HDDJ型UPS蓄电池放电监测仪风电站推荐
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2022-11-07 19:50:43
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武汉华顶电力设备有限公司

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产品简介

HDDJ型UPS蓄电池放电监测仪风电站推荐对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及器本身带有保护,可以实现就地快速隔离故障。重合器模式FA方案评估的优点是:当馈线发生瞬间故障时,不需要其它直流电源带载能力的测试而设计。采用新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过

详细介绍

产品介绍:

HDDJ智能放电监测仪是武汉华顶电力设备有限公司针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。功耗部分采用    新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。HDDJ智能放电监测仪携带方便、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。

单体检测整组放电仪在原有产品的基础上结合蓄电池测试技术、无线通讯技术、计算机信息处理等多项技术,推出具有无线单体检测功能的新一代单体检测整组放电仪。采用无线传输单体电压采集系统,可短距离无线通讯传送数据,数据采集速度快,精度高,抗干扰能力强,操作简便,可记录电池放电过程每一时间段的电压变化,有效避免了连线引起的误差及连接电缆损坏等安全隐患,无线采集单体电压电池间连接导线产生的“过桥电压”,保证对放电过程中可能存在的个别连接器松动等而存在较大连接电阻,从而监测出个别电压异常,及时排除隐患,防止连接处过热而引起火灾等重大事故发生,增强了系统的稳定性、可靠性,扩大了产品的使用范围。

传统的单体电池电压的监测主要有两种方式:手动测量和有线自动测量。手动测量由于时间上无法做到连续和同步,人为误差较多,精度低,因此无法对蓄电池的性能作出较为精确、客观的判断,且工作量大。有线自动测量虽然相对于手动测量提高了数据采集的速度和精度,减少了工作量,但是连线较多,操作复杂,以检测一组24节单体电池为例,需从主机中引出25条单体测试线缆连接至电池组,其长度少则一米,多则十几米,不但增加了企业的购置费用,而且由于连接电缆多且长,容易造成连接错误,且无法避免连接电缆损坏等安全隐患。使用了无线传输单体电压采集系统的单体检测整组放电仪,有效克服了传统单体电池电压监测方法的不足。无线传输单体电压采集系统,采用了Nordic公司的新推出的自带基准功能的nRF9E5芯片,并应用于RFID系统,RFID系统通信协议依据ISO/IEC 18000-7协议标准,大大提高了电压采集精度和数据的保密性,同时内置一块高速CPU对采集的数据进行处理,每一个无线传输单体电压采集系统可同时采集多节单体电压,。可以通过主机进行无线的功能设定,具有微发射功率高接收灵敏度,高抗干扰能力,基于FSK调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,保证了测量结果的准确度。ISN波段无须申请即可使用,可以适应232、485、LIN等多种数据传输格式,为数据的处理提供了方便。采用新一代单体检测整组放电仪监测单体电池,无须连接单体电池与主机,即可直接进行检测,使用方便,减少企业的购置费用。HDDJ智能放电监测仪是专门针对蓄电池组进行核对性放电实验、容量测试、电池组日常维护、工程验收以及其它直流电源带载能力的测试而设计。采用新的无线通讯技术,通过PC机监控软件可对蓄电池放电过程进行实时监测,监控每节电池的放电过程。HDDJ智能放电监测仪功耗部分采用新型PTC陶瓷电阻作为放电负载,*避免了红热现象,安全可靠无污染。整机由微处理器控制,液晶显示、中文菜单。外观设计新颖,体积小、重量轻、移动方便。各种放电参数设定完成后,自动完成整个恒流放电过程。*实现智能化。使整个放电过程更安全。HDDJ智能放电监测仪系列便携、智能化的专业设计使放电测试工作变得简捷、轻松,大大降低了专业维护人员的劳动强度,也提高了放电测试的科学性和智能化。

二.功能特点

    1.采用PTC陶瓷电阻,避免了红热现象,使整个放电过程更安全。

    2.具有无线通讯功能,无线采集盒与放电主机及上位机监控PC机三者之间通过无线方式进行通讯。简化接线,灵活方便。

    3.无线采集盒可对每节电池进行监测,实现对电池组放电过程的完整监控。

    4.设备安装、调试、维护简便,各采集模块前后采用隔离技术,安全性、可靠性程度高

    5.配备的PC机监测系统,可实时监测整个放电过程,并把监测到的总电压、放电电流和各单体电池电压等数据进行分析、并可生成相应的数据报表。直观反应蓄电池组性能的曲线,图形、报表等,并可打印、查询。

    6.有USB接口,可将放电过程的数据存入U盘,并导入PC机。PC数据管理软件可对电池放电的过程进行分析、并可生成相应的数据报表。使数据的转存更加 方便。

    7.采用智能单片机ARM控制、液晶中英文显示。菜单操作简单明了。

    8.自动保护功能,设定放电时长到、放电容量到;蓄电池组电压低于设定的低保护电压;负载连线出现异常等,自动停止放电并报警,同时自动记录停机方式。

    9.可设定测试/放电终止条件,包括单体电池电压、电池组终止电压、放电电流、放电时间。

    10.可通过短时放电(10分钟)来预估蓄电池组容量。

    11.可记录测试/放电过程每节电池放电情况,主要是电池组总容量、总电压、总电流以及电压低的单体电池的电压变化情况。
三.产品参数

 

通讯用48V蓄电池组系列

电力用220V蓄电池组系列

电池组电压

DC48V

DC220V

工作电源

AC220V或DC48V

AC220V或DC220V

放电电流

0~300A连续可调

0-100A连续可调

放电电流精度

1%

1%

放电电流分辨率

0.1A或0.5%

0.1A或0.5%

放电终止电压

10~60V可调

176-264V可调

电压测试精度

0.5%

0.5%

采样间隔

5s~1min

5s~1min

工作环境

湿度:5%~90%;  温度:0℃~+40℃

散热方式

强制风冷

主机外形尺寸

大530 X 400 X 220 (mm) 中492 X 352 X 176(mm) 小400 X 272 X 176(mm)

主机重量

大 21kg    中 16 kg    小11 kg

型号说明

A-简易型, B-无线通讯, C-RS485通讯, D-载波通讯

 

 

序号

品名

数量

备注

1

智能放电监测仪主机

1

 

2

数据采集盒(兼容2V、6V、12V电池

-

不同电压等级,数量不等。

3

监测通讯终端

1

 

4

监测通讯终端电源

1

 

5

U

1

 

6

放电电缆

2

红、黑各一条

7

电压监测线

1

 

8

电流传感器(选配件)

1

不同电流等级,量程不同。

9

数据采集线(2V、6V/12V两种)

--

不同电压等级,数量不等。

10

主机天线

1

 

11

AC220V电源线

1

 

12

说明书

1

 

13

PC机软件光盘

1

 

14

铝合金包装箱

1

 

15

USB-RS232转接线

1

 

16

USB-RS232转接线驱动光盘

1

 

更多详情请关注武汉华顶电力设备有限公司

通信。光纤自愈环通信是串口通信,通信速率从几十kbit/s到上百bit/s,通信可靠、技术成熟、价格适中。光纤以太网是网络通信,通信速率高,但可靠性不如自愈环,且价格较高。这两种通信方式的选择,应依据配网自动化系统FA技术方案的需求和整个系统的性价比综合考虑。

(六)一次设备及电流互感器的选择1、一次设备开关选型十分重要,应选用寿命长、免维护、低功耗、直流操作电源的开关作为配网分段开关或联开关。2、对于架空线或电缆线路,作为馈线的分段开关、联络开关,通常选用SF6或真空负荷开关,如果系统FA方案选用保护方式或重合器方式,开关必须选用断路器与之相匹配。

3、环网柜两台进线开关选用可电动操作的负荷开关。环网柜出线开关,根据需求可选择三种不同的方案。分别为负荷开关,选用高压熔丝加负荷开关,断路器。这三种配置方式要与馈线负荷情况、整个FA系统方案及保护时限相配合,合理选配。4、电流互感器配置FTU不仅要检测正常工作电流,同时要检测故障电流。电流信号由同一组互感器提供。因此,对电流互感器配置有以下要求:(1)每个开关配三只电流互感器,用来计算零序电流。(2)电流互感器饱和度建议为三倍额定电流,以满足同时检测正常电流和故障电流精度的要求。(3)电流互感器的精度为0.5S级以上。

2几种馈线自动化(FA)方案的评估县级城市配网自动化系统技术方案的核心是选择合理的FA故障处理技术方案。现就县级城市配网自动化系统中常见的FA方案进行分析和评估(一)远方控制模式

远方控制FA模式是根据FTU上传的故障信息,FA软件依据故障信息和相关网络拓扑关系,进行故障自动诊断与识别,定位故障所在区段,通过远方遥控命令实现故障自动隔离和网络优化重构功能。

远方控制FA模式评估的优点是:开关动作次数少,首端开关保护不需要改造,一次重合闸即可;FA故障处理可靠、快速,故障处理时间短;可实现FA分层处理,实现网络优化重构功能;具有配网SCADA功能。远方控制FA模式评估的缺点是:系统投资较大,需要建立配网自动化主站(子站)、通信、FTU、直至整套系统,FA功能*依赖于配网通信系统,对通信系统可靠性要求较高;终端必须配置不间断电源,通常选用充电器和蓄HDDJ型UPS蓄电池放电监测仪风电站推荐电池;一次开关必须改造为直流操作。二)就地控制模式1、重合器模式就地控制FA方案

采用重合器作为分段开关,重合器本身带有保护,可以实现就地快速隔离故障。重合器模式FA方案评估的优点是:当馈线发生瞬间故障时,不需要首端开关一次重合闸动作,避免引起全线路短时停电,而是由线路上离故障点多近的重合器一次重合闸动作,瞬间故障时缩小停电范围。这种模式不需要通信,隔离故障快速、简单、易实现。重合器模式FA方案评估的缺点是:重合器本身带有保护,通过时限来保证重合器保护动作选择HDDJ型UPS蓄电池放电监测仪风电站推荐性,因此馈线分段越多,保护之问的级差就越难配合,重合器投资较大。2、自动分段器就地控制FA方案

负荷开关加终端(控制器)组成自动分段器,加上首端开关重合器构成分段器就地控制FA模式。分段器动作按记录故障电流次数来整定,故障电流多大次数与首端开关重合器的重合次数相匹配;首端开关一般多多三次重合闸,自动分段器多多分为三级。自动分段器FA方案评估的特点是:控制模式简单,易实现,不需要通信,投资

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