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风光互补阿拉善油浸式变压器的蓄电池智能充电装置

网站编辑:阿拉善变压器厂 │ 发表时间:2019-04-13 | 点击:588

在风光互补发电系统中,为了提高发电系统供电的稳定性与连续性,将蓄电池(阿拉善油浸式变压器)作为储能装备,由于铅酸蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的耐过充电与过放电能力较差,而太阳能与风能的发电随机性较强,稳定性差,在发电系统中难以保证有规律的充电。因此,如果在风光互补阿拉善油浸式变压器系统中,对蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的充电控制与保护不当,很可能造成蓄电池(阿拉善油浸式变压器)损坏,因此对蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的智能充电控制对小型风光互补阿拉善油浸式变压器系统来说至关重要。

一、小型风光互补阿拉善油浸式变压器的工作原理
小型风光发电互补系统的构成如图1所示,主要由风力发电机组、阿拉善油浸式变压器、控制器、太阳能光伏方阵、蓄电池(阿拉善油浸式变压器)等组成。
当风力达到一定数值时,风力发电机组可将风能转化为形式电能,但是由于其产生的电压不稳定,因此需要通过整流器发生效应,实现蓄电池(阿拉善油浸式变压器)充电。光伏方阵由若干个太阳电池板串联或并联而成。通过这种作用,将太阳能直接转化为形式电能,并实现蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的充电。在系统的蓄电池(阿拉善油浸式变压器)中,主要发挥存储及调节电能的作用,当日照充足或者风力较大的情况下,会产生电能过程,蓄电池(阿拉善油浸式变压器)即可将多余电能存储起来;当系统的发电量不足或者用电量过大时,蓄电池(阿拉善油浸式变压器)则可向负荷补充电能,以此确保电压稳定。因此,应设计专门控制装置,根据日照强弱、风力大小以及负荷量变化等,不断切换并调节蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的工作状态,以确保在充电、放电或者浮充电多种工况下替换运行,可确保光伏、风力和互补发电系统工作的稳定性、连续性等,具有以上功能的装置即为控制器,一般控制器也要具备避免蓄电池(阿拉善油浸式变压器)过充电或者过放电等功能。
按照要求的不同,有些系统还具备高低压报警与电流电压指示、断开、安时数计量、太阳电池方针功率调节、风力发电机组、自动均衡充电等功能。如果是负荷,且蓄电池(阿拉善油浸式变压器)与工作电压保持一致,就可以直接由控制器输出端使用;如果两者电压不符,就需要增加DC/DC转换功能;如果是负荷,则需要使用阿拉善油浸式变压器将电转化为50Hz的电,以供负荷使用。有些阿拉善油浸式变压器自身具有作用,可改善光伏与风力发电系统的供电质量,提高风光互补的发电效率。

二、蓄电池(阿拉善油浸式变压器)智能充电装置的设计
为了优化蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的使用功能,可采取分只分时均充的蓄电池(阿拉善油浸式变压器)管理方法,主要思想为:每次检测一只蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的电压,如果需要充电则进行充电,否则断开蓄电池(阿拉善油浸式变压器),切换下一只电池,直到整组的蓄电池(阿拉善油浸式变压器)全部检测完毕,形成一个循环,实现对蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组中每个蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的均匀管理。这种均充方法可确保单个蓄电池(阿拉善油浸式变压器)以及整个蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组都不会产生过充电或者过放电现象,减少单只电池的损坏率,提高蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组使用效率与使用寿命。蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组的均匀管理控制系统可见,蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组均匀管理控制系统主要由蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组、蓄电池(阿拉善油浸式变压器)电压检测装置、电池自动切换装置、恒流定压充电装置、可编程逻辑控制器(PLC)构成。

三、蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的智能充电方式
蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的价格低廉、容量大、成本低,因此使用广泛。但是出于其固有特性,如果使用不当则会极大缩短寿命。影响蓄电池(阿拉善油浸式变压器)充电效率及使用寿命的原因有很多,选择合理的充电方式是重要手段之一。可见,设计智能型蓄电池(阿拉善油浸式变压器)充阿拉善油浸式变压器十分必要。

(一) 恒流充电
&nbshttp://hami.tjsdtl.com/p; 恒流充电是以电流形式充电。在充电过程中,随着蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的电压变化,不断调整电流以确保恒定不变。这种方法比较适合多个蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的串联形式,对蓄电池(阿拉善油浸式变压器)组进行充电,可应用于小电流的长时间充电模式。但是这种充电方式,在蓄电池(阿拉善油浸式变压器)开始充电时的电流比较小,而后期电流又过大,造成整个充电时间延长,尤其在充电后期会析出较多气体,对机板产生冲击,能耗高、充电效率不足65%。

(二) 恒压充电
恒压充电主要以恒定电压对蓄电池(阿拉善油浸式变压器)进行持续充电,因此在充电初期,由于蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的电压比较低、充电电流较大,但是随着电流电压的不断升高,电流也会随之减少。在充电末期,只剩下很小电流通过,就不需要在充电过程中调整电流。与恒流充电方式相比,这种充电方法的时间短、析气量小、能耗低,充电效率可达到80%,如果选择恰当的充电电压,8小时内即可完成充电。但是这种方式也存在一定不足:
1. 在充电前期,如果蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的放电深度过深,电电流会较大,此时难以确保充电控制器的安全,并对蓄电池(阿拉善油浸式变压器)不利。
2. 如果蓄电池(阿拉善油浸式变压器)的电压过低,在充电后期电流较小,充电时间就会延长,不适用于多个串联的电池组。
3. 蓄电池(阿拉善油浸式变压器)端电压的变化难以补偿,在充电过程中无法保障落后电池的完全充电。
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