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大家好,小科来为大家解答以上问题。模块化可并网的能量回馈式蓄电池在线核容系统这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、变电站DC电力蓄电池自动在线增容系统方案
2、内容:随着智能电网的推广,电网设备的智能化运行和巡检也逐步推进。
3、开发了在线电池监测技术。不同于以往的技术思路,我们开发了电池在线监测维护系统(或健康维护系统),集电池在线测量、性能维护、故障诊断、后续保护等功能于一体,真正实现了DC供电系统电池的无忧运行。
4、通过电力信息网络,在电网公司变电站辅助综合监控系统的驱动下,构建电池组远程监控功能,使电池组远程运行维护成为可能。
5、为了实现我公司在线电池维护系统的全部功能,我公司开发的模块化可并网的能量回馈式蓄电池在线核容系统在保证远程操作安全可靠的同时,符合电网运维规程。电池组放电功率更大,放电深度更深,维护更到位,人力成本更节省。
6、一.功能框图
7、单组系统框图
8、二、运营方案
9、(1)定期维护电池
10、监控主机根据预设的维护间隔自动执行电池定期维护计划。
11、每次放电容量为电池组的20%。
12、在电池放电过程中,监控主机采集电池的放电电流、电芯电压和电池组电压。
13、内置算法用于计算单体电池的动态电阻,预估电池健康状况和剩余待机时间,生成电池分析报告。
14、1.常规维护操作开始时,监控主机向ATS发送命令,ATS设备开启,位置信号反馈给主机,交流电源切断。
15、2.监控主机发出接触器闭合命令,逆变器接入交流系统。
16、3.监控主机发出逆变器并网指令,逆变器并网。
17、4.监控主机发出蓄电池维护放电命令,逆变器开始按预设功率向交流系统输送有功功率,蓄电池维护放电开始。
18、5.在放电过程中,监控主机通过电池模块监控电池的放电状态,并计算生成维护报告所需的数据。
19、同时,监控主机对交流系统电压进行监控,一旦交流电网失电,将立即终止检修放电任务。
20、6.监控主机监控到蓄电池放电到预设容量后,向逆变器发送维护放电完成命令,逆变器停止逆变,进入空闲状态。
21、7.监控主机发出接触器分闸命令,逆变器与电网断开。
22、8.监控主机发出ATS关闭命令,空调系统恢复正常,系统进入正常状态。监控主机生成并保存维护报告,维护放电完成。
23、(2)容性放电
24、与检修放电的操作基本相同,不同的是为了满足电网的要求,放电功率更大,放电深度更深。
25、是第二次容性放电,一般位于运输和检查的间隙,放电开始时间一般由人工控制。
26、(C)运作保护机制
27、DC系统正常运行时,自动接触器1处于闭合状态,整个充放电管理系统被旁路,不起作用。DC系统保持固有的充电和放电模式。
28、当电池需要放电时,自动接触器1处于断开状态(软硬件逻辑锁定,只能通知一个开关断开,变电站内只能有一个电池组在线放电)后,需要双组放电开关装置在线放电的电池组接入逆变放电装置,形成放电回路。
29、放电后,电池组由充电器充电。充电完成后,自动接触器1自动闭合,DC系统正常对电池进行浮充,恢复固有连接模式。
30、在测试中
1.配合监测主机实现维护性放电和核容放电的任务。
2.在主界面上适时显示蓄电池运行的状态、健康度、备电时间等信息。
3.通过查询的方式,读取监测主机的监测记录,各种报告。
4.预警蓄电池的相关信息,提醒运维人员关注。
四、解决目前问题
电池组正负极都要拆卸,操作不当可能引起短路事故;
系统少了一组备用电池,另一组电池质量尚不清楚,系统瘫痪风险大;
放电后两组电池存在较大电压差,并联恢复时产生巨大火花;
电池电能全部通过假负载散热消耗,热源的存在是个不安全因数;
浪费电池储能,浪费空调制冷电能,破坏电池和设备的运行环境;
充放电时间长,需要维护人员时刻守护,强度大、效率低;
替代传统人工放电测试维护工作,实现远程全自动安全节能蓄电池全容量放电测试及维护,BMFM监测技术,可全程对单节电压、整组电流、容量、温度、电压、充电机电压等进行数据采集。
远程放电容量测试,含单节电池电压、整组电压、电流容量等参数的全面监控,同时对容量不足电池进行精准定位。
远程恒压限流充电,模拟智能充电机三段式充电(恒压-限流-涓流),让电池组充得更饱和,并且有预充电功能避免电池组压差大充电导致瞬间电流过大造成电池受损。
逆变馈网节能核对性放电准确的掌握电池组容易,准确的预判电池组的续航能力为停电调度做出正确依据,严格把关电池组初装及质保期内合格率,保障客户利益,大数据汇总及分析个决策层提供准确的基础数据。
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本文到此结束,希望对大家有所帮助。
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