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电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程
1 _) B. f, F; M: V7 V* Q+ t$ X) |, `- b% n; m. j% O5 d: E
5 直流电源装置的基本参数、技术指标、交接验收、运行监视, ?9 ?9 O$ s0 R# W' j
5.1 基本参数 , `7 \; }) H6 X" H8 t4 T2 v& @9 t
5.1.1 额定输入交流电压:(380±10%)V、(220±10%)V、(50±2%)Hz
* B' ?0 M$ p% F6 r" M) e5.1.2 直流标称电压:220V、110V、48V。
Y: r7 c& \2 Y# h- X+ z5.1.3 充电装置额定直流输出电流分别为:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A 。 2 {& a! J4 Q3 Q7 X" X
5.1.4 蓄电池组选用额定容量为:10Ah-3000Ah ' R1 c% B2 d" d. v
5.2 技术指标
3 M( ^$ z, z8 Z i5.2.1 直流母线绝缘电阴应不小于10MΩ;绝缘强度应受工频2Kv,耐压1min。 ! O& r* y% h9 a0 U* F. a
5.2.2 蓄电池组浮充电压稳定范围:稳定范围电压值为90%-130%(2V阀控式蓄电池为125%)直流标称电压。
# N6 a1 \+ @, b; S: B3 ]; E5.2.3 蓄电池组充电电压调整范围 电压调整范围为90%-125%(2V铅酸式蓄电池);90%-130%(6V、12V阀控式蓄电池);90%-145%(镉镍蓄电池)直流标称电压。 3 q* d8 y* \/ c6 [. A' q! p
5.2.4 恒流充电时,充电电流调整 范围为(20%-100%)In。 & c: y9 P6 I' h3 B" L5 d1 y
5.2.5 恒压运行时,负荷电流调整范围为(0-100%)In。
9 U6 y2 }( {: M$ C4 w& l2 }5.2.6 恒流充电稳流精度范围+ ~$ H7 S# E; _! }: O
a) 磁放大型充电装置,稳流精度应不大于±(2%-5%);4 X2 Y9 y) c. C4 \) f0 [; q; N
b) 相控型充电装置,稳流精度应不大于±(1%-2%);
; \4 g) U& k7 B+ t: L; j6 j. ^, o+ j c) 高频开关模块型充电装置,稳流精度应不大于±(0.5%-1%)。
# B( U) Y0 X+ S3 ^# B5.2.7 恒压充电稳压精度范围
2 ?8 q* o T7 f% d7 j8 x a) 磁放大型充电装置,稳压精度应不大于±(1%-2%); 6 z1 i# t) k) c- r2 w
b) 相控型充电装置,稳压精度应不大于±(0.5%-1%); $ ~; J7 c1 \+ H2 d0 j0 t
c) 高频开关模块型充电装置,稳压精度应不大于±(0.1%-0.5%)。 # G; t7 Y$ l! D
5.2.8 直流母线纹波系数范围
0 Y8 f/ Q% L! S a) 磁放大型充电装置,纹波系数应不大于2%; v6 d2 I6 ]/ |# A# d* Q
b) 相控型充电装置,纹泚系数应不大于(1%-2%); : p" I- a* P! \ T* A
c) 高频开关模块充电装置,纹波系数应不大于(0.2%-0.5%)
& Q' W3 r9 |6 r# h( H( B5.2.9 噪声要求≤55dB(a),若装设有通风机时应不大于60dB(a)。 ' b) w7 d$ P/ T5 b; u
5.2.10 直流电源装置中的自动化装置应具有电磁兼容的能力。
7 E; `; i" {/ }& ^7 C2 u( }6 s5.2.11 充电装置返回交流电源侧的各次电流谐波,应符合DL/T459-2000的要求。
4 x5 x" [$ c& Q- J5.3 交接验收 + p- B9 j+ c2 |8 B% T: V# K
直流电源装置,当安装完毕后,应作投运前的交接验收试验,运行接收单位应派人参加试验,所试项目应达到技术要求后才能投入试运行,在72h试运行中若一切正常,接收单位方可签字接收。交接验收试验及要求如下。
) [; N4 Z1 t" g+ K- ?5.3.1 绝缘监察及信号报警试验
' Y8 [9 m2 v& }. K- e7 ~, t* L% C a) 直流电源装置在空载运行时,额定电压为220V,ET 25kΩ电阻;额定电压为110V,用7KΩ电阻;额定电压为48V,用1.7kΩ电阻。分别使直流母线接地,应发出声光报警。
% W5 n/ C# Y- `: B2 R b) 直流母线电压低于或高于整定值时,应发出低压或过压信号及声光报警。 ; m, w2 W6 n, y+ p4 y* r
c) 充电装置的输出电流为额定电流的105%-110%时,应具有限流保护功能。 5 r8 f3 v- E! [+ b! r/ @
d) 若装有微机型 绝缘监察仪的直流电源装置,任何一支路的绝缘状态或接地都能监测、显示和报警。 e) 远方信号的显示、监测及报警应正常。
7 c2 Q) f& k [! F, z6 o5.3.2 耐压及绝缘试验
4 v" c3 J4 s& |* C a) 在作耐压试验之前,应将电子仪表、自动装置从直流母线上脱离开, 用工频2kV, 对直流母线及各支路, 耐压1min,应不闪络、不击穿。
# z }: M) ?& w: { b) 直流电源装置的直流母线及各支路,用1000V摇表测量,绝缘电阻应不小于10MΩ。
% c% {' ]5 `! c3 w; ?- s3 d5.3.3 蓄电池组容量试验
' x) r& @3 @) a$ U* ~$ V不同的蓄电池民种类具有不同的充电率和放电率。
& w# \5 q% m% ]' X+ W a) 防酸蓄电池组的恒流充电电流及恒流放电电流均为I10,其中一个单体蓄电池放电终止电压到1.8V时,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组民池为不合格。
$ o7 K i, a A5 f; d b) 镉镍蓄电组容量试验。
5 n o; H2 S1 p% g9 }. n镉镍蓄电池组的恒流充电电流和恒流放电电流均为I5,其中一个民池放电终止电压到1V,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。3 {! G6 n _5 @7 l! ~$ n
c) 阀控蓄电池组容量试验
3 ^- ]) g- F( O, n) ?( F1 b阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10,客定电压为2V的蓄电池,放电终止电压为1.8V;客定电压为6V的组合式电池,放电终止电压为5.25V;额定电压为12V的组合蓄电池,放电终止电压为10.5V。只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。
# U9 q" Y! A: J& L+ |* D, q+ s d) 防酸蓄电池、镉镍蓄电池在充放电后,应测电解液的密度并符合技术要求。' a. d" x, ^! o) k2 L1 M$ v" n
5.3.4 充电装置稳流精度范围见5.2.6规定
* K1 X( w* t7 f7 A( [3 m+ c5.3.5 充电装置稳压精度范围见5.2.7规定 l3 r' }. f7 K; g5 T- Y& J
5.3.6 充电装置纹波系数范围见5.2.8规定
# b) q E2 E* b( z) x) f6 [7 E! ^5.3.7 直流母线连续供电试验交流电源突然中断,直流母线应连续供电,电压波动不应大于额定电压的10%。
! K" x) t$ R5 b" F5.3.8 微机控制自动转换程序试验 8 U4 q0 U1 _( j; k/ t0 k2 y1 i
a) 阀控蓄电池的充电程序(恒流→恒压→浮充):根据蓄电池不同种类,确定不同的充电率进行恒流充电,蓄电池组端电压达到某一定值时,微机将控制充电装置自动转为恒压充电,当充电电流靛渐减小到某一整定值时,微机将控制充电装置自动转为浮充电运行。 1 b. W, i& f( d: {' }
b) 阀控蓄电池的补充充电程序:微机将按所定的时间(1个月或者3个月),控制充电装置自动地进行恒流充电→恒压充电→浮充电并进入正常运行,始终保证蓄电池组具有额定容量。交流电源中断,蓄电池组将无时间间断地向直流母线供电,交流电源恢复送电时,充电装置将进行恒流充电,再进入恒压充电和浮充电,并转入正常运行。 & q7 i% A n" f# |2 I
c)三遥功能
4 `7 B, L, I; o) v, k; }2 e; ~控制中心通过遥信、遥测、遥控接口(RS485、422、232),去了解和控制动议 变电所中正在运行的直流电源的装置。) T$ g& `$ \# L9 `% w
遥信内空:直流母线电压过高或过低信号、直流母线接地信号,充电装置故障等信号。9 u- ~9 ^- I: W2 h$ C8 N7 ?) C
遥测内容:直流母线电压及电流值、 民池组电压值,充电电流值等参数。
/ ^; U1 ]" q% C, }3 b5 W 遥控内容:直流电源装置的开机、停机、充电装置的切换。
: i/ B1 ~& T5 A; ?2 S5.3.9 验收单位应取得资料8 {( H% f$ F! g7 J
a) 安装使用说明书、设备出厂试验报告、装箱清单、自动装置说明书、蓄电池充电记录及曲线;) D" i. C" M* ?! t' O) _$ W
b) 蓄电池组在投运前交接试验及各项参数测试报告;( y+ h8 F& }+ N; W% H# Q: x
c) 电气原理接线图和二次接线图;' C6 j& ~& ]7 c" k9 K' }
d) 双方签字的交接验收报告。
+ f- s5 _ Q0 h5 p& `9 t! J5.4 运行监视 0 Y# r: u2 ?9 ?+ w. D/ @
5.4.1 绝缘状态监视9 R) F) w: @9 x
运行中的直流母线对地绝缘电阴值应不小于10MΩ。值班员每天应检查正母线和负母线对地的绝缘值。若有接地现象,应立即寻找和处理。- t8 l' ^& f* }/ D1 K; P G. y" C
5.4.2 电压及电流监视! x5 v# i( L/ X8 p' \
值班员对运行中的直流电源装置,主要监视交流输入电压值、充电装置输出 的电压值和电流值,蓄电池组电压值、直流母线电压值、浮充电流值及绝缘电压值等是否正常。 6 ~0 b4 N2 L @0 f0 e
5.4.3 信号报警监视
8 z0 ~$ n6 ]$ S/ \ 值班员每日应对直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置进行检查。6 z- K' h" x8 n) R4 J
5.4.4 自动装置监视
. N: ?* ^0 w- a! |0 ~" m a) 检查自动调压装置是否工作正常,若不正常,启动手动调压装置,退出自动调压装置,通知检修人员调试修复,! r) D" a$ l+ ]8 n
b) 检查微机监控器工作状态是否正常,若不正常应退出运行,通知检修人员调试修复。微机监控器退出运行后,直流电源装置仍能正常工作,运行参数由值班员进行调整。 ) E1 x+ q! I' h A; E( s
6 蓄电池运行及维护9 S3 x6 z6 M# D0 X( r/ N! f) O
6.1 防酸蓄电池组的运行及维护
2 P9 V6 w* t- i0 d6.1.1 防酸蓄电池组的运行方式及监视
5 R& s5 l2 E) \8 s7 ^ a) 防酸蓄电池组在正常运行中均以浮充方式运行,浮充电压值一般控制为(2.15-2.17)V×N(N为电池个数)。GFD防酸蓄电 池组浮充电压值可控制到2.23V×N。; V5 Y/ s3 d6 o- m* F
b) 防酸蓄电池组在正常运行中主要监视端电压值、每只单体蓄电池的电压值、蓄电池液面的高度、电解液的比重、蓄电池内部的温度、蓄电池室的温度、浮充电流值的大小。
s" e8 H- C& D+ Q6.1.2 防酸蓄电池组的充电方式4 N5 o/ y7 d0 b, l
a) 初充电按制造厂家的使用说明书进行初充电。& N2 e$ }3 t% r3 p
b) 浮充电防酸蓄电池组完成袂充电后,以浮充电的方式投入正常运行,浮充电流的大小,根据具体使用说明书的数据整定,使蓄电池组保持额定容量。
+ k$ j0 e& ~: o) D; l: P: J c) 均衡充电 % ]3 E x5 p" y( K8 e. W
防酸蓄电池组在长期浮充电运行中,个别蓄电池落后,电解液密度下降,电压偏低,采用均衡充电方法,可使蓄电池消除硫化恢复到良好的运行状态。" ?% [2 f' P7 Z( y7 A
均衡充电的程序:先用I10电流对蓄电池组进行恒流充电,当蓄电池端电压上升到(2.30~2.33)V×N,将自动或手动转为恒压充电,当充电电流减小到0.1I10时,可认为蓄电池组已被充满容量,并自动或手动转为浮充电方式运行。
: s9 v; p( \1 @% m9 S6.1.3 核对性放电% d) I& O) x% E/ _1 s0 J6 y
长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为硫化),堵极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,蓄电池容量大为下降。核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复,使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行。9 d* P) t# d- l! H# c
核对性放电程序如下:
& B, \6 g. E& ~# Fa)一组防酸蓄电池 % H; y6 K/ {$ h- J/ ]& Q4 a( n
发电厂或变电所只有一组蓄电池组,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只允许用I10电流放出其额定容量的50%,在放电过程中,单体蓄电池电压还不能低于是1.9V。放电后,应立即用I10电流进行恒流充电,在蓄电池组电压达到(2.30~2.33)V×N时转为恒压充电,当充电电流下降到此为止0.1I10电流时,应转为浮充电运行,反复几次上述放电充电方式后,可认为蓄电 池组得到了活化,容量得到了恢复。
9 i. w b+ A8 g& {6 C1 E& pb) 两组防酸蓄电池 F' [/ ?2 P4 [
发电厂或变电所,若具有两组蓄电池,则一组运行,另一组断开负荷,进行全核对性放电。放电电流为I10恒流。当单体电 压为终止电压1.8V时,停止放电,放电过程中,记下蓄电池组的端电压,每个蓄电池端电压,电解液密度。若蓄电池组第一次核 对性放电,就放出了额定容量,不再放电,充满容量后便可投入运行。若放充三次均达不到额定容量的80%,可判此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。! }6 M1 d- w# a1 v! L. `8 b
c) 防酸蓄电池核对性放电周期1 H% `+ O& N* x8 j
新安装或大修中更换过电解液的防酸蓄电池组,第1年,每6个月进行一次核对性放电;运行1年以后的防酸电池组,1~2年 进行一次核对性放电。
( L( r! b: K1 Y: s6 a6.1.4 运行维护3 j7 ~) a' s; m: w. @
a) 对防酸蓄电池组,值班员每日应进行巡视,主要检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若面低于下线,应补充蒸馏水, 调整电解液的比重在合格范围内。. X" ~" J6 e0 t3 k2 D
b) 防酸蓄电池单体电压和电解液的比重的测量,发电厂两周测量一次,变电所每月测量一次,按录表填好测量记录,并记下环 境温度。4 _3 j1 m! `2 u) `3 C p+ f7 F
c) 个别落后的防酸蓄电池,应通过均衡充电方法进行处理,不允许长时间保留在蓄电池组中运行若处理无效,应更换。
$ C& u: W6 y0 p' c" e; ~4 A% R6.1.5 防酸蓄电池故障及处理
# V, z! h6 F9 r9 d a) 防酸蓄电池内部极板短路或断路,应更换蓄电池。
; M4 ]& \4 M% Y/ e b) 长期浮充电运行中的防酸蓄电池,极板表面逐渐产生白色的硫酸铅结晶体,通常称之为硫化;理方法:将蓄电池组退出运行,先用I10电流进行恒流充电,当单体电压上升为2.5V时,停充0.5h,再用0.5I10电流充电至冒大气时后,又停0.5h后再继续充电,直到电解液沸腾,单体电压上升到(2.7~2.8)V停止充电(1~2)h后,用I10电流进行恒流放电,当单体蓄电池电压下降至于1.8V时,终止放电,并静置(1~2)h,再用上述充电程序进行充电和放电,反复几次,极板白斑状的硫酸铅结晶体将消失,蓄 电池容量将得到恢复。
- A! ~2 l* |6 r& N2 Y3 y c)防酸蓄电池底部沉淀物过多,用吸管除沉淀物,并补充配制的标准电解液。9 |1 n: |' d+ D& {8 t% i% H- u) ^
d) 防酸蓄电池极板板弯曲,龟裂或肿胀,若容量达不到80%以上,此蓄电池应更换。在运行中防止解液的温度超过35℃。
% H1 v8 I$ Z3 t; v1 h* x# O e) 防酸蓄电池绝缘降低,当绝缘电阻值低于现场规定值时,将会发出接地信号,正对地或负对地均测到泄漏电压。处理方法: 对蓄电池外壳和支架采用酒精清擦,改善蓄电池室外的通风条件,降低温度,绝缘将会提高。& n3 X( D! w( \
f) 防酸蓄电池容量下降,更换电解液,用反复充电法,可使蓄电池的容量得到恢复。若进行了三次电放电,其容量均达不到额定容量的80%以上,此组蓄电池应更换。* H* y/ I) [- Q, z
g) 防酸蓄电池在日常维护还应做到以下各点:蓄电池必须保持经常清洁,定期擦除蓄电池外部上的酸痕迹和灰尘,注意电解液面高度、不能让极板和隔板露出液面,导线的连接必须安全可靠,长期备用搁置的蓄电池,应每月进行一次补充充电。
3 ~" n9 ~0 A/ [# a" }6.2.1 镉镍蓄电池组的运行方式及监视
9 \) f/ [4 s5 v/ i4 ~ a) 镉镍蓄电池主要分为两面三刀大类:高倍率镉镍蓄电池,瞬间放电电流是蓄电池额定容量的倍;中倍率镉镍蓄电池瞬间放电 电流是蓄电池额定容量的1~3倍。
" T6 I+ \* i, o- `# ]2 H b) 镉镍蓄电池组在正常运行中以浮充方式运行,高倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.36~1.39V×N\均衡充电压宜取(1.47~1.48)V×N;中倍率镉镍蓄电池浮充电压值宜取(1.42~1.45)V×N\均衡充电压宜取(1.52~1.55)v×N,浮充电流值宜取(2~5)mA×Ah.' k: _2 U- u! S
c) 镉镍蓄电池组在运行中,主要监视端电压值,浮充电流值,每只单体蓄电池的电压值勤、蓄池液面高度、是否爬碱、电解液的比重,蓄电池内电解液的温度、运行环境温度等。 # z7 k( f9 J. c! R$ y0 _, B9 V
6.2.2 镉镍蓄电池组的充电制度" \3 M6 ^ v" B+ Z
a)正常充电
# w# R* H8 w# m6 z, b1 r# v 用I5恒流对镉镍蓄电池进行的充电。(蓄电池电压值逐渐上升到最高而稳定时,可认为蓄电池充满了容量,一般需要(5~7)h。. U p0 F) B* p' W6 I% j
b)快速充电 用2.5I5恒流对镉镍蓄电池充电2h
A% k! Z5 T! j c)浮充充电 在长期运行中,按浮充电压值进行的充电。( `& c F1 ]: V6 _5 R
d)不管采用何种充电方式,电解液的温度不得超过35℃。* q' B" Q1 O4 |0 u5 u8 o% _
6.2.3 镉镍蓄电池组的放电制度+ m4 f' E9 |; t1 @
a)正常放电 用I5恒流连续放电,当蓄电池组的端电压下降至1V×N时(其中一只镉镍蓄电池电压下降到0.9V时),停止放电,放电时间若大 于5h,说明该蓄电池组具有额定容量。) Z6 O7 r l8 y# }0 ^# y
b)事故放电 交流电源中断,二次负荷及事故照明负荷全由镉镍蓄电池组供电。若供电时间较长,蓄电池组端电压下降到1.1V×N时,应自动 或手动切断镉镍蓄电池组的供电,以免因过放使蓄电池组容量亏损过大,对恢复送电造成困难。
4 q) d! a8 S3 [- ~, i) t5 o0 F7 o6.2.4 镉镍蓄电池组的核对性放电3 p) ?6 _7 O0 H/ \0 }
核对性放电程序:
$ n. f5 K; K' D a)一组镉镍蓄电池& u7 R: y1 H6 V- |/ w
发电厂或变电所中只有一组镉镍蓄电池,不能退出运行,不能作全核对性放电,只允许用I5电流放出额定容量的50%,在放电过程中, 每隔0.5h记录蓄电池组端电压值,若蓄电池组端电压值下降到 1.17V×N,应停止放电, 并及时用I5电流充电。反复2~3次,蓄电池组额定容量可以得到恢复。若胡备用蓄电池组作为临时借用,此组镉镍蓄电池就可作全核对性放电。
, u/ p3 f+ E [* V# d& W3 _ b)两组镉镍蓄电池* ?$ ?: h0 }3 C& ^
发电厂或变电所中若有两组镉镍蓄电池,可先对其中一组蓄电池进行全核对性放电。用I5恒流放电,终止电压为1V×N,在放电 过程中每隔0.5h记录蓄电组端电压值,每隔1h时,测一下每个镉镍蓄电池的电压值,若放充三次均达不到蓄电额定容量的80%以 上,可认为此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。
6 _2 K6 T! P" e, k/ b2 a t* s c)镉镍蓄电组核对性放电周期
1 E# L0 b! j) _0 W" C' l 镉镍蓄电池组以长期浮充电运行中,每年必须进行一次全核对性的容量试验。 5 l- O# B8 q# s4 k
6.2.5镉镍蓄电池组的运行维护
& g* m( r4 ^$ r3 U) x5 b. k a) 镉镍蓄电池液面低% `* D* |# h. c1 U6 J2 H- t( P
每一个镉镍蓄电池,在侧面都有电解液高度的上下刻线、在浮充电运行中、液面高度应保持在中线,液面偏低的,应注入纯蒸馏水,使电整组电池液面保持一致。每三年更换一电解液。
( m& ?. @6 S& | b) 镉镍蓄电池爬碱
1 e% b5 I' ^) U3 N+ S# T' z 维护办法是将蓄电池民外壳上的正负极柱头的爬碱擦干净,或者更换为不会产生爬碱的新型大本镉镍蓄电池。
8 l% o' t; q8 h* m& } c) 镉镍蓄电池民容量下降,放电电压低维护办法是更换电解液,更换无法修复的电池民,用I5电流进行5h恒流充电后,将充电电流减到0.5 I5电流,继续过充电(3-4)h,停止充电(1-2)h后,用I5恒流放电至终止电压,再进行上述方法充电和放电,反复3-5次,电池民容量将得到恢复。 5 K0 o8 {) m8 N2 Z/ O
6.3 阀控蓄电池组的运行及维护
9 a. n3 c+ ], ~/ u. P1 P# }8 K6.3.1阀控蓄电池民组的运行方式及监视 y) s7 N1 U+ b9 k6 w% G
a) 阀控蓄电池分类% w) Z; J c0 j
日前主要分贫液式和胶体式两类。. P5 W1 `8 x( k6 p/ A
b) 运行方式及监视
7 z6 i2 e! J& u4 P( O% Q* i 阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N,在运行中主要监视蓄电池组的端 电压值,浮离电流以值,每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阴值和绝缘状态。; T2 ~4 p* A: M, H! F2 ~
6.3.2阀控蓄电池的充放电制度 - i# D' Z; |; K* R' A9 a: Y
a) 恒流限压充电
% F2 @, G" h9 g% K) Y& K/ _ 采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组端电压上升到(2.30-2.35)V×N限压值时,自动或手动转为恒压充电。3 [ p- s& c {: D# h8 U
b) 恒压充电" U* W! |1 j' p1 w( E
在(2.30-2.35)V×N的恒压充电下,I10充电电流逐渐减小,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的倒计时开始起动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N。
9 W8 M) B% _& q$ x7 K0 ^0 C" ] c) 补充充电
# [4 N! o* z! W" C8 v1 ~ 为了弥补运行中因浮充电流调整不当造成了欠充,补偿不了阀控蓄电池民自放电和爬电漏电所造成蓄电池容量的亏损,根据需要设定时间(一般为3个月)充电装置将自动地或手动进行一次恒流限压充电→恒压充电→浮充电过程,使蓄电池组随时具有满容量,确保运行安全可靠。
& A! w" l+ p4 ?% }6.3.3 阀控蓄电池的核对性放电0 i5 S( h. `2 ]; i" @7 r! W
长期使用限压限流的浮充电运行方式或只限压不限流的运行方式,无法判断阀控蓄电池的现有容量,内部是滞答水或干裂。只有通过核对性放电,才能找出蓄电池存在的问题。5 M) @* B) o3 I
a) 一组阀控蓄电池8 Y, @1 C/ D. w0 e6 {; n, j1 b
发电厂或变电所中吸有一组电池,不能退出运行、也不能作全核对性放电、只能用I10电流以恒流放出额定容量的50%,在放 电过程中,蓄电池组端电压不得低于2V×N。放电后应立即用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电,反复放充(2-3)次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的缺陷也能找出和处理。若有备用阀控蓄电池组作临时代用,该组阀控蓄电池可作全核对性放电。
, Y" r( ~3 j+ Y) V W b) 两组蓄电池
3 |1 ]- @1 d N3 Z. |0 K 发电厂或变电所中若具有两组阀控蓄,可先对其中一组阀控蓄电池组进行全核对性放电,用I10电流恒流放电,当蓄电池组端电压下降到1.8V×N时,停止放电,隔(1-2)h后,再用I10电流进行恒流限压充电→恒压充电→浮充电。反复2-3次,蓄电 池民存在的问题也能查出,容量也能得到恢复。若经过3次全核对性放充电,蓄电池组空量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换。) w! Y) y+ n! S9 Q
c) 阀控蓄电池核对性放电周期
9 N5 g$ _7 E7 p: e 新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验,以后每隔2-3年进行一次核对性试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年作一次核对性放电试验。 6.3.4 阀控蓄电池的运行维护# A6 E: Q' c0 e& }* n- [
a) 阀控蓄电池民的运行中电压偏差值及放电终止电压值应符合表1的规定。
* _) ^/ C1 E/ a4 b, f 表1 阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放电终止电压值的规定
8 m" t l9 @& ?! B) G/ R, W4 w V 阀控式密封铅酸蓄电池标称电压 2 6 12
6 B. n4 Q1 D* p2 X运行中的电压偏差值±0.05±0.15±0.13 9 o5 b: s: u9 W
开路电压最小电压差值0.030.040.06 1 w7 d( N0 o, {' W1 Z1 p
放电终止电压值1.085.40(1.80×3)10.80(1.80×6)
2 h K5 L( f( C x2 T b) 在巡视中应检查蓄电池的单体电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,极柆与安全阀周围是否有酸雾溢出,绝缘电阴是否下降,蓄电池熳度是否过高等。
; p! [. `$ f! w& y7 g! O1 [c) 备用搁置的阀控蓄电池,每3个月进行一次补充充电。5 N- q) Y$ K2 ?0 }1 x" k, _/ R8 @. O: A
d) 阀控蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃时,每下降1℃,单体2V阀控蓄电池浮充电压值应提高(3-5) mV。 e) 根据现场实际情况,应定期对阀控蓄电池组作外壳清洁工作。
8 y4 z N" [; s. u8 f3 a: s( H6.3.5 阀控蓄电池的故障及外理
& t6 D3 v" i/ ~5 Z% a; H! F a) 阀控蓄电池壳体异常 " c w. f$ `1 [* `# x
造成的原因有:充电电流过朋,充电电压超过了2.4V×N,内部有短路局部放电、温升超标、阀控失灵。处理方法:减小充电电流以,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。
7 O8 ]0 c) [4 b b) 运行中浮充电压正常,但一放电,电压很快下降到终止电压值,原因是蓄电池内部失水干涸、电解物质变质。处理方法是更换蓄电池。 |
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