(广东电网有限责任公司佛山供电局电力调度控制中心 广东佛山 528000)
摘要:在通信站中的通信设备其使用的直流工作电源是由电力系统通信电源提供的,其性能直接到影响电力系统通信网络的安全性和可靠性。通信电池是通信电源的十分关键一部分,它的稳定运行可以保证交流电源故障时通信系统的正常运行。阐述了通信电池长距离充放电系统各功能模块的原理,设计方案和实现方法,并给出了预期的效果,为快速恢复供电,分析事故原因,提供科学依据。
关键词:通信;蓄电池;充放电;设备
1引言
这些年来,伴随着变电站的不断建设和运营,电力通信网络的规模逐渐增加,通信网络不断增加新的通信设备,对通信电力系统的运行,维护和管理水平有着更高的要求,传统的通信电源系统需要手动监控,以检测通信电源的运行状态以及电池单元和整个电池的电压。系统维护人员应定期检查每个通信点的电池组,激活电池,找出后退的单个电池(主体)并进行更换,并确保电池(主体)的平稳运行。随着电力通信网络的发展,电池组的数量不断增加,同时电网的运行需要对电池组进行详细的运行和维护管理,因此,运维人员承担维护通信系统的工作量大大增加,很难实现每个电池组的最优维护。如果通信电源系统中存在隐患,一旦通信系统出现故障,维护人员不能快速到达现场进行维护和维修,通信设备将面临停电的风险,这会对电网的运行产生负面影响。
2 蓄电池充放电系统概述
通信电池充放电系统主要由主站,厂站的终端和传输通道构成。系统的主站负责采集和处理 每个工厂站的电池终端信息,统一监控和管理整个网络中每个工厂站的电池组(信息)。该站终端负责收集变电站电池,交直流系统,通讯电源的数据 系统,环境监测系统和其他智能子系统,对其进行统一处理并上传到系统主站。传输通道是主站与工厂站终端之间的通信和传输网络.PTN光传输网络通常是传输通道采用的,非常稳定可靠。
通信电源充电模块的工作状态,交流电源状态,单电压,内阻,电池电压,电流,环境温度数据;电池内阻,一致性差时自动在线一致性;声光报警直接向调度监控中心报告并及时处理,以确保通信设备的正常运行,避免重大事故的发生。直接远程开始放电,测试电池将通过操作机构自动离开系统,并且可以设置放电参数,例如放电电流,端子电压,总电压终止,通讯故障,终止容量和终止时间;远程放电自动终止,单电压,总电压,容量到达保护,时间到达保护,异常控制,风扇故障,可直接与放电电路开关断开,确保放电安全。当智能负载本身失效或失控时,外部监控保护装置可以保护主电路不被切断。放电后,将测试电池组放入具有软启动保护的系统中以防止测试电池组被损坏将电池倒入系统中,导致过大的电流冲击甚至烧毁电池保险。
3 系统的主要功能
充放电系统的操作功能主要包括下面几点:时刻监控,在自动监控单元的作用下,通讯的充电状态,电池组电压,电源状态,内阻和电流电池可以实时监控。发现电池内部电压有差别时,可以自行平衡调整,当系统检测到电源异常时,会发出报警信号,并将故障信息发送给控制中心以解决问题充放电控制,避免发生安全事故。充放电控制,通过远程控制系统,可以远程启动充放电程序,可以对放电终止电压,终止容量等参数进行设定,设置在系统中,以保证正常的充放电过程,在实际放电过程中,如果出现风扇故障或通讯故障等非正常情况,监控模块会自动断开放电线路开关,有利于安全运行相关程序时,有必要保存系统运行数据以供以后检查安装程序。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆外部监控装置,可通过断开放电电路为智能负载提供实时保护,并确保负载运行的稳定性;电池启动功能是指自动放电测试,以确保电池始终处于稳定状态处于良好的工作状态。电源工作环境监视功能,可以在远程系统运行时完成面板温度和环境温度的检测。
为了实现对电池以及充放电建立和部署功能的远程监控,首先需要对电池的相关信息进行行为的实时检测和控制,也就是,互联网终端首先需要实现在线监控对于电池,当必须正确平衡异常电阻并激活电池时,我们必须更清楚地了解电池内部电阻,因此,应将电池的电源连接到总线,以确保整个电源与Internet系统的平衡由于传统的人工充电方式运行并非完全不是实时漏洞,因此,通过互联网上高效的数据传输网桥实现的远程控制技术的每个模块必须智能化,以实现电池组的内部组件和功能。智能监控,紧急情况的智能处理,当模块检测到潜在的电池危险时,智能模块可以迅速将问题反馈给主机,并请求相应的处理主机发出预设命令,然后模块将执行相应的操作。控制恒流源的模块已完成了远程,功能和高效的处理,由计算机系统通过智能化和简化的形式对电池组进行充电。当电池组通过Internet进行远程充电时,如果电池发生故障,则反馈到终端的数据可能表明充电效率下降。影响充电效率的因素很多,很难想象到是电池本身的问题。但是,电池的放电过程是不同的,因此,当电池故障时,往往会严重损坏电池组,在这种情况下,远程充放电系统在放电过程中必须考虑到某些电池的故障该技术使剩余的电池可以继续执行来自Internet终端的放电指令,并在确保安全的同时随时保持通讯功能的电源打开,这不仅会造成更严重的后果和损失,而且还会造成严重后果,能够获得维修和保养电池组所需的时间。
4 充放电系统面临问题
为降低系统运行的风险,在远程放电期间,测试电池独立于系统放电。远程直接开始放电,测试电池自动离开系统,并设置放电参数,例如放电电流,单电压终止,总电压终止,终止容量和终止时间。在整个放电过程中,有多种保护条件(总电压保护,低单体电压,容通讯故障,时间到达保护,风扇故障,量到达保护,控制异常等),可以直接断开放电电路开关安全装置。配备外部监视和保护装置,以确保智能负载本身发生故障或不受控制,外部监控装置保护主电路不被切断。选择新的电阻材料,具有温度,自动过热保护的功能,即使在任何保护故障的情况下,负载电阻也不会过热和发红,没有明火,防止异常火的发生。放电完成后,将待测电池组放入软启动保护系统,以防止待测电池空入系统,并且大电流冲击甚至烧坏电池。
5 结束语
在通信系统中,电池是一种重要的能量存储设备,它可以保证通信设备过中使用的不间断电源,直流电源系统的可靠运行直接关系到整个在线监控系统的控制,掌握实际运行状况和性能状态,确保电池可以提供足够的备用电源电池,在线监测管理的重要性是:改善电池状况,延长电池寿命;掌握电池的当前状态,尤其是电池容量衰减;随时解决电池问题,避免电池过度放电造成系统瘫痪;不要盲目更换电池,减少电池更换成本;降低电池现场维护成本;便于集中监控和网络管理,缩短事故时间。
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论文作者:钟懿
论文发表刊物:《河南电力》2019年5期
论文发表时间:2019/11/20
标签:电池论文; 系统论文; 电池组论文; 电压论文; 充放电论文; 在线论文; 故障论文; 《河南电力》2019年5期论文;