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1、2012年第4期蓄电池内阻在线监测方法研究陈振兴(上海市电力公司市区供电公司,上海200080)摘要:对两种蓄电池内阻测试法——直流法和交流法进行了分析,提出了阀控式密封铅酸蓄电池内阻在线监测的直流方法。该方法改进了传统内阻直流方法,继承了内阻直流方法的精确度,同时又实现了真正的在线监测,使整个系统的故障定位更准确。为阀控式密封铅酸蓄电池内阻在线监测提供了可行性。关键词:阀控式密封铅酸蓄电池;内阻;在线监测;直流中图分类号:TM912;TM764文献标识码:B离线预防性试验对于重要的变电站蓄电池组而0引言言是不够的,最理想的情况就是为变电站蓄电池电力系统中,变电站的直
2、流电源系统为整组组建立一套实时在线监测系统,随时掌握蓄电池蓄电池组充电,使蓄电池组的容量就能时刻处于组工作状态。满的状态,更好地承担备用作用。正因为蓄电池组承担着重要的备用作用,所以要求它要有绝对1蓄电池内阻的可靠性和独立性。阀控式密封铅酸蓄电池只有通过核对性放蓄电池内阻与容量关系并不是线性关系,因电,才能判断蓄电池的运行状态是否正常。因此,此监测出来的蓄电池内阻值并不能直接用来表根据我国的电力行业标准,新安装或大修后的阀示蓄电池的剩余容量,但是可以作为标识蓄电池控式密封铅酸蓄电池组应进行核对性放电试验,状态好坏的信号。以后每隔2—3年进行一次核对性试验,运行了6年阀
3、控式密封铅酸蓄电池的内阻来自于内部以后的阀控式密封铅酸蓄电池,每年应作一次核的极化反应,包括欧姆极化、浓差极化、活化极对性放电试验。但仅仅有核对性放电试验这样的化。欧姆极化,又称为电阻极化,是来自于电极、2【)o2:l108-lll2.6结论12JY.Liu,A.Pratt,P.Kumarr,M.Xu,andFredC.Lee,390VInputVRMforHi【ghEficiency本文首先采用SIMetrix/Simplis仿真软件得到ServerPowerArchitecture[A].InProc.IEEE了LLC/J~信号模型,并设计了系统补偿电路,提出AP
4、EC’07[C].2007:1619—1624.[3]ZhengyuLu,ZhaomingQian,YongZeng,一种改进型同步整流策略。后端Buck电路采用单WenxiYao,GuozhuChen,YoushengWang,环恒流设计,采用Sigma—Deha提高输出分辨率。ReductionofDistalPWMLimitRingwith最后在仿真的基础上,设计了基于DSP的硬件电NovelControlAlgorithm[A].InProc.IEEE路,实验结果验证了设计的可行性。APEC’01[c].2001:521—525.参考文献:收稿日期:2012—
5、06—15[1]YangBo,FredCLee,AlphaZhang,eta1.LLCResonantConverterforFrontEndDC/DC作者简介:廖文(1986一),男,工程师,从事变电检Conversion[A].InProc.IEEEAPECto2[c].修工作。-225-2012年第4期电解质、隔板等部件的电阻,是组成蓄电池内阻会对蓄电池本身造成损害,从而影响蓄电池的容的最重要的部分。浓差极化形成的原因是在内部量以及寿命。发生化学反应时,正、负两极表面化学反应的离交流法原理是给被测蓄电池施加一个低频子浓度和深层次化学反应的离子浓度不同,离子率的交
6、流小电流信号,此时会测量到一个反馈的反应速度大于离子移动速度。浓差极化产生的内电压信号,反馈的电压值与电流值的比值即被测阻只占蓄电池内阻很小一部分。活化极化,又称蓄电池的内阻抗,再通过相位移,得到其中的纯为电化学极化,与正负电极的结构变化、蓄电池电阻部分。内部电流密度变化有关系,但是只有在阀控式密交流法的致命缺陷在于施加的信号是低频封铅酸蓄电池使用寿命后期才会有改变。小电流信号,所以在测量其反馈信号时会受到周综上所述,阀控式密封铅酸蓄电池内阻由三部围直流设备或周围环境噪声的干扰,从而导致结分组成,数值大小是不随电流的大小而改变的。果不够精确。2蓄电池监测方法3蓄电池内
7、阻在线监测的直流方法为了时刻保证阀控式密封铅酸蓄电池化学基于上文对于内阻监测法的分析,在比较了物质健康反应,容量不减少、内阻不增大,使用寿直流方法和交流方法之后,考虑到精确度的要求命不低于预期计算,应该对阀控式密封铅酸蓄电是放在第一位的,因此在直流方法的基础上进行池进行监测工作。一些改进就能获得蓄电池内阻在线监测的直流最传统的方法是密度法,铅酸蓄电池的电动方法。势是一个与蓄电池内部电解液密度有关的函数,该方法是在蓄电池外外接两个并联电阻,并蓄电池的放电能量越多,内部电解液的密度就越且加设两个开关进行控制。外接并联电阻的总路小。但是现行的阀控式密封铅酸
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