摘要:直流电源系统对于蓄电池的作用比较大,在变电站设备进行通信、分合闸操作、设备电源调整、自动装置操作中,可以实现电源事故照明。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,本文就分析了变电站直流系统蓄电池组的运行和维护策略,以供参考。
关键词:变电站;直流系统;蓄电池组;运行;维护策略
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。
2变电站直流系统蓄电池组运维方法分析
2.1镉镍蓄电池组
(1)镉镍蓄电池主要是有高倍率镉镍蓄电池和中倍率镉镍蓄电池。前者指电池瞬间放电时的电流是蓄电池额定容量的3~6倍;后者指电池瞬间放电时的电流是蓄电池额定容量的1~3倍。其次是在运行方面上,镉镍蓄电池组在正常状态下是保持浮充方式运行的,高倍率镉镍蓄电池均衡充电电压取(1.47~1.48)V×N较好,而浮充电压值则取(1.36~1.39)V×N较好;中倍率镉镍蓄电池均衡充电电压取(1.52~1.55)V×N较好,浮充电流值则取(2~5)mA×Ah较好。最后就是在监视上,镉镍蓄电池组是以监视浮充电流值和端电压值为主,而具体监视的指标因素则有电解液的比重、电压值、每只单体蓄电池的液面高度,以及连接器电阻、蓄电池的内阻,蓄电池的内部电解液的温度和运行环境温度等。
(2)分析镉镍蓄电池组的充、放电方式,可知在充电时主要分为正常、快速及浮充三种方式,其中,正常充电是对镉镍蓄电池采用I5恒流充电方式。当蓄电池电压值稳步上升到最高并且保持稳定时,蓄电池便充满了容量,此过程通常为5~7h;进行快速充电时,可知多应用2.515恒流充电方式来进行2h左右的电池充电处理;浮充充电方式,在该种方式下进行的电池充电工作,则要求蓄电池组长时间处于充电状态下,而且浮充电流、电压值需要处于标准的范围内。同时在蓄电池组放电期间,可知主要应用I5恒流连续放电方式进行正常的电池放电处理,在变电站交流系统受到运行事故影响而出现电源中断情况时,该电池组会直接向直流系统进行放电,如果工作人员在放电期间观察到蓄电池组放电端电压异常情况,而且较之于常规电压值已经下降至1.1V×N的情况下时,需要工作人员即刻停止对电池组的放电工作,如果处于此种状态下的蓄电池组继续长时间地进行放电,则容易造成电池容量严重亏损的情况,之后再进行电池组的放电处理将有着非常大的难度。
(3)镉镍蓄电池组的运行维护。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆镉镍蓄电池有自身特殊特征,比如说电池液面低,每一个镉镍蓄电池的侧面均存在电解液高度的上下刻线等,同时在蓄电池浮充电运行中,其液面高度还要保持在中线,在电池液面偏低时还要注入纯蒸馏水,保持整组电池液面的一致性,并且每三年还须更换一次电解液。当镉镍蓄电池容量下降时,应进行放电电压低维护,其有效措施在于及时更换电解液以及无法修复的电池,用I5电流进行5h恒流充电后,将充电电流减到0.5I5电流,继续过充电3~4h,停止充电1~2h后,再用I5恒流放电直至终止电压,最后以上述方法进行充电和放电,如此反复3~5次,电池容量将得以恢复。
2.2阀控蓄电池组
首先,在日常运行管理方面,在该环节要求工作人员可以根据变电站直流系统工作时使用的电池组具体情况,明确进行阀控蓄电池组运行管理的具体内容,主要涉及蓄电池组端电压、电池外观受腐蚀情况、环境温度、电池渗液、电池组内阻、电池连接螺丝松动与否情况、蓄电池柜卫生等情况的管理,工作人员每天均要就以上内容,对阀控蓄电池组作以严格且系统的检查,并将检查结果与处理方法全部记录于蓄电池组运维管理记录表中,方便工作人员在之后进行蓄电池组运维时能够结合以往的电池组问题处理实际情况,进行相关问题的妥善处理。其次,在维护管理方面,蓄电池检查人员需要半个月进行单体蓄电池电压最少检查一次,对于蓄电池内部检查的连接片,需要观察是否出现松动或是腐蚀情况,还有就是查看极柱周围和安全阀有无溢出酸雾等情况。每年最少进行一次二次直流熔丝、空开等普查,保证空开级差和熔丝的合理分配。定期进行蓄电池组放电核对实验,一般都是每两年进行一次,如果是运行超过6年的需要每一年进行放电核对实验;针对蓄电池阀控壳体问题,需要工作人员对于蓄电池组应用期间的充电电压、温度等情况进行检查,如果电压处理2.4V×N以上,蓄电池温度偏高及存在异常放电等情况时,则可以对蓄电池组的充电电流进行合理控制,待充电电压有着明显的下降表现后,再对安全阀的工作情况进行检测,要求安全阀在使用时不可出现内部的堵塞情况,如果待电压调节后蓄电池组阀控壳体仍然出现运行异常,则可以采用更换蓄电池的方式进行问题的有效解决。
3结语
现阶段变电站直流系统工作期间,蓄电池组的使用率高,所以为了进一步提升相关类型蓄电池组的应用有效性,要求工作人员可结合蓄电池组的应用问题,依据相关运维策略在蓄电池组使用期间,作以应用情况的检查管理,确保蓄电池组中的各个蓄电池指标参数达标。简而言之,变电站直流系统运行中的问题是变幻莫测的,这里也只是分析和探讨了一些常见的问题,希望大家互相探讨,能为我们身边的维护直流系统的安全有所启示。
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作者简介
李芳洲(1990.5-),男,云南昆明人,湖南大学硕士,工程师,单位:云南电网有限责任公司昆明供电局,研究方向:继电保护,变电运行。
论文作者:李芳洲,孙西,唐强
论文发表刊物:《电力设备》2019年第13期
论文发表时间:2019/11/7
标签:蓄电池论文; 变电站论文; 系统论文; 电压论文; 情况论文; 电池组论文; 电解液论文; 《电力设备》2019年第13期论文;