YX-PW-01 蓄电池智能在线养护终端是钰鑫电气经过数年潜心研究,根据蓄电池自身工作原理,结合钰鑫蓄电池参数传感器技术,经过多次试验研制出的一种全新的蓄电池在线监测与养护装置,该装置集蓄电池监测、电池养护和核容放电功能为一体,全面监测蓄电池各个参数,并通过建立各种蓄电池监测模型,综合分析判断蓄电池的实时运行情况,结合远程控制,全方位解决蓄电池使用过程中的痛点和难点,能够有效延长蓄电池寿命,减少铅酸蓄电池在回收利用中产生的环境污染和能源消耗,为蓄电池的运行维护开辟一条新路。
适用于银行、电力、通信、军事、航空、铁路等行业,主要针对配电自动化应用场景,实现对环网柜、柱上开关蓄电池组的维护管理,同时也可适用于计算机网络机房、高端IDC机房、银行机房、电力配电室、应急电源系统、通信机房、通信基站、UPS机房、蓄电池组机房等场景,是实现蓄电池“状态保养”、延长蓄电池寿命的的理想配件。
蓄电池产品品牌多,质量参差不齐;
蓄电池运行环境恶劣,造成蓄电池寿命缩短;
蓄电池运行电气环境差,充放电质量不达标;
蓄电池运维工作量大,人员短缺;
核容放电工作耗时长,效率低。
◆独有的小电流内阻测量技术,内阻精度极高(1uΩ级);给各分析模型提供精准数据和可靠依据;
◆电压测量精度极高(1mV级);结合独有的溢酸监测技术和连接片故障监测技术,全方位维护电池;
◆内阻综合(预测失效)模型;准确判断和提前一个月预测各电池的状态;
◆浮充状态下均衡技术,能够有效延缓电池组运行寿命;
◆全面精确监测单体蓄电池和组电池的表征量,建立SOH等多个模型对数据进行分析,数据精确度高,可精确分析蓄电池组健康状况,预估电池的健康状态趋势、使用寿命及剩余容量;
◆本系统经过板级EMC设计、器件EMC分析、系统级EMC分析和EMC综合分析等多种电磁兼容优化措施,完全满足电力环境要求;
参数名称 | 单位 | 数值 | |
支持电池类型 | 阀控式铅酸蓄电池 12V | ||
≤1000AH | |||
支持蓄电池组数量 | 组 | 1 | |
最大支持蓄电池数量 | 块 | 6块 | |
其它接口 | — | 市电监测接口x1 | |
电流传感器接口x1 | |||
温度传感器接口x1 | |||
放电控制接触器控制接口x1 | |||
电流传感器 | 监测范围 | A | -10A~+10A |
精度 | — | ±1% | |
温度传感器 | 监测范围 | ℃ | -40~+100 |
精度 | ℃ | 0.5 | |
通讯接口 | — | 以太网接口(RJ45)x1 | |
无线GPRS通信接口x1 | |||
工作温度范围 | ℃ | -40~+70 | |
工作湿度 | % | 0-95%RH | |
除硫脉冲与均衡充电输出最大电压 | V | 18V±0.3V | |
除硫脉冲输出频率范围 | HZ | 500HZ-1000HZ动态可调 | |
除硫效率 | % | ≥20% | |
功率 | W | 最大功率50W、稳定工作20~30W、监测状态10W | |
与后台通信协议 | — | 符合Modbus规约规范 | |
主要功能要求 | 蓄电池在线监测 | — | 实现单体级蓄电池在线监测,包括:电池组端电压、单体电压、电流、电池温度、市电通断 |
蓄电池在线养护 | — | 支持蓄电池动态均衡充电与蓄电池谐振脉冲除硫复合工作 | |
支持功能的自动开启与关闭 | |||
蓄电池远程放电测试 | — | 通过蓄电池在线容量测试模块可支持蓄电池远程放电测试控制 | |
支持依照后台下达的放电参数自主控制放电终止 | |||
报警功能 | 发现劣化单体电池 | — | 能报警 |
发现电池连接异常 | — | 能报警 | |
市电断电 | — | 能报警 | |
蓄电池放电 | — | 能报警 | |
蓄电池过放电 | — | 能报警 | |
蓄电池过充 | — | 能报警 | |
蓄电池温度偏高、偏低 | — | 能报警 | |
蓄电池温度超过极限值 | — | 能报警 | |
主动放电测试开始 | — | 能报警 | |
放电结束 | — | 能报警 | |
蓄电池支撑时间低于阀值 | — | 能报警 | |
输入 | V | DC22~58V | |
输出 | V | DC22~58V | |
最大功率 | W | 150 | |
放电负载 | 电子负载 | ||
散热方式 | 机壳+风扇 | ||
放电电流 | A | 0-3A线性可调 | |
恒流放电 | — | 具备 | |
控制接口 | GPRS接口与LAN接口 | ||
云服务 | — | 可提供公网云服务支持 |
系统安装前,对测试站点进行了放电核容作业,并对电池的各个参数进行了测量和记录,系统安装并稳定运行一段时间后,对这些站点的电池再次进行了放电核容,通过数据监测和对比情况可看出,系统安装后,电池养护效果明显,电池除硫、均衡和活化等措施使电池容量、电压差等得到了明显改善。
1、以核容放电容量值为对比依据,除硫、活化前后效果对比如图5-1:
图5-1 除硫、活化前后效果对比
2、以电池组 电压差最大值为对比依据,均衡前后效果对比如图 5-2:
图5-2 均衡前后电池最大压差值对比