馈线终端设备的智能电源系统研究与设计

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进入新世纪以来,在经济危机和能源危机的双重制约下,全社会对供电质量、优化服务、节约能源、保护环境等方面的要求不断提高,国家电力系统面临越来越多的挑战。而配电自动化作为提高供电可靠性、改善供电质量、扩大供电能力、实现配电网高效率经济化运行的重要手段,在国内迎来了前所未有的建设高潮。其中馈线终端设备(Feed Terminal Unite,简称FTU)作为配电自动化系统的重要组成部分,对输电线路的供电情况进行着实时监测和通信任务,它的安全可靠性直接关系到配电网供电的可靠性。由于FTU一直工作在户外比较恶劣的环境下,它的电源系统是最容易出现故障的部分,已经严重影响到FTU的正常稳定运行。因此根据FTU对电源的需求,研究适用于FTU的电源系统具有重要意义。在科学技术发展迅猛的新时代,先进的数字开关电源技术和新型储能设备的问世,为FTU的电源系统进一步发展提供了强大动力。本文在调研FTU发展现状和分析其发展方向的基础上,从FTU电源系统的需求出发,提出一种基于超级电容器储能的FTU智能电源系统的设计方案。本文设计的FTU智能电源系统,包括:取电模块、充电模块、超级电容器组、稳压模块、数字控制器等部分。其中,取电模块由正激变换器构成,实现与输电线隔离并获取电压;充电模块是降压(Buck)变换器构成的恒流源,完成对超级电容器的快速充电;超级电容器组作为备用电源用来储能,实现输电线路断电时对FTU的供电;稳压模块由升压(Boost)变换器构成,把超级电容器的输出电压维持在FTU所需的稳压值;系统的数字控制由主控制芯片LPC2138来实现。最后,通过仿真分析和对硬件设备测试,表明本文所设计的电源系统满足了FTU的电源需求,解决了其可靠供电问题,可投入使用。
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