目前,一体化电源蓄电池在当代的应用可谓是越来越广泛,一体化电源蓄电池是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解一体化电源蓄电池。
3.1 主要技术参数
单体电池额定电压:2V。
单体电池浮充电电压:2.23V~2.27V。
单体电池均衡充电电压:2.30V~2.40V。
单体电池放电终止电压:≥1.8V。
3.2 主要性能要求
环境温度在-10℃~+45℃条件下,蓄电池性能指标应满足正常使用要求。
蓄电池在环境温度20℃~25℃条件下,浮充运行寿命应不低于10年。
蓄电池组按规定的试验方法,10h率容量应在第一次充放电循环时不低于0.9510,五次循环应达到110。
供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。
蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。
蓄电池必须采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹,上盖及端子无损伤,正常工作时无酸雾溢出。
蓄电池极性正确,正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相适应。
同一组蓄电池中任意两个电池的开路电压差,对于2V单体电池不应超过30mV。
蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合,闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。
两个蓄电池之间连接条的压降,310时不超过8mV。
电池组间互连接线应绝缘,终端电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接线板。
蓄电池以3010的电流放电1min,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。
蓄电池封置90天后,其荷电保持能力不低于85%。
蓄电池的密封反应效率不低于95%。
蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.310电流连续充电16h后,外观应无明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。
蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。
制造厂提供的蓄电池内阻值,应与实际测试的蓄电池内阻值一致。
蓄电池组应考虑装设蓄电池管理单元的位置。
每节蓄电池应有编号。
4 48V通信电源模块
4.1 主要技术参数
额定输入电压:110V DC(110V直流电源系统)/220V DC(220V直流电源系统)。
额定输出电流:由专用部分确定。
额定输出电压:48V。
效率:≥85%。
稳压精度:≤0.6%。
动态电压瞬变范围:<±5%。
瞬变响应恢复时间:≤200ms。
温度系数:≤0.02%/℃。
浪涌电流:<150%。
纹波电压峰—峰值:不超过200mV。
设备的平均无故障时间(MTBF):≥30,000h。
4.2 主要性能要求
应具有监控功能,且不依赖总监控单元独立工作,应配备液晶汉显人机界面。正常工作时,应与总监控单元通信,接收和执行监控装置的指令。
应具有短路保护功能,短路排除后自动恢复输出。
应采用PWM调制制式,模块工作频率20kHz~300kHz。
应具有以下保护报警功能:过温保护、过电压保护、过电流保护、欠电压报警、过电压报警等。
48V应采用正极接地、负极加防雷模块方式,防雷等级不低于D级。
48V模块支持带电热插拔。
5 总监控单元
总监控单元是高频开关电源及其成套装置的监控、测量、信号和管理系统的核心部分。该单元能综合分析各种数据和信息,对整个系统实施控制和管理。每套充电装置必须配备一套总监控单元。
该单元应能适应直流电源系统各种运行方式,具备液晶汉显人机对话界面,应能与成套装置中各子系统通信,并可与站内监控系统通信,通信接口为RS485、RS232或以太网。
该单元应能显示充电装置输出电压、充电装置输出电流、母线电压、电池电压、电池电流、两路三相交流输入电压、各模块输出电压电流、各种报警信号、各种历史故障信息、单体电池电压、电池组温度等信息。
该单元应能对以下故障进行报警:交流输入过电压、欠电压、缺相,直流母线过电压、欠电压,电池电压欠电压,模块故障,电池单体过电压、欠电压等。该单元应有自身故障硬触点输出。
当系统在断电之后重新启动时,应按电池的放电容量或放电时间确定进行均充或浮充,均充结束后自动转入浮充状态,充电过程自动控制。
应有根据电池组温度对充电电压进行补偿的功能,补偿系数-3mV~-5mV/℃/只,基准补偿温度为25℃。
6 蓄电池管理单元
蓄电池管理单元应具备的主要功能:监测蓄电池单体电压,对蓄电池充、放电进行动态监测,并应具备对蓄电池组温度进行实时测量功能。本单元可独立设置,也可分别由总监控单元和检测模块来完成。蓄电池采样线要经过带熔丝端子连接到蓄电池管理单元。蓄电池电压采样精度应能精确到3位小数。
7 直流电源系统绝缘检测装置
直流电源系统绝缘检测装置应具备的主要功能:在线监测直流电源系统对地绝缘状况(包括直流母线和各个馈线回路绝缘状况),并自动检出故障回路,能监测母线正对地、母线负对地电压,能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。
绝缘检测装置不宜对直流电源系统注入交流信号。
绝缘检测装置应与成套装置中的总监控单元或变电站监控系统通信。
被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由检测装置设置,报警值宜设置为7kW(110V系统)、25kW(220V系统),母线对地电压检测误差不大于±2%,支路电阻检测误差不大于±10%。
8 仪表
直流电源系统应配置数字式母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计,电压表精度0.2级,电流表精度0.5级。分电柜应配置直流电压表。
9 事故照明切换屏
事故照明具有交直流切换功能,正常时输入电源为交流,事故时能瞬时自动切换到由直流系统供电。输出回路应选用具有AC、DC短路分断能力的断路器。
10 其他要求
10.1 屏体要求
屏内所安装的元器件应有型式试验报告和合格证,宜采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合GB 3047的规定。装置中的插件应牢固、可靠,可更换。屏体及包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间。对装置中带有调整定值的插件,调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。
屏体下方应设有接地铜排和端子。接地铜排的规格为25mm×4mm,接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连,屏柜玻璃门框要有良好接地。
屏体防护等级IP30级,选用高强度钢组合结构,并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。屏体尺寸为2260mm×800mm×600mm(高×宽×深)。
屏体应有足够的支撑强度,应提供必要设施,以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔。
所有屏面应清洁,进行喷塑处理,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁,应无灰尘、划痕及油污等。
对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件,应有特殊的符号标出。
屏体正面应有模拟母线。
10.2 端子排布置
柜内设备的安排及端子排的布置,应保证各套装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。
10.3 蓄电池支架
蓄电池支架要能足够承受蓄电池组重量,在基本地震烈度为7度及以上地区,蓄电池组应有抗震加固措施,并满足GB 50260中的有关规定。电池与支架之间要有绝缘垫。蓄电池之间间距左右为10mm~15mm,上下为100mm~150mm。蓄电池裸露导电部分间的距离不小于1000mm。
11 试验
直流电源系统中所用元件均应按对应的国家或行业标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验。现场交接试验可与用户协商进行。
直流电源系统的各主要部件应进行材料试验,以确认部件和材料是否有缺陷,并应检查部件的设计和结构是否满足本规范书要求。
直流电源系统应在工厂进行全面检查以确保设备功能的完好性、适应性和满足本规范书及相关标准、规范的要求。
综上所述,本文已为讲解一体化电源蓄电池,相信大家对一体化电源蓄电池的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
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