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剖析通信蓄电池远控体系的运用范文

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剖析通信蓄电池远控体系的运用

系统构架结构示意图及结构描述

1结构简述

通信机房的远程监控主机通过RS485总线将电压采集均衡模块、开关量模块、电池参数采集模块、智能负载单元、告警信号采集等设备连接到一起,将它们所有的信号收集到一起统一管理,配有TFT液晶屏,可供用户浏览数据、查询故障记录、历史曲线等操作,并且直接通过局域网端口(或2M、RS232口)将采集到的所有信息传送到中心服务器软件,监控终端直接采用芯片级嵌入式以太网单元,中间无须任何多余的转接设备,可靠性更高,服务器软件将信息存储管理并分发信息到每个相关管理岗位的计算机,并使其在局域网上每个计算机均可浏览到所有信息,提供分级的管理口令可对任意一个变电站的信息及参数进行更改,并能提供相关的远程控制。

2网络连接方式

2.1远程连接采用网络方式。此方式成本低、安装及后期维护简单,如无法实现也可以使用2M口、数字专用通道(RS232)的连接方式。

2.2网络连接方式流程。通信工作:联系网络管理部门分配静态IP和交换机端口。【监控机】和【服务器】是所有变电站公用的设备,每台需要分配IP。要求【监控机】、【服务器】、【变电站端监控主机】必须在同一个网络上,能够相互ping通主机,具有互访问能力。

远程放电原理

1实现原理

2远程放电步骤

系统平时运行时开关1,2,4,5均在闭合状态,开关选用双稳态开关,开关3,6处于断开状态,选用单稳态开关,为了更便于理解和解释将原理示意图画作以上形式,实际上为了便于安装开关1,2,3,4,5,6及软启模块均放置在智能负载内部,只需连接电池到高频开关电源直即可。

下面以1#电池组为例说明远程放电开始步骤:¹断开上图中开关1,等待开关1位置断开信号回读成功,成功后执行第2步,错误后自动发出闭合开关1指令确保开关闭合并报告错误。º断开上图中开关2,等待开关2位置断开信号回读成功,成功后执行第3步,错误后自动发出恢复序列(恢复到正常运行时状态)。»闭合上图中开关3,等待开关3位置闭合信号回读成功,成功后执行第4步,错误后自动发出恢复序列(恢复到正常运行时状态)。¼按照设定好的放电参数及保护条件开始蓄电池组容量试验,直到达到保护值或设定值自动停止放电。

下面以1#电池组为例说明远程放电恢复步骤:¹断开上图中开关3,等待开关3位置断开信号回读成功,成功后执行第2步,错误后自动发出恢复序列(恢复到正常运行时状态)。º闭合上图中开关2,等待开关2位置闭合信号回读成功,成功后执行第3步,错误后自动重试本次操作,重试3次失败后报告错误。»软启动模块自动调节充电电流并循环监测电池组电压、充电机电压及充电电流当充电电流小于2A,并且电池组电压和充电机电压差小于1V时自动执行第4步,未达到条件时循环执行本步骤,等待充电。¼闭合上图中开关1,等待开关1位置闭合信号回读成功,成功后执行第5步,错误后自动重试本次操作,重试3次失败后报告错误。½此时软启动恢复完成,可根据设置选择直接控制进入均充状态或完成操作(也可做完另一组试验后再做均充)。

3远程放电安全防护措施

¹为降低系统运行风险,远程放电时试验电池组脱离系统独立放电。º远程直接启动放电,试验电池组自动脱离系统,可设置放电电流、终止总电压、终止单体电压、终止容量、终止时间等放电参数。»远程放电过程中有多种保护条件(总电压保护、单体电压低、容量到达保护、时间到达保护、通信故障、风扇故障、控制异常等),均可直接断开放电回路开关,确保放电安全。¼带有外部监控保护装置,确保智能负载本身出现故障或不受控制时外部监控装置将保护切断放电主回路。½选用新型电阻材料,正温度特性,自动过热保护,即使在任何保护失灵情况下负载电阻不会出现过热发红、无明火,杜绝出现异常导致火灾危险。¾放电完毕后试验电池组投入系统时带有软启保护,防止试验电池组容量空投入系统导致太大电流冲击甚至烧断电池保险。

结束语

基于当代先进的ARM嵌入式计算机(MCU)技术和实时以太网通信技术以及现有电力通信网络传输(PDH、SDH、WDM)设备传输,实现多厂商、多类型接口通信电源系统的综合管理。因此能从根本上消除信号地线,有很强的抗共模干扰信号的能力。他还能够作长距离的信号传输,且传输结构简单、成本低、实用性强。可以广泛应用与工作环境恶劣,耗时劳民的充放电现场。特别是远距离变电站内的通信用蓄电池的检测及充放电试验等。

作者:杨剑单位:呼和浩特供电局信息通信处