免维护蓄电池及充电设备的运行与维护

最新更新时间:2011-05-01来源: 互联网关键字:蓄电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

免维护蓄电池及先进的充电设备为变电所的安全运行及维护提供了可靠的保障。针对电业局所属各个变电所的免维护蓄电池及充电设备在实际运行中出现的问题进行了分析探讨,总结出一些运行及维护经验。

 

1引言

变电所的直流系统是继电保护、自动装置和断路器正确动作的基本保证,其稳定运行对防止系统破坏性事故扩大和设备严重损坏至为重要。

随着远动技术和通信技术的发展,许多电业局110KV及以下变电所逐渐改造成无人值班变电所,成立了集控站,对所辖各所进行集中监控及运行维护,各所现场不再保留运行值班人员,这就对蓄电池及充电设备的安全稳定运行提出了更高的要求。

以前,应用较为普遍的有镉镍蓄电池和铅酸蓄电池两种,充电设备采用可控硅整流装置,但这两种蓄电池存在维护工作量大,且复杂等现象,不利于集控站的安全运行。而采用可控硅相控技术的充电设备,在纹波、体积、效率等方面不尽入意,监控系统也不完善,采用主从备份行方式,集控站使用起来不方便,达不到电力系统新的技术标准。另外,由于充电设备与蓄电池并联运行,纹波系数较大,会出现蓄电池脉动充电放电现象,影响蓄电池使用寿命。

针对以上情况电业局相继更换了一些变电所的直流设备,采用免维护铅酸蓄电池代替镉镍蓄电池,充电设备也逐步采用高频充电装置。免维护铅酸蓄电池具有体积小、重量轻、放电性能高、维护量小等特点,解决了集控站运行维护的需要。

2高频开关电源特点

2.1高可靠性

采用开关电源特有的模块化设计,N+1热备份,大大提高了可靠性。系统采用国际90年代的最新技术,所用IGBT器件的耐压水平,电流容量已完全能满足现代电源要求;具有自主均流技术,模块间输出电流最大不平衡度小于±3%。体积小,重量轻,效率高,输出的纹波极小,有利于延长电池寿命。系统采用模块叠加形式,维护方便。

2.2高智能化

现代电力电子技术与计算机技术相结合,可实现对电源系统的遥测、遥控、遥信、遥调,满足变电所综合自动化要求实现无人值守。配合使用的监控模块采用大屏幂,液晶汉字显示,声光告警。具有方便易于操作的优点,可通过监控模块进行充电模块参数设置,开关机控制。蓄电池自动治理及保护,实现自动监测蓄电池的端电压,充放电电流,并控制蓄电池的均充和浮充;可按不同型号及种类的蓄电池设置不同的典型充电曲线进行。

3免维护蓄电池及充电设备的事故分析

电业局的各种免维护蓄电池和充电设备,在实际运行中,因为免维护蓄电池不同于以往我们使用的铅酸和镉镍蓄电池,虽然具有日常维护量少,不用补液等优点,但是这不等于日常不用进行维护及运行监视。在实际运行中我们在方面有过深刻的教训。

另外,高频整流电源系统,运行也不同于以往的硅整流直流充电设备,其高度智能化,采用现代的高频整流技术,结合微机技术,这就对我们检修和运行人员提出了更高的要求。不把握其特点和运行要求势必会造成不必要的损失。

4免维护蓄电池和高频充电设备的运行维护

免维护铅酸蓄电池为连续浮充电应用设计的,也可用于循环充放电使用。充电方法必须采用限流—恒压方法进行。蓄电池在恒压充电时电流逐渐减少,并最终趋于稳定,假如降至0.01C10以下,并保持3—5小时基本不变时这表明电池已基本充饱,可以转浮充运行。充电机均可以根据根据事先设定好的运行参数,自动完成蓄电池的恒流充电、恒压充电和浮充电过程。

充电设备的参数,根据所配蓄电池的参数进行调整正确,一定要保证浮充电压、均充电压在合格范围内,保证蓄电池正常浮充电运行,不至于造成过充、过放电。参数设定好后,如无非凡需要,不要随意更改。

蓄电池可以在-20C—+50℃内使用。有效的工作温度5—35℃,假如要获得最佳的使用寿命应在15—25℃环境下使用。

蓄电池在运输、储存和安装过程中若时间很长会失去一定容量。假如不需校核容量,当电池开路端电压≥2.13V时可以直接投入浮充运行,但开路端电压2.13V时应先进行均衡充电,然后投入浮充运行。

为保证电池有足够的容量,每年要进行一次容量恢复试验,让电池内的活化物质活化,恢复电池的容量。其主要方法是将电池组脱离充电机,在电池组两端加上可调负载,使电池组的放电电流为额定容量的0.1倍,每半小时记录一次电池电压,直到电池电压下降到1.8V/只或10.8V/只后停止放电,并记录时间。静置2小时后,再用同样大小的电流对蓄电池进行恒流充电,使电池电压上升到2.35V/只或14.1V/只,保护该电压对电池进行8小时的均衡充电后将恒压充电电压改为2.25V/只或13.5V/只,进行浮充充电。上述方法,可以放出蓄电池容量的80%,由于考虑到安全运行,也可以放出蓄电池容量的30~50%左右,这需要查蓄电池的放电曲线来进行。

每月应测一次电池单体电压及终端电压,检查充电设备运行参数是否在合格范围之内,有无故障告警信号。检查一下外观有无异常变形和发热。浮充总电压应达到蓄电池要求,并保持在1%之内。

不要单独增加或减少电池组中几个单体电池负荷,这将造成单体电池容量的不平衡和充电的不均一性,降低电池寿命。如在整组电池抽出一部分做其它电源,或充电不在一起,放电时叠加一起。

正常浮充运行是不需要均衡充电,如发现出现以下情况应进行均衡充电:

1正常浮充时,蓄电池单体电压偏差超过0.1V。

2个别单体电池电压低于2.18V或13.4V。

3长期达不到浮充要求,每半年进行一次。

4放电后24小时之内未及时充电。

5长期小电流深度放电。

6过流放电和过量放电。

7蓄电池因单只容量不够需更换时,只能一次性全部更换,不能仅把性能指标不够的蓄电池单独更换下来,否则会因蓄电池的内阻不平衡而影响整组电池的发挥,缩短整组电池的使用寿命。

8高频电源系统,采用模块化设计,当出现故障时,可以立即投入备用模块,恢复直流供电,保证蓄电池不能过放电。

9结论

经过几年的实际运行,我们逐渐摸索出免维护蓄电池及充电设备运行使用维护的一些经验,对出现的问题能够进行处理和解决,保证了直流设备的安全运行。同时根据实际取得的经验修编了蓄电池运行使用规定,完善到运行规程中去,使运行、检修人员便于监护、维护蓄电池。现在我局各变电所的直流设备运行很稳定。

关键字:蓄电池 编辑:冰封 引用地址:免维护蓄电池及充电设备的运行与维护

上一篇:蓄电池的使用与保养
下一篇:UPS与直流电源的在线维护及管理

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:18

通信电源蓄电池温度的监测方法
通信电源蓄电池温度的监测方案 通信电源被称为通信系统的心脏,电源系统将直接影响通信系统的可靠性和稳定性。目前,通信系统电源供电大都是由不间断的蓄电池提供的,蓄电池温度过高势必影响到电池的工作效率和寿命。因此对蓄电池的工作温度进行实时的监测具有实际意义。美国APC公司的一项调查结果表明,大约有75%以上的通信系统故障都是由于电源设备故障而引起的。 议题内容: 蓄电池温度监测系统的系统组成 蓄电池温度监测系统的软硬件设计 解决方案: 电压、温湿度采集、温度采集 模块之间的通信 数据显示 系统组成 蓄电池温度监测系统的原理框图如图1所示。主要由电压、温湿度采集、温度采集、89S51单片机、键盘控制模块、显示电路模
[电源管理]
通信电源<font color='red'>蓄电池</font>温度的监测方法
矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车行业标准研讨会召开
  矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车行业标准研讨会近日召开。此次研讨会的召开,标志着国家矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车行业标准的编制工作正式启动。来自国家安标中心、冀中装备集团石煤机公司、神华集团、中天合创、中煤华晋能源公司等单位的专家参加了研讨会。   根据国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安监局批准下达的《2014年煤炭行业标准制修订项目计划》,冀中装备集团石煤机公司、安标国家矿用产品安全标志中心、中国煤矿机械装备有限责任公司、常州科研试制中心有限公司、北方汽车质量监督检验中心共同承担了矿用防爆锂离子蓄电池无轨胶轮车行业标准的编制任务。接到任务后,石煤机公司负责牵头组织该项工作,成立了标准起草小组。小组成员分头收集了
[新能源]
技术:基于单片机的多模式蓄电池充电电路设计
引言 一个好的充电器对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用,智能充电器具有操作简单、可靠性高和通用性强等优点,是充电器家族中的一个重要的组成部分,也是未来充电器发展的主要方向。所谓智能充电器是指能根据用户的需要自主选择充电方式、对不同类型的充电电池进行充电、并且在充电过程中能对被充电电池进行保护从而防止过电压和温度过高的一种智能化充电器。 充电控制器需要长时间控制并要进行电压检测,若用传统电路实现则电路复杂,采用单片机控制可大大减化电路,降低成本。本充电器用AT89C51单片机进行充电定时控制。在定时充电期间若电池电压高于另一值则停止充电。采用从涓流充电、恒流充电、恒压充电到浮充电的方法,充电完成后,自动转为浮充电, 以防止电池放
[电源管理]
技术:基于单片机的多模式<font color='red'>蓄电池</font>充电电路设计
基于DSP的蓄电池充放电装置的设计
0 引言   蓄电池作为储能电源已广泛用于各个行业中。蓄电池充电装置大多采用两级充电模式,同步采样方法,用不带滞环的PI调节器进行PI调节。对于深度放电的蓄电池,为保证正常的使用寿命,在一般的充电程序前必须增加涓流充电过程。同步采样方法存在开关管动作引起的电压和电流尖峰,从而导致系统运行不稳定。本装置采用非同步采样方法,保证了电压电流的采样值更准确,系统更加稳定。为了减少蓄电池充放电系统稳态时的噪声,提高动态响应,引入滞环PI调节器,相对于不带滞环的PI调节器,控制过程相对更为简单并且提高了系统的稳定性。本文以12V,100A·h铅酸蓄电池为例,介绍了全数字控制蓄电池充放电电路和控制方法。   1 系统主电路  
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>蓄电池</font>充放电装置的设计
替代蓄电池的超级电容储能模块设计
超级电容是近几年才批量生产的一种新型电力储能器件,也称为电化学电容。它既具有静电电容器的高放电功率优势又像电池一样具有较大电荷储存能力,单体的容量目前已经做到万法拉级。同时,超级电容还具有循环寿命长、功率密度大、充放电速度快、高温性能好、容量配置灵活、环境友好免维护等优点。随着超级电容性能的提升,它将有望在小功耗电子设备、新能源利用以及其他一些领域中部分取代传统蓄电池。 本文介绍了一种基于超级电容设计的用以替代12V蓄电池的超级电容模块,通过计算分析得出模块的组合结构、最佳充电电流范围、充电时间以及总的输出能量。该模块具有寿命长,不造成污染,功率和能量密度大等优点,具有很好的开发应用前景。 一、  超级电容储能模块的设计 由于超级
[嵌入式]
天鹅蓄电池的绿色发展之路
  在起动和大型储能等应用领域,铅酸蓄电池由于技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势,占据主导地位。随着铅酸蓄电池市场占有率的不断增加,其在生产、回收过程中存在大量的能源消耗以及每年数以亿计的电池报废所带来的严重环境污染等问题日益严峻,成为了世界各国共同关注的重点。   废旧铅酸电池中含有的铬、铅、汞、镍、锌、锰等重金属,以及废酸、废碱等电解质溶液,如不经过特殊处理任其泄露,会导致严重的水体污染和土地酸碱化。2019年,国家发改委发布《铅蓄电池回收利用管理暂行办法(征求意见稿)》,其中制定了蓄电池“谁生产,谁回收”的政策,并要求到2025年底,规范回收率达到60%以上。因此,正规的蓄电池厂商都会回收废旧蓄
[新能源]
蓄电池充电方法的研究
摘要:针对蓄电池的特点,研究了蓄电池充放电过程中的极化现象,提出和分析了几种充电方式,并展望了其发展前景。 关键词:蓄电池;充电;极化 引言 铅酸蓄电池由于其制造成本低,容量大, 价格低廉而得到了广泛的使用。但是,若使用不当,其寿命将大大缩短。影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,而采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。 研究发现:电池充电过程对电池寿命影响最大,放电过程的影响较少。也就是说,绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。由此可见,一个好的充电器对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。 1 蓄电池充电理论基础 上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出
[电源管理]
基于AVR微控制器的蓄电池充放电控制器的设计
摘要: 针对539CH-1型Ni-Cd电池,提出一种基于 AVR 微控制器的蓄电池充、放电控制器。该控制器以Mega16L为核心,根据上位机的命令控制蓄电池的充、放电电流值以及放电电阻的接入时机。 关键词: 蓄电池; AVR 微控制器;TLV5638;电源控制 引言   蓄电池是飞行器电源系统中重要的组成部分,蓄电池的性能直接影响飞行器的安全。因此,正确维护、保养蓄电池就成为一项十分重要的工作。539CH-1型Ni-Cd蓄电池是法国SAFT公司生产的碱性蓄电池,该电池包含20个单体电池,额定电压24V,额定容量53Ah。波音737客机即采用该型蓄电池。   充电和放电是该电池维护、保养中的主要工作。由
[单片机]
基于AVR微控制器的<font color='red'>蓄电池</font>充放电控制器的设计
小广播
最新电源管理文章
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved