2)当蓄电池电压被充电至某一值(B)时,则自动转入恒压均充电B—C段,该段在给定时间内结束。
3)恒压均充电结束后转入恒压浮充电D—F段,蓄电池处于充满电备用阶段。
4)当动力母线合闸时,蓄电池快速放电,电压又降至A点。F—A为合闸瞬间段。
5)当交流电网停电时,蓄电池向负载供电,电压呈指数规律下降,E—A为停电工作段。
4.3 浮充电电源的组成
在图1的基础上增加1个稳压限流和稳流限压调节及工作状态转换控制电路即可组成浮充电电源(如图5所示),这是笔者为大同供电局几个变电站改造直流电源时采用的实际电路图。
4.4 浮充电电源的工作过程
该电源的工作方式分手动控制和自动控制2种。在手动控制下分为稳压和稳流2种工作状态;在自动控制下又分为恒压浮充电、恒压均充电和恒流均充电3种工作状态,这5种工作状态的运行都是由图5所示控制电路完成。
图5 控制电路
图中:K1—手动和自动切换开关K2—稳压和稳流切换开关RP1—手动控制下的给定值调节旋钮
RP2—恒压浮充状态下的给定值RP3—恒压均充状态下的给定值RP4—恒流均充电状态下的给定值
在手动控制方式下,由人工调节K1,K2和RP1来完成2种状态的转换工作;在自动控制方式时,所有检测转换工作都是由电源自身自动完成。图5中,由U3,R1,R2,R3,C3和C4组成一个交流停电的自动计时电路,当停电时间超过设定值时,则将U4置“0”,交流复电后电源自动转入恒流均充电状态下工作;否则,复电后电源自动转入恒压浮充电状态下工作。U1和U2分别组成独立的两种PID调节电路,U1为稳流调节电路,U2为稳压调节电路。在稳压状态下工作时,U2电路起稳压调节作用,U1电路起限流调节作用;相反在稳流状态下工作时,U1电路起稳流调节作用,U2电路起限压调节作用。RP5,RP6和U5,U6等组成直流输出电压VC-D的的检测电路,当VC-D低于VA给定值时,自动转入恒流均充电状态;当VC-D高于VB给定值时,则自动转入恒压均充电状态,经1h延时后则自动转入恒压浮充电状态,至此完成一个图4给出的充电工作周期。恒流均充电按钮的作用是,不管在哪种状态下工作,都可人工按下此按钮,使电源工作在恒流均充电状态下。
5 结语
前述的浮充电电源的工作特性是根据对蓄电池的充放电过程和变电站现场操作人员的使用经验总结出来的,经多处实际使用结果表明,该电源是一种较为理想的直流操作电源。
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