电力系统中蓄电池组维护测试常用设备及方案
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电力通信系统中蓄电池的作用及维护方法摘要本文主要介绍了阀控式蓄电池的结构特点,分析了影响蓄电池使用寿命的主要因素和应采取的预防措施,提出了蓄电池的日常维护、使用方法及注意事项。
关键词电力通信系统;蓄电池;维护蓄电池做为直流系统中的储能元件,是系统可靠运行的核心部件,为电力系统中二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保保护设备、通信设备、自动化设备等的正常运行。
因此,如何保证蓄电池组的稳定性和实际容量,是直流系统维护的重要工作。
目前,电力系统通信电源配套的蓄电池大多是先进的阀控式密封铅酸蓄电池,根据变电站的通信设备需求,其每节单体电压一般有2V、6V和12V三种,一般在500kV及以上枢纽站,常采用寿命长、可靠性高的2V 电池,并配置两套独立的通信电源系统,每套电源配置两组蓄电池,两套通信电源系统在物理上应完全隔离。
在小型变电站,根据安装要求,可采用其他两种电池,使用时将多节单体串连,组成48V的蓄电池组。
在对电源系统可靠性要求较高的场合,一般采用两组蓄电池并联运行、浮充供电的方式。
通信电源必须接入通信监控系统,中心站应能监测电源状态信息,并且具备自动声光报警功能。
1结构特点阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池,英文全名:Valve Regulated Lead Acid Battery ,它诞生于20世纪70年代,到1975年时,在一些发达国家已经形成了相当的生产规模并大量投放市场,得到了广泛的应用。
阀控铅蓄电池主要结构为:正、负极板,隔板纸,电解液,电池壳,端子,连接条,安全阀等。
这种电池虽然也是铅酸蓄电池,但是它与原来的铅酸蓄电池相比具有两大特点:1)密封。
密封是指基本无酸雾排出。
一般情况下阀控铅酸蓄电池在运行(充放电)过程中是“零排放”,只有在充电后期蓄电池内的气体压力超过安全阀的开放压力时才会有少量的氢和氧混合气体排放。
2)干态。
干态是指阀控铅酸蓄电池没有自由流动的电解液,可以任何方向放置,不怕颠簸、碰撞,即使外壳破裂也不会有酸漏出。
蓄电池检测系统设计蓄电池作为一种供电方便、平安可靠的直流电源广泛应用于电力、石化、通讯等领域,为获得较高的电压,常用多节蓄电池串联工作方式。
由于单体蓄电池特性的差异,在运行一段时间后,电池组中个别电池性能变差,进而失效,造成电池组整体性能下降,导致整个系统的可靠性降低,且蓄电池是一种化学反映装置,内部的化学反映不易及时发现,因此有必要对蓄电池的运行状态进行实时在线监测。
1.1 本课题研究的意义蓄电池作为一种化学电源,1860年普兰特首次创造了实用的蓄电池以来,蓄电池以其价格低廉、易于浮充使用、电能效率高、电源独立性好、可移动等优点被广泛应用于发电厂、变电站、邮电通讯系统、汽车、船舶、铁路客车等各个领域。
随着经济的迅速开展,电力系统和通信系统发挥着越来越重要的作用,由蓄电池组、充电浮充电装置以及馈电支路开关和熔断器等组成的直流系统是发电厂、变电站和通信基站中的一个重要组成局部,其工作状况的好坏直接影响到电力系统和通信系统的平安、可靠和高效运行。
而蓄电池组作为直流系统向外供电的唯一设备,为电力系统和通信系统中的信号装置、继电保护装置和控制装置等重要负载提供工作电源,其性能的好坏直接关系到电力系统和通信系统的平安可靠性。
因此为了确保用电设备即使在交流电源全部中断的情况下也能正常平安连续运行,必须保证蓄电池组的运行状态性能良好,在发生火电中断时能够有足够的放电容量,所以重视和加强对蓄电池的维护工作,特别是对蓄电池实施实时在线监测意义重大。
1.2 国内外开展状况随着科学技术的开展,特别是单片机和计算机在智能化控制方面的应用,以及在变电站综合自动化系统等方面研究的深入,关于蓄电池的自动化监测问题也提到日程上来。
近几年以来,很多人开始研究蓄电池的自动化监测。
蓄电池监测系统中,主要内容是对单电池电压的监测。
其中,关于温度和电流的测量都属常规测量,而且在这些方而的测量技术都己成熟。
在电压的测量方法上,对单个电压量的测量方法非常简单。
变电站直流系统蓄电池检测维护问题发布时间:2021-05-03T05:31:15.696Z 来源:《中国科技人才》2021年第4期作者:张枫1李华纲2黄学禹3 [导读] 变电站的直流系统由充电器、蓄电池、监控器、馈线网等组成,其核心是能量存储单元。
广东电网汕头供电局广东省汕头市 515000摘要:随着我国科技的进步,电力系统的飞速发展,不仅极大地推动了我国经济水平的提高,而且也在一定程度上改变了人们的生活方式,提高了人们的生活质量。
因此,电力系统在当今社会非常重要。
变电所是电力系统的重要组成部分,肩负着变电所、集电所、配电网的重要任务。
直流电源是变电站继电保护、计算机监控、断路器分合闸等重要工作需要的一种电源,直流电源是变电站的重要组成部分,而电池则是直流电源的核心部件,因此,应采用相关技术对蓄电池进行定期检测与维护。
从蓄电池的工作原理出发,总结分析了蓄电池在实际工作中的正确检测和维护技术。
关键词:变电站直流系统;蓄电池;直流电源引言:变电站的直流系统由充电器、蓄电池、监控器、馈线网等组成,其核心是能量存储单元。
目前,随着社会经济和科学技术的不断发展和进步,直流系统的复杂性日益增加,对技术提出了更高的要求。
1变电站直流系统概述在变电站中,直流系统是变电所的重要组成部分,对变电所的继电保护、自动控制装置等关键部件提出了更高的要求。
通常通过交流整流获得直流电,但在发生故障时,用蓄电池作为直流电源,可保证一些关键部件的正常工作。
为了保证变电站的稳定运行,对蓄电池的质量和性能都有较高的要求。
阀控式铅酸蓄电池在我国的变电站应用越来越广泛。
对阀控式铅酸蓄电池的工作原理、性能特点进行了分析,以便更好地维护和测试。
2阀控式铅酸蓄电池介绍阀控式铅酸蓄电池的结构其主要部件有正极、负极板、隔板、溢气阀、栅板、隔板和箱体等,电解液内装在电池内,通过化学反应发电,然后通过安全阀排放。
该产品采用阀控式铅酸蓄电池,操作简单,不需要加水,不需要人工维护,不会对设备造成腐蚀,密封效果好,无酸雾、漏液现象,结构紧凑,占地面积小,生产现场不占较大面积,在高温下也能正常工作,使用寿命长。
变电站蓄电池的运行与维护引言蓄电池作为变电站备用电源的重要组成部分,在保障电力系统可靠性及稳定性中发挥着重要作用。
但是,由于蓄电池容量大、存储能力高、使用寿命长等特点,使得蓄电池的历史信息不容易获取,保养方式也较为复杂。
本文将介绍变电站蓄电池的运行和维护方法,以提高蓄电池的使用效率和寿命。
贮能的蓄电池类型常用的蓄电池有铅酸蓄电池、氧化铅蓄电池、镍镉蓄电池、镍氢蓄电池等。
其中,铅酸蓄电池是最常用的一种。
铅酸蓄电池通常会被分为两种类型:浮充电池和循环电池。
浮充电池用于直流系统中,为各种必备设备供电。
循环电池主要用于后备电源,例如UPS(不间断电源)和电缆跳闸系统。
蓄电池的使用特点蓄电池的充电和放电蓄电池的充电和放电行为密切相关,负责维持蓄电池容量和寿命。
蓄电池的充电和放电方式可分为浮充和均充两种方式:•浮充:在电池没有启动负载的情况下,充电电压等于目标电压,使电池保持在充电状态。
•均充:在电池启动负载的情况下,电路控制器将电池充电电压维持在一定范围内,直到电池再次充电。
蓄电池的维护蓄电池使用时间长、环境温度高、电池状态和使用条件等因素都会对蓄电池产生不同程度的影响。
因此,蓄电池必须定期维护和测试。
蓄电池的维护主要包括以下几个方面:•清洁:保持蓄电池干燥、清洁,防止电池的绝缘棒氧化或污染。
•测量:使用电池测试仪定期测试电池的电荷状态和内阻,诊断电池是否存在异常现象。
•充电:对空闲电池进行充电,以免电池在长时间的贮藏过程中自放电。
•更换:每个蓄电池都应有一个换池周期,避免电池使用寿命到期后,出现故障而影响整个电力系统。
蓄电池故障原因及对策蓄电池的日常维护,虽然可以防范许多故障,但是还是有些外部因素会使蓄电池“减寿”。
以下是蓄电池不良质量和使用不当导致的常见故障及其对策:电极腐蚀腐蚀是指电极极板在1/3处减薄和气泡腐蚀,使得电解质泄漏到电池外部。
如果遇到这种情况,需要彻底清理外部腐蚀,并更换电极板。
电解质变色电解液变色通常是由于内部的化学反应引起的。
工业技术INDUSTRY TECHNOLOGY电力系统和大型企业的直流系统的安全稳定运行直接影响现场高压设备继电保护及自动装置的安全稳定运行。
为了提高直流系统的运行状态,保证现场供电系统的安全稳定运行,必须对现场直流系统的蓄电池的运行状态进行定期试验和监测,及时发现蓄电池在运行中存在异常和不足,对其进行改善和解决。
蓄电池巡检仪可为现场运行维护人员提供技术数据和现场运行监测支持,对其在线进行检查,发现蓄电池异常情况进行报警提示,让维护人员对故障蓄电池进行检查和更换,提高直流系统的安全稳定运行。
一、蓄电池巡检仪的结构与工作原理1.蓄电池巡检仪分类。
现场使用的蓄电池巡检按其监测功能可分为带监测内阻和不带内阻型两种;按检查电池回路可分为:18路、24路、108路等;按其检查蓄电池电压等级分为:2V 、6V 、12V 。
2.蓄电池巡检仪的结构及功能。
本蓄电池电压巡检仪采用模块化设计,包括巡检采样模块,按键输入模块,显示报警模块,通信模块4个模块。
巡检采样模块:通过光耦隔离和信号传输,对每节电池进行电压采样。
按键输入模块:通过按键设置各种参数。
显示报警模块:通过LED 数码管将参数和采样量输出,当故障时进行声光报警通信模块:通过RS-232协议与上位机进行通讯,将各种参数和采样量输出至上位机,以供上位机进行各种操作。
蓄电池巡检仪功能如图1所示:3.蓄电池巡检仪工作原理。
现实中常用的蓄电池巡检仪都采用热敏电阻限流,光电隔离手段进行采集,线性函数进行计算;采取温度补偿功能提高现场电压采集的精度;对采集到的数据显示到蓄电池巡检仪具备的液晶显示器上以便现场运行维护人员进行观察和提供参考,出现异常蓄电池时并提供报警信息或通过RS485或RS232通讯到上位机,使报警信息和现场监测数据上传至上位机中,运行维护人员进行观察和提供参考。
各检测单元将检测到的电流、电压和温度数据按CAN 总线规范存储到CAN 缓冲区,并启动发送命令将数据发送到CAN 总线上,这些数据通过CAN 总线向上位机进行发送J 。
欢迎共阅DL724-2000电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时, 3 使蓄电 进行的充电。
3.7恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
3.8容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒 定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算: C=Ift(Ah)式中C -蓄电池组容量,Ah ;If_-恒定放电电流,A ;t -放电时间,h 。
3.9核对性放电在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电流进行恒流放电,只要其中的一个单体蓄电池放到了规定的终止电压,应停止放电。
按3.8条计算蓄电池组的实际容量.3.10稳流精度交流输入电压在额定电压±10%范围内变化、输出电流在20%~100%额定值的任一数遥信功能、遥测功能、遥控功能的简称。
3.15均流及均流不平衡度采用同型号同参数的高频开关电源模块整流器,以(N+1)或(N+2)多块并联方式运行,为使每一个模块都能均匀地承担总的负荷电流,称为均流。
模块间负荷电流的差异,设备或系统在电磁环境中,能正常工作,并不对环境中的任何事物产生不允许的电磁骚扰的能力。
3.17严酷等级在抗扰性试验中规定的影响电磁量值。
3.18共模电压在每一导体和所规定的参照点之间(往往是大地或机架)出现的相量电压的平均值。
3.19差模电压4口处套间较大,也可利用此房间。
4.7 防酸蓄电池室的墙壁、天花板、门、窗框、通风罩、通风管道内外侧、金属结构、支架及其他部分应涂上防酸漆;蓄电池室的地面应铺社耐酸砖。
蓄电池施工方案1. 引言蓄电池是一种储能设备,其在电网停电或需要备用电源的情况下提供电能。
在电力系统中,蓄电池广泛应用于机房、通信基站、太阳能发电系统等领域。
本文将介绍蓄电池的施工方案,包括施工准备、安装过程、验收标准等内容。
2. 施工准备在蓄电池施工之前,需要进行一系列的准备工作。
具体的施工准备包括以下几个方面:2.1 安全措施在施工过程中,安全是至关重要的。
操作人员需要佩戴合适的劳动保护用品,如安全帽、安全鞋和手套等。
另外,施工现场必须保持整洁有序,防止发生意外事故。
2.2 施工材料准备蓄电池施工所需的材料包括蓄电池组、支架、导线、连接器等。
在施工之前,需要准备好这些材料,并对其进行检查,以确保其完好无损。
2.3 施工工具准备蓄电池施工所需的工具包括螺丝刀、扳手、电工绝缘工具等。
在施工之前,需要准备好这些工具,并确保其正常使用。
3. 施工过程蓄电池的施工过程包括蓄电池组安装、连接器连接、导线连接等。
下面将详细介绍每个步骤的操作方法。
3.1 蓄电池组安装1.将蓄电池组放置在合适的位置,并使用支架固定住。
注意保持蓄电池组之间的间距,以便于后续连接工作。
2.检查蓄电池组的连接口是否干净,清除连接口上的杂物和氧化物。
3.在蓄电池组的正负极上涂抹防腐蚀膏,以保护连接点。
3.2 连接器连接1.将连接器插入蓄电池组的正负极上,确保连接器与蓄电池组的连接紧固可靠。
2.检查连接器与蓄电池组的连接是否稳固,无松动现象。
3.3 导线连接1.使用合适的导线将蓄电池组与电源设备连接起来。
确保导线的截面积和长度符合规定要求。
2.在导线连接头上涂抹防腐蚀膏,以保护连接点。
3.用螺丝或螺母将导线固定在连接头上,确保连接可靠。
4. 施工验收蓄电池施工完毕后,需要进行验收以确保其符合要求。
下面将介绍蓄电池施工验收的标准。
4.1 外观检查通过仔细观察蓄电池组的外观,检查是否存在明显的损坏、变形或松动现象。
如果发现以上问题,应及时进行维修或更换。
蓄电池充放电维护方案(总14页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--蓄电池充放电维护一、蓄电池充放电维护的概论二、IEEE1188之相关规定三、中国移动公司电源维护规程四、蓄电池维护方案一、蓄电池充放电维护的概论1、电源维护的必要性在电力和通信企业中,各种通信设备必须有交流或直流电源供给,方能完成通信工作。
蓄电池可以将电能转换为化学能而储存起来,在用电时再将化学能转变为电能,是一种供电方便、安全可靠的直流电源。
它具有较稳定的电压和较大的容量;蓄电池可与整流模块并联浮充供电,也可以作为市电中断时的备用电源,它不受市电突然中断影响,因此,一直在通信系统得到了十分广泛的应用。
如:浮充供电、事故照明、信号指示、摇控、油机发电机组和汽车等的起动点火等都离不开蓄电池。
因此,作为储能装置的各种蓄电池在通信电源系统中是直流供电系统的重要组成部分,蓄电池在电信企业中的重要性越加显明。
蓄电池使用得好坏,对于能否保证通信的安全可靠关系极大,而且对于蓄电池的使用寿命有直接影响。
维护蓄电池要保证使它经常处于良好可靠的状态,在任何情况下应保证供电不中断。
对蓄电池运行和维护的基本要求是:要使蓄电池经常处于充分充满的状态,而又不产生过充电,在单独向主机供电时,应放出额定容量的80%以上。
阀控式密封蓄电池因为有突出的特点已被广泛应用,但在制造和运行中也还存在着一些值得注意的问题,应时刻牢记它决不是"免维护"电池。
为此,在1994年2月22日,原邮电部电信总局(1994)108号文下发各省,指出目前装有安全阀的阴极吸收式密封铅酸蓄电池,不是"免维护"蓄电池(称为阀控式密封蓄电池),不要被"免维护"所误导。
2、充放电维护的必要性对于蓄电池维护,最常用的方法就是放电试验,采取用实际负载进行蓄电池的核对放电维护存在着一些风险性,并且一次放电试验的时间很长,维护人员的劳动强度很大,容易造成疲劳工作降低工作质量. 建议采用先进的智能放电仪表进行每年一次的核对放电试验,由于智能仪表简单易操作,有各方面的安全自动保护功能和高测试精度,所以可大大降低维护人员的劳动强度,提高工作质量.在铅酸蓄电池的使用中,如果蓄电池组长时间处于浮充或闲置等相对静止状态,蓄电池极板上活性物质的活性就会下降,使容量逐渐降低,从而影响蓄电池的寿命,所以保持蓄电池处于动态的活性状态是蓄电池维护的重中之重。
变电站蓄电池的运行与维护蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,这种电源广泛应用于变电站中。
正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。
如各类直流泵、事故照明、交流不停电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制、信号、自动装置、保护装置及通信等负荷提供电力。
显然在交流失电的事故状态下,蓄电池应作为变电站的备用能源。
蓄电池运行要求1.1蓄电池运行要求按照电力系统的有关标准,阀控式铅酸蓄电池的运行要求如下:阀控式密封铅酸蓄电池组在正常运行时以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为2.23 V×n,在运行中主要监视蓄电池组的端电压,浮充电流,及每只蓄电池的电压。
1.2 阀控式密封铅酸蓄电池的充放电(ZHCH518智能蓄电池组充放电测试仪)1.2.1 核对性充放电新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性额定容量放电试验,放电电流不应变动过大,待放电结束后,应立即对蓄电池组进行充电,避免发生电池内部的硫化现象,而导致蓄电池内部短路。
此时均采用0.1C10恒流充电,当蓄电池组端电压上升到2.23 V×n时,将会自动或手动转为恒压充电。
1.2.2 恒压充电在2.35 V×n的恒压充电下,0.1C10的充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1C10时,充电装置的倒计时开始起动,并维持3 h不变。
当整定的倒计时结束时,充电装置自动或手动转为正常的浮充电运行,浮充电压为2.23 V×n。
同时在浮充电过程中要进行温度补偿,即对每只单体蓄电池充电电压随环境温度给予一定量的补偿,避免蓄电池因失水干涸而失效。
中心温度、补偿下限、补偿上限、补偿斜率均可根据电池性能灵活设置。
1.2.3 补充充电为了弥补运行中因浮充电流调整不当,补偿不了电池自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,设定1~3 个月,自动地进行一次恒流充电-恒压充电-浮充电的补充充电,确保蓄电池组随时都具有额定容量,以保证运行安全可靠。
变电站蓄电池组故障分析及维护建议摘要:变电站蓄电池组是电力系统的重要组成部分,其运行状态直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。
变电站蓄电池组由于受各种因素的影响,在运行过程中会出现各种故障,严重时甚至会影响到电力系统的正常供电。
因此,对于变电站蓄电池组的故障分析和管理维护显得尤为重要。
本文分析重点变电站蓄电池组常见的故障原因,并提出了相应的维护建议,以期为实际工作提供参考。
关键词:变电站;蓄电池组;故障分析;维护建议随着社会经济的快速发展,电力需求日益增长,电网规模不断扩大,变电站的重要性也日益凸显。
变电站蓄电池组作为变电站的重要设备之一,其运行状态直接影响到电力系统的稳定性和可靠性。
但是由于蓄电池组设备本身的特点及运行环境的影响,其故障率较高,严重影响电力系统的正常运行。
1.变电站蓄电池组常见故障分析1.1蓄电池组容量不足在变电站运行过程中,蓄电池组需要提供必要的电力以支持设备的正常运行。
当蓄电池组容量不足时,其供电时间会明显缩短,无法满足变电站的电力需求。
在电力系统中,各个组成部分之间是相互关联的,任何一个环节出现问题都可能对整个系统造成影响。
蓄电池组容量不足,无法提供所需的电力,会对整个电力系统的稳定性造成影响。
蓄电池组无法提供足够的电力时,可能会导致设备运行异常,甚至出现设备故障或起火等危险情况。
这些安全风险不仅会影响到电力系统的正常运行,还会对人们的生命和财产安全构成威胁。
1.2蓄电池组漏电故障蓄电池组本身是一种储存电能的设备,它可以在断电的情况下提供必要的电力以确保电力系统的正常运行。
当蓄电池组内部出现漏电故障时,电能就会在系统中流失,使得系统的能耗增加,不仅会影响到电力系统的运行效率,还会对能源资源的利用产生负面影响。
在电力系统中,各个组成部分之间是相互关联的,任何一个环节出现问题都可能对整个系统造成影响。
蓄电池组漏电故障会导致蓄电池组内部的电路出现异常,使得电力系统的稳定性受到影响。
电力系统中蓄电池组维护测试常用设备
-----适用于220、110V电池组
1、蓄电池维护的必要性
免维护电池-阀控式铅酸蓄电池(VRLA)使用寿命为8-20年,这么长的使用过程中往往出现例如:电池端电压不均匀、电池壳变形、电解液渗漏、容量不足等现象,为通讯安全带来隐患。
引起电池容量不足的原因有多方面,由于电池平常是并在通讯电源系统上,单靠测量电池
的浮充电压无法全面了解电池的健康状况,所以电池的在线容量测试非常必要,这一问题
现在以引起维护部门的广泛关注。
2、电池老化原因
蓄电池长期浮充,造成活性物质钝化,电解液固化;均充频繁,造成电解液干涸、极板栅
格腐蚀;大电流放电或过放电,造成极板变形、硫化等原因,导致电池容量降低甚至失效,给通信安全造成隐患VRLA电池中由于电解液比重更大而且浮冲流,因而电极腐蚀更
为迅速,电极腐蚀也会消耗氧:气从而使电池变干,这是VRLA电池特有的故障。
3、电池老化情况
当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期。
当电池容量下降到原来的80%以下时,便进入急剧的衰退状态,这时电池已存在事故隐患。
当电池容量下降到原来的60%以下时,电池已达到报废状态。
4、《电信电源维护规程》要求:
蓄电池应每年做一次放电深度为30%-40% 放电实验;
每三年做一次放电深度为100%的容量试验,使用年限达六年后每年一次,
蓄电池放电期间应每小时测量一次端电压和放电电流。
6、常用设备推荐表。