艾默生直流屏常见问题处理
4、在进行绝缘和静电试验时,应该断开所有的通 讯电缆进行。
D预防措施: 对于HD22020-2的模块,采用以下办法进行处理:
5 49 38 27 16
5 49 38 27 16
M3× 10螺钉
华 为 P S M-A
电源
H U A W EI
? 1 23 F1 电 源
F2
4 56
F3 告 警 ?
7 89
直流采样盒
配电监控盒
监控模块
母线
问题环节
一般情况下,检查其他模拟采集信号是否正常可以定位
故障点,查阅监控模块中的电池电压数据是否一致,如
果一致说明A/D基本正常,问题在直流采样盒,测量直 流采样盒的输入和输出信号,确认是否有正常信号输出
,如果直流采样盒输出信号高于7V,则直流采样盒必坏 无疑,如果直流采样盒输出电压为0V,则检查输入信号
E解决办法:
检查监控模块设置的电池管理均充转浮充 的参数设置是否合理。 一般情况下,电池电流的检测不准可能导 致必须到均充保护时间方可转浮充,因此 有必要检查电池电流的检测是否准确无误 。
E预防措施:
•合理设置电池管理参数; •检查电流传感器是否正常。
F故障名称:监控模块频繁转换为均充 监控模块频繁转换为均充
8
76
9 1
32 4
5
E故障名称:监控模块不转浮充 监控模块不转浮充
E故障现象: 电池在均充状态下不能进入浮充状态
E原因分析:
电池由均充转浮充可以按照以下条件转出:
均充保护时间
稳流稳压均充
小电流均充时间 STOP
STOP
根据上图所示,转浮充的两个条件是:①均充保护时间到 ,②达到小电流均充电流开始计时,达到设置的延时时间 。如果后者条件没有到达,达到第一个条件才转,如果达 到第二个条件,不论条件1是否达到,均转浮充。
2、检查模块是否处于限流状态,这种情况特别在:电池放电过亏( 电池电压低于99V或者198V)、模块数量很少的情况下容易发生。
B预防措施:
1、插拔模块时小心谨慎,遇到插拔不顺的情况, 不要强硬插拔; 2、检查模块的交流输入电源,保证模块的工作电 压符合要求; 3、系统进行热设计时,充分考虑模块的最坏工作 情况,确保系统内部散热顺畅,严禁在模块前后 加密封门;
I预防措施:
1、采用我司推荐的霍尔传感器;
2、加电前仔细检查霍尔传感器的配线,严禁将霍尔 的电源极性等联线搞错。
J故障名称:合闸母线过压欠压告警 合闸母线过压欠压告警
J故障现象:
监控模块显示合闸母线欠压告警,但是 实际输出母线电压正常。
J原因分析:
输出电压正常,但监控模块告合闸母线过欠压,此问题 的症结在电压采样到A/D变换这个环节,如下图所示:
• 部分故障状态下监控模块 将不转均充。包括充电模块通讯中断、充电 柜、馈电柜通讯中断,电池组支路断,交流输入空开跳闸等。
G解决办法:
检查监控模块的电池充电电流和剩余容量比, 对照电池管理关于转均充的设置,同时注意在 发生以下告警的情况下将不会转均充: 监控模块显示交流停电的告警; 监控模块显示交流缺相的告警; 监控模块显示模块保护的告警; 监控模块显示模块故障的告警; 监控模块显示电池组支路断告警;
• 监控模块显示交流空开跳闸告警。
G预防措施:
仔细设置电池管理的参数,在设计阶段将部分交流配电不 用的信号严格按照说明书进行合理的处理。
I故障名称:电流检测异常 电流检测异常
I故障现象:
•电池电流或者负载电流检测不对; •同时产生电池容量计算错误、均充浮充转换不 正常等现象。
I原因分析:
电池电流或者负载电流分别由对应的霍尔传感器检测送到 配电监控盒进行A/D变换,再由监控模块显示。如下图:
4、避免电池放电亏损的情况,合理设计模块的数量,保 证模块的正常工作。
C故障名称:充电模块故障 充电模块故障
C故障现象:
监控模块显示充电模块故障,充电模块故障指示 的红色指示灯点亮,无电压和电流输出。
C原因分析:
充电模块故障的原因在于模块的输出电压过 高,导致模块输出电压过高的原因一般为: 1、充电模块模块内部控制电路失控,导致 模块的输出电压上升; 2、不合理的设置和调整,导致模块输出电 压过高; 3、手动调整充电模块的输出电压,导致模 块的输出电压过高。
B解决办法:
模块过温:充电模块过温的故障比较容易判断,可以用 手小心试探充电模块的散热器外壳的温度(注意:如果 模块正常发生过温保护,模块外壳温度将达到90℃以上 !请注意安全),如果感觉过热的话,属于正常的过温 ,如果模块温度正常,那么则是模块内部的温度传感器 或者电路损坏,可以打开充电模块进一步确认,断开温 度继电器的一端,用万用表电阻档测量每个温度继电器 的两端,正常应该为短路状态。
电力电源维修案例
By Ben Liao 1999-2005
目录
• 充电柜通讯中断 • 馈电柜通讯终端 • 充电模块通讯中断
A故障名称:充电柜通讯中断 充电柜通讯中断
A故障现象:
•监控模块显示“充电柜*通讯中断” •在查阅充电柜实时数据的时候,所有数据显示 反白 •设置全部用户级参数和部分维护级参数时,操 作不成功
A预防措施:
预防措施从硬件和软件上分别处理: 1、硬件上注意以下问题: 拨码开关设置正确,出现问题时将拨码开关反向拨 动后再次复原,避免因为运输振动等原因造成的拨码开 关松动,触点接触不良; 硬件上观察B14C3U1板的各个LED是否正常,正常 现象为LED1、LED2闪亮,LED3长亮;红色和绿色指示 灯交替亮一次,通讯良好;绿灯亮一次,红灯亮三次交 替闪,一般为设置错误。
针对前者可能发生的原因:电池检测到的电流比较小,没有达到转均充 的电流;或者电池本身的电流就很小,不进入均充;电池的剩余容 量比还很大,没有达到转均充的容量比。
后者一般在调试的时候设置最短的定时均充周期,以进入均充阶段,这是出现 不转均充的原因主要为定时时间未到或者在开始计时后出现过交流 中断的 情况,需要重新开始计时。
A原因分析:
硬件故障: 1、通讯线连接不正确; 2、硬件损坏;
软件故障: 1、监控模块设置不对; 2、配电监控设置不对。
A解决办法:
1、检查通讯线是否正确,一般容易发生的错误有: 将通讯线连接到配电监控的备用串口上; DB9芯插头的引脚错误(仔细核对插座上的引脚序号 ); 采用RS485的通讯线连接方式(不能采用RS422方式 )。
B解决办法:
模块输出欠压:测量模块的直流输出,观察是否模块输出电压低于 99V或者198V(分别对应110V和220V充电模块),如果属于模块输出 电压实际低于上述值的话,请进行以下确认:
1、模块是否工作于手动状态且充电模块面板的电压调节电位器处于 调整的边缘状态,导致模块的输出整定电压低于模块的最低输出电压 而处于保护状态;
复位
F4
??
.
0
确认
4mm2电 缆
HD22020 HD22020-2
4mm2电 缆
HD22020 HD22020-2
M4× 10螺钉
D预防措施: 此外,使用通讯适配器也是一个良好的方法:
data+
100/.25W
1N4148X2
104
data-
1N 4148 二极管
0 .1 u F 电 容
100欧 电 阻
F预防措施:
•合理符合实际的设置电池管理参数(电池容量) •定期检查霍耳传感器的测量精度和零漂。
G故障名称:电池不转均充 电池不转均充
G故障现象:
电池充电不进入均充状态。
G原因分析:
• 电池充电进入均充有两个条件:充电电流大于转均充电流、电池容 量满足转均充容量比的要求和定时均充时间到。
前一个条件为交流加电进入均充的条件,后者为一直保持交流供电进入 均充的条件。
F故障现象: 监控模块结束均充不久后又转为均充状态。
F原因分析:
•监控模块参数设置不合Байду номын сангаас,设置了过小的转均充 电流; •电池电流霍耳传感器测量误差大,导致电池电流 检测一直大于转均充电流。
F解决办法:
•设置正确的电池管理参数; •检查霍耳传感器是否正常,同时检查霍耳传感器 的电流系数是否正常。
A解决办法:
2、检查监控模块的设置是否正确,一般容易发生的错误 有: 设置的串口和实际连接的串口不一致; 将其他非同种协议的下级设备设置到同一个串口上了 ; 设置的地址和实际配电监控设置的地址不一致;
A解决办法:
3、检查配电监测控的设置 系统类型是否正确,设置为 电力电源(拨码开关的第8位) 地址设置是否正确,采用一 个配电监控盒时地址设置为80 ,采用两个配电监控盒时设置 为64。拨码开关如右图所示:
C解决办法:
处理方法针对原因1,更换模块; 针对原因2,进行如下处理: 1、改回原来的设置,重新开启充电模块和监控模块; 2、如果属于不当的设置,请按照以下方法处理: 关断充电模块,逆时针将充电模块的面板的电位器调 整到最小; 开启充电模块,此时充电模块可能出现保护的现象, 正常; • 顺时针调整充电模块面板的电位器,调整到模块的要求 输出电压。
C预防措施:
在对充电模块的电压进行手动调节时,忌一次将电位器调 整到最大,因为充电模块的电压显示和实际输出电压上升 有一个时间差,这样很容易导致充电模块的输出调整到过 压而进入故障状态。
D故障名称:充电模块加载通讯中断 充电模块加载通讯中断
D故障现象:
系统加载后,出现充电模块和监控模块的通讯短暂间或 中断。这种现象一般在HD22020-2的充电模块中出现比 较多。
霍尔传感器
配电监控盒
监控模块
母线
问题环节
导致电流采样异常原因如下: 霍尔传感器供电电源不对,无法正常进行采样; 霍尔传感器零点和增益调整不当; 配电监控板问题; 监控模块中电流系数设置不对; 霍尔传感器安装错误。