共 49条 蓄电池组
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厂站直流电源防母线失压新技术应用

发布日期:2020-01-17

直流母线失压自动补偿装置,有效避免发电厂在全厂停电时蓄电池组由于故障而不能放电情形的发生,从而避免发电厂全厂停电后的事故扩大,对电网及发电安全稳定运行提供了保证。该装置是通过直流变换技术,在直流母线失压时,保障直流母线供电连续性的一种功率变换装置。本装置具有两种供电模式:一种模式为单向升压的DC/DC电源变换装置,将蓄电池分组升压后,输出至直流母线;另一种模式为双向流动的DC/DC电源变换装置,跨接在直流电源的两段直流母线之间,可自动实现两段直流母线短时互供。

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站用直流电源系统智能化技术研究和工程实施

发布日期:2020-01-17

通过国网总部科技项目(2018-2019) “变电站直流电源智能化技术研究”,对目前站用直流电源系统诸多问题进行总结及研究,提出站用直流电源系统智能监控、保护及运维方案,实现绝缘降低、交流窜电、直流互窜及不稳定接地准确报警与精确定位,实现支路故障主动式保护和快速隔离;提出蓄电池状态参数在线检测和精准估算方法,及时获得电池及系统的运行状态;通过对电池的主动式均衡和精细化管控,有效改善蓄电池组的系统性能,实现单体层次电池运行状态的在线诊断及故障电池的及时隔离,提高蓄电池组运行的安全性和可靠性;采用先进传感技术、数字化技术、嵌入式计算机技术、物联网技术,研制站用智能化直流电源及其运维系统,对站用直流电源系统的运行状态实时感知、监视、分析和故障诊断,对直流电源设备进行分散测控和集中管理,实现直流电源系统的全景化监测、远程控制和维护。

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应用于智能电网的主动均衡技术AⅠDESS

发布日期:2020-01-17

AIDESS广泛应用于各行存量铅酸蓄电池组、梯次锂电池组,对于蓄电池单元进行精准管理,针对智能电网备电系统的应用现状,提出AIDESS管理系统的应用方案,专项解决电网侧备电系统蓄电池分布广、应用分散、管理困难等问题。宝星创新的AIDESS系统产品依据行业出现的问题,产品在研发过程中解决了蓄电池在应用中的必然差异,延长蓄电池使用寿命,提高系统安全性;加强末端蓄电池精准管理,通过主动均衡技术进行定期远程核容,减少人工支出,提高管理效率。

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通信蓄电池组远程核容系统解决方案

发布日期:2020-11-23

主要介绍了南方电网蓄电池远程核容系统发展背景、相关解决方案、系统功能以及建设通信蓄电池组远程核容系统带来的经济效益等。他提到采用通信蓄电池组远程核容方案代替传统人工现场充放电模式,可有效解决通信蓄电池组存在的维护难题,节省大量人力资源,降低运维成本,并可有效积累电池运维数据, 对未来电池采购、选型,运维的投入、储备提供了强大的数据支撑,最终推动智慧运维模式的实现。

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电力用浮充式磷酸铁锂电池直流电源系统设计方案研究

发布日期:2018-12-11

铅酸蓄电池能量比较低,电池重量重,占地面积大。 铅酸蓄电池对运行环境温度要求高,电池使用寿命受环境温度影响大。 阀控式铅酸蓄电池易出现热失控、电解液干枯、容量不足等。 铅酸蓄电池组失效模式为开路,会造成电池组无容量输出或发生容量短时间内“跳水”崩溃。 铅酸蓄电池组现场充放电时间长,造成运维人员工作量大。 铅酸电池使用重金属铅,对人体和大气环境造成危害和污染。

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电力系统直流电源智能就地核容及远程核容技术

发布日期:2020-01-17

针对目前直流系统蓄电池组核容放电试验费时费力的问题,提出智能在线核容放电技术,采用可电动操作的断路器对蓄电池组进行解列操作,通过并网逆变器将直流电逆变成交流380V并入电网,循环使用,节能环保。当达到停止放电条件时,停止放电,恢复系统原有状态,并记录放电过程中的相关蓄电池参数,形成核容放电试验报告。就地设备通过电力系统数据综合网,将片区变电站核容放电设备接入核容放电服务器,统一进行监控管理,可通过监控终端电脑进行各个变电站的远程核容放电试验。

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变电站智能运维及移动直流电源车技术交流

发布日期:2018-12-11

实际运行中发现普遍存在浮充状态的串联蓄电池组中每块电池电压并不一致,有部分蓄电池电压达到2.32V以上,更甚至有个别到2.38V以上的,而还有部分蓄电池电压低于2.18V,甚至有低于2.15V的情况,这种情况严重超出蓄电池正常浮充电压2.25V±0.03V标准要求。

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直流电源系统中选型推荐和选择性保护分析

发布日期:2018-12-11

在新版DL/T5044-2014中良信配合修编组完成直流系统短路电流计算21万组数据,用时3年,研究断路器在直流系统中的配合。 体化电源:共享直流操作电源的蓄电池组,取消传统UPS和通信电源的蓄电池组和充电单元,采用电力专用UPS和DC/DC直接由直流母线变换取得交流不问断电源和通信电源。

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提升直流电源供电可靠性的有效措施

发布日期:2018-12-11

蓄电池组日常维护工作量庞大,如一月一次单体电池端电压测量;6-12个月一次单体电池内阻测量;1-2年一次核容放电试验等,而基层维护人员严重不足使这些维护工作难以按质按量完成。 蓄电池维护过程中,测量数据的有效性、可对比性不足,数据分散在不同地方,检测仪器没有经过权威部门校准,测试方法因人而异等都是导致测试数据不准确的原因。月度单体电压测量由运行人员完成,并置于蓄电池房,内阻测量,核容放电由不同的维护人员完成,分散管理难以形成测量数据的综合效应。

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标准

电力用直流电源系统蓄电池组远程充放电技术规范

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