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[實用新型]便攜式直流蓄電池放電儀有效

專利信息
申請號: 201720422415.7 申請日: 2017-04-20
公開(公告)號: CN206684278U 公開(公告)日: 2017-11-28
發明(設計)人: 潘立欽;陸紅兵;張光良;葉群盛;劉海南;關雪梅;姜淼;寇訓安;于濤;陳麗;李兆杰;趙小林 申請(專利權)人: 廣西電網有限責任公司桂林供電局
主分類號: G01R31/36 分類號: G01R31/36
代理公司: 暫無信息 代理人: 暫無信息
地址: 541002 廣西壯*** 國省代碼: 廣西;45
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摘要:
搜索關鍵詞: 便攜式 直流 蓄電池 放電
【說明書】:

技術領域

本實用新型涉及直流電源柜系統維護技術領域,具體是一種便攜式直流蓄電池放電儀。

背景技術

蓄電池放電儀是用于對蓄電池組進行日常維護、容量檢測以及檢驗直流電源帶載能力的設備。蓄電池放電儀整機由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。參數設定后,放電儀自動完成整個放電過程,可生成各種直觀反應蓄電池組性能的曲線、柱圖、報表等。

按照有關標準,直流電源柜系統設備需要在特定時段內進行核對性放電試驗,蓄電池放電儀則是進行放電試驗的主要設備。但是,使用目前的蓄電池放電儀進行檢測存在以下問題:

1.蓄電池放電儀含有的標準配置:放電儀主機一臺、連接線一根、電池電壓采集模塊104個、蓄電池連接線2根,共兩個大箱子,重量較重,攜帶極其不方便。

2.每次對蓄電池組進行核對性放電試驗都要夾104個電池電壓采集模塊,每個模塊的編號均要對應同一蓄電池編號,一次工作量大,非常浪費時間,每次容量檢測需要4-5人。

3.眾多電池電壓采集模塊存放在一個箱子中,模塊之間的通訊線非常容易纏繞在一塊,每次接線需要對模塊的線進行梳理,浪費大量時間。

4.直流電源柜系統設備中的蓄電池柜空間狹小,電池電壓采集模塊接入單節電池時操作不方便,而且在接線過程中,容易造成直流接地、直流短路、觸電等風險。

5.在核對性放電試驗過程中,如果任意一個采集模塊損壞,都將無法進行容量檢測工作,而且采集模塊易損壞,維修費用高,返廠維修周期長。

目前直流電源柜系統均配套有蓄電池巡檢儀和蓄電池組,蓄電池巡檢儀內部的電池電壓采集模塊組合設有一排巡檢線接口,待測蓄電池組的每節電池均通過巡檢線連接與其對應的巡檢線接口。電壓采集模塊彼此并聯,且通過一組干路的通訊線連接蓄電池巡檢儀的通訊接口。但是目前的直流蓄電池放電儀在進行核對性放電試驗時,并不能充分利用直流電源柜系統自帶的蓄電池巡檢儀。

因此,現有蓄電池放電儀存在接線復雜、安全保障差的問題,尤其因為需要配備大量電池電壓采集模塊,給存儲、運輸、安裝、維護都帶來極大困難,需要進一步改進。

發明內容

本實用新型的目的是解決現有蓄電池放電儀存在的缺點和不足,提供了一種無需配備電池電壓采集模塊,而且安全高效的便攜式直流蓄電池放電儀。

為了實現上述目的,本實用新型提供如下技術方案:

本實用新型的便攜式直流蓄電池放電儀,包括蓄電池放電儀、連接線和電池信號采集模塊,蓄電池放電儀通過連接線接通直流電源柜系統的蓄電池組正負極。本便攜式直流蓄電池放電儀要與直流電源柜系統中的蓄電池巡檢儀配合使用,所述電池巡檢儀包括巡檢儀主機和一組電池電壓采集模塊。在直流電源柜系統中,整個電池電壓采集模塊組合設有一排巡檢線接口,蓄電池組的每節電池均通過巡檢線連接與其對應的巡檢線接口。所述電壓采集模塊彼此并聯,且通過一組干路的通訊線連接蓄電池巡檢儀的通訊接口。所述電池信號采集模塊內置有信號接收端和無線信號發射器,其信號接收端通過另一組通訊線與電壓采集模塊一起并接在蓄電池巡檢儀的通訊接口上。所述蓄電池放電儀相應地安裝有無線信號接收器。

作為本實用新型的進一步說明,所述蓄電池放電儀包括放電儀主機和設置在電儀主機上的觸摸屏、USB接口、放電開關、電源接線端。其中,觸摸屏可以用于設置各種放電參數及機器運行的各種指令,電源接線端分別接通直流電源柜系統的蓄電池組正負極。此類蓄電池放電儀結構,可以直接輸入運行參數,實時顯示檢測數據,方便了解設備運行狀態。

作為本實用新型的進一步說明,所述通訊線為232通訊線或485通訊線,一組通訊線包含3根子通訊線。

作為本實用新型的進一步說明,所述蓄電池放電儀、連接線和電池信號采集模塊均放置在一個便攜式工具箱內。如此,方便儲存和攜帶。

作為本實用新型的進一步說明,電池信號采集模塊的通訊線搭接在電壓采集模塊干路的通訊線上,以此方式接入蓄電池巡檢儀通訊接口。如此,接線時可省去轉接頭,并不受通訊接口的型號限制。

與現有技術相比,本實用新型的有益效果是:

(1)電池信號采集模塊直接并接在電池巡檢儀上采集信號,避免了逐一對單個電池進行接線的麻煩,大大提高工作效率,同時降低了工作人員在對蓄電池組核對性放電時的風險。

(2)設備使用時只需要接3根通訊線,接線過程不易出錯,間接地降低了直流短路、直流接地對變電站自動化及繼電保護裝置的運行風險。

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