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1、变电站蓄电池的运行与维护 概要 变电站蓄电池的运行与维护 (1) 该文章从蓄电池的结构、原理动身,及对蓄电池的性能指标、对阀控式密封铅酸蓄电池的运行维护作一介绍,并将这一新技术广泛地应用于电力系统,以确保系统牢靠稳定的运行。 关键词: 蓄电池;阀控式密封铅酸蓄电池;活性物质 蓄电池是直流系统中不行缺少的设备,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,当沟通电失电时,蓄电池快速向事故性负荷供应能量。如各类直流泵、事故照明、沟通不停电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必需为事故停电时的限制、信号、自动装置、爱护装置及通信等负荷供应电力。明显在沟通失电的事故状态下
2、,蓄电池应作为变电站的备用能源。 1 阀控密封式铅酸蓄电池的运行与维护 1.1 阀控密封式铅酸蓄电池与开口式铅酸蓄电池的区分 其区分见表1。 表1 新型阀控式铅酸蓄电池与开口式铅酸蓄电池的区分 1.2 蓄电池运行求 根据电力系统的有关标准,阀控式铅酸蓄电池的运行求如下:阀控式密封铅酸蓄电池组在正常运行时以浮充方式运行,浮充电压值一般限制为2.23 Vn,在运行中主监视蓄电池组的端电压,浮充电流,及每只蓄电池的电压。 1.3 阀控式密封铅酸蓄电池的充放电 1.3.1 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,应马上对蓄电池组进
3、行充电,避开发生电池内部的硫化现象,而导致蓄电池内部短路。此时均采纳0.1C10恒流充电,当蓄电池组端电压上升到2.23 Vn时,将会自动或手动转为恒压充电。 1.3.2 恒压充电 在2.35 Vn的恒压充电下,0.1C10的充电电流渐渐减小,当充电电流减小至0.1C10时,充电装置的倒计时起先起动,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 Vn。同时在浮充电过程中进行温度补偿,即对每只单体蓄电池充电电压随环境温度赐予肯定量的补偿,避开蓄电池因失水干枯而失效。 中心温度、补偿下限、补偿上限、补偿斜率均可依据电池性能敏捷设置。 1.3.3
4、 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13 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,以保证运行平安牢靠。 1.3.4 事故放电和自动充电 当电网解列或故障、沟通电源中断时,蓄电池组马上担当起主负荷和事故照明负荷,若蓄电池组端电压下降到2 Vn时,电网还未复原送电,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。沟通电源复原送电时,充电装置将自动或手动进入恒流充电-恒压充电-浮充电,并复原到正常运行状态。 1.4 蓄电池维护 据统计,阀控式铅酸蓄电池的故障,有50%以上是
5、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:在规定条件下运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,仅指运用期间无需加水。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,包括阀控式铅酸蓄电池的运行与维护。一般应做好以下工作。 图1 充电程序 图2 温度补偿示意图 常常检查的项目: 检测蓄电池端电压; 连接处有无松动; 极柱、平安阀四周是否有渗酸与酸雾逸出; 蓄电池壳体有无渗漏和变形。 如有以下状况之一应进行充电(充电程序见图1): 浮充电压低于21.8 V; 放出10%以上的额定容量; 搁置不用时间
6、超过三个月; 全浮充运行达三个月。 运行中的维护: 应常常检查蓄电池浮充状态是否正常,蓄电池的浮充电压(25 )应按说明书规定值进行; 蓄电池端子应用螺栓、螺母连接,蓄电池间的连接电压降U 2、 6、12; 阀控式铅酸蓄电池运行中的电压偏差值/V:0.0 5、0. 15、0.3; 开路电压最大差值/V:0.0 3、0.0 4、0.06; 放电终止电压/V:1.80、5.25(1.753)、10.5(1.756)。 2 阀控式铅酸蓄电池运用中应留意事项 应留意铅酸蓄电池在每次放电完后,应刚好充电,需充电的时间在10 h以上。 应留意不应使蓄电池被过电流或过电压充电。 应留意尽量避开使蓄电池长期搁
7、置不用。 应留意不使蓄电池长期处于浮充状态而不放电。 应留意不使蓄电池过放电。 阀控式铅酸蓄电池对充电设备及温度等外部环境因素较为敏感。求充电机有较小的纹波系数,并对电池有温度补偿功能。电池的充电电压应随着温度的上升而下降,一般每上升1 ,充电电压下降24 mV。温度补偿示意图见图2。 3 常见失效机理及检测 3.1 阀控蓄电池的失效机理 阀控式铅酸蓄电池是一个困难的电化学体系,蓄电池的性能和寿命取决于电极的材料、工艺、活性物质的组成和结构、及蓄电池运行状态和条件等。它的失效因素也是比较多的,基本上可分为三类。 3.1.1 蓄电池设计结构上的因素 极板的腐蚀:对浮充电运用的蓄电池,板栅腐蚀是限
8、定电池寿命的重因素,在电池过充电状态下,负极产生水,降低了酸度,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。 摘该文章从蓄电池的结构、原理动身,及对蓄电池的性能指标、对阀控式密封铅酸蓄电池的运行维护作一介绍,并 本篇论文是由3COME文档频道的网友为您在网络上收集整理饼投稿至本站的,论文版权属原作者,请不用于商业用途或者抄袭,仅供参考学习之用,否者后果自负,假如此文侵扰您的合法权益,请联系我们。 枝状结晶生成:当电池处于放
9、电状态,或长期以放电状态放置,这种状况下,负极pH值增加,极板上生成可溶性铅颗粒,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,负极板总有硫酸铅存在,使负极长期处于非完全充电状态,形成不行逆硫酸铅,使电池容量削减,导致电池失效。 热失控:在充电过程中,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,以及四周环境温度上升,导致浮充电流的增大,进而使浮充电压上升,以致蓄电池温升过高而失效。 3.1.2 电池工艺质量的因素 在实际状况中,由于电池生产工艺质量的问题,如原材料成分不稳定,极板涂膏量不一样
10、,极耳腐蚀断裂,壳体和壳盖间渗透漏液,阀盖开闭不灵等,都造成蓄电池性能离散性大,也是蓄电池早期失效的主因素。 3.1.3 运用环境因素 由于过充电使产生的气体不行能完全被再化合,从而引起电池内部压力增加。当到肯定压力时,平安阀打开,氢气和氧气逸出,同时带出酸雾,消耗了有限的电解液,导致蓄电池容量下降或早期失效。为避开产生多余的气体,阀控蓄电池对充电机稳压、限流精度提出了较高的求,而现有的可控硅相位限制稳压的充电机几乎都不能做到。 据国外资料介绍,当高于25 时,每上升610 ,蓄电池寿命缩短一半。因为过高的温度会导致浮充电流的增加,从而由于过充电量的累积,而使得电池循环寿命的缩短。浮充电压也应
11、依据温度进行补偿,一般为-24 mV/,而现有充电机必需具有此功能。VRLA蓄电池温度与寿命关系曲线见图3。 3.2 蓄电池的检测方法 为了驾驭蓄电池的性能状况,目前有如下几种检测方法。 3.2.1 放电法 图3 VRLA蓄电池温度与寿命关系曲线 将蓄电池组脱离供电系统,以10小时率电流对负荷放电,同时测量每一蓄电池电压,当降到规定值时(单体1.8 V),停止放电,计算时间得出蓄电池组容量。该方法精确,但奢侈能量,实施困难。 3.2.2 蓄电池电压巡检 在放电状态下,对VRLA蓄电池组的每只VRLA蓄电池的端电压进行巡回检测,找出端电压下降最快的一只,再对此蓄电池在线放电检测其容量,即代表该组
12、VRLA蓄电池的容量。该方法便利可行,但只能判读已严峻失效的蓄电池,不能全面的反映每个单体的状况,且对性能的差异不能作出反应。 3.2.3 测量蓄电池内阻 VRLA蓄电池的故障,如板栅腐蚀和增长、接触不良、活性物质可用量削减等集中表现于蓄电池内阻的增大、电导的减小,因此,电导或电阻的凹凸可供应反映蓄电池故障和运用程度的有效信息。有关标准供应了内阻测试的方法,国外已有沟通内阻和直流内阻测试的报道。有关公司测试方法是用沟通发电装置向蓄电池单体或蓄电池组注入一个低频2030 Hz或60 Hz的沟通信号,测量通过电池的沟通电流和每只蓄电池两端的沟通电压,然后计算出I/U或ac/Iac比率,则得出蓄电池
13、的电导或电阻值,并显示这个值。如有公司采纳了200 A/10 s放电的负载测试仪(Milton),来测试单只蓄电池的性能。 4 阀控式密封铅酸蓄电池的发展趋势 提高蓄电池运用寿命,正极活性物质的利用率,比能量,蓄电池产品的均一性,以及减小浮充电流的大小,正成为进入21世纪的智能化第三代VRLA蓄电池的研制方向,它从制作材料、制作技术、工艺流程等方面不断更新,克服了以往蓄电池在运用中的弊端。 5 结束语 直流电源设备是电力系统发电厂,变(配)电所重的限制、信号、动力电源,它在电力系统平安运行中起着重的作用。 为了适应社会需求以及电力系统快速发展和稳定运行的求,大量牢靠性高的现代化电源设备得到广泛
14、应用,并在生产实践中有效的管理与维护,对保证直流系统的牢靠运行及电力系统的平安运行有着主动和重的作用。 变电站蓄电池的运行与维护 概要 变电站阀控密封式铅酸蓄电池的运行与维护 变电站直流系统蓄电池更换改造 变电站直流系统蓄电池组现状与维护管理方法探讨 蓄电池维护检查制度 变电站年度运行维护工作安排概要 变电站运行维护相关 智能变电站与常规变电站运行维护的差异分析 110kV变电站的运行与维护 蓄电池的工作原理 本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页