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图5发生事故变直流系统的PSMA控制器
2.3.3蓄电池组未输出的分析
现场查看直流屏控制及监测仪,发现第10号蓄电池的电压为17.26V(见图6),正常充电情况下应为13.5V左右。现场对蓄电池回路进行了检查,回路正常,将蓄电池空气断路器拉开,系统端为243V,电池组端电压为238V,仍然正常。
图6第二次直流系统电源恢复初期10号电池浮充电压
为进一步确认该节蓄电池是否异常,将充电模块临时设置成“均衡充电”状态,电压控制在254V,发现该蓄电池的电压为28V,并且直流屏上浮充电流表显示为“0”,出现明显异常:254V与238V之间存在压差,在这种情况充电电流不应为0。
据此可以判定:在充电模块和控制模块都不工作的情况下,由于10号电池故障,导致蓄电池组没有直流输出。因此当模块失电需要蓄电池应急供电时,蓄电池组已无法正常向直流负载供电,从而导致全站所有直流负载全部失电,并直接导致事故变电站远动通信中断退出,备自投装置全部失电而无法动作。本次故障后我们对更换下来的10号蓄电池进行了测试,发现其内阻已接近无穷大,蓄电池实际内部已经开路,而正常的120Ah的12V单体蓄电池其内阻一般为4~5m。
2.4蓄电池组突然“失效”的原因分析
当前使用的阀控式铅酸蓄电池(VRLA)端电压与放电能力无相关性,VRLA电池和电池组在运行过程中,随着使用年限的增加很有可能会出现个别或部分电池因内阻变大,呈退行性老化现象。实践证明,整组电池的容量受状况最差的那节电池的容量值影响最大,而不是以平均值或额定值(初始值)为准。当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90%以下时,电池便进入衰退期;当容量下降到原来的80%以下时,转入急剧的衰退状况,衰退期很短,可能在一次核对性充放电后2~3个月就失效,而且蓄电池组都是串联方式,如果其中一节发生问题,则整组蓄电池都将失效,导致直流系统面临极大的事故隐患。很显然,本次10号电池的失效引起了整组蓄电池的失效。
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