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4.6 因电池热失控特性,夏季高温时节是电池开始出现损坏,因现有检测条件限制,导致电池组损坏大部分在冬季才被发现。冬季野外运维,因风雪、道路、等因素,运维团队劳动强度大、风险高。另外,冬季时多风季节,设备损坏导致的停机个风场带来的损失巨大;
以25ºC为基准,高温升高10ºC,电池寿命就缩短一半,风场野外坏境,夏季的风机温度应该在35ºC以上,大部分电池因温度及热失控等原因,是从夏季开始坏的,但因为现有风机检测方式(只检测总电压),到冬季时,电池组已经是彻底损坏了,冬季的风场野外作业,对于运维团队来讲劳动强度太大。且冬季是风电的黄金季节,设备故障停机给风场效益一定带来影响。
4.7现有变桨电池组结构不能更换单只失效电池,造成了大量的浪费与污染。
电池组失效是从单只电池失效开始,且整组故障后,整组中6只电池存在着完全可以正常使用的电池,但由于现有变桨电池组的结构,无法简单更换单只电池,只能整组更换,这即增加了业主的维护费用投入、造成了大量的浪费,且电池回收会带来大量的污染。
5.如何解决已经发现的问题
5.1 电池组充电均衡
Windtalker变桨蓄电池组在线数字均衡器
系统内置数字电池充电均衡系统,对充电状态下的蓄电池进行充电均衡处理,使电池充电电压达到一致,从而延长电池的使用寿命。
电池均衡系统采用数字化的方式,当系统检测到的电池组内各个电池充电电压出现差异,程序会对高电压电池进行单独的充电抑制,从而达到对欠压电池进行补充电的效果,反复进行,达到电池电压均衡的目的,有效的延长蓄电池的使用寿命。
新变桨蓄电池组安装风机前,对变桨电池组进行充放电、进行电池充电均衡,避免因电池极化内阻差异电池充电不均匀,出现过充、欠充状况,电池异常损坏。
蓄电池组安装在风机以后,利用蓄电池在线数字均衡器对蓄电池组进行在线充电均衡;
在变桨电池使用生命周期内,利用数字在线均衡确保电池性能一致;
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风能是洁净环保的可再生能源,人类对风能的利用至少已经有3000年历史,由于受到当时经济、技术方面的因素制约,风力发电技术发展缓慢。19世纪70年代世界爆发石油危机之后,欧美等发达国家为寻找能够替代化石燃料的新能源,投入了大量的科研经费与激励政策研制风电机组。二十世纪,风力发电事业在全球范围内蓬勃发展,风电机组单机发电量从最初的kW级发展到现在的MW级,从最初的小型离网型单机发展到现在大型并网型机组。从最初的木制叶片、固定轮毂及侧偏尾舵调速发展到现在的玻璃纤维片、定桨距或变桨距以及偏航对风调节系统。全球风能理事会(GWEC)2012年3月7日公布的调查结
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