变电站蓄电池组运行维护共28页
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变电站用电力蓄电池的运行与维护方法探讨在变电站直流系统中,蓄电池是提供能源的主要设备之一,其作用等同于变电站二次系统的心脏,主要为其正常运行提供必要的动力。
因此,为了确保电力设备的正常安全运行,蓄电池的稳定、安全以及在放电过程中的负载量大小就显得十分重要了。
文中主要介绍了蓄电池在运行过程中最常出现的故障,对故障的原因进行了分析,并对蓄电池的运行和维护方法进行了介绍,希望能对读者提供一些有益的参考。
标签:蓄电池;运行;维护方法;变电站电源的动力需要蓄电池组的合闸、控制、信号及综合自动化提供,决定了变电站设备的安全稳定运行。
伴随着科技的不断进步,蓄电池已经发展为阀控式密封铅酸蓄电池。
厂家虽然普遍保证铅酸蓄电池的平均使用寿命为8年,但一般运行5年左右电池就会出现报废的情况。
因此,蓄电池运行维护的情况直接决定着电力系统的安全、稳定和可靠运行。
1、蓄电池组运行与维护的现状依靠先进的设计思路和工作原理,阀控式密封铅酸蓄电池理论上有较长的使用寿命,且厂家也承诺有10~15年的使用期限,但实际却不能达到。
其中有些厂家的电池寿命仅为5~7年,甚至是更短的时间。
通过查阅某电力局近三年来蓄电池组的运行情况,发现由于电压不合格、电解液渗漏、外壳变形等缺陷的存在,直接影响着直流电力系统的正常运行。
根据行业要求蓄电池在正常工作状态时,电池电压要控制在2.23~2.28V之间,但在实际运行过程中普遍存在着电池电压或高于或低于标准值的情况。
在正常运行过程中,如果单电池电压较长时间偏离正常值得不到及时处理的话,会降低蓄电池的实际电容量。
在蓄电池正常运行过程中,工艺要求安全阀能随着蓄电池内部压力的改变而自动开启或关闭,但由于安全阀故障频出或外壳密封不好等原因,实际运行中蓄电池电解液经常会出现渗漏。
电解液渗漏不仅使蓄电池寿命减少,而且还会造成直流系统接地,直接影响二次回路的工作。
2、变电站蓄电池组运行要求根据电力系统中的相关标准,要求阀控密封式铅酸蓄电池组在正常工作时以浮充的方式运行,浮充的电压值一般控制在2.23V×n,并在运行过程中需要监控蓄电池组的浮充电流、端电压及单只蓄电池的电压。
变电站直流系统蓄电池组的运行和维护策略发布时间:2021-11-29T07:48:35.449Z 来源:《新型城镇化》2021年22期作者:夏冰[导读] 在蓄电池组应用期间进行强效的运维处理,确保蓄电池组的备用电源价值能够有效发挥出来。
雁门关换流站摘要:在社会经济的高速发展之下,电力资源在人们的日常生活与工作中发挥着非常重要的作用,所以需要电厂做好变电站系统的建设工作,以保证变电站系统可以正常稳定地运行,确保电能供给工作的质量达标。
分析当前诸多变电站系统工作情况,发现作为备用电源的蓄电池组应用率较高,依托蓄电池组极大地增强了变电站系统运行时的安全可靠性,所以蓄电池组需要在后续的变电站直流系统中多进行应用与推广。
基于此文章对变电站直流系统中使用的蓄电池组的相关内容进行了概述,并且对其运行与维护方法进行了重点探究。
关键词:变电站;直流系统;蓄电池组;运行;维护;策略变电站直流系统中蓄电池组具有非常重要的应用价值,如果直流系统在工作过程中发生失电问题,此时处于备用浮充电状态下的蓄电池组能够为直流系统提供相应电能,避免发生直流系统工作异常情况,所以工作人员需要对蓄电池组的应用效果加强关注,针对应用期间出现的问题,可以制定有效的运维策略,在蓄电池组应用期间进行强效的运维处理,确保蓄电池组的备用电源价值能够有效发挥出来。
1变电站直流系统蓄电池组概述变电站直流系统工作期间,为了保证系统电量充足,需要准备蓄电池组(属于直流电源)作为后备电源来应用,从而保证变电站供电工作可以正常有序地开展,促使电压可以长时间处于稳定的状态下,提升供电工作的安全性与可靠性;当前蓄电池组作为重要的电源设备,多应用于变电站直流系统中,有着非常理想的应用效果。
分析蓄电池组在变电站直流系统中的具体应用情况,可知应用价值高,但是存在的应用问题需要引起相关技术人员的重视,以便找出问题发生原因,从而制定有效的处理措施进行问题处理,问题为:变电站直流系统蓄电池组运行过程中,经过长时间的使用及运维不利因素的影响,使得蓄电池组非常容易出现劣化、漏液、性能下降、使用寿命下降等问题,所以需要技术人员可以根据直流系统蓄电池组的应用特点,找出有效的运维方法,来对蓄电池组出现的应用问题进行有效地预防与解决,确保蓄电池组在后续的变电站直流系统应用中有着较长的使用寿命及使用有效性。
变电站蓄电池的运行与维护分析【摘要】本文主要探讨了变电站蓄电池的运行与维护分析。
在介绍了变电站蓄电池在电力系统中的重要性,阐述了研究的目的和意义。
在分别从变电站蓄电池的选用原则、运行管理、维护措施、故障处理和更新换代等方面进行了详细分析。
在结论部分总结了变电站蓄电池的运行与维护经验,展望了未来发展方向,并提出了相关建议和改进建议。
通过此研究,可以为变电站蓄电池的合理运行和维护提供指导,进一步提高电力系统的安全与稳定性。
【关键词】变电站蓄电池、运行与维护、选用原则、运行管理、维护措施、故障处理、更新换代、经验总结、发展方向、建议、改进建议1. 引言1.1 介绍变电站蓄电池的重要性变电站蓄电池作为变电站的重要设备之一,承担着供电保障和平稳运行的重要职责。
在电力系统中,变电站蓄电池起到储能的作用,可以在电网出现故障或停电时提供应急电源,保障系统的正常运行。
蓄电池还可以平衡电力系统中的负荷波动,提高系统的稳定性和可靠性。
变电站蓄电池的运行状态直接关系到整个电力系统的正常运行,对于提高电网供电的质量和可靠性至关重要。
随着电力系统的不断发展和变革,变电站蓄电池的重要性也日益凸显。
在新能源和智能电网的背景下,蓄电池在电网调度、储能和调频等方面的应用越来越广泛。
对于变电站蓄电池的运行与维护进行深入研究和分析,对于提升电网的安全性、稳定性和经济性具有重要意义。
通过对蓄电池的选用原则、运行管理、维护措施、故障处理和更新换代等方面进行全面研究,可以为电力系统运行管理提供宝贵经验,为未来电力系统的发展指明方向。
1.2 阐述研究的目的在变电站运行管理中,蓄电池是不可或缺的重要设备,它为变电站提供备用电源,保障系统的安全运行。
本研究旨在深入探讨变电站蓄电池的运行与维护问题,分析其选用原则、管理方法、维护措施、故障处理以及更新换代等方面的关键内容。
通过对蓄电池运行与维护的研究,旨在提高蓄电池的利用率和运行效率,降低维护成本,延长蓄电池的使用寿命,保障变电站的正常运行和供电可靠性。
浅析变电站蓄电池组运维及更换周期摘要:本文对变电站蓄电池组的运维现状进行了全面分析,为正确预判蓄电池组的使用寿命,提前做好蓄电池组的更换管理提供理论依据,并提出相应的解决对策。
关键字:蓄电池组;使用寿命;更换周期;分析;对策1 引言直流电源系统是电力系统的重要组成部分,是为变电站继电保护、控制、合闸、信号、自动装置及事故照明等回路提供电源的重要系统,其中蓄电池组则是直流系统的核心,素有变电站“心脏”之称,其安全可靠运行直接关系到整个变电站乃至电网的安全稳定。
近年来发生的几起因直流系统蓄电池组故障造成的变电站越级跳闸重大事故证明了直流系统的重要性,蓄电池组的运行维护管理不容小觑。
2 当前变电站蓄电池组管理面临的新问题从2000年开始,阀控式密封铅酸蓄电池(以下若非特别指明,蓄电池均指阀控式密封铅酸蓄电池)开始被大量应用,相关专业人员对蓄电池组的运行维护已经积累了丰富的经验,保证了直流系统蓄电池组的长期安全运行。
但是近些年来,蓄电池组的安全稳定运行与蓄电池组更换周期把控之间的矛盾已经成为变电站蓄电池组管理面临的新问题。
2.1 蓄电池的特性决定了其无法应用其他备品备件的库存方式一般当变电站中设备出现故障时,可以利用库存设备实现快速更换。
但是蓄电池组中有蓄电池损坏却不能随意更换,需要同厂家、同型号、同批次的蓄电池,且内阻相同才能更换3(即使蓄电池厂家出厂的同一批次蓄电池,其内阻也是经过挑选匹配才能成为一组),否则新旧蓄电池搭配在一起使用,将会加快整组蓄电池的损坏。
因此,当蓄电池组中某只蓄电池损坏,不能用其他蓄电池简单替换,只能拆除处理;而当一组蓄电池组中损坏的蓄电池达到一定数量,使该蓄电池组电压不能满足直流系统的要求时,必须整组进行更换。
另外,由于蓄电池存在自放电现象,任何蓄电池在不充电的情况下,放置一段时间后其容量会自然下降,若时间足够长,蓄电池将因容量消失殆尽而损坏,蓄电池自放电时间曲线如图1所示。
变电站蓄电池的安全运行维护方案的优化变电站的综合效益的提升,离不开其内部各个应用环节的深化,比如蓄电池应用环节的优化,从而促进其安全运行维护方案的稳定运行。
文章就变电站的蓄电池的安全运行环节展开分析,通过对蓄电池的内部结构,应用原理等的分析实现蓄电池的日常运行模式的更新,以保障电力系统的稳定运行,满足现实工程的需要。
标签:蓄电池;安全运行;管理应用前言直流系统的稳定运行,离不开对蓄电池的有效应用,它是变电站日常管理行为稳定运行的一个重要条件。
一般来说,蓄电池组处于正常状况,就会保证直流系统的稳定运行。
如果出现其交流电失电的情况,就容易导致其蓄电池的损坏,就容易出现一系列的事故停电现象,断路器的跳合闸现象等,为了满足实际工作的需要,需要做好相关的交流失电情况的避免,从而促进变电站的稳定运行。
1 关于阀控密封式铅酸蓄电池运行模式的分析通过对电力系统相关标准环节的优化,可以得知,其阀控式铅酸蓄电池的稳定运行,需要具备相关条件,比如其浮充电压值的控制,要满足其运行的标准需要。
在运行过程中,需要实现其电压环节的稳定。
一般来说,对于新装的阀控蓄电池组需要做好相关的试验工作,积极实现其核对性额定容量放电试验的深化应用。
在此过程中,要避免其放电电流的过大变动性,因为这种情况是不利于蓄电池组的有效管理。
为此需要进行恒流充电模式的应用。
在一定的恒压充电模式下,其充电电流会发生不断的变化,就是其电流不断减少的情况,并且随着其充电电流的不断降低,其充电装置的倒计时模式就会开始运行,可以持续长时间的不变。
随着倒计时的结束,其充电装置就会发生一定程度的转换,实现其浮充电运行模式的优化,保证其浮充电压的稳定性,规范性。
在浮充电运作过程中,通过对其温度补偿措施的应用,实现其相关蓄电池充电电压的有效控制,以顺从其环境的温度变化,避免引起蓄电池的失水而引起的失效情况。
在此过程中,通过对电池性能相关环节的优化,保障其浮充电流的有效调整,以满足下序环节的稳定开展。
蓄电池组的日常维护与管理摘要:目前,变电站均已实现无人值守,站内的测控装置、自动装置、事故应急照明和通讯远动设备一般采取直流电源,作为变电站的重要组成部分,直流电源被人们称为变电站的“心脏”。
而蓄电池作为直流系统的核心部分,为信号回路、控制回路、继电保护装置、自动装置、远动终端(RTU)、逆变电源以及事故照明回路等提供可靠的直流电源,对保证变电站所有一、二次设备的安全稳定运行起着至关重要的作用。
基于此,本文对蓄电池组的日常维护与管理进行了简要的分析,仅供参考。
关键词:蓄电池组;日常维护;管理引言作为直流系统中的主要设施,蓄电池在变电站直流系统中具有重要作用。
因此,确保蓄电池的效能对维护变电站的正常运转会产生直接影响。
1蓄电池组的工作状态和使用寿命变电站中蓄电池组的使用寿命可以划分为浮充寿命、循环寿命和存放寿命积累3种。
循环寿命指的是蓄电池组其容量降低至规定值之前,蓄电池组所循环充放电的总次数。
浮充寿命即为变电站中蓄电池组的浮充供电时间,一般来说,移蓄电池组的浮充寿命可以达到10年左右。
在循环寿命方面,为了延长变电站中蓄电池组的使用寿命,最好在使用过程中避免深度放电的情况出现。
要想延长蓄电池组的浮充寿命,要尽量避免出现浮充电压过低或者过高的问题。
此外,延长电池的使用寿命,还需要在温度上加以控制。
温度对蓄电池组的使用寿命有很大的影响。
据相关研究表明,移动通信电源中蓄电池组的最佳运作温度为23℃左右,在此温度下,移动通信电源中蓄电池组的使用寿命最长。
2蓄电池组失效的原因分析蓄电池的性能和寿命取决于极板的材料和工艺、活性物质的组成和结构、蓄电池运行环境和必要的维护。
而蓄电池组失效的因素基本可以分为以下3类。
2.1失水电池失水是引起蓄电池失效的常见因素。
当每次充电时,由于气体化合效率偏低,造成部分气体溢出,或当板栅遭到腐蚀、自放电等情况出现时,都会导致水的损失。
同时,过高的环境温度、过低的安全阀开阀压力,过高的浮充电压等都会加速电池失水。