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一般检测蓄电池端电压及几个特征点温度。对蓄电池内阻检测,一般采用以下两种方法:
a)向蓄电池内注入低频信号源或高频信号源,通过检测低频或高频电流计算出蓄电池内阻。此方法测量准确,一般用于测量单节电池。
b)对蓄电池组,一般采用脉冲放电方法测量电池脉冲电压和电流,通过某些假定条件换算出电池内阻。此方法所测出的内阻与电池实际内阻相差很
大,只能作为参考。
7.监控系统
监控系统分为分布式和集中式监控系统。
7.1分布式监控系统
7.1.1 TEP-G-C(D)分布式绝缘监测装置
TEP-G-C(D)分布式绝缘监测装置由主机GM-C或GM-D和最多16台分布
式采集单元GMCU-A或GMCU-B组成,每台GMCU-A可以监测16路支路绝缘及16路开关状态;每台GMCU-B可以监测32路支路绝缘,一套TEP-G-C(D)分布式
绝缘监测装置最多可监测256路支路绝缘和256路开关状态或512路支路绝缘。采集单元具有一个RS485通信口;主机GM-A或GM-B具有两个通信口,一个
RS485(COM2)口用于与16台GMCU-A或GMCU-B通信,另一个RS232/485(COM1)口用于与上位机通信,组成框图如图4所示。
7.1.2 TEP-B-C分布式蓄电池巡检装置
TEP-B-C分布式蓄电池巡检装置由主机BM-A和最多16台分布式采集单元
BMCU-A组成,每台BMCU-A可以巡检20节蓄电池端电压和两个特征点温度,具有一个RS485通信口,一套TEP-B-C分布式蓄电池巡检装置可以检测320节
或2×160节蓄电池和32个特征点温度。主机BM-A具有两个通信口,一个RS485(COM2)口用于与16台BMCU-A通信,另一个RS232/485(COM1)口用于与
上位机通信,组成框图如图5所示。
7. 1.3 TEP-NI-A有源逆变放电装置监控单元
TEP-NI-A有源逆变放电装置监控单元用于监控GZDW-N系列有源逆变放电
装置,具有两个通信口,一个RS485(COM2)可用于与最多16台BMCU-A通信,另一个RS232/485(COM1)口用于与上位机通信,组成框图如图6所示。
7.1.4 TEP-I直流系统监控单元
TEP-I直流系统监控单元用于监控GZDW系列高频开关直流电源系统及对
蓄电池组进行宠放电管理,可与其它智能设备组成集中式或分布式监控系统,本
身具有三个通信口,一个RS485(COM2)口用于与GM-A(B)或GMCU-A(B)、
BM-A或BMCU-A、TEP-NI及其它智能设备通信,第二个RS232/485(COM1)
口用于与综自或上位机通信,第三个RS232(COM3)口通过MODEM或GPRS,
用于远方监控。
7. 1.5分布式采集单元GMCU-A(B)和BMCU-A既可以分别与各自主机GM-A
(B)和BM-A组成独立的绝缘监测装置和独立的蓄电池巡检装置,也可以与直流系统监控单元组成分布式监控系统;若系统带有源逆变放电装置,则
BMCU-A可以和TEP-NI-A组成独立的蓄电池有源逆变放电系统。
7.1.6分布式监控系统框图
监控系统框图见图7。TEP-I监控单元COM2口直接先与GMCU-A(B)、
BMCU-A、TEP-NI等通信,然后TEP-I的COM1口再与综自通信。
混合式监控系统框图组合之一见图8。此方案将集中式和分布式监控方案结合到一起,根据需要,选择不同组合,此方案适用于任何系统。
7.1.7设备之间通信连接
1) 辐射状联接
所有设备通信口RS485均联到直流系统监控单元或通信管理机的RS485口,
先与监控器或通信管理机通信,然后,监控单元或通信管理机再与上位机或综自通信。
2) 环网联接
所有设备(含监控单元)通信口RS485均与上位机或综自RS485口并联进
行通信,要求所有设备用同一通信规约。
7. 1.8方案选择须知
以上监控方案若要求所有智能设备均通过一个RS232/485口与综自通信,则要求所有智能设备均采用同一通信规约,通过直流系统监控单元与综自通
信或所有智能设备均先通过与通信管理机(规约转换器)通信,然后通信管理机再与综自通信。因此,从使用维护角度考虑,选用同一厂家生产的产
品更有利设备运行及维护。
7.2集中式监控系统
集中式监控系统主要由独立的监控单元、独立的绝缘监测装置、独立的蓄电池巡检装置等组成,其框图见图9。
8.系统设计应注意的问题
8.1降压装置选择
硅链降压——单硅链、双硅链;
高频斩波式降压——应提供备用通道。
8.2监控单元
单片机——简单、可靠、功能完备,使用最广泛;
PLC触摸屏——使用简单明了,但价格较高;
工控机——应用软件丰富,但一般需使用硬盘、风扇、操作系统等,故障率
较高。
8.3绝缘监测
选用直流互感器或交流互感器;
平衡电阻选择——单台或多台装置;
正负母线绝缘同时降低检测;
环路运行——会产生环流,若环流过大会造成支路接地误报警。
8.4接线方式
控母加高频开关电源模块——在交流失电或控母电源模块失电的瞬间会造
成控母电压短时突降。
8.5与综自通信
所有智能设备均先与微机控制器通信,然后微机控制器再与综自通信;
所有智能设备与微机控制器及综自均通过RS485口并联通信。
8.6直流系统各设备选型
直流系统中各智能设备最好选用同一家产品。
9.GZDW系统主接线
十种接线方式
9.1 GZDW30系列:
单母线分段,单组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于发电厂或大型变电站。
9.2 GZDW31系列:
单母线,单组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于发电厂或大型变电站。
9.3 GZDW32系列:
单母线分段,单组电池,充电模块单一电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
9.4 GZDW33系列:
单母线,单组电池,充电模块单一电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
9.5 GZDW34系列:
单母线分段,单组电池,充电模块两种电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
9.6 GZDW35系列:
单母线,单组电池,充电模块两种电压输出,控母与合母分开,适用于10KV~220KV变电站或中小型发电厂。
9.7 GZDW40系列:
单母线分段,双组电池,充电模块单一电压输出,无降压回路,适用于重要发电厂或大型变电站。
9.8 GZDW41系列:
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