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        一種變電站用蓄電池在線維護(hù)系統(tǒng)的新技術(shù)研究

        2023-01-31 11:56:16張雨星王夢齊王朕偉徐劍鋒
        黑龍江電力 2022年6期
        關(guān)鍵詞:內(nèi)阻充放電蓄電池

        張雨星,王夢齊,王朕偉,徐劍鋒

        (1.國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司哈爾濱供電公司,哈爾濱 150070;2.國網(wǎng)黑龍江省電力有限公司興凱湖供電分公司,黑龍江 雞西 158300)

        0 引 言

        在變電站中,蓄電池組作為儲(chǔ)能設(shè)備是電力設(shè)備的備用電源,也是變電站中的最后一道防線。電力系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),蓄電池與充電機(jī)并聯(lián)在直流母線上,處于浮充電的狀態(tài),在直流負(fù)載瞬時(shí)增大時(shí),蓄電池可以無延時(shí)地提供較大的負(fù)載電流。當(dāng)變電站失電時(shí),蓄電池可為控制、保護(hù)、自動(dòng)裝置、斷路器和隔離開關(guān)等重要的設(shè)備供電,保障其可靠動(dòng)作[1]。由此可見,蓄電池的運(yùn)行狀態(tài)對保障電網(wǎng)安全有著重要意義。對于蓄電池的維護(hù)任務(wù),最重要的就是對蓄電池的電壓、內(nèi)阻、容量等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測。當(dāng)發(fā)現(xiàn)性能受損的蓄電池對其更換,維持蓄電池組的良好工作狀態(tài)。

        因此,該文提出一種對蓄電池組進(jìn)行遠(yuǎn)程在線監(jiān)測和核對性充放電的維護(hù)方案,對蓄電池的運(yùn)行狀態(tài)和相關(guān)參數(shù)進(jìn)行遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控。

        1 變電站內(nèi)蓄電池維護(hù)現(xiàn)狀

        目前,蓄電池的維護(hù)主要依靠變電運(yùn)維人員到設(shè)備現(xiàn)場進(jìn)行測量。傳統(tǒng)的蓄電池檢測方法主要有以下幾種。

        1.1 核對性放電

        進(jìn)行核對性放電時(shí),須將蓄電池組脫離供電系統(tǒng)接到負(fù)載兩端,以規(guī)定的電流對其恒流放電,使蓄電池電壓降到一定值(通常為1.8 V)以下再停止放電[2]。通過放電時(shí)間可計(jì)算得到電池的容量,計(jì)算結(jié)果較為準(zhǔn)確,可反應(yīng)大多數(shù)電池組存在的問題[3]。但是,在此種方式下僅能給出測試時(shí)的蓄電池狀態(tài),無法得到運(yùn)行時(shí)的性能,并且核對性充放電所需時(shí)間長,成本高,費(fèi)時(shí)費(fèi)力,在人力有限時(shí)難以有效開展,且對于有兩組及以上蓄電池的變電站,核對性充放電工作較為復(fù)雜,如操作不慎,可能會(huì)影響變電站的安全運(yùn)行。

        1.2 電壓測量

        該方法是由運(yùn)維人員直接到現(xiàn)場用萬用表測量每節(jié)蓄電池的端電壓,其可行性高,但操作較為繁瑣。電壓測量能檢測出蓄電池的開路和短路狀況,但是只能采集電壓,反映問題不夠全面。如實(shí)際運(yùn)行中常出現(xiàn)蓄電池在浮充時(shí)電壓正常,但放電時(shí)電壓值迅速降低的情況,此方法僅能檢測出嚴(yán)重劣化的電池,無法系統(tǒng)全面地了解電池組的運(yùn)行狀態(tài)[4]。

        1.3 內(nèi)阻測量

        現(xiàn)階段常用的內(nèi)阻測量方案為運(yùn)維人員到現(xiàn)場用內(nèi)阻測試儀進(jìn)行測量,可以通過測得蓄電池內(nèi)阻的大小表征蓄電池狀態(tài)的優(yōu)劣[5]。但是,由于直流內(nèi)阻測試只能測到內(nèi)阻中的歐姆阻抗,無法測得極化阻抗,所以無法精確判斷蓄電池的性能好壞[6],需要結(jié)合其他數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,才可及時(shí)預(yù)判電池組可能出現(xiàn)的問題。

        目前常用的幾種檢測方法都需要運(yùn)維人員定期到現(xiàn)場進(jìn)行維護(hù)。按照運(yùn)行規(guī)程要求,蓄電池普測須每月進(jìn)行一次,對于核對性充放電,新安裝的閥控蓄電池在驗(yàn)收時(shí)應(yīng)進(jìn)行全容量核對性充放電,之后每2~3 年應(yīng)進(jìn)行1次全容量核對性充放電,運(yùn)行6 年以上的閥控蓄電池,宜每年進(jìn)行1 次全容量核對性充放電。由于是進(jìn)行現(xiàn)場定期檢測,所以上述方法存在以下缺點(diǎn)。

        1)需要運(yùn)維人員到所管轄的變電站現(xiàn)場檢測,工作量大,耗費(fèi)人力和時(shí)間成本。

        2)受傳統(tǒng)檢測器材精度限制,難以精確掌握蓄電池運(yùn)行狀態(tài)。

        3)周期檢測的空窗期不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題,容易出現(xiàn)隱患。

        4)由于某些型號(hào)蓄電池的制造工藝問題,運(yùn)行中存在的故障早期不易發(fā)現(xiàn)[7]。

        5)定期檢測得到的是離散數(shù)據(jù),無法形成有效的評價(jià)體系。

        因此,要提高運(yùn)維站的工作效率,有必要采用基于電力物聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程充放電和遠(yuǎn)程監(jiān)測技術(shù)來解決這一問題

        2 系統(tǒng)的開發(fā)

        該系統(tǒng)主要由負(fù)責(zé)單體電池?cái)?shù)據(jù)采集的單體檢測模塊、數(shù)據(jù)匯總的匯集模塊、和處理數(shù)據(jù)的主機(jī)部分組成。主機(jī)可在后臺(tái)機(jī)的指令下進(jìn)行核對性放電,并且可以將單節(jié)蓄電池的運(yùn)行狀態(tài)實(shí)時(shí)傳送至后臺(tái)機(jī),實(shí)現(xiàn)對蓄電池組的在線維護(hù)。

        2.1 系統(tǒng)的硬件組成

        2.1.1 單體檢測模塊

        單體檢測模塊是蓄電池組智能在線運(yùn)維的基礎(chǔ)。它的主要作用是對單節(jié)電池的內(nèi)阻、極柱溫度、電壓進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,并且指定周期內(nèi)對電池內(nèi)阻進(jìn)行測試。每節(jié)電池配置1個(gè)單體模塊,用來實(shí)時(shí)獲取蓄電池組中每節(jié)電池的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)。其體積為71 mm×55 mm×30 mm,可以方便地貼裝在蓄電池表面,通過8針端子連接電池檢測線纜,線纜再與電池極柱相連,從而實(shí)現(xiàn)單體模塊對電池的檢測。其示意圖如圖1所示。

        圖1 單體檢測模塊

        表1為單體檢測模塊主要測量項(xiàng)的量程。按照規(guī)程描述,單節(jié)蓄電池電壓在2.25 V左右,運(yùn)行溫度為5~35 ℃。常用蓄電池容量為300 A·h,內(nèi)阻為0.7 mΩ。根據(jù)上述條件,單體模塊量程滿足蓄電池檢測的需求。

        表1 單體檢測模塊主要測量項(xiàng)的量程

        2.1.2 匯集模塊

        匯集模塊是單體檢測模塊和主機(jī)之間的橋梁。其主要作用為收集單體模塊的監(jiān)控和測試數(shù)據(jù),定期啟動(dòng)單體模塊的內(nèi)阻測試,上傳數(shù)據(jù)給主機(jī),接受主機(jī)的測試命令,每組蓄電池組配置1個(gè)匯集模塊。集模塊體積為260 mm×100 mm×30 mm,可固定在電池架上。其示意圖如圖2所示。

        圖2 匯集模塊

        表2為匯集模塊的主要參數(shù)。一般變電站用蓄電池組組端電壓約為234 V,每組蓄電池約為104節(jié)。因此,匯集模塊可以滿足監(jiān)測需求。

        表2 匯集模塊的主要參數(shù)

        2.1.3 主機(jī)部分

        主機(jī)部分是整個(gè)系統(tǒng)的主要處理器。它的作用是實(shí)時(shí)上傳監(jiān)控?cái)?shù)據(jù),并在測試結(jié)束后上傳完成運(yùn)維數(shù)據(jù)至后臺(tái)設(shè)備,還可以在后臺(tái)設(shè)備的平臺(tái)軟件中通過專網(wǎng)遠(yuǎn)程啟動(dòng)或停止,對蓄電池組進(jìn)行充放電、單體內(nèi)阻等測試。主機(jī)配有顯示屏,也可在現(xiàn)場對其操作。

        進(jìn)行遠(yuǎn)程核對性放電時(shí),主機(jī)遠(yuǎn)程接收后臺(tái)設(shè)備的指令,通過控制切換模塊來切換不同的開關(guān),使蓄電池對放電模塊的假負(fù)載放電。放電試驗(yàn)結(jié)束后,主機(jī)可自動(dòng)控制切換模塊來切換開關(guān),通過充電模塊對蓄電池組充電。

        2.1.4 通信與數(shù)據(jù)傳輸

        各模塊之間的通信通過RS-485來實(shí)現(xiàn),其具有通信速率高、距離遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[8]。主機(jī)與后臺(tái)設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸通過內(nèi)網(wǎng),可有效防止黑客入侵,增加系統(tǒng)的安全性。

        2.2 系統(tǒng)的功能

        蓄電池在線維護(hù)系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)蓄電池組單體電壓、內(nèi)阻、極柱溫度、組端電壓、組端電流、蓄電池容量等參數(shù)的在線監(jiān)控及告警,使用戶能實(shí)時(shí)了解蓄電池的性能狀態(tài)。配備放電模塊,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程在線蓄電池放電,測試維護(hù)人員無需到測試現(xiàn)場,通過平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)即可啟動(dòng)蓄電池組放電容量測試。采用目前最先進(jìn)的全在線充放電技術(shù),實(shí)現(xiàn)全在線放電測試。測試過程中蓄電池組實(shí)時(shí)在線,市電異常時(shí),被測蓄電池組可立即給實(shí)際負(fù)載供電,保障系統(tǒng)安全;測試結(jié)束后,可自動(dòng)將蓄電池組接回系統(tǒng),并對充電電流進(jìn)行監(jiān)測。在整個(gè)測試過程中,平臺(tái)自動(dòng)記錄蓄電池的所有信息,并定制化報(bào)表,使運(yùn)維人員更全面地掌握蓄電池的運(yùn)行狀態(tài),提高蓄電池組的工作壽命。

        實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自動(dòng)充放電功能的原理圖如圖3所示。放電時(shí),常閉接觸器K11、K12斷開,常開接觸器K2、K3閉合,將蓄電池組脫離系統(tǒng),由放電模塊消耗蓄電池組的電量,通過功率模塊自動(dòng)調(diào)節(jié)至設(shè)置的放電電流,進(jìn)行恒流放電。當(dāng)達(dá)到放電停止條件時(shí),放電模塊停止工作,自動(dòng)切換為恒流充電,此時(shí)K2、K3保持閉合,K1、K4隨后閉合。限流充電模塊開始工作,充電電流小于浮充電流且蓄電池組和電源壓差小于一定值時(shí),結(jié)束充電,常開接觸器K1~K4斷開,常閉接觸器K11、K12閉合,蓄電池直接恢復(fù)在線狀態(tài),由整流器直接給蓄電池浮充電。

        圖3 充放電原理圖

        3 系統(tǒng)的應(yīng)用

        該系統(tǒng)現(xiàn)已裝設(shè)于中心變電站2號(hào)蓄電池組,并對其完成了初步測試。該蓄電池組型號(hào)為GMF2-500YR,電池?cái)?shù)量為105只。

        3.1 硬件安裝

        設(shè)備現(xiàn)場安裝圖如圖4所示。圖4(a)為設(shè)備的主機(jī)部分,其中包括主控、充電模塊、放電模塊和切換模塊。圖4(b)為單體檢測模塊,將其安裝到每節(jié)電池上監(jiān)測單節(jié)電池運(yùn)行狀況。系統(tǒng)的各個(gè)模塊都安裝在蓄電池室。

        圖4 設(shè)備現(xiàn)場安裝圖

        3.2 蓄電池組在線監(jiān)測

        如圖5所示為后臺(tái)設(shè)備上顯示的蓄電池組實(shí)時(shí)運(yùn)行監(jiān)測界面。該界面可以實(shí)時(shí)反映每節(jié)蓄電池的組端電壓,并且可以通過綠色和紅色標(biāo)注出最高和最低值,便于運(yùn)維人員實(shí)時(shí)了解蓄電池組的運(yùn)行狀態(tài)??稍O(shè)置高告警和低告警,當(dāng)蓄電池電壓達(dá)到報(bào)警線時(shí)發(fā)出告警,提醒運(yùn)維人員將運(yùn)行狀態(tài)差的電池及時(shí)退出,保障整個(gè)蓄電池組安全運(yùn)行。除了可以監(jiān)視電壓之外,還可以通過切換不同的窗口來查看每節(jié)蓄電池的內(nèi)阻、溫度等數(shù)據(jù)。

        圖5 單體電壓數(shù)據(jù)圖

        通過電路拓?fù)鋱D還可監(jiān)測蓄電池組的運(yùn)行狀態(tài)。如圖6所示為在線浮充狀態(tài),此時(shí)蓄電池和整流器(充電機(jī))并聯(lián)在負(fù)載上,充電機(jī)在給蓄電池浮充電的同時(shí),又向負(fù)載供電。其余設(shè)備未接入電路。

        圖6 浮充電時(shí)電路拓?fù)鋱D

        如圖7所示為蓄電池組放電狀態(tài)時(shí)電路拓?fù)鋱D。此時(shí)蓄電池未連接用電負(fù)載,通過放電模塊的假負(fù)載來放電,如圖中紫色流向所示。用電負(fù)載的電源由整流器單獨(dú)供給,如藍(lán)色流向所示。若整流器故障,蓄電池可通過續(xù)流二極管為用電負(fù)載供電。

        圖7 放電狀態(tài)時(shí)電路拓?fù)鋱D

        如圖8所示為充電狀態(tài)時(shí)電路拓?fù)鋱D。當(dāng)放電狀態(tài)停止后,系統(tǒng)自動(dòng)對電池進(jìn)行充電,此時(shí)整流器通過充電單元的限流電阻對蓄電池恒流充電。充電完成后自動(dòng)恢復(fù)在線運(yùn)行狀態(tài),即浮充電狀態(tài)。

        圖8 充電狀態(tài)時(shí)電路拓?fù)鋱D

        3.3 蓄電池組核容測試

        如圖9所示為蓄電池組核對性放電測試的參數(shù)設(shè)置界面。在此界面上,可以按照蓄電池組的具體要求設(shè)置放電電流和時(shí)間等參數(shù)。在啟動(dòng)放電過程中,系統(tǒng)隨時(shí)判斷在線電壓情況?!霸诰€電壓低處理”設(shè)置為“停止”,當(dāng)系統(tǒng)檢測到電源系統(tǒng)在線電壓過低時(shí),系統(tǒng)將停止放電測試;如果設(shè)置為“繼續(xù)”,當(dāng)系統(tǒng)檢測到電源系統(tǒng)在線電壓過低時(shí),系統(tǒng)將繼續(xù)進(jìn)行放電測試。以上任一停止放電的條件滿足后,都會(huì)停止放電,并上報(bào)停止原因。啟動(dòng)核對性放電測試時(shí),蓄電池拓?fù)鋱D顯示為放電狀態(tài)。

        圖9 放電參數(shù)設(shè)置界面

        4 在線監(jiān)測對變電站智能運(yùn)維的影響

        功能性方面,可使運(yùn)維人員及時(shí)掌握蓄電池組的運(yùn)行狀態(tài),通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)與歷史數(shù)據(jù)的對比對蓄電池可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)防。在大幅減少運(yùn)維人員工作量的同時(shí),使運(yùn)維人員對蓄電池組的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)更及時(shí)、精準(zhǔn)的掌握。而且由于報(bào)警系統(tǒng)的存在,使蓄電池組出現(xiàn)問題不會(huì)被忽略。

        推廣性方面,由于整套系統(tǒng)安裝較為方便,再加上電力物聯(lián)網(wǎng)的普及,可以在運(yùn)維站管轄的較大范圍內(nèi)的變電站安裝該套設(shè)備,使運(yùn)維人員可在運(yùn)維站后臺(tái)機(jī)上監(jiān)測所有管轄變電站電池組的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)。

        經(jīng)濟(jì)性方面,既減少了人力勞動(dòng)成本,又減少了往來各個(gè)變電站之間的用車成本,還節(jié)約了車程、人員操作和充放電時(shí)等待的時(shí)間。并且可以通過實(shí)時(shí)監(jiān)測及時(shí)發(fā)現(xiàn)蓄電池組的問題,對隱患早做處理,避免擴(kuò)大損失,間接帶來經(jīng)濟(jì)效益。

        5 結(jié) 語

        設(shè)計(jì)了一種變電站用蓄電池遠(yuǎn)程維護(hù)系統(tǒng),該系統(tǒng)可以有效地彌補(bǔ)傳統(tǒng)運(yùn)維方式存在的缺陷。系統(tǒng)主要由采集單體電池?cái)?shù)據(jù)的單體監(jiān)測模塊、匯總傳輸電池組數(shù)據(jù)的匯集模塊和處理數(shù)據(jù)并與后臺(tái)通信的主機(jī)組成,可監(jiān)測蓄電池組的電壓、內(nèi)阻、溫度等的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),進(jìn)行遠(yuǎn)程核對性充放電。

        在實(shí)際應(yīng)用中,該系統(tǒng)可以精準(zhǔn)、及時(shí)地向遠(yuǎn)方的后臺(tái)機(jī)傳輸蓄電池組的實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài)信息,生成可視化報(bào)表,對蓄電池異常告警。對公司節(jié)約成本,提升變電站智能運(yùn)維的工作效率、可靠性和經(jīng)濟(jì)性有著重大意義。

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