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昕朗蓄电池在线容量试验整治方案

2020-03-10   编辑:杨超

一、 蓄电池护卫近况

  
作为后备电源运用的蓄电池是确保配备不接连运转的最后一道生命线。日常蓄电池组并联在整流设备上,一时坚持浮充外形。当前通讯行业遍及应用的免护卫蓄电池即阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA),其免维护仅调拨用进程没必要加水,而不是无庸维护。这类电池在且自浮充之后,时常会出现活性物资凋零、电解液枯竭、极板变形、栅极氧化及硫化等景遇招致蓄电池容量消沉致使奏效。因此原邮电部电信总局揭晓的电信电源护卫规程第83条划定:蓄电池每一年做一次放电深度为30%~40%的试探性放电执行;每三年做一次放电深度为100%的容量履行,使用六年以后每年一次,蓄电池放电期间应每小时丈量一次端电压与放电电流。


今朝海外有至关部门蓄电池护卫职员没有完全按照邮电规程来维护蓄电池,有的蓄电池以至向来不有作过放电实行,这就为接下来涌现事宜埋下隐患,这内中有客观缘由,有了客观原因:

首先,缺失小辈的智能仪器,劳动强度大。传统的放电(容量)履行要将电池组从系统上脱离下来,接上电阻丝(或运用水阻)来放电,这类电阻丝或水阻体积弘大、蠢笨,需要多人搬运、安设及调试,放电进程中每隔未必岁月,需要人工测试及记载蓄电池各单体的端电压, 放电时发生发火的少量热能,不仅粉碎了蓄电池的畸形运转环境, 影响现场维护职员的身心安康,而且使电阻丝孕育发生红热征兆,需要提防可燃物飞溅出来,引息怒灾事故,整个洗练放电过程护卫职员一刻也不敢来到,以是一样平常维护人员都很头疼做放电执行。

其次,离线放电实验存在系统瘫痪风险。在一组电池离线放电过程中,市电一旦终止,恒力蓄电池,baace蓄电池,恒力电池江西恒力蓄电池单组电池供电系统将会当即瘫痪,而两组电池供电的琐屑转换成单组供电,整个琐细负载电流集合于一组电池上,笼统形成该组电池过载放电,电压火速下降,更并且另一组在线电池的风致如何照旧未知数,以是一般维护职员都很担心因本人做放电试验而构成零碎瘫痪。

再一次,在认识上存在误解。其时由于电池厂家分工猛烈,得多厂家允诺三年内电池若有风致题目,可以包换,导致许多人具备电池有题目找厂家图谋如许一种生理,而麻木了对电池的护卫,以是屡屡泛起通讯零碎瘫痪后,才知道供电电池有标题问题,而我们对蓄电池进行护卫,等于要提早果决电池的风致,找出后进电池并加以措置,免得因供电电池标题问题构成零碎瘫痪。还有一一部分人,只对动力机房、模块局等需要单元的蓄电池护卫加以器重,而轻忽了对基站电池护卫,因为基站瘫痪形成的终究相对小得多,但从延长电池运用寿命,俭仆利润角度看,对基站电池的维护加以器重,也能够带来可观的经济效益,由于当一组电池涌现个体单体落伍之后,如不迭时加以措置,不仅该单体会加速好转,而且会惹起其它电池的连锁反应。正常情况下,一组经常护卫的电池,其应用寿命至少比不有维护的电池寿命长3~5年。


二、 在线容量执行

  
蓄电池放电(容量)实行是一项沉重的工作,但又吵嘴常必要的,是以宽广蓄电池护卫职员一直致力于探寻一种轻松而又保险的蓄电池放电(容量)实行门径。内阻计、电导仪等充其量只能作为蓄电池某种参数的在线丈量仪,在一定前提及某种程度上可以定性地、大略地判断电池的违抗,但是简单受种种因数侵扰。要准确地、定量地知道电池的违拗,最好照旧将电池发展放电。

很早曩昔就有人提出在线放电(容量)执行的观念--工资关闭市电,让电池组对理论琐屑放电,在放电历程中用家养丈量记载电池的端电压,当某一单体到达或接近遏制电压时,复原市电,以此明确电池的容量及创造掉队单体。这种法子毋庸将电池脱离琐细,而且放电过程中电能所有加以独霸,节能而且没有散热题目,但思考到保险方面具有问题,很少有人在实际中加以运用,由于假设将电池电能放光后,恰恰市电休止,通讯体系将因无后备电源而瘫痪,即使只放电30%~40%,一旦在放电过程中市电中断,也将显明地工钱减短电池供电年光,更何况在不熟习电池容量的情况下,放电30%~40%也不是很容易牵制的。假定将上面所述的在线放电(容量)实行法子加以改善,将在线放电岁月收缩至10分钟之内,那么就不必适量顾及一旦市电终止电池供电光阴收缩这方面的标题问题,但前提是在这么短的年华内必须能获得各单体电池的剩余容量,否则就谈不上在线容量实验。

综观当前国际蓄电池护卫仪表市场,只有台湾INNET公司推出的蓄电池容量监测配备BCSU-60N系列能够满足这种申请。蓄电池容量监测装备BCSU-60N系列,能够在线监测、记录并存储整组及各单体电池浮充及充放电时代的电压、电流、温度等参数;所有参数均能以方格图、曲线图及数据表格展现;当电池电压差跨越定然值时,将会收回需平衡充电的信号,当蓄电池电压及温度无比时,将收回告警;其最大专利及赋性是:只需监测电池组在线放电5分钟即能晓得每个电池的残存容量,并找出最小落后单体;别的,测试完成后还会积极生成测试呈文,大大加剧蓄电池护卫的工作量。

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