12.4.4蓄电池的选择及容量计算方

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选择蓄电池容量的计算方法

选择蓄电池容量的计算方法

选择蓄电池容量的计算
方法
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
选择蓄电池容量的计算方法
一、 直流系统:
蓄电池容量计算公式如下:
25.1 25.1I ⨯=⨯=⨯⨯⨯K T K V T W C C f 或
其中:C ——蓄电池额定容量(10小时率容量),单位:安时(Ah ) W ——设备功率,单位:瓦特(W )
T ——备用时间,单位:小时(h )
Vf ——电池组放电终止保护电压,单位:伏特(V )
I ——负载工作电流,单位:安培(A )
K ——蓄电池放电效率,当备用时间 T=1--3h 时,K=时,K=
时,K=
T>10h 时,K=1
以上公式是按蓄电池在25℃环境温度下计算的,如果蓄电池实际使用环境长期在25℃以下,则将上述设计容量按以下公式换算成实际容量 :
式中:t ——放电时的环境温度
k1——温度系数,10小时率放电时,k1=℃
5小时率放电时,k1=℃
3小时率放电时,k1=℃
1小时率放电时,k1=℃
二、交流系统:
交流电源蓄容量选择
C = P L ×T / (V f ×η×K )
或W /c e l l = (P L ×2)/(V f ×η)
C --蓄电池容量,Ah
P L --负载功率,W
V f --蓄电池额定电压,V
T---备用时间,h (小时)
η-----UPS电池逆变效率(阻性满载)
K--蓄电池放电系数
备电时间T=1h--3h,K= 备电时间T=3h--5h,K=
备电时间T=5h---10h,K=
备电时间T>10h,K= 1。

12.4.4蓄电池的选择及容量计算方法,规范

12.4.4蓄电池的选择及容量计算方法,规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除12.4.4蓄电池的选择及容量计算方法,规范篇一:蓄电池容量计算方法蓄电池容量计算部分1、常用的蓄电池容量计算方法(1)容量换算法(电压控制法)按事故状态下直流负荷消耗的安时值计算容量,并按事故放电末期或其他不利条件下校验直流母线电压水平。

(2)电流换算法(阶梯负荷法)按事故状态下直流的负荷电流和放电时间来计算容量。

该方法相对于电压控制法,考虑了大电流放电后负荷减小的情况下,电池具有恢复容量的特性,该算法不需在对电池容量进行电压校验。

2、采用容量换算法计算容量2.1按持续放电负荷计算蓄电池容量,取电压系数ku=0.885,则计算的单个电池的放电终止电压为:ud0.8852201.80108V(4-1)蓄电池的计算容量:cckrelcscc(4-2)式中cc—事故放电容量;kcc—蓄电池容量系数;krel—可靠系数,一般取1.40对于阶梯型负荷,可采用分段计算法计算。

以东直门车站为例,各阶段负荷分布如下图所示:图中:i1=325.27ai2=293.45ai3=46.36ai4=13.64am1=0.5hm2=0.5hm3=1hm4=2 h在4个不同阶段,任意一个时期的放电容量为:cmiiitmi总的负荷容量为:a(4-3)csacmi|a1,2...ni1(4-4)在计算分段ta内,所需要的蓄电池容量计算值为:ccakrelcsa|a1,2...nkcca(4-5)其中,容量系数kcca按计算分段的时间ta决定。

通过查图(gF型蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线),对应于事故时间4小时和放电终止电压1.80V,得出容量系数kcc=0.77。

分别计算n个分段的蓄电池计算容量,然后按照其中最大者选择蓄电池,则蓄电池的容量为:ccmaxccaa1n(4-6)2.2放电电压水平的校验(1)持续放电电压水平的校验。

事故放电末期,电压将降到最低,校验是否符合要求的方法如下:事故放电期间蓄电池的放电系数kkrelcstc10(4-7)式中,cs—事故放电容量(ah),t—事故放电时间通过计算出来的k值和对应的事故放电时间,可以通过蓄电池的冲击放电曲线,求出单只电池的电压,再乘以蓄电池只数,得到蓄电池整组电压,该电压值应大于198V。

电池容量的定义和计算公式

电池容量的定义和计算公式

电池容量的定义和计算公式电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,是现代社会中不可或缺的能源储备设备。

而电池容量则是衡量电池储能能力的重要指标之一。

本文将从电池容量的定义、计算公式及其相关知识进行详细介绍。

一、电池容量的定义。

电池容量是指电池能够存储的电能的大小,通常用安时(Ah)或毫安时(mAh)来表示。

在电池的标称容量中,表示了电池在特定条件下能够释放的电荷量。

一般来说,电池的容量越大,其储能能力也就越强,可以供应的电力也就越长。

二、电池容量的计算公式。

电池容量的计算公式为:容量(Ah)= 电流(A)×使用时间(h)。

其中,电流是指电池放电时的电流大小,使用时间是指电池从开始放电到放电结束所经过的时间。

在实际应用中,电池容量的计算还需要考虑到电池的放电曲线,即在不同电流下,电池的容量可能会有所不同。

因此,在实际计算中,需要根据电池的放电曲线来进行修正。

三、电池容量的影响因素。

1. 电池类型,不同类型的电池具有不同的化学成分和结构,因此其容量也会有所不同。

例如,镍氢电池的容量一般比镍镉电池要大。

2. 温度,温度对电池容量也有一定的影响。

通常情况下,温度越高,电池的容量也会越大,但是过高的温度也会导致电池的寿命缩短。

3. 充放电速率,电池的容量还会受到充放电速率的影响。

一般来说,以较低的速率进行充放电,电池的容量会更大。

4. 循环次数,电池的容量也会随着循环次数的增加而逐渐减小,这是由于电池内部化学反应的变化导致的。

四、电池容量的应用。

电池容量的大小直接影响了电池在实际应用中的使用时间和性能。

因此,在选择电池时,需要根据具体的应用场景来选择合适的电池容量。

例如,在移动设备中,需要长时间使用的话,就需要选择容量较大的电池;而在一些需要轻便和小巧的设备中,则可能会选择容量较小的电池。

此外,电池容量的大小也会影响到电池的充电和放电速率。

容量较大的电池一般可以支持更大的充放电电流,而容量较小的电池则需要较小的充放电电流。

浅谈蓄电池容量的计算方法

浅谈蓄电池容量的计算方法

浅谈蓄电池容量的计算方法摘要:在工程中经常需要用到直流系统,直流系统最关键的设备是蓄电池,怎样合理的选择蓄电池的容量,做到既经济又可靠的服务于工程。

基于此,本文从蓄电池容量的选择方法等方面展开了简要的论述。

关键词:直流系统;蓄电池;容量我国社会经济的快速发展,基础建设也在发展,工程中需用到蓄电池设备的项目比比皆是,例如电厂、变电站、建筑工程等。

在此背景之下,怎样合理选择蓄电池容量满足工程建设的需要,显得十分重要。

本文介绍阶梯法和简化法两种蓄电池容量计算方法。

1、阶梯法快速计算蓄电池容量依据电力工程直流电源系统设计技术规程(DL/T5044-2014)附录C.2.3条。

例如公式C.2.3-9第三阶段计算容量公式,可将计算容量公式理解为三个矩形面积之和与可靠系数的乘积。

其中I1、I2、I3为第一、二、三阶段放电电流,Kc1、Kc2、Kc3分别为各计算阶段中全部放电时间对应的容量换算系数、各计算阶段中除第一阶段放电时间后的放电时间对应的容量换算系数、各计算阶段中除第一、二阶段放电时间后放电时间对应的容量换算系数。

各阶段面积的计算方法,将每一阶段分割为矩形,求出各矩形面积的代数和。

每个矩形的高为该阶段的电流;每个矩形的长为该阶段时间轴上的时间所对应的容量换算系数的倒数。

例如:某工程220直流系统蓄电池采用阀控铅酸蓄电池(胶体)(单体电压2V)放电终止电压1.87V。

各阶段放电电流如下表:①第一阶段容量计算方法:根据蓄电池类型和终止放电电压及附录C公式C.2.3-7,查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。

1min对应的容量换算系数为0.94。

按照面积法计算:②第二阶段容量计算方法:同理根据附录C公式C.2.3-8,查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。

29min、30min对应的容量换算系数分别为0.67、0.66。

按照面积法计算:③第三阶段容量计算方法:例如图1,同理根据附录C公式C.2.3-9及查规范DL/T5044-2014附录表C.3-5。

电池容量计算方法

电池容量计算方法

电池容量计算方法电池容量是指电池在特定条件下所能释放的电能量,通常以安时(Ah)来表示。

在实际应用中,我们经常需要计算电池的容量,以便选择合适的电池来满足设备的需求。

下面,我们将介绍几种常见的电池容量计算方法。

一、理论容量计算方法。

电池的理论容量是指电池在特定条件下完全充放电所能释放的电能量。

对于可充电电池来说,其理论容量可以通过电池的标称电压和容量来计算,公式如下:电池理论容量(Ah)= 电池标称电压(V)×电池标称容量(Ah)。

例如,一个标称电压为3.7V,标称容量为2000mAh的锂电池的理论容量为:理论容量(Ah)= 3.7V × 2Ah = 7.4Wh。

这种方法计算简单直接,适用于各类电池。

二、实际容量计算方法。

电池的实际容量是指电池在实际使用中能够释放的电能量,通常小于理论容量。

实际容量可以通过充放电测试来确定,具体步骤如下:1. 充电测试,将电池充满电,然后将电池连接到负载中,记录电池开始放电时的电压和负载电流。

2. 放电测试,让电池在规定的负载电流下放电,直至电池电压降至规定的最低电压值,记录放电时间。

3. 计算实际容量,根据放电测试得到的放电时间和负载电流,可以计算出电池的实际容量。

三、考虑效率的容量计算方法。

在实际使用中,电池的放电效率通常小于100%,因此需要考虑电池的放电效率。

电池的放电效率可以通过充放电测试来确定,公式如下:实际容量(Ah)= 测试得到的实际容量(Ah)/ 放电效率。

例如,如果一个电池经过测试得到的实际容量为10Ah,放电效率为90%,那么考虑效率后的实际容量为:实际容量(Ah)= 10Ah / 0.9 = 11.11Ah。

四、温度修正的容量计算方法。

电池的容量受温度影响较大,一般来说,温度越低,电池的容量越小。

因此,在实际应用中,需要对电池的容量进行温度修正。

温度修正后的容量计算公式如下:修正后容量(Ah)= 测试得到的实际容量(Ah)× (1 + 温度修正系数× (温度参考温度))。

蓄电池容量计算公式

蓄电池容量计算公式

蓄电池容量计算公式
在实际应用中,为了获取准确的蓄电池容量,可以在实际测试中使用
以下公式进行计算:
其中,∑表示对一段时间内的所有采样数据求和,并将结果除以
3600是为了将单位转化成小时。

需要注意的是,这个公式仅适用于恒定电流放电的情况。

如果电流在
放电过程中有变化,则需要使用积分的方法进行计算。

当然,在实际应用中,还可以使用两种常见的方法来确定蓄电池容量:试验法和计算法。

试验法是通过实际测试电池的放电曲线,结合电池的额定电压和额定
电流,来估算电池的容量。

具体步骤如下:
1.使用恒定电流放电电池,并记录电池电压和放电时间。

2.根据放电曲线确定电池的结束电压(一般为电池的额定电压)和电
池容量。

3.根据结束电压和电池容量之间的关系,确定电池的容量。

计算法是通过电池的标称电流和标称电压,结合电池的工作时间,来
计算电池的容量。

具体步骤如下:
1.通过查找电池的规格书或者说明书,获取电池的标称电流和标称电压。

2.使用电池的标称电流进行放电,并记录工作时间。

3.根据标称电流和工作时间,计算电池的容量。

需要注意的是,蓄电池容量的计算公式、试验法和计算法都只是用来估算电池的容量,在实际应用中还需要考虑其他因素,如电池的衰减和损耗,以及环境温度对电池性能的影响等。

因此,在实际应用中,建议通过实际测试来获取准确的电池容量。

12.4.4蓄电池的选择及容量计算方

12.4.4蓄电池的选择及容量计算方

1244蓄电池的选择及容量计算方法12.141铅酸蓄电池[66](1)铅酸蓄电池型式。

变电所直流操作电源用铅酸蓄电池,一般均为固定式铅酸蓄电池。

国产固定式蓄电池有下列几种:①开启式G (或GG)型蓄电池;②防酸隔爆式GF (或GM)型蓄电池;③防酸式GFD型蓄电池。

开启式G (或GG)型蓄电池,由于酸雾大,维护管理复杂且对维护工人的健康影响较大,在各生产厂已极少生产,不推荐使用。

防酸式GFD蓄电池产品达到德国工业标准DIN43539的要求。

防酸式GF (或GM)型蓄电池同GFD型蓄电池一样,均具有防酸隔爆的特性,且能量高,寿命较长,安装、维护管理方便,可降低蓄电池室的耐酸等级,且其价格低于GFD型。

(2)铅酸蓄电池容量的选择。

二十世纪80年代以前蓄电池容量的选择计算基本上是沿用前苏联的计算方法。

随着国外技术的引进,能源部在总结了国内外经验的基础上,提出了用电压控制法和阶梯负荷计算法来选择蓄电池的容量。

由于阶梯负荷计算法多适用于大型发电厂,而电压控制法既可用于发电厂也可用于各种类型变电所,故本节只介绍电压控制法用以选择有端电池及无端电池直流系统固定式铅酸蓄电池的容量。

电压控制法计算方法如下;1)蓄电池容量选择应满足事故全停电状态下的持续放电容量Q 二(12-1-1)K CB K C式中C c ――蓄电池10h放电率计算容量,Ah ;C SX——持续事故放电容量,Ah ;K k ――可靠系数,取1.40;K C——容量换算系数(根据不同的放电终止电压,对应放电时间1h,由图12-1-2中曲线查出);K CB容量比例系数,根据事故放电时间由表12-1-2查出。

但事故放电时间,应与C sx所取时间相一致,对变电所一般取1h,故K CB=1。

根据C C计算值,选择接近该值的蓄电池容量C io。

2)蓄电池选择容量应满足事故放电过程中各阶段电压水平要求:a)事故放电初期电压水平K cho =1.1旦(12-1-2)C io式中K ch —事故放电初期冲击系数;I cho——事故放电初期放电电流,A ;Go——蓄电池10h放电率额定容量,Ah ;1.1――电压水平校验系数。

蓄电池容量的计算方法

蓄电池容量的计算方法

蓄电池容量的计算方法1.蓄电池容量的计算方法蓄电池的容量必须是以所定的电压、所定的时间可向负载提供的容量。

以下就容量计算方法进行说明:1、计算容量的必要条件A、放电电流有必要明确放电过程中负载电流的增减变化和其随时间变化情况。

B、放电时间可预期的负载的最大时间。

C、最低蓄电池温度预先推定蓄电池放置场所的温度条件,决定蓄电池温度最低值。

一般设置在室内时为50C,设置在特别寒冷地区室内时为-50C。

用空调保证室内温度时按实际温度作为最低温度。

D、允许的最低电压单格允许的最低电压(V/单格)=(负载所允许的最低电压+导线的电压损失)/串联格数2、容量的计算公式C= 1*[K1I1+K2(I2-I1)、、、、、、、KN(IN-IN-1)]/LC:250C的额定放电率换算容量(AH)、、、、、、UXL电池是10HR容量。

L:对因维护系数、使用年数、使用条件的变化而引起的容量变化而使用的修正值。

一般L值采用0.8。

K:由放电时间T、电池的最低使用温度、允许的最低电压而决定的容量换算时间。

I:放电电流下标1、2、、、、N:按放电电流变化顺序依次加给T、K、I3、容量的计算举例A、放电电流 140A(一定)B、放电时间 30分C、最低蓄电池温度 -550CD、允许的最低电压 1.6V/单格按上述条件,得出K=1.1C= 1 X1.1X140=192(AH/10HR)/0.8所以,可使用UXL220-2。

注:上述例子是针对放电电流一定的简单的负载类型电池容量的计算。

其他负载类型的计算请参考日本蓄电池工业标准[SBA6001]。

2.关于UPS容量的计算举例计算机设备应该加装不间断电源保护,其有两个主要作用:一是在市电中断时重要用电设备有干净纯洁的电源使用;二是在市电没有中断时,但是电源有杂波干扰,电压忽高忽低,频率变化频繁而影响计算机正常运行,如果经过UPS,其有稳压稳频的作用,电源干净可靠。

UPS的配置先要考虑哪些重要用电设备要做电源保护,从而计算出其负载;如PC机一般其容量为250W,计算机常用的服务器为700W,如果以PC机作为服务器一般以300W计算,HUB交换机为100W,(注意:计算容量时只能以最大负荷计算)例如:一个计算机机房有4台PC机,一台服务器,一个网络交换机需要进行2小时电源保护,计算如下:1)总负载计算4台PC机250W X 4 = 1000W1台服务器700W X 1 = 700W1台网络交换机100W X 1 =100W以上合计:1800W2)UPS容量计算在线式UPS一般功率因数为0.8,1800W÷0.8=2250VA,考虑UPS容量的冗余,一般以20%到30%(因为UPS的最佳工作状态就是负载70%到80%);所以设计推荐UPS容量应该为2250VA X 1.3 = 2925VA,从而可以得出选用3000VA的UPS3)品牌的选择在线式UPS当今市场上比较常用的知名品牌有美国山特,因为APC不是纯在线式UPS,所以我们推荐使用美国山特3000VA的UPS,型号为STK C3KS4)电池容量的计算美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的功率因数为0.8(查资料可以得出),所以3000VA实际功率为3000VA X 0.8 = 2400W;美国山特3000VA型号为STK C3KS的UPS的电池直流电压为96V (查资料可以得出),根据W = U X I,所以I = W ÷ U =2400 ÷ 96 = 25A,计算得出电流为25A,延时1小时得用25AH的电池,现在需要延时2小时,即需要50AH的电池。

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12.4.4 蓄电池的选择及容量计算方法 12.1.4.1 铅酸蓄电池[66]
(1)铅酸蓄电池型式。

变电所直流操作电源用铅酸蓄电池,一般均为固定式铅酸蓄电池。

国产固定式蓄电池有下列几种:①开启式G (或GG )型蓄电池;②防酸隔爆式GF (或GM )型蓄电池;③防酸式GFD 型蓄电池。

开启式G (或GG )型蓄电池,由于酸雾大,维护管理复杂且对维护工人的健康影响较大,在各生产厂已极少生产,不推荐使用。

防酸式GFD 蓄电池产品达到德国工业标准DIN43539的要求。

防酸式GF (或GM )型蓄电池同GFD 型蓄电池一样,均具有防酸隔爆的特性,且能量高,寿命较长,安装、维护管理方便,可降低蓄电池室的耐酸等级,且其价格低于GFD 型。

(2)铅酸蓄电池容量的选择。

二十世纪80年代以前蓄电池容量的选择计算基本上是沿用前苏联的计算方法。

随着国外技术的引进,能源部在总结了国内外经验的基础上,提出了用电压控制法和阶梯负荷计算法来选择蓄电池的容量。

由于阶梯负荷计算法多适用于大型发电厂,而电压控制法既可用于发电厂也可用于各种类型变电所,故本节只介绍电压控制法用以选择有端电池及无端电池直流系统固定式铅酸蓄电池的容量。

电压控制法计算方法如下; 1)蓄电池容量选择应满足事故全停电状态下的持续放电容量
C
CB SX
k
c K K C K C =
(12−1−1)
式中 c C ——蓄电池10h 放电率计算容量,Ah ;
SX C ——持续事故放电容量,Ah ; k K ——可靠系数,取1.40;
C K ——容量换算系数(根据不同的放电终止电压,对应放电时间1h ,由图12−1−2中曲线查出);
CB K 容量比例系数,根据事故放电时间由表12−1−2查出。

但事故放电时间,应与SX C 所取时间相一致,对变电所一般取1h ,故1=CB K 。

根据C C 计算值,选择接近该值的蓄电池容量10C 。

2)蓄电池选择容量应满足事故放电过程中各阶段电压水平要求: a )事故放电初期电压水平
10
1
.1C I K cho
cho = (12−1−2)
式中 c h o
K ——事故放电初期冲击系数; cho I ——事故放电初期放电电流,A ; 10C ——蓄电池10h 放电率额定容量,Ah ; 1.1——电压水平校验系数。

根据cho K 由图2−9−15曲线中的“0”或虚线曲线查出单体电池电压值cho U ,则蓄电池组的端电压为
cho D nU U =≥0.885e U
(12−1−3)
式中 D U ——蓄电池出口端子电压,V ;
e U ——直流系统额定电压,V ;
n ——蓄电池组的电池个数。

b )整个事故放电过程中,最严重的阶段是放电末期,此时承受冲击负荷的电压水平为
10
1
.1C I K SX
m = (12−1−4)
10
1
.1C I K ch
chm = (12−1−5)
式中 m K ——事故放电电流的放电率;
SX I ——与公式12−
1−1中所采用的SX C 相对应的事故持续放电电流,A ; ch I ——放电末期冲击电流,A ;
chm K ——该事故放电阶段的放电末期冲击系数。

根据chm K 的值,由图12−1−4或图12−1−5曲线族中,对应于m K 值曲线,查出单体电池电压值
chm U ,进而可得到蓄电池组在放电末端的端电压。

D U =chm nU ≥e U 885.0
(12−1−6)
c )某事故放电阶段末期,蓄电池所能保持的电压水平
10
1
.1C I K s
m = (12−1−7)
式中 s I ——某事故放电阶段持续放电电流,A ;
m K ——事故放电电流的放电率。

根据m K 值,由图12−1−3中曲线,对应于某事故放电阶段的放电时间,查出单体电池电压值
fm U 。

进而可得到某事故放电阶段蓄电池端电压 fm D nU U =≥e U 885
.0
(12−1−8)
式12−1−1和式12−1−2对于有端电池和无端电池的直流系统都是适用的。

而式12−1−3和式12−1−4仅适用于无端电池的直流系统,因为在事故放电过程中,有端电池的直流系统可以及时通过调节端电池的数量来维持直流母线的电压值在要求的水平上。

式12−1−5也是仅适用于无端电池的直流系统。

式12−1−5中放电末期冲击电流ch I 在变电所中是指断路器合闸冲击电流,可以根据断路器的合闸机构的型式确定。

在一般变电所中,可以考虑最大一台断路器的合闸电流。

对大型自动化水平较高的变电所,如装设了自动重合部装置或备用电源自动投入装置等,有可能出现两台或多台断路器同时合闸时,则应根据具体情况确定。

但应指出,当冲击负荷出现的时间差在0.25s 以上时,可以不按同时出现来考虑。

图12−1−2~图12−1−5是铅酸蓄电池GF −1000的特性曲线,对变电所这些曲线可以适用于100−1000Ah 的GF 、GM 、GGF 、GGM 型蓄电池。

图12−1−2 蓄电池放电容量与放电时间的关系曲线
1-终止电压1.80V ;2-终止电压1.75V ;3-终止电压1.70V ;4-终止电压1.65V
图12−1−3 蓄电池放电电流、时间与电压I t f U /)(=(常数)关系曲线
根据以上蓄电池容量的计算方法及蓄电池技术参数,即可确定设计所选用的蓄电池的型号及容量。

(3)铅酸蓄电池数目的计算:
图12−1−4 蓄电池持续放电1h 冲击放电曲线
图12−1−5 铅酸蓄电池持续放电0.5h 冲击放电曲线容量
1)有端蓄电池。

蓄电池数目的选择,应保证直流母线电压在事故放电终了和充电末期均能比额定电压高5%。

蓄电池总数按下式确定
fm
m
U U n =
(12−1−9)
式中 n ——蓄电池总个数;
m U ——直流母线电压,V ,对220V 直流系数230=m U V ,对110V 直流系统115=m U V ;
fm U ——事故放电末期每个蓄电池的电压,V ,变电所一般95.1=fm U V 。

对于220蓄电池,其总数n 为118个;对于110V 蓄电池,其总数为60个。

其电池数
cm
m
U U n =
0 (12−1−10)
式中 0n ——基本蓄电池数;
cm U ——充电末期每个蓄电池的电压,取平均值2.6~2.7V 。

端电池数
0n n n d -=
(12−1−11)
在浮充电时,接于直流母线上的蓄电池数
fc
m
fc U U n =
(12−1−12)
式中 fc n ——浮充电时接在母线上的电池数;
fc U ——浮充电时单个蓄电池的电压,取其平均值2.15V ; m U ——浮充电时直流母线电压,V 。

对220V 直流系统一般取30=d n 个,106=fc n 或108个;对110kV 直流系统16=d n 个,52=fc n 或54个。

2)无端蓄电池。

由于没有端电池,蓄电池的个数应保证在各种正常运行条件下直流母线电压不超过允许值,且在事故放电末期,能够维持直流母线电压水平保证满足直流负荷的需要。

无端电池的直流系统蓄电池的个数,可按下述条件确定: a )保证在事故放电末期,维持直流母线的电压水平,即
jn
e
U U n 85.0=
(12−1−13)
式中 n ——蓄电池个数;
e U ——直流母线额定电压,V ;
jn U ——蓄电池放电末期的终止电压,V 。

b )蓄电池在均衡充电时,直流母线最大电压不应超过允许值,即
B m nU U =max , (12−1−14)
式中 B U ——每个蓄电池均衡充电电压,一般为2.25~2.35V ;
max ,m U ——均衡充电时直流母线最大电压,其值不应大于直流负荷最大允许电压值,一般为c U 15.1~1.1。

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