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      自动化、大数据化、智能化下后备电源运维的思考
      发表时间:2019-06-26
      随着现代通信技术,计算机网络技术以及现场总线控制技术的飞速发展,数字化、网络化和信息化被更广泛地应用于各类生产、生活场景中。这种颠覆传统模式所带来的高效、精准、良好体验是否可以有效契合于后备电源运维领域中?

      自动化、大数据化、智能化下的思考
      后备电源作为市电异常情况下的第一道应急防备,通常应用在通信、电力枢纽,交通枢纽,数据中心,人员集中的公共场所等较高负荷等级的用电单位。所以,后备电源运维工作的重要性不言而喻。而后备蓄电池的广泛使用以及其布局分散、运维强度大、维护滞后等问题不断出现,推进蓄电池运维的自动化、远程化、信息化是否能成为解决这些问题的良方呢?

      那么,安全性、成本、适用性就成了新运维技术应用中无法规避的问题。

      安全性的考量是新运维技术实施应用的前提。
      远程、智能化的运维手段在监测灵敏度、检测精确度、维护精细度、系统保障等方面,是否优于传统人工方式对风险防范、事故处置,安全保障上作用?
      当前,各行业对蓄电池的检测维护方式存在一定差异,但通过充放电容量测试的方式判断蓄电池健康状态仍旧是行业认可的方式。
      26年来,新航娱乐一直专注于蓄电池运维测试设备研发生产与技术应用,形成了一整套蓄电池运维测试系列的自主产品,经历了从离线式到全在线运维完整的技术迭代演进过程。
      在技术的迭代演进中,福光始终将测试维护安全性放在第一位。

      运维技术的迭代演进


       IDCE系列放电容量测试仪
      离线式假负载运维的典型设备,技术成熟,生产工艺不断改进,与智能化技术应用,仍然是运维中的重要工具。
       FBO系列蓄电池整组在线充放电设备
      在线式假负载充放电运维设备,实现了在线式的充放电运维,还可对电池组进行整组活化。
       FBI系列蓄电池充放电节能维护设备
      结合快速切换装置使用,实现快速操作,对实际负载放电,更加节能,无新热源,不影响周围环境。
       FBS蓄电池在线监测及远程自动维护系统
      实现实时监控,并远程控制假负载对蓄电池组核容测试。
       BTS分布式蓄电池组远程智能运维系统
      对真实负载放电实现远程核容,运维过程中电池组全在线,无新热源产生,节能环保,在市电中断,电池组欠压情况下提升供电时间。
      具体选择何种运维方式,取决于运维环境、成本、人力等多种因素,根据实际工况选定合适的运维手段,是保证系统稳定运行的关键所在。

      五个阶段中,蓄电池检测经历从离线到在线再到全在线的转变,体现了蓄电池检测维护从外部工具性检测转变为直流系统整体中检测子系统的发展趋势。

      从降低蓄电池测试风险到各类系统风险全面防范设计考量

       无需拆卸电池组,避免人为失误、回并事故风险、市电掉落风险
      传统离线放电容量测试需要拆卸电池组正负极使之脱离系统,除拆卸风险、市电掉落风险、回并风险外,从充放电完成后回并系统的整个过程,在长达十多小时的时间里需要维护人员时刻值守,效率低下,且放电过程中的热量散耗对整体环境也产生影响。

      全在线节能充放电技术的应用,通过直接对真实负载放电,不涉及拆接、不产生新热源,自动化程度高,解放维护人力,能实时应对市电掉落风险。

       实时监控,提升后备电源维护的及时性
      传统的定期巡检,多以季度为间隔,对蓄电池状态掌握有较长的时间盲区,电池维护的呈现出整体滞后,在保持电池使用寿命和应对掉电风险上都十分欠缺。

      实时监控,使蓄电池性能以连续、数据化的形式进行呈现,实现对蓄电池状态的实时把握;实时告警,准确把握性能异常状态,以便及时开展维护工作。

       应急升压续航,提升市电掉落风险的系统保障能力
      蓄电池组采用串联方式连接,某个单体的劣化会导致整组电池处于欠压状态,拖累整组电池性能,呈现出“木桶效应”。

      通过升压方式让性能状态较好的单体得以正常支撑负载供电,延长后备供电时间,为应急工作开展争取宝贵时间,避免或降低人员和财产的损失,守住后备电源的应急防线。

      从关注蓄电池容量到综合考虑蓄电池全生命周期的性能状态


       集中管理,对电池组生命周期内的数据进行收集、分析、分类

      除电池本身质量的问题及突发事件外,电池的劣化是一个周期性的过程。多次甚至长期的非常态一定会造成电池使用寿命的衰减。全生命周期的管理,可以获得电池负载供电的大量连续性一手数据,在电池的研究、维护、选择上都能更为科学、合理。
       实现大数据化的管理,为备电系统建设提供支撑

      通过分析电池运行状态找出直流系统中引起过压、过流、欠压、干扰等非常态的不合理布局与配置,加以调整,改善直流系统的稳定性,同时为新系统的建设提供了准确的数据支撑。


      除整体系统架构设计外,在检测精度上,对标专业测试仪表;测试技术升级上,如内阻检测,采用四线法测试,结合交直流内阻测试的优势;并增加远程核容、均衡功能,提升了运维效率和效果。


      保障安全性后,应用成本、行业标准等问题也都是影响远程运维技术推广的重要因素,受限于篇幅,后期也会逐一谈到。但在推进后备电源运维的远程、智能化过程中,研发、生产及市场的共同作用都必不可少。


      尽管后备电源智能运维系统的推广应用还存在诸多制约因素,但对改善运维环境、提升运维效率的迫切需求和不断激增的维护工作量,一定会推动智能运维在后备电源维护中广泛应用。

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