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阀控式密闭铅酸电池工作原理,大部分承袭于传统铅酸电池,其正级活性成分是二氧化铅(PbO2),负级活性成分是蜂窝状铅(Pb),锰酸锂电池是稀(H2SO4),其电级反应方程式如下所示:
PbO22H2SO4Pb≒2PbSO42H2O
5.二种阀控式密闭铅酸电池比
现阶段阀控密闭铅酸电池关键有两种,即玻纤挡板负极吸收式热泵密封性铅酸蓄电池(如GNB、霍克电池)和硅酮凝胶密封性铅酸蓄电池(如德国的阳光电池)。
二种电池极板同样:正极板栅选用铅钙锡铝四元铝合金或低锑多元合金,电极片栅选用铅钙锡铝四元铝合金。并用紧安装和贫液设计方案,在电池顶盖中设置权限一个单方面的阀门。因为选用无锑的铅钙锡铝四元铝合金,提升了负级析氢过电位,进而抑止氡气的进行析出,选用特别制作阀门使充电电池保持一定的气体压力。
二种充电电池挡板不一样:即各自选用超细玻璃纤维棉(AGM)挡板和硅酮凝胶二种不一样方法来“固定不动”锰酸锂电池。它们是运用负极消化吸收基本原理使充电电池得到封闭的,但给正级进行析出的O2抵达负级给予通道是不一样的。对AGM密封性铅酸电池来讲,AGM膈膜中保持着电池绝大多数锰酸锂电池,必须使10%的膈膜孔隙度中不进入锰酸锂电池。正级产生的O2就是利用这一部分孔隙度抵达负级被负级吸收。对胶体溶液密封性铅酸电池来讲,充电电池里的硅酮凝胶要以SiO2简谐运动做为框架组成的三维多孔结构网状组织,这将锰酸锂电池包藏在里边。充电电池注浆的磷酸二氢铝变为疑胶后,框架要收拢,使疑胶发生缝隙根植于正电极片中间,给正级进行析出的O2带来了抵达负级通道。
从而看得出,二种电池差别在于锰酸锂电池的“固定不动”方式及给予O2抵达负级通道的方法各有不同,二种电池特性也各有不同。
6.UPS供配电系统中电瓶配置和判断
在UPS供配电系统中,可以这么说电瓶就是这个全面的支撑。并没有电瓶的UPS只有称作稳压管稳频开关电源。UPS之能够完成无间断供电系统,是因为拥有电瓶。在规划UPS时,先应注意选什么型号电瓶,即电瓶的额定电流、短路容量及应当由是多少节电瓶组成等。
(1)电瓶的短路容量挑选
因为电瓶的具体可以使用容积与放电电流尺寸、系统软件工作电压、充放电时长、电瓶工作中工作温度、电瓶存储时间的变化、负荷类型和特点等多种因素息息相关。蓄电池的容量一般是指在20°C,以20h放电率充放电到1.75V/单个时,电瓶输出输出功率数(W)。
(2)电瓶指标的挑选
内电阻:应选用内电阻小一点电瓶,这样才可以不断大电流充放电。假如内电阻比较大,在充电放电环节能损耗增加,使蓄电池发烫。
浮充电压:在同样条件下,浮充电压偏高代表着储热量大,质量差的电瓶浮充电压值一般比较小。电瓶浮充电压值在不同环境温度时要开展调整。
在大中小型(几kVA-几千kVA)UPS中使用2V单个系列产品电瓶,防止选用小容积组成电瓶开展混联。
7.电瓶的应用与维护
7.1VRLA电瓶的软件环境与组装
做为预留电瓶,电瓶平常都处在浮充状态,这时电瓶内部结构仍做着繁杂的热传递。浮充环节中所使用的电磁能大部分转换为热量。规定电瓶所处的环境应该有较好的自然通风排热水平或者有空调通风设备。
充电电池尽量组装在使用、荫凉、自然通风、通风处,并一定要避免遭受太阳、加温或辐射源热原影响的,让充电电池有一个良好的工作中、存储自然环境。
电瓶一般需在5℃~35℃范围之内开展电池充电,小于5℃或超过35℃都是会减少使用寿命,充电的设置工作电压应在规定范围之内,如超过规定范畴将导致电瓶毁坏、容积减少、使用寿命减少。
(1)初充电:电瓶在装修或维修后次电池充电,称之为初充电。初充电是不是优良,将严重危害蓄电池的寿命。
(2)浮充充电:为了保证直流稳压电源无间断,增加电瓶的使用期,一般都选用充电电源与蓄电池组并接的浮充供电方式。
(3)均衡充电:在正常运转状态下锂电池组,一般不用均衡充电。那如果发觉锂电池组中单体电池中间工作电压不平衡时,则解决锂电池组开展均衡充电。
(4)填补电池充电:充电电池在储放、运送、安装步骤中,会因为自放电率而失去了一部分容积。在安装时交付使用前,应依据电池填充因子分辨电池剩余容量,随后选择不同的方法对电瓶进行补充电池充电。对预留闲置的电瓶,每3个月应进行补充电池充电。
7.2VRLA电瓶的应用与维护
伴随着科技技术飞速发展,UPS性能越变越好,大概没有问题时长越来越长,整个设备的稳定性愈来愈高。搞好UPS中电瓶的应用与维护越来越至关重要。
(1)电池的电池充电
一个新的电瓶在安装好后,一般需要进行较长时间的电池充电,电池充电要按照说明书上的相关规定开展,待锂电池组电池充电完成后,开展充放电,充放电后重新电池充电,目的是为了增加充电电池的使用期,提升电池活力和充电放电特点
(2)按时充电放电
UPS电瓶长期性闲置不用或使电瓶长时间处于浮充状态且不充放电,也会导致充电电池中大量铅吸咐到电池负极表层,造成内电阻扩大、活力降低,使电瓶的使用期大大缩短。针对电压供电系统较好的企业,必须每过三个月开展“治疗性”充、充放电全过程,即充电电池负载充放电、再电池充电实际操作,并记录统计数据,与之前充放电纪录开展对比分析电池性能情况,对锂电池组总体开展维护保养查验,真真正正碰到电压停电时,才能更好地维护负荷安全性。
(3)禁止深度放电
电瓶的使用期与电瓶的放电深度息息相关。深度放电会导致电瓶内部结构极片表层盐业,造成蓄电池内阻扩大,明显的时候会使某些充电电池发生“反电极化”状况和电池性毁坏。电池放电深度严重危害充电电池的使用期,非不得已,不能让充电电池处在深度放电情况。
(4)按时测量充电电池浮充电压、内电阻
伴随着UPS使用时长的增加,总有一部分电池充电放电特点会慢慢受到影响,内电阻扩大、直流电压明显下降,必须及早发现、定期更换,不然会危害成组电池应用。这类电池特性不太可能在借助UPS的内部充电电路去解决,正常使用也会存在安全隐患,必须维护员按时测量查验每一个单个电池的电压、内电阻,发觉超出的充电电池进行确认、定期更换。
(5)别的常见问题
①每一次蓄电池组充放电后需及时电池充电;
②不必使蓄电池组被过电流或过压电池充电;
③电瓶应尽量避免长期性闲置无需,也无法长期性浮充且不充放电。
8.电瓶的智能化管理
电瓶在通常情况下处在静态数据储放、预留运行状态,为避免消费者在彻底不经意之间,因为电压供电中断而引起UPS在极短时间进到“蓄电池电压过低自动开关机”的工作环境,暂停向负荷供电系统。这就需要维护员既需要每日按规定时间段进行了现场巡查外,还要将电瓶管理方法列入UPS视频监控系统,UPS即时对电池情况进行检验,并把充电电池相关信息通过互联网输送到监控室或主控室便于工作员掌握电池情况,以确保电池工作效能。为了保证充电电池的使用期,降低日常维护工作,减少维护费用。应树立良好的电池维护系统软件,一定要具有:
(1)全自动均/浮充变换。即供电系统正常的过程中对充电电池开展均恒电池充电。电池放电后全自动对蓄电池开展均恒电池充电,当蓄电池填满后,全自动变为浮充电。
(2)电池充电过流保护。采用先恒流电源后稳压的充电方法。电池充电前期,电流比较大,UPS依据所的配置电瓶电池电量,全自动将电流控制在0.1~0.2C,对电瓶开展恒流充电,保证电瓶充电时安全性迅速。当蓄电池充电器做到80%之后,UPS变为浮充电压对电瓶开展恒压充电。
(3)储备时间显示及低压警报。当UPS由于种种原因转换到电瓶供电系统时,客户应该及时了解全面的储备时长,且采取相应对策。当汽车电瓶电压降至低,警报通告客户,随后自动开关机以避免电瓶深度放电。