陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策

陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策

ID:11289151

大小:64.50 KB

页数:6页

时间:2018-07-11

陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策_第1页
陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策_第2页
陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策_第3页
陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策_第4页
陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策_第5页
资源描述:

《陈思成-变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、变电所直流屏免维护蓄电池运行中的问题及对策【摘要】目前直流系统多采用免维护蓄电池,与以前使用铅酸电池相比,免维护蓄电池具有适合频繁操作,寿命长,检修维护工作量小,运行可靠性高的优点,然而蓄电池在我厂使用过程中,出现不尽如意的地方,由于大家的认识有误区,总认为免维护就是不用维护,形成重使用、轻维护的情况,蓄电池在使用过程中出现“硫化”等问题,使蓄电池未到使用寿命﹝10-15年﹞,就因使用维护不当而在1-2年后报废,造成资产的巨大的浪费(松下65Ah蓄电池价值3800元/块)。本文对蓄电池在运行中遇到的几个问题,提出解决的办法,使蓄电池得到更好的维护,

2、使其优越性得到充分的发挥。【关键词】蓄电池硫化充放电活化【引言】如果直流系统在电力系统发生故障时失灵,断路器不能跳闸切除故障,强大的短路电流将烧毁变压器、电动机、发电机等重要电气设备,造成灾难性的后果,所以直流系统在电力系统安全供电起十分重要的作用。蓄电池是直流系统的重要组成部分,在交流供电中断的情况下,蓄电池提供可靠的保护电源、合分闸电源,当电力系统出现故障时,保护装置就能及时发出保护信号,切断故障线路,保障电力系统的安全运行,所以蓄电池维护的好坏,直接关系到电力系统的安全运行,必须对蓄电池的维护工作加以重视,使其优良的性能得以发挥。1.阀控式密

3、封免维护蓄电池的工作原理蓄电池是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,从而实现免维护。电池充电时,正极会析出氧气,负极会析出氢气,析出的氧到达负极,跟负极起下述反应,达到阴极吸收的目的。2Pb+O2=2PbO2Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O这个原理可以使电池水分不流失,从而达到密封的效果。在直流系统中采用的电池是单体电压为12V6的密封免维护电池,按照系统电压等级由十八或九只串联组成,只要其中一只电池内阻增加或损坏,整组电池就不能正常发挥作用,因此对电池组来说,性能最差的电池将决定着整组电池的性能。因此针对在运行中发现的几个问题进行分析并提

4、出对策。2.电池容量降低,以至引起电磁式操作机构拒动2.1电池出现硫化现象蓄电池正极是氧化铅PbO2,负极是纯铅Pb,用稀硫酸作为电解液,蓄电池在放电时,正极和负极上都形成统一物质----硫酸铅PbSO4。正常放电情况下,在放电过程中形成的硫酸铅晶体比较细小,在充电过程中能较容易地还原为铅、氧化铅,但如果蓄电池经常发生深度过放电,且未能及时进行充电或充电不足、以及落后电池未及时得到处理,这样极板会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅晶体,这个过程称为“硫化”现象,使用常规方法很难使蓄电池充入电,电池容量因此降低。解决方法:使用电池活化技术将电池激活。2.2

5、蓄电池“硫化”现象的产生原因分析蓄电池使用中用小电流放电时,在放电过程中,酸与水的置换过程进行的比较慢,正负极板深层的物质将有可能参与反应而变为硫酸铅。放电时用的电流愈小,这一反应就愈深透。再次充电时,用较大电流进行,其充电的化学反应就比较剧烈,极板深层的硫酸铅就不能还原为二氧化铅和铅绵,这样在正负极的内部就留有硫酸铅晶体,时间愈久,愈不易还原,经常以这样方式进行充放电,极板深层的硫酸铅晶体就会逐渐加大,形成“硫化”现象。而现在使用直流系统平时大多是小电流放电使用,均充时用较大电流进行充电,这样只充少放、只充不放,从而使蓄电池普遍都有“硫化”现象的

6、存在。2.3蓄电池活化技术的应用2.3.1全核对性充放电活化技术:为了快速恢复蓄电池的容量,提高蓄电池工作的可靠性,必须对蓄电池进行全核对性充放电,在对蓄电池组进行全核对性放电时,先用I10放电电流进行放电,由于放电过程中会产生落后电池,放电后期必须每隔20分钟对每个电池端电压进行测量,发现低于10.8V,便要退出放电,否则会产生“反极”,造成不可逆的损失。放电结束后,待电池温度下降后,立即用I10充电电流充至额定容量的100﹪,这样可使电解液渗透到硫酸铅晶体内使之发生还原反应,消除“硫化”现象。62.3.2在线充放电活化技术变电所中只有一组电池,

7、不能退出运行,不能做全核对性充放电,可以用I10放电电流放出蓄电池额定容量的50﹪。具体操作:先将充电器停下,用电池组带负荷,然后对蓄电池放电。在放电过程中,蓄电池组端电压不得低于12V×N,放电结束后,立即用I10充电电流充至额定容量的100﹪,反复进行以上过程2-3次,蓄电池组“硫化”现象可以消除,容量可得到恢复。利用在线充放电技术,蓄电池组可以在带负荷的状态下进行活化,不会对装置安全运行造成影响,为蓄电池组在线活化创造一条可行之路。表1蓄电池活化前后电导值对比编号活化前活化后1326189624971932348617934421191653

8、5120306486185274721937839821679412174910436198611375175412432

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。