梅兰日兰UPS电源1.3KVA生产厂家
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新旧程度不同的不能混合使用
双登蓄电池混合使用,或者旧双登蓄电池混合使用危害是很大的。不同的双登蓄电池因为内部电解质的不同,相应的内阻和电势都会不同。混合使用他们的时候,如果是串接,可能导致内阻小,电势低的双登蓄电池过度放点,一下耗尽存量,并且产生内部电流超过允许值,迅速老化、报废。这时候双登蓄电池组中的新双登蓄电池也会受到拖累,产生连锁反应。如果是并接,会产生双登蓄电池组内部环流,一方面对外输出减弱,另一方面可能引起双登蓄电池本身的发热甚至爆炸。即使应急使用,也不要将内部电解质不同的双登蓄电池混合。比如充电双登蓄电池和碱性双登蓄电池混合使用就很危险。
新旧混用的弊端
双登蓄电池用旧了,由于一系列化学原因,电动势会稍有下降,内阻会明显增加,这样的双登蓄电池若与新双登蓄电池混用,弊端很多。现以一节新双登蓄电池(E1=1.5V,r=1Ω)与一节旧双登蓄电池(E2=1.4V,r2=5Ω)混用,给一只3V/3W灯供电为例作一分析。
松下蓄电池电压异常
松下蓄电池在充放电过程中电压异常特征有以下几个方面:
(1)开路电压低或充放电时电压均低。
(2)放电时电压疾速降落到终止电压中止放电后很快恢复较高的电压。
(3)充电时电压上升很快很高,中止充电时,电压降落的过低过快。
(4)放电时电压呈现负值。
(5)充电时电压上升且电压偏低。
形成电压异常现象普通有以下几方面缘由:
(1)内部短路、反极。
(2)极板硫酸化。
(3)极板腐蚀断裂,活性物质零落。
(4)电解液密度低或高。
(5)丈量仪器仪表超差或毛病。
(6)衔接处接触不良。
(7)负极板收缩纯化。
(8)过量放电。
(9)充电缺乏。
(10)自放电大
(9)充电缺乏。
(10)自放电大。
应用领域:
程控交换机、通信、UPS不间断电源、器械、消防和安保系统、应急灯、变电所操作用直流电源
性能特点:
安全性能好
电解液形式为胶体(凝胶固体),不存在液体稀硫酸泄露问题,硫酸电解液由凝胶包围着,不会流出电池。
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能。
免维护性能
利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
电解液密度相对较低,自放电更低,在20℃的干爽环境中放置1年,无需补电即可投入正常使用。
耐高温环境
松装配,电解液“富液式”,胶体热容较大,散热性能优于贫液式电池,耐50℃高温,无热失控。
低温性能好
可-25℃低温工作,硫酸电解质存在于胶体中,内阻虽稍大,但在低温时胶体电解质内阻变化不大,故其低温性能相对较好。
过放电、深放电性能好
“富液式”,的含磷酸胶体和高锡正极板合金,电池的过放电、深放电恢复能力。
寿命长
厚极板耐腐蚀设计,电解液密度相对较低,同时浮充电压可较低,浮充电流相对较低,对板栅腐蚀较轻,浮充寿命更长;同时电解液“富液式”,对失水的敏感性较低,寿命相对较长,NPJ系列设计寿命10~15年(≥38Ah以上)。
电池组一致性好
不计成本的电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。
总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
定量注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
不过按照电力标准,次放电实验放出95%的容量属于合格,也就是说放到9小时30分的时候就可以停了。2、直流屏上接着负载,比如站公用设备、高低压开关设备等使用直流电的设备。在站用变停电后,直流屏瞬间转为蓄电池供电,直到电力回复正常,蓄电池就转入充电状态。
更换电池组:一般直流屏都有备份,2组蓄电池互相备份,你将其中一组蓄电池断开,用另外一组供2台直流屏,这时候这组蓄电池就可以更换了,更换前先把电池巡检全断开,避免有小火花,然后再把蓄电池组中任意一个链接条断开,这样就安全了。
另外变电站要求安全运行,不考虑成本,所以变电站内为了保持电池的电量,把电池长期处于浮充电状态,这种充电为过充电,使电池失水严重。电解液的浓度上升,使得极板硫化,电池的内阻就,容量下降。定期的给电池补水,就能保持电池的容量。
站内直流系统对蓄电池的运行要求蓄电池作为站内直流系统的备用电源,要求平时保持在一定的充电水平,以便在直流屏高频开关电源或硅整流装置交流失电,发生故障导致不能输出直流电源时,能及时投入,从而不影响站内直流设备和直流回路的正常运行。
只有这样,才能站内直流系统的安全可靠运行..UPS电源使用的蓄电池,一般为阀控式铅酸蓄电池,其基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀,当电池内部气体压力升高到一定值时,排气阀自动打开.排体,然后自动关闭,防止空气进入电池内部,该种。
因此,蓄电池本身性能应能满足其容量、电压在一定时间内(包括直流电源装置检修期间),维持在较高水平。1、阀控式铅酸蓄电池工作原理铅酸蓄电池工作原理就是充电时将电能转化为化学能在电池内储存起来,放电时将化学能转化为电能供给外系统。
蓄电池在使用过程中容量的变化受到几个方面的影响,其中温度的影响是不可忽视的。当气温太低时,蓄电池会呈现出不足容现象,所以,蓄电池的理想使用方法是控制温度,把温度控制在10-30度之间是有利于蓄电池容量变化和使用寿命。
蓄电池室在其附近应另设一个调酸室,室内应保持清洁,不得有不应有的,以防止与硫酸接触发热燃烧用于储存硫酸和配制电解液,理士蓄电池室应设有通风装置,使充电时放出的氢气、氧气和硫酸气体排出二蓄电池室的所有电气应符合防爆要求、照明线路应采用耐酸的导线。
室内各处均涂上耐酸漆,蓄电池室的应设防爆门斗,以避免与其他房问直接串通,各电池与板架间、板架与地面间都要用隔离垫隔开,但48V以下的蓄电池板架可以不安装隔离垫,理士蓄电池与墙的距离不得小于150mm.蓄电池组间过道宽度在双侧布置时不小于1m;单侧布置不小于0.8m。
蓄电池组要安装在的房间里,向阳的窗户应用毛玻璃或涂白漆的普通玻璃。以免造成无法散热,导致机房温度过高。提醒大家一定要做好蓄电池机房的防火工作,以免发生意外,给您的工作带来不必要的麻烦。导致蓄电池负极板硫酸盐化的缘由主要有三个:①过放:恒电流或恒功率放电至电池规则的下限电压值以下,称为过放电。
例如:12V35AH用3.5A放电至10.8V,应当中止,假如持续放电就归于过放电;另设备或控制器质量问题,虽断开,但存在电流走漏,仍在小电流放电,也属过放。②欠充:电池长时刻在未足够电的状况下运行,称为欠充电。
例如:电池放完电,进行充电,未足够,再进行放电。③未及时补充电:电池放完电,未及时充电。例如:电池放完电,就置之脑后就归于未及时补充电。以上三种状况均可形成电池负极板硫酸盐化,其表如今负极板生成一种细密的白色硫酸铅结晶,硫酸铅结晶导电功用差,不参与电池化学反应,且生成在负极板外表,也影响到其它活性物质的反应和利用率。
会致使电池内阻添加,容量下降,跟据欧姆定律,当电压不变,电阻,电流则变小。由此能够,电池硫酸盐化,一般恒压充电器有也许充不进电,即便能够充电或放电,容量则下降,寿数会缩短。电池硫酸化的程是取决于过放欠充或未及时补充电的程度,见下:1、过放电压的凹凸,电流的巨细,次数的多少,过放电压越低,过放电流越小,过放次数越多,硫酸化的程度则越高。
2、欠充电压的凹凸,电流的巨细,次数的多少,欠充电压越低,欠充电流越小,欠充次数越多,硫酸化的程度则越高。3、未及时补充电的放置时刻长短,次数的多少,放置时刻越长,放置次数越多,硫酸化的程度则越高。2)纠正办法:对于硫酸化的电池可进行康复,细微硫酸盐化的电池是能够康复,包含容量康复和功用康复,康复办法:选用小电流进行屡次充放循环。
例如12V12AH电池,用1.2A恒流充电12H,以0.6A恒流放电至10.8V,重复4次,电池方能够得到康复。硫酸化的程度较高,容量只能得到有些康复,能够康复到初始容量的40%-,这要视硫酸化的程度而定。
设置时依据放电电流来定,例如12V12AH,0.2C以下电流放电,下限电压设置为10.8V;0.2-0.5C电流放电,下限电压设置为10.5V;0.5-1C电流放电,下限电压设置为10.2V;1C以上电流放电,下限电压设置为9.6V。
严峻硫酸盐化,容量不可康复,电池失效,由于负极板硫酸化是电池失效形式之一。3)预防措施:准确运用与保护蓄电池,要尽量防止“过放欠充”和“未及时补充电”。1、运用的放电设备要有终止(下限电压)保护。2、放完电后,请不要寄存或放置,要当即补充电。