隧道射流风机主要用来保证隧道通风并兼顾消防排烟的作用,一般采用交流380V供电,并在风机终端控制箱内加装软启动,以避免启动电流过大。监控中心通过路由器和平台,用光纤通信发命令到风机控制箱,实现风机的启动、停止及正反转,依然有部分旧隧道射流风机采用手动启动或者停止的方式进行控制。为了应对风机启动时巨大的电流冲击,并控制风机正常运行时的电压压降幅度,隧道目前的交流供电需要采用大量大规格阻燃5芯电缆,在隧道建设中是一笔占比不小的开支,这种笨重的电缆铺设也是隧道内机电施工中的重点和难点。风机交流供电的安全问题也是值得重点防范的,虽然由于电缆铺设的位置常人难以触摸,但对于检修和维护人员来说,依然存在安全隐患。风机是隧道运行中的能耗大户,仅次于隧道照明,目前受限于变频器不能在排烟风机中使用的设计规定,隧道风机智能调速一直未能实现,只能全速正转或者反转,这种状况已经远远不能满足国家节能减排的要求。直流750V供电可以完美解决以上问题,可节约70%左右的电缆投资,风机能耗降低30%以上。 具有良好的防火性能,提高了安全性。国产直流照明柜机械化

《公路直流供电系统设计标准》标准规定,直流供电系统中配电线路的过电流保护应符合:1正负极线路都应安装过流保护器进行保护;2配电线路采用的上、下级保护电器,其动作应具有选择性,各级保护电气之间应能协调配合;3各级配电(末级除外)应采用熔断器或直流断路器保护;4末级配电应采用直流断路器保护;公路直流供电系统的裸母线严禁裸露在潮湿和多灰尘空气中,应进行封闭处理。裸露的直流正负极带电金属部分应增加物理隔离措施或防潮防水措施。按电缆回路计算采购量应考虑配盘的影响,敷设时应避免中间接头。无法避免的中间接头尽量选择在室内、电缆沟等检修方便的场所,在室外做中间接头时宜设置人孔井或手孔井。应做好绝缘措施,并做好防水防潮处理。直流配电线路在公路上敷设时,可采用架空、直埋和穿管敷设方式。经科学经济比选后确定具体敷设方式。架空线设计应符合《10kV及以下架空配电线路设计规程(DL/T5220)》的有关规定。 国产直流照明柜模型可以实现智能定时开关,方便管理和节能。

直流低位照明的优势隧道高位照明在一些场合发挥了它的优势,使高位照明得到了广泛的应用,同时高位照明也存在一些问题。比如:能耗的增大、光污染的产生、眩光给交通安全带来的隐患、投资的加大、运行维修的困难等。LED低位照明主要适用于隧道、匝道、桥梁、立体交通等不适宜常规路灯照明的交通场所。LED低位照明的特点:光的利用率高、节能、污染小、安装维护成本低等。符合目前“高效节能、安全、环保、舒适”的绿色照明理念。高位照明的光源距所要照明物体的距离一般较大,光在投射过程中是以指数关系的衰减,加上光的漫射,其可用率所剩无几,造成光的浪费,而导致能耗的增加。低位照明就是把光源设置在需要照明的地方,减少光源与所要照明物体间的距离,比较大限度地减少光的投射路程,减小光的功率,提高光的效率,发挥LED定向照明的性能优势,把光投放到所需要照明的物体表面。
在高速一个区域,有A、B两个配电房相邻,在A配电房配置3台左右150KW直流柜,直流柜从AC380V低压配电柜取电,直流柜的具体数量根据负荷计算,将3台直流柜输出750V直流电进行并网,然后再分别通过单独的直流接触器至照明、摄像头、情报板、风机、水泵以及其他弱电设备,在设备前端进行不同的降压转换,以达到设备的运行要求。B配电房采用同样的方式配置,然后将AB配电房的750V直流输出侧采用2芯直流母线相连,在该750V直流母线加装并网装置,并网装置可以根据需要实现安全并网或安全分离,也可以双向调节输出电流大小,AB配电房内的所有直流柜之间实现网络通信,达到自动均流和负载平衡。AB配电房所有直流供电设备纳入到一个监控平台种,监控平台将根据实际供电线路进行布图,所有的设备终端配电设备均实现载波通信,监控平台清晰显示每个用电或配电设备的运行情况及电流电压功率能参数,实现整个配电系统的数据可视化和可控性。 可以实现自动调节亮度,根据环境光线变化自动调整。

直流供电系统改造对电网的影响主要体现在以下几个方面:一、电网稳定性影响机制:直流输出的电力系统在电能输送过程中,需要通过电容器、电感等装置来提高稳定性。这可能导致直流输出的电力系统在频率、短路电流等方面与电网产生不匹配,从而影响电网的稳定性。当直流系统发生故障时,如换相失败或直流闭锁,随着直流输电规模的扩大,对交流电网的功角稳定性和电压稳定性将产生较大影响。应对措施:采用特殊的充电/放电装置,以减少对电网的干扰和相互影响。使用智能控制系统,通过调节电容器、电感等装置的参数,来适应电网的电压和频率变化。使用gaoduan的转换器和控制器,提高直流输出的精度和稳定性,从而减少对电网的影响。二、电网效率与损耗效率提升:直流供电系统改造后,由于减少了电力转换过程中的损耗,电网的整体效率将得到提升。直流电在传输过程中不需要进行频繁的电压和电流变换,降低了能源浪费。损耗降低:直流电网可以更好地适应分布式能源和微电网的发展,减少电网中的传输损耗。三、电网运行与维护运行灵活性:直流供电系统改造后,电网的运行灵活性将得到增强。这有助于更好地适应可再生能源的接入和调度,提高电网的可靠性和稳定性。 具有良好的节能特性,降低了能源消耗。直流照明柜共同合作
相比交流照明,直流照明的能效更高,能有效节省能源。国产直流照明柜机械化
直流微电网中,如何提高电能利用效率作为一个非常重要的点,智能直流智能微电网设计上也将被重点体现。主要从两个方面考虑,一是利用高效电力电子组件,提高电力变压或整流时电能转换效率,二是尽量减少从配电房到终端设备的中间转换。技术路线:结合高速公路配电房供电现状与实际需求,深入分析高速公路配电房的供电特点与存在问题,选择合适的项目试点,采用针对性的设计方案,对相关研究成果在示范工程中进行应用。效果:将改善高速供电的安全性和稳定性,减少断电事故的发生,降低人员触电的风险。微电网建成后,将提高供配电的数字化,使各级配电可视、可控、易维护,提高供电系统和负载设备的管理水平。 国产直流照明柜机械化
直流柜在光伏发电与储能系统中的作用随着可再生能源的快速发展,光伏发电系统和储能系统的广泛应用使得直流柜成为了不可或缺的设备。在光伏发电系统中,太阳能电池板产生的电能为直流电,需要通过直流柜进行汇流、保护和管理,终接入逆变器转换为交流电并入电网。直流柜在这一过程中起到了电力分配和故障保护的作用,提高了系统的安全性和可靠性。在储能系统中,直流柜用于管理储能电池组的充放电过程。大型储能系统,如锂电池储能站或超级电容储能系统,需要精确控制电流和电压,以确保电池组的高效运行和使用寿命。智能直流柜可以监测每个电池单元的状态,并在过充、过放或短路时及时切断电路,避免安全事故发生。随着分布式能源和微电网技术的...