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蓄电池测试仪-变电站蓄电池的运行与维护

来源:admin ??发布时间:2018-09-05 14:24



 蓄电池是直流系统中不可缺少的设备(shèbèi),这种电源广泛应用于变电站中。蓄电池智能活化仪具有三种独立的使用方式:电池放电方式,电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况,对落后电池进行容量试验,智能式 充电,或设置多个循环周期作循环多次请充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。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(circuit-breaker)跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制(control)、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(说明:向自然界提供能量转化的物质)。
 一. 蓄电池(Battery)运行要求 按照电力系统的有关标准,阀控式铅(外观:带蓝色的银白色)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。蓄电池综合测试仪不需放电准确测量内阻和估算容量,提前发现落后电池,确保电池组供电系统安全运行,并引导蓄电池组在正确的参数下运行,延长蓄电池的使用寿命,对异常状况进行报警。电池容量测试仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。 
  1. 阀控式密封铅酸蓄电池(Battery)的充放电 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(temperature)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。 3.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,应马上对蓄电池组进行充电,避免发生电池内部的硫(化学符号:S)化现象,而导致(cause)蓄电池内部短路(电流不经用电器,直接连电源两极)。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。 
  4. 补充充电 为了弥补运行中因浮充电流(Electron flow)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。 
  5. 事故放电和自动充电 当电网解列或故障、交流电源中断时,蓄电池组马上承担起主要负荷和事故照明负荷,若蓄电池组端电压下降(descend)到2 V×n时,电网还未恢复送电,应自动或手动断开蓄电池组的供电,以免因蓄电池组过放电而损坏。交流电源恢复送电时,充电装置将自动或手动进入恒流充电-恒压充电-浮充电,并恢复到正常运行状态。 二  蓄电池维护 据统计,阀控式铅酸蓄电池的故障,有50%以上是因VRLA蓄电池组故障,或因VRLA蓄电池维护不当造成的。通常所说的 ;免维护 ;即为:在规定(guī dìng)条件下使用期间不需维护的一种蓄电池。所谓蓄电池的免维护是相对传统铅酸蓄电池维护而言,仅指使用期间无需加水。在实际工作中,仍需履行维护手续。在电力行业中极为重视蓄电池的维护工作,包括(bāo kuò)阀控式铅酸蓄电池的运行与维护。一般应做好以下工作。 
  1. 阀控蓄电池的失效机理 阀控式铅(外观:带蓝色的银白色)酸(plumbic acid)蓄电池是一个复杂的电化学体系,蓄电池的性能和寿命取决于电极(electrode)的材料(Material)、工艺、活性物质的组成和结构、及蓄电池运行状态和条件等。它的失效因素(factor)也是比较多的,基本上可分为三类。 
  2. 蓄电池设计结构上的因素(factor) •极板的腐化侵蚀 :对浮充电使用的蓄电池,板栅腐蚀是限定电池寿命的重要因素,在电池过充电状态下,负极产生水,降低(reduce)了酸度,而正极反应产生H+,加速了正极板栅的腐蚀。 •水损失:由于再化合反应不完全及板栅腐蚀引起水的损失,当每次充电时,由于产生气体的速率大于气体再化合速率,导致(cause)一部分气体逸出,造成水的损失。正极栅的腐蚀也是造成水损失的因素之一。 •枝状结晶生成:当电池处于放电状态,或长期以放电状态放置,这种情况(Condition)下,负极氢离子浓度指数增加,极板上生成可溶性铅(外观:带蓝色的银白色)颗粒,促进板状结晶生成穿透隔膜造成极间短路,使蓄电池失效。 •负极板硫酸盐化:由于自化合反应的发生,无论蓄电池处于充电或放电状态,负极板总有硫酸铅(Lead(II) sulfate)存在,使负极长期处于非完全充电状态,形成不可逆硫酸铅,使电池容量减少,导致电池失效。 •热失控:在充电过程(guò chéng)中,电池内的再化合反应将产生大量的热能,由于蓄电池的密封结构使热量不易散出,以及周围环境温度(temperature)升高,导致浮充电流的增大,进而使浮充电压升高,以致蓄电池温升过高而失效。 


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