梅兰日兰UPS电源苏州总代理

  • 发布时间:2018-08-15 09:28:20,加入时间:2016年12月30日(距今2876天)
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保障电力生产安全,对电力设备进行‘状态监测’,实现设备的前瞻性管理,已越来越受到重视。当前,对电力设备的监控正在向着‘四遥’(遥信、遥测、遥控、遥调)方向发展。作为UPS后备电源系统的供能设备——阀控铅酸蓄电池组。其日常检测和维护还完全依赖人工操作,要实现自动化监测和信息化管理,对其实行‘状态监测’更有着特殊的意义。
一、 蓄电池组的维护现状
电池放电曲线是对电池性能较为准确的描述。测试电池性能就必须进行放电试验。但在日常检测中,放电试验却不宜常用:让电池组放电影响对负载的供电安全、频繁进行深度放电会缩短电池寿命、放电试验劳动强度大、耗时耗人力等等。大多数用户在蓄电池组的日常检测中,往往多种方法并用,如浅放电、用电表测电池浮充端电压、或其它凭经验判断电池好坏。除了深度放电能确定电池是否有故障之外,其它检测方法都不能十分有把握确定电池性能是否良好。检测方法的先天不足,必然导致检测结果的不确定性。
现在的所谓日常检测,基本上还处于寻找‘落后电池’阶段,对电池组进行‘状态维护’尚无明确的认识。维护人员辛辛苦苦纪录了大量数据,对电池组在应急情况下能否有效供电,仍茫然无数。在工程实践中我们发现一些在用电池组性能已严重劣化尚未换下,加上后备电源系统长期处于备用状态,极少投入使用,其故障隐患没有机会暴露。表面上的平静,却隐藏着严重的不安全因素。
在日常检测上,不仅仅只是检测方法的落后,还存在认识上的误区。由于对现有监控系统的‘缺陷’缺乏深入的认识,甚至有人认为现有的蓄电池组监控系统(UPS、直流屏)能自动检测出电池故障。对日常检测的必要性缺乏认识。
二、‘状态监测’是蓄电池组监控系统的重要功能
一个完整的蓄电池组监控系统应包含蓄电池维护和监测的全部内容:
1     运行参数监测及超限告警
对蓄电池运行状况下,各种参数的监测,这些参数是:总电压、总电流、单体电池的端电压和工作温度;一旦参数超过预先设定的阀值,监控系统即发出异常告警。
2  运行参数调节
若运行参数出现异常,系统在告警的同时,自动分析异常原因并发出控制命令,启动相关设备对异常参数进行调节。
3   电池组‘状态监测’
‘状态监测’包括以下三个方面:
a)、电池是否处于‘满充’状态;
b)、电池的‘健康’状态(包括‘现在’和‘将来’一段时间内);
c)、蓄电池组中单体电池性能的均衡性。
蓄电池‘状态监测’是蓄电池监控系统必不可少、也是重要的监测功能。
如果监控系统不能提前发现后备电源系统的故障,不能保证应急情况下对负载有效供电,不管在后备电源系统投入多少人力财力,将是形同虚设!
一个监控系统是否成功,首先应当评判其‘状态监测’是否有效。
以下将对监控系统重要但也是传统监控系统薄弱的部分——蓄电池组的‘状态监测’进行讨论。
三、传统监控系统缺乏电池故障监测能力
当前,对蓄电池组的维护,自动化程度高、功能全面的监控系统,首推UPS电源。
据国内UPS维修行家统计,在返修的UPS中,属于电池组故障的UPS电源占总维修数量的30%以上(参阅文献[2])。UPS用户在应急情况下,因电池组失效,酿成生产事故的事例,在国内各行各业并不鲜见。
在电力生产和输变电中被广泛使用的直流电源——直流屏,在应急供电中因蓄电池组失效影响直流设备的启动,造成生产事故的事例也时有发生。
事故的偶然性和原因的不明朗,给人留下了诸多神秘感。可以说在国内外众多‘免维护电池’的用户中,几乎没有人对自己在用的‘免维护电池组’在安全性上有百分百的信心。
为避免事故发生,出现许多向设备寻求‘冗余’解决的方案:
双机(UPS)供电方案,双电池组备份方案应运而生,这些方案经济代价高昂。如某些油田地质数据处理中心,输变电电网中一些重要的枢纽变电站。
在后备电源的设计中,以大大超出负载实际需要容量数倍的‘冗余’容量配置蓄电池组。如地铁后备电源系统。
或规定大大低于电池标称寿命的报废年限作为实际使用年限的‘寿命冗余’。如金融网络的UPS电池组
对蓄电池组的缺乏信心,还表现在,一旦电池组中出现故障电池,就报废整个电池组。
这些解决方案,都是以巨大的经济代价为前提的,它也许能降低事故发生的机率,但还是不能保证在应急情况下,后备电源不会发生中断供电的事故。
现有的UPS监控系统对电池组的监测只监测电池组的总电压,蓄电池组在浮充条件下单体端电压尚且不一定能确定电池的好坏(参阅文献[3]),所有单体电池的总电压又何以区分单体电池的好坏?在UPS应急供电时,当电池组总电压低到UPS监控系统预先设定的阀值时,UPS首先切断的是对负载的供电,保护UPS设备本身。其实,UPS监控系统根本就没有监测电池性能的功能,切不可误以为UPS的监控系统能代替人工对电池组的日常检测。
直流屏的监控软件也在对电池组进行监测。主要只实现监控系统的前两项功能(见本文‘1’),虽然也能监测到单体电池的端电压,同样不能确定单体电池的好坏。
现有的以蓄电池组为供能设备的后备电源系统,在应急供电时,如果电池组中存在故障电池,监控系统虽能发出电池组故障报警,但为时已晚。在日常备用状态下,即使电池组中有故障电池,监控系统也检测不到,不会发出电池组故障的告警。因此,不管是UPS或直流屏,对电池组的日常检测必不可少,决不可盲目依赖监控系统。

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