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对于蓄电池维护,核容放电是目前衡量蓄电池供电能力最有效的手段之一,通常每年需进行一次周期性核对性放电,而人工核容操作繁琐,需耗费大量人力物力。
△ MDC-2000 蓄电池综合监测及远程自动维护系统
直流电源系统正常运行时,充电机的输出带载所有直流母线负荷,同时也对蓄电池进行浮充电。
△ MDC2000 系统框图
DK1:
DK11:
DK12:
DK13:
DK14:
DK15:
DK21:
DK22:
DK23:
DK24:
DK23:
DK25:
JK1:
△ 电动开关图
电动开关由直流塑壳隔离开关、电动操作机构、辅助触点组成。
直流塑壳隔离开关包含输入端子1、3、5,输出端子2、4、6,内嵌多个辅助触点指示开关分合状态。
辅助触点有三个接线点,11为公共端,12为常闭触点,14为常开触点。
电动操作机构固定在直流塑壳隔离开关上,通过电机转动推动隔离开关的手柄分合动作,达到电动控制效果。
△ 电动操作机构接线图
PE、P1、P2三个端子给电动操作机构供电。
为控制进行电动开关之间的动作顺序,只需要在分合闸控制回路接入辅助触点即可实现开关硬接点闭锁动作逻辑。
以I段蓄电池核对性放电为例,说明电动开关操作流程和闭锁逻辑。
△ 硬闭锁控制电路
正常运行时各开关状态:
1)合母联开关DK1,两段母线并行运行。
2)分I段蓄电池投入开关DK12,将I段蓄电池输出断开。
3)分I段充电机投入开关DK11,将I段充电机输出断开,开始蓄电池放电。
4)放电完成后,合DK13,用I段充电机对I段蓄电池进行充电。
5)充电完成后,分DK13,待蓄电池静置完成,合DK11和DK12。
6)最后分DK1,恢复到两段母线独立运行状态,核对性放电作业完成。
电动开关动作顺序需严格按照流程执行,动作闭锁逻辑按照开关硬件辅助触点串入分合控制回路。
开关 |
动作 |
闭锁条件 |
说明 |
DK1 |
KC1闭合 |
DK11、DK12、DK21、DK22四个常开辅助触点串联 |
开始放电前,所有充电机和蓄电池输出开关均正常闭合运行,且两段直流母线电压差小于5V |
DK12 |
KC6分断 |
DK1常开触点和DK22常开触点串联 |
母联开关闭合,II段蓄电池投入,保证母线有后备电源 |
DK11 |
KC4分断 |
DK1常开触点与DK21常开触点串联 |
I段蓄电池断开后,断开I段充电机 |
DK13 |
KC7闭合 |
DK11常闭触点串联 |
放电完成,充电机对蓄电池充电 |
DK13 |
KC8分断 |
无 |
充电结束,蓄电池静置 |
DK11 |
KC3闭合 |
DK13常开触点串联 |
投入充电机输出 |
DK12 |
KC5闭合 |
DK13常闭触点串联 |
投入蓄电池输出 |
DK1 |
KC2分断 |
DK12、DK22两个蓄电池开关常开辅助触点串联 |
放电完成后,恢复充电机和蓄电池输出开关,断开母联 |
△ 闭锁逻辑表
电动开关自带辅助触点的硬件闭锁控制方式安全有效,搭配软件的逻辑控制确保蓄电池远程充放电的可靠性。
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