力系统的运行和三相可控整流的触发电路中,常常会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题,学会迅速
、准确地判断三相变压器的联接组别,在工作中具有很大的实际意义。本文介绍了一种对三相变压器各种联接组别进行
迅速、准确地判断的方法,能正确绘制和判断各种三相变压器联结组别接线图。
关键词:三相变压器 联接组别 判别方法
现代电力系统都采用三相制,所以三相变压器使用最广泛。在电力系统的运行和三相可控整流的触发电路中,
常常会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题,学会迅速、准确地判断三相变压器的联接组别具有很大的实际意义。
三相变压器联接组别的判别有许多方法,但三相变压器的联接组别的判别关系到变压器三相电动势的相位及波形问题,
学生在学习过程中是一个难点,造成学生不会判断或判断错误。笔者在多年的教学实践中总结出不需要变压器三相电动
势的相位分析且能迅速、准确判断三相变压器的联接组别的简易方法,在教学环节中应用此方法取得了很好的教学效果
。
一、三相变压器的联接组别的三要素
三相变压器的联接组别就是要讨论高、低压侧绕组的联接和高、低压侧绕组相对应的线电动势之间的相位关系
,这由高、低压侧绕组的联接方式及绕组的构成决定。要准确判断三相变压器联接组别,就必须先了解三相变压器联接
组别的三要素。
1.三相绕组的联接法
对于三相变压器,不论是高压绕组还是第一绕组,我国主要采用星形连接(Y连接)和三角形连接(D连接)两
种。见图1-1至图1-3。
图1-1星形联接 图1-2右向三角形联接 图1-3左向三角形联接
2.高、低压侧绕组首、尾端头的标号
高、低压侧绕组应具有相同相序,即高压侧绕组首端为A-B-C ,尾端为X-Y-Z, 低压侧绕首端为a-b-c, 尾端为
x-y-z 。
3.高、低压侧绕组的同名端的位置
同名端就是同极性端,表示绕组的感应电动势的方向,由电磁感应右手定则可知,绕组的同名端由绕组的缠绕
方向决定。高、低压侧绕组的三相之间应具有相应的同名端的位置,即高压侧三相绕组的缠绕方向应完全一致,低压侧
三相绕组的缠绕方向也应完全一致,同名端的位置分别位于三相的首端或尾端。
三相变压器不同的联接组别就是由这三要素的组合唯一确定。
二、时钟表示法
根据国际电工(IEC)标准,联接组别用时钟的点数表示:将高压侧线电动势相量EAB看成时钟的长针,并固定
指向时钟的12点,将低压侧线电动势相量Eab看成时钟的短针,短针所指的时数就是变压器组别的标号。由后面的分析
可知,高、低压侧绕组的联接法不同,对应高、低压侧线电动势的相位差不一样,但都是300的整数倍,正好与时钟的
钟点数相一致,故采用时钟表示法可以非常形象、直观地表达联接组别的相位关系。
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