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变电站的发展方向是建设集成化管理和网络信息传输系统,实现电力远程调度中心统一监控和调度运行管理,其中采取了包括自动控制技术、通讯技术、传感器技术等,并和电力系统的基础设施有机结合,获取系统的实时信息,从而实现及时发现或者预判即将出现的故障。提高变电站内的蓄电池组维护管理智能化水平,对于电力系统而言也是一门新的课题。实践证明,通过信息技术手段对变电站内的蓄电池组进行实时、长期、有效的监控,实现对失效蓄电池的无隙自动跨接,解决个别蓄电池突然失效造成系统崩溃问题,对确保变电站供电稳定和延长蓄电池组的使用寿命有着重大意义,因此,变电站蓄电池组智能管理系统将会成为变电站中一个不可或缺的组成要素。本文首先分析了当前变电站内铅酸蓄电池所起的作用、当前铅酸蓄电池存在的优缺点、以及影响铅酸蓄电池组实际使用寿命的原因和存在的技术隐患等问题。针对当前蓄电池组监控存在数据采集不全面、监控点不细、存在监测盲点、未能实现统一监控和管理、尚需要人工来进行维护等缺陷,系统性地分析蓄电池组智能管理系统在变电站中的应用前景,通过为厦门220kV钟山变电站内的蓄电池组设计一套网络实时在线监测的蓄电池智能管理系统,为今后实现厦门地区变电站蓄电池组智能化运行维护提供了很好的借鉴作用。然后,论文针对厦门220kV钟山变电站内的蓄电池组的实际情况,提出了蓄电池组智能管理系统的总体设计方案和总体架构;对变电站蓄电池组智能管理系统的蓄电池组智能管理终端进行了设计,开发了蓄电池组智能管理系统的蓄电池在线监测、在线对单体蓄电池进行核容容充放电、失效蓄电池无隙自动跨接以及蓄电池组的在线活化除硫养护和电压均衡等功能模块;设计了变电站蓄电池组智能管理系统的主站后台监控管理系统,开发了后台监控管理系统软件;探讨了蓄电池组在线智能管理系统的现场布线安装等工程实现问题,实现了对钟山变电站中蓄电池组的网络实时在线监测和智能管理。该管理系统和传统的蓄电池维护方法对比,具有以下特点:通过智能手段,完成对单节故障蓄电池的无隙自动跨接,解决因个别蓄电池失效而造成系统崩溃的难题,确保了技术安全,实现了真正意义的无人管理;在现有系统架构的前提下,改进蓄电池组串联浮充方式,把每季度的集中充、放电改为离散的单个蓄电池分别充、放电,防止在例行放电过程中突然电力缺失造成重大技术事故;用在线自动除硫活化技术替代传统的由人工完成的每季度脱离深度充、放电,从而实现整组蓄电池的准确平衡以及完全对养护活化,防止了电池极板的深度硫化,大幅度提高了蓄电池的寿命周期;以分布式单蓄电池管理养护技术实现仅仅更换失效的个别蓄电池,减少了蓄电池组的更新成本。铅酸蓄电池的使用寿命受到温度与充电状态等相关因素的影响,当前在技术方面已经遇到了瓶颈,而如何通过其他手段对其进行有效的检测与维护,实现对单节故障蓄电池的无隙自动跨接,最大限度的延长蓄电池组的使用周期,是本次研究的目标。本文所研究的系统对于提高变电站内的蓄电池组维护管理智能化水平有着明显的优势,系统的研制对提高电网生产效率及保证安全也有着积极作用。