孟小紅
(中煤科工集團重慶研究院有限公司,重慶 400039)
隨著煤礦井下智能化程度不斷提高[1-2],煤礦井下各類監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的應(yīng)用越來越廣泛,且大多數(shù)監(jiān)測設(shè)備都需要24 h不間斷地工作。由于煤礦井下供電電網(wǎng)的穩(wěn)定性受多種因素影響而存在不確定性,為了保證監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)能穩(wěn)定工作,需要配套可靠的備用電源。國家煤礦安全監(jiān)察局在煤安監(jiān)[2016]5號文件,以及AQ 6201—2019《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)通用技術(shù)要求》等行業(yè)管理規(guī)范及標準中都將安全監(jiān)控系統(tǒng)的備用電源的工作時間由不少于 2 h 提高到了不少于4 h[3];部分用戶將備用時間指標提高到了8 h甚至10 h;要求監(jiān)控系統(tǒng)的備用電源具備更長工作時間已逐漸形成一種趨勢。目前,煤礦井下所用的電源箱多數(shù)為隔爆兼本安的防爆型式[4-6],備用電池直接放置在隔爆箱內(nèi)[7-9]。根據(jù)GB 3836.2—2010《爆炸性環(huán)境 第2部分:由隔爆外殼“d”保護的設(shè)備》規(guī)定,允許在隔爆箱內(nèi)放置的電池類型有鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰離子電池,而鋰離子電池只有達到標準時才能使用[10]。由于鎳鎘類電池的記憶效應(yīng)較為明顯,而且鎘金屬的毒性較大,因此絕大多數(shù)廠家采用鎳氫電池作為備用電源的儲能設(shè)備[11]。監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的供電模式多采用集中供電模式,即采用多路電源通過遠距離拉線方式為分布在不同地點的監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備供電[7],當交流電停止供電時,監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)皆由備用電池提供電能,因此需要具備足夠的電能儲量才能保證備用電池組長時間工作。根據(jù)GB/T 22084.2—2008《含堿性或其他非酸性電解質(zhì)的蓄電池和蓄電池組》標準要求,單體鎳氫電池的額定電壓為1.2 V,最大允許結(jié)構(gòu)尺寸為F型,常規(guī)容量為13~15 A·h,常常以電池組模式工作。防爆標準規(guī)定電池不能并聯(lián)使用,只能將多塊單體電池串聯(lián)通過提高電池組兩端電壓,繼而提高電池組的容量[12-15],但該方法對電池組管理和使用造成較大困難。GB 3836.2附錄E規(guī)定,電池組中每一塊單體電池兩端電壓均應(yīng)監(jiān)測,當單體鎳氫電池兩端電壓超過電池生產(chǎn)廠家規(guī)定的電壓值時,應(yīng)切斷電源以防止鎳氫電池析出氫氣,這對多塊鎳氫電池的串聯(lián)使用提出了更高的要求。僅依靠單體電池串聯(lián)使用的方法已經(jīng)無法提供電源箱需要的大容量備用電源。因此,筆者提出一種新的鎳氫電池組充放電管理方法,以滿足礦用大容量備用電源的需求。
由于安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的本安供電為集中模式供電,多數(shù)傳感器都是通過分站連接電源箱的電源取電。當交流電停止供電時,由電源箱內(nèi)部的備用電池代替交流電為各本安電源模塊供電。電源箱內(nèi)部功能模塊工作如圖1所示。

圖1 電源箱內(nèi)部功能模塊工作示意圖
行業(yè)內(nèi)主流電源箱的總輸出功率約為40 W左右,按備用電源工作時間不少于8 h,本安電源模塊整體效率按80%計,鎳氫電池組的容量應(yīng)大于400 W·h。如果指標為8 h,在實際評價實驗過程中,備用電源工作時間應(yīng)不低于10 h,則電池組容量應(yīng)不低于 500 W·h。單體電池容量為13 A·h,電池組損耗按5%計,需要串聯(lián)34節(jié)單體鎳氫電池才能滿足要求。此時前級的充電電壓應(yīng)不低于51 V,后級的本安電源模塊工作電壓范圍則應(yīng)介于30.0~76.5 V,配套電源模塊的技術(shù)要求較高,成本也較高。將 34節(jié)電池分為2組,每組17節(jié),則其兩端電壓介于15.0~25.5 V,考慮1.5倍安全系數(shù),后級電源模塊最高輸入電壓應(yīng)在38.25 V以上,為常規(guī)工作電壓范圍。筆者對2組鎳氫電池組的充放電管理進行研究,以提供滿足防爆標準要求的大容量備用電源。
為防止電池極性反接或在同一電池組內(nèi)被其他電池反向充電,根據(jù)防爆標準,需要監(jiān)測單體電池兩端的電壓,并增加旁路二極管。當單體鎳氫電池電壓低于允許的最低電壓值時,應(yīng)切斷電源。單體鎳氫電池充滿后最高開路電壓應(yīng)為1.5 V,按17節(jié)鎳氫電池串聯(lián)計,充電電源的最大輸出值應(yīng)在25.5 V以上。由于電源箱內(nèi)AC/DC功率有限,應(yīng)適當限制充電電流,按13 A·h容量計算,充電電流控制在1.30~1.56 A,保證該電池組在12 h內(nèi)充滿,若鎳氫電池放完全部電后電源箱可在24 h內(nèi)充滿。
結(jié)合上述需求,在電池管理電路中,需要分別對2個電池組中的單體鎳氫電池電壓進行獨立監(jiān)測;在充電電路中,需采用恒流限壓方式進行控制,再通過溫度、充電時間監(jiān)測等措施實現(xiàn)對電池組的過充保護;在充放電管理電路中,利用繼電器對2組鎳氫電池組切換控制。充電管理電路框架如圖2所示。

圖2 充電管理電路框圖
鎳氫電池組組件主要包括鎳氫電池組、單體鎳氫電池電壓監(jiān)測電路、電池組溫度監(jiān)測電路及相應(yīng)的保護組件等。鎳氫電池組組件原理如圖3所示。

圖3 鎳氫電池組組件示意圖
鎳氫電池組的信息通過I2C總線與主控管理板進行通信,將該電池組在充放電過程中的信息上傳給主控管理板,通過主控管理板進行判斷控制。單體電壓監(jiān)測電路實時監(jiān)測每塊單體鎳氫電池的兩端電壓,防止鎳氫電池處于過充狀態(tài)導(dǎo)致鎳氫電池析出氫氣或者深度放電狀態(tài)下析出氧氣而出現(xiàn)危險。配置電池組溫度監(jiān)測電路保證電池組工作在允許溫度范圍內(nèi),也是電池組充滿并停止充電的監(jiān)測依據(jù)。電池組并聯(lián)二極管防止反向充電或者電路接反。將鎳氫電池組輸出端動力線和采樣信號線分開設(shè)置,避免輸出回路產(chǎn)生壓降引起采樣誤差。
鎳氫電池組采用恒流限壓的充電方式,實時監(jiān)測電池組兩端電壓U、溫度T和充電時間t。計算得出單位時間內(nèi)鎳氫電池組兩端電壓變化量ΔU、溫度變化量ΔT。
在主要充電過程中,以上述5個參量為基礎(chǔ)進行綜合控制,其中將T及ΔT作為安全參量其優(yōu)先級最高;其次是U及ΔU;最后是t。當充電電源接入時,首先接入電池組1,檢測電池組兩端電壓,若電池組電壓過低,則先用50 mA的小電流進行保護性充電,直至電池組電壓恢復(fù)到設(shè)定值。再將充電電路控制電流調(diào)整為1.3 A,進入大電流充電過程并開始計時。在大電流充電過程中,持續(xù)監(jiān)測U、T值,計算ΔU、ΔT等參量值,判斷電池組是否充滿;當電池組1充滿后,切換到電池組2重復(fù)上述充電過程。在整個充電過程中,要持續(xù)監(jiān)視交流電輸入信號,若發(fā)現(xiàn)交流電斷電,則將電池組切換到直流放電狀態(tài),確保電源箱供電的穩(wěn)定性;當2組電池組都充滿電后則進入間歇式補充充電狀態(tài),避免電池組因長時間自放電導(dǎo)致其容量下降。
當鎳氫電池組放電時,同樣需要實時監(jiān)測電池組兩端電壓及單體鎳氫電池電壓,確保鎳氫電池不出現(xiàn)深度放電現(xiàn)象。為方便電池容量管理,先由電池組2工作放電,當電池組2放電完畢后,切換到電池組1工作放電。要確保電池組1開始放電時電池組2已經(jīng)放電完畢,備用電源剩余電量計算時以電池組1為基礎(chǔ)進行整體管理;放電過程中,需要持續(xù)監(jiān)測交流電供電狀態(tài),若交流電恢復(fù)供電則及時對備用電池進行電能補充。當發(fā)現(xiàn)交流電供電時,首先對電池組1進行電能補充,電池組1充滿后再為電池組2充電。
鎳氫電池組充放電管理流程如圖4所示。

圖4 鎳氫電池組充放電管理流程設(shè)計圖
在充放電過程中,電源主控管理板實時將電池組信息通過智能接口上傳給分站,再通過分站上傳到地面中心站,以便管理人員了解鎳氫電池組狀態(tài),實時掌握電池組的可供電時間,以保證可靠供電。
為測試礦用大容量備用電源設(shè)計的有效性,驗證充放電管理電路在不同鎳氫電池組狀態(tài)下的適應(yīng)性,分別選用2組處于欠壓狀態(tài)的鎳氫電池組(電池組1、電池組2)和正常狀態(tài)的鎳氫電池組(電池組3、電池組4)組裝2臺樣機,對1次完整的充放電后的數(shù)據(jù)進行分析,結(jié)果如表1所示。

表1 充放電對比測試
由表1中數(shù)據(jù)可知,礦用大容量備用電源設(shè)計可以實現(xiàn)2組鎳氫電池組的充放電管理,可實現(xiàn)欠壓電池組的充電維護。只要鎳氫電池組沒受到實質(zhì)性損壞,鎳氫電池組欠壓后充電時間雖有延長,但充滿后不影響其長時間的放電性能。
分析了隔爆腔體內(nèi)2組鎳氫電池組的設(shè)計要求,提出了礦用大容量備用電源的設(shè)計思路。通過分組設(shè)置實現(xiàn)2個電池組的獨立管理和監(jiān)測,通過集中管理實現(xiàn)長時間備用輸出,降低了備用電源硬件電路的設(shè)計難度。所設(shè)計的電源具有電池容量大、管理電路簡單、配置靈活等特點,還可以擴展至更多電池組管理,以滿足煤礦的更大容量備用電源的需要。