1.一种蓄电池温度监测方法,其特征在于,包括如下步骤:通过电池检测装置采集蓄电池的电池状态、充电电压、充电电流、放电电流数据,并将采集的电池状态、充电电压、充电电流、放电电流数据传递给电源监控服务器;通过红外热成像摄像机进行蓄电池的温度检测,并将检测的温度信息传递给电源监控服务器;电源监控服务器根据电池目前所处的状态和所获取的温度信息,判断当前电池温度是否处于正常的告警阈值范围内;根据从获取的电池运行数据,分析电池运行状态,将电池运行状态划分为浮充运行状态、放电状态、恒流均充状态、恒压均充状态几种状态,针对不同的电池运行状态,设置不同的告警及告警阀值,电源监控服务器根据当前电池运行状态,判断当前电池温度是否处于正常的告警阈值范围内,在超过告警阈值范围时进行告警;根据从获取的电池运行数据,分析电池运行状态,具体包括:若当前充电电流小于设定值并持续设定时间,且当前电池充电电压恒定或随电池温度根据温度补偿系数浮动,则电池运行状态为浮充运行状态;若当前电池电压下降且电池电流为负值,则电池运行状态为放电状态;若当前电池充电电流恒定,充电电压随充电时间升高,则电池运行状态为恒流均充状态;若当前电压恒定,充电电流随充电时间减小,则电池运行状态为恒压均充状态;当电池运行状态为浮充运行状态且最高温>平均温度+T1时,则判定蓄电池局部过热;当电池运行状态为浮充运行状态且最高温-最低温>T2时,则判定电池间温度不均;当电池运行状态为浮充运行状态且最高温>T3时,则判定电池高温;当电池运行状态为放电状态且最高温>T4时,则判定电池高温;T4>T3;当电池运行状态为恒流均充状态或恒压均充状态且最高温>T5时,则判定电池高温;T5>T3;当电池运行状态为放电状态且最高温>最低温+T6时,则判定电池接触不良;当电池运行状态为恒流均充状态且最高温>最低温+T7时,则判定电池接触不良。
2.如权利要求1所述的蓄电池温度监测方法,其特征在于:电源监控服务器将分析结果发送给监控主机,监控主机在接收到电源监控服务器的分析结果后,进行统一集中处理,如有异常则及时报警,并生成处理日志,监控主机用于完成温度异常的报警通知和记录功能。
3.一种蓄电池温度监测系统,其特征在于:采用了如权利要求1或2所述的蓄电池温度监测方法;该系统包括蓄电池、电池检测装置、电源监控服务器以及用于进行蓄电池温度检测的红外热成像摄像机,所述红外热成像摄像机经交换机与电源监控服务器连接,所述电池检测装置的输入端与蓄电池连接,所述电池检测装置的输出端经交换机与电源监控服务器连接。
4.如权利要求3所述的蓄电池温度监测系统,其特征在于:还包括本地监控单元,所述电池检测装置的输出端与本地监控单元连接,所述本地监控单元通过光电转换器与接入交换机连接,接入交换机与核心交换机连接,核心交换机与电源监控服务器连接。
5.如权利要求3所述的蓄电池温度监测系统,其特征在于:还包括UPS电源,所述UPS电源包括交流输入接口、整流器、逆变器、交流输出接口,所述整流器的输入端与交流输入接口连接,整流器的输出端分别与第一蓄电池、逆变器的输入端连接,逆变器的输出端与交流输出接口连接;所述整流器的输出端与第一蓄电池之间设有开关;所述逆变器的输出端与交流输出接口之间设有开关。
6.如权利要求3所述的蓄电池温度监测系统,其特征在于:蓄电池设置在电池架上,电池架正前方设置红外热成像摄像机,通过红外热成像摄像机进行蓄电池温度检测,同时上传温度信息至电源监控服务器;若单个电池架每层有多列蓄电池,在电池架的正面和背面均设置红外热成像摄像机。
7.如权利要求3所述的蓄电池温度监测系统,其特征在于:蓄电池设置在电池架上,绕电池架一圈设置有滑轨,所述滑轨上设有自动走行机构,所述红外热成像摄像机设置在自动走行机构上,通过自动走行机构带动红外热成像摄像机进行环绕巡检。
8.如权利要求3所述的蓄电池温度监测系统,其特征在于:所述电源监控服务器与监控主机进行通讯;所述电池检测装置用于采集蓄电池的电池状态、充电电压、充电电流、放电电流数据,并将采集的电池状态、充电电压、充电电流、放电电流数据经交换机传递给电源监控服务器。