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通过电厂执行的某次电力通信蓄电池组核对性放电试验实例,介绍通信蓄电池试验的人员、文件、工器具及系统状态等各项准备工作,描述放电和充电过程中的实际操作, 总结蓄电池核对性放电试验过程中的相关注意事项。 相似文献
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蓄电池是电力变电站直流系统的主要组成部分,它的维护工作直接关系着变电站及电力网的安全运行.蓄电池定期核对性放电是直流维护工作一项重要内容.文章提出了蓄电池远程核对性充放电设计方案,介绍了系统结构、功能、系统软件主要界面.该系统变革了传统的核对行充放电方法,解决了人员短缺、无法按时完成蓄电池核对性放电维护的问题,有效降低运行维护人员的劳动强度、工时和生产维护费用. 相似文献
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依据吴忠供电公司所辖通信独立站点配套蓄电池现状及通信电源蓄电池组核对性放电试验中存在的一些问题,介绍了1种易于推广的蓄电池放电测试仪改进装置,提高了蓄电池核对性放电工作效率,降低了工作现场安全风险。 相似文献
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随着国家电网推动泛在电力物联网的发展、电力设备智能化的提高,变电站站用直流系统蓄电池核对性放电试验存在工作人员需要人为监视放电试验全过程数十小时,容易造成工作人员现场工作时间长、精神压力大等问题,为此提出了智能化云端蓄电池核对性放电试验控制监测装置的研制。应用结果表明:该装置实现了工作人员不用在现场就可以随时随地监视蓄电池核对性放电试验全过程的关键参数,包括整组电压、单体电压(108节)、单体最高电压、单体最低电压(10节)、放电电流、放电时间等,放电情况不可靠时还可人为终止蓄电池核对性放电试验,本装置有效缩短了蓄电池核对性放电试验中工作人员在现场的工作时间,提高了直流系统日常维护的工作效率,进一步提高了变电站站用直流系统供电可靠性。 相似文献
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目前,通过核对性放电是确定电池组容量最准确的方法,但也是最麻烦的方法。按蓄电池组维护规程规定,每1年或2年必须对蓄电池组进行核对性放电,采用标称容量0.1A电流进行放电,检验其容量是否达到标称容量的80%以上,每次放电时间一般需要10h。 相似文献
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以ZHT-P3205型蓄电池智能放电监测仪为例,总结变电站蓄电池组核对性充放电试验过程中可能导致试验结果失败的因素和危险点,探索可行的、能有效提高蓄电池组核对性充放电试验工作效率的方法,并在实践中应用和对比。 相似文献
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介绍一种基于ARM芯片的机车蓄电池性能监测仪的设计。该蓄电池性能监测仪能够完成2、4、6和12 V单体电池和蓄电池组的核对性放电实验,能够对蓄电池容量进行快速测量,能够停电后在线监测蓄电池容量及充电电压检测。通过上位机,还可以完成蓄电池测试数据的管理。测试精度高、操作简单灵活、可靠性高。 相似文献
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基于阶梯式放电的蓄电池维护技术 总被引:1,自引:0,他引:1
变电站蓄电池核对性放电工作量非常大,要每2年进行一次,两次测试时间间隔太长,期间难保证蓄电池组不出现安全问题。本文从测试性放电及蓄电池内阻测试方面,研究基于阶梯式放电的蓄电池维护技术,详细介绍该方法的原理、构成、设计和建立判断蓄电池健康状况的数学模型。应用表明,该方法操作简单可靠,大大简化了维护人员的工作量,而且能有效地判断蓄电池健康状况,具有良好的实用和推广意义。 相似文献
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核对性放电试验是检测蓄电池容量是否满足要求、防止蓄电池早期失效的一种必要手段。由于蓄电池组的劣化,按规程需要反复 2-3次进行充、放电试验,根据现有设备,需要工作人员带电断、接直流电缆数十次之多,稍有不慎,将造成人员触电,直流系统短路、接地的风险。针对此类风险,设计了一种“蓄电池组充放电切换管理装置”。本装置基于“一键顺控”的设计思路,将双电源转换开关,ATS)原理与物联网技术组合应用,实现了核对性放电试验的“无人值守”及“一键顺控”。应用效果表明,本装置有效降低了人员触电及直流系统接地短路等风险,减少了直流系统脱离备用蓄电池的时间,为变电站直流系统安全稳定运行提供了有效保障[2]。 相似文献
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<正>大量的阀控铅酸蓄电池作为高压直流输电(HVDC)、不间断电源(UPS)及直流屏等设备的后备电源在数据中心使用。蓄电池的健康状态对于业务供电的可靠性至关重要。目前采用蓄电池的在线监测、定期放电测试相结合的方式来检查其健康状态。现行的放电测试主要包括实际负载浅放电、核对性放电和深度放电三种,就蓄电池的放电测试和维护策略展开论述。 相似文献
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WZF型微机智能放电装置的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
针对电力系统中使用的蓄电池在进行核对性放电容量鉴定时,老工的放电设备与传统的放电方式早已不能满足现代电网发展的需要。因此,提出了新一代的微机智能放电装置的设计研制方案,并且经过了现场实践中使用证明,该装置能很好地满足发电厂与变电所中蓄电池在进行核对性容量鉴定放电时的各种需要 相似文献
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针对现有蓄电池内阻检测方法存在的精度差、复杂性高和影响蓄电池寿命等缺点,研究了一种基于脉冲电流放电法的内阻在线检测系统。通过控制开关管的通断使蓄电池对负载进行脉冲电流放电,同时采集放电前后的电压及电流,经交流差分电路放大后将交流信号转变为直流信号,再通过滤波电路处理后进行模数转换,最后由MSP430单片机进行分析处理,实时在线计算蓄电池内阻。实验结果表明,本文提出的脉冲电流放电法需要测量的参数较少,降低了系统的复杂性,提高了在线测量蓄电池内阻的精确度,同时避免了瞬间大电流对蓄电池的损害,延长了使用寿命。 相似文献