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时间:2020-03-30
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1、电力通信电源系统维护方案的探讨【摘要】电力通信电源系统维护要在深入分析失效机理、表现的基础上合理运用有效测试技术及早发现问题并解决问题,做好通信电源系统的日常管理与运行维护,以保证电力系统通信安全与质量。本文分析了电力通信电源蓄电池原理及失效机理,对蓄电池早期失效现象与测试方法进行了总结,并提出了几点蓄电池维护建议,希望能为电力通信电源系统的维护提供参考。【关键词】电力行业通信电源系统维护注意事项电力行业通信网络肩负着电网运行中数据交换的重责大任,是关系到数据通讯管理质量的重要部分,对于维系电力系统安全、
2、稳定运行有重要意义,因此加强电力系统中通信网络的管理与建设至关重要。通信电源系统作为通讯的核心设备,其正确使用与维护直接关系到其功能能否顺利实现,需要运行维护人员在管理中积极探索总结。近年来由于电力通信管理工作中维护方面的不足导致老旧电源系统安全隐患频发,威胁通信安全与质量,因此在通信电源系统维护管理中要正确掌握蓄电池使用方法及注意须知,以提升通信系统可靠性与稳定性。本文主要针对电力通信电源系统维护方案进行探讨。1电力通信电源蓄电池原理及失效机理(1)工作原理。电力通信系统中所使用的蓄电池主要以阀控式密封
3、铅酸电池为主,该蓄电池因体积小、占地小、重量轻、放电性能高、易于叠放、维护方便等优势广泛应用于电力通信领域,该蓄电池主要成分有Pb02、H2S0、Pb,其中后两种因造价便宜、电位差较高因此在在阀控蓄电池方面得到了大力发展与应用。阀控式密封铅酸电池正极活性电极反应表达式为:Pb02+3H++HS04+2e=PbS04+2H20负极活性反应表达式为:Pb+HS04-2e=PbS04+H+电池反应表达式为:Pb+Pb02+2H++2HS04=2PbS04+2H20从以上三个反应式可以看出硫酸参与电化学反应并传导
4、电流,放电过程中硫酸生成水降低电解液浓度,充电时消耗水生成硫酸从而导致电解液浓度升高,并且整个化学反应过程中并不会生成氢气与酸气等危险气体。(2)失效机理。在电力系统通信系统中蓄电池组的存在都起着至关重要的作用,平常状态下蓄电池组保持充电备用状态,当出现充电机故障或者交流失电故障时,蓄电池组向程控交换机或者其他直流负荷提供能量为确保油机及时完成供电,从这方面来看,蓄电池组在日常状态下并未对通信系统运行作出较大贡献,但是一旦出现电力事故,蓄电池组肩负了整个系统的能量贡献,一旦蓄电池组出现问题意味着整个通信系
5、统将有可能瘫痪,从而造成重大电力事故以及经济损失,因此重视蓄电池组是保障电力通信系统持续良好运行的关键。由于不同蓄电池各自失效机理不同,所以在运行维护管理方面的需求也千差万别,要针对蓄电池类型实施针对性运行维护管理办法。比如较常使用的阀控式铅酸蓄电池,其失效机理以失水、极板硫酸化等为主,维护管理中要重点关注电压及核对性放电,及时更换极板;镉镰电池失效机理为电解液碳酸化及记忆效应,维护管理要采取加水、换液、活化举措,加强对电压、液面及核对性放电监控;开口式铅酸蓄电池,其失效机理以极板腐蚀、活性物质脱落等为主
6、,维护管理中要采取加水、加酸举措,加强对电压、液面密度温度计核对性放电的监控。2蓄电池早期失效现象与测试方法(1)失效现象。电力通信系统中最常使用的阀控式铅酸蓄电池早期失效现象主要有六大典型表现:一是失水,充电状态下的蓄电池在复合反应不完全的情况下出现失水现象造成板栅腐蚀;二是热失控,充电过程中由于密封结构导致热量无法顺利散出,电池升温过高导致失效;三是工艺缺陷,因阀盖开闭失灵、电解液渗漏、电腐蚀断裂等造成运行失效;四是负极板硫酸盐化,硫酸铅的存在导致负极长期处于非完全充电状态从而形成不可逆硫酸铅;五是温
7、度异常,蓄电池充电运行过程中充电、放电过量,并且缺乏有效的运行维护从而导致温度异常,由于阀控式铅酸蓄电池本身的贫液式设计使得电池本身对于周围环境温度较为敏感,温度每增加i(rc寿命就会减少一半,因此温度过度会严重影响蓄电池的使用寿命,因此在充电方面必须要十分注意,同时充电机组也必须保持良好的运行状态,以提供温度补偿;六是蓄电池本身的离散型影响,须知电极材料的选取、合成、安装等工艺中存在的非稳定因素及不一致因素导致了电池性能的离散,为蓄电池组的运行埋下安全隐患,尤其是性能不一致的蓄电池组投入运行时会导致其浮
8、充电压有假的哦啊差异,长时间运行后会导致极板腐蚀与失水等问题,造成容量损失及极板硫酸化等严重后果,从而致使蓄电池组性能劣化,无法顺利满足运行要求。(2)测试方法。电力通信系统中高频开关电源设备正常使用时维护工作量较小,按照相关规程要求,需要对蓄电池组实施常规月度、季度、年度保养与维护,常规保养工作主要以蓄电池组清洁检查、过热检查、浮充电流电压测量、总电压测量等为主,并根据测量结果决定是否进行均衡充电。目前国内外蓄电池组的测量技
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