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如何找出双登蓄电池组中落后单节-防止容量性掉站的核心技术
作者:张洁    发布于:2018-10-09 09:31:03    文字:【】【】【
摘要:如何找出双登蓄电池组中落后单节-防止容量性掉站的核心技术

如何找出双登蓄电池组中落后单节-防止容量性掉站的核心技术

提要:蓄电池组供电能力不足时,一般都是蓄电池组中的落后单节造成的。如果不能查找失效单节,就会整组报废电池。查找、替换落后单节是密封电池维护的主要工作。这里提供的工艺方法监测数据可信度高,检测工作效率高。
主题词:蓄电池维护,落后电池、检测
 
    基站发生“掉站”事故,有几方面的原因,为了减少这类事故发生,通信部门采用过许多对策,但收效不大。在造成掉站事故的诸多因素中,电池组中单节容量不均衡性是主要原因。这里就电池组中落后电池检测技术和实施条件做以介绍。有效检测技术的采用,可大幅度减少掉站事故,提升设备的运行质量。
 
    1 基站蓄电池供电的容量分配关系
    蓄电池组不能正常供电时,通常是由于电池组中有落后单节造成的。按照现行电池容量下限是80%的标准,基站蓄电池的供电容量用于通信使用的只有40~50%左右,交流电停电后,当蓄电池保有容量在80~90%时,蓄电池组的端电压迅速降低到标称电压48V,有效供电电压只有2V.其关系如图1所示。


基站双登蓄电池供电容量
    从图中可见,有效供电电压只有一个电池的标称电压2V。如果电池组中有一个失效单节电池,就会很快造成掉站。在几年的实际容量复原工作中,通信部门下线的电池,通常一组电池只有1~2个失效电池。如果不能及时检测出落后单节,为了保障通信电源的可靠性,就要整组更换蓄电池,这就不但增大了维护工作量,而且会造成大量电池被误报废,现在许多单位就处于这种状态。
 
    2 蓄电池保有容量的检测方法
    在实际维护工作中,如何查找失效单节,在电池失效前就发现故障电池,对保障设备安全运行和降低生产成本有重要的意义。现在使用的方法有:
    2.1恒流放电检测法
    这种方法检测精度高,但由于作业时间长,检测的工艺性差,难以在基站电池运行状态的巡检和普查中使用。
    2.2电导式内阻法
    这类检测仪由于没有电池容量合格值标准,操作者不能依据检测值对失效电池定位。这类检测仪检测电池时不对电池放电,没有电流流经电池极板,所以仪表显示值是蓄电池的静态内阻,不是电池的动态内阻。电池的失效都是因动态内阻增大造成的,用静态内阻不能表达动态内阻的技术内涵。市面上流行的电池电导类检测仪,由于检测数据没有采集供电电流参数,导致检测数据的散差较大,可信度都较低。电导仪检测得出的西门子数值,仪表销售商都不能提供仪表显示的数据与容量的对应关系。现行密封电池维护规程和标准中也没有用西门子表达的安全限界门槛值,在操作者手中电导仪实际是一把没有刻度的尺子,维护操作中使用者难以用测量值决定电池的取舍。
    这里介绍一种实用的负载电压法。
    利用负载电压法制作的使用保有容量检测仪可以在线、便捷、快速、定量、无损的检测每个电池的实际供电能力,所以可定期检测电池的动态实际容量。用检测得的数据控制蓄电池的运行质量,可把蓄电池事故消灭在酝酿的过程中,保障设备的安全运行。
    检测仪的原理是对被检测电池施加一个大功率的恒定电流负载,在特定的时间,锁定电流值和对应的电压值,测量过程由计算机控制。对一个确定规格型号的蓄电池,在不同的保有容量条件下,检测仪锁定的电压值时相对确定的,这种对应关系见图2.


某电池的CB检测值与对应电压的关系

    由于这种检测仪可以测量双登蓄电池的保有容量,所以称为保有容量检测仪,简称CB仪。检测仪在检测管式极板的固定电池时,由于电池内部特性差异较小的原因,检测精度可控制在8%。检测涂膏式极板的密封电池,由于电池内部的差异较大,测量偏差较大,最大偏差可以控制在20%以内。造成检测值偏差的主要部分,并不是检测仪本身的数字处理造成的,而是由于电池内部物理结构和电化学结构的差异造成的。但是这种检测精度,对维护蓄电池组容量均衡性已经达到有效程度了。检测电池时把检测仪的测脚压接在电池上,按动“测量”按钮,计算机控制电池以恒定电流放电,几秒钟后放电终止,就把电流值和电压值同时锁定在面板上。如果电流值不能稳定在200A,检测锁定的电压值无效。锁定的有效电压值大于安全标准的门槛值,蓄电池就处于正常状态。小于门槛值电压值的蓄电池,就是落后单节。
    这种检测仪的监测数据偏差,都是负偏差。由于测量时有几百安电流流过测量脚,接触电阻波动产生的干扰,就不可忽略。但是检测仪锁定的电压检测数据总是小于真值,不会发生把失效电池判断为良好电池的错误,保障了维护工作的结果可靠性。这种偏差符合“事故倒向安全”的原则。
 
    3 对几种2V电池的检测数据
    这种检测仪检测电池时,需要对被测蓄电池做一次标定,以确定检测的对应关系,表1数据就是检测某厂家1000,500和150AH单体电池的标定数据。这三种规格,涵盖了通信电源使用的大部分电池规格,供用户参考,用户也可自己做标定,以减小测量误差。


    通常用这种检测仪控制蓄电池组的容量均衡性,操作者只需记住安全的门槛值,把低于安全标准的电池下线,用合格备品替换即可。表中的60%数据是多数单位可以接受的门槛值。
    中心机房使用的1500AH和3000AH的电池,实际结构是由4个独立的单体电池组合在一个外壳里,通过串并联组成12V单元,结构见图3.对这两种电池的检测,需要断开电池组的并联线,否则不能检测到落后单体电池的准确位置。检测基站一组24个电池,需要15分钟。

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脚注信息
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