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    大力神蓄电池12V200AH

  • 大力神蓄电池维护方法有哪些?
    1、保持适宜的环境温度
       据试验测定,环境温度一旦**过25℃,每升高10℃,蓄电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
    2、定期充电放电
       通常来说,影响电池寿命较大的因素是环境温度。一般电池生产厂家要求的较佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。因此,一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。 UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜**过UPS额定负载的60%.在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
    UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,  
    3、利用通讯功能
    目前,绝大多数大、中型UPS都具备与微机通讯和程序控制等可操作性能。在微机上安装相应的软件,通过串/并口连接UPS,运行该程序,就可以利用微机与 UPS进行通讯。一般具有信息查询、参数设置、定时设定、自动关机和报警等功能。通过信息查询,可以获取市电输入电压、UPS输出电压、负载利用率、电池容量利用率、机内温度和市电频率等信息;通过参数设置,可以设定UPS基本特性、电池可维持时间和电池用完告警等。通过这些智能化的操作,大大方便了 UPS电源及其蓄电池的使用管理。
    4、及时更换废/坏电池
       当电池组中某个/些电池出现损坏时,维护人员应当对每只电池进行检查测试,排除损坏的电池。目前大中型UPS电源配备的蓄电池数量,从3只到80只不等,甚至更多。这些单个的电池通过电路连接构成电池组,以满足UPS直流供电的需要。更换新的电池时,应该力求购买同厂家同型号的电池,禁止防酸电池和密封电池、不同规格的电池混合使用。在UPS连续不断的运行使用中,因性能和质量上的差别,个别电池性能下降、储电容量达不到要求而损坏是难免的。
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    大力神蓄电池在线监测的实施具有如下的必要性:
    1、可有效地解决蓄电池从采购、保管、投入运行直到报废中存在的管理困难的问题。
    2、“智慧电池”是构建“智能电网”的一个组件,通过电池信息的互通互连,可以有效提高电网的安全性与可靠性。
    3、 可以在准确分析电池状态的基础上,利用电池劣化的机理,从根本上减轻或消除电池劣化的主要因素,能有效提高电池运行的安全性和可靠性,显着提高电池的使用寿命。
        目前,电力系统变电站操作电源、通信电源、机房UPS,以及储能电站、光伏电站、通讯基站、电动汽车,都大量使用蓄电池作为后备电源系统。这些蓄电池从采购、库房存放、投入使用、运行维护,到报废收回,都会消耗大量的人力、物力和财力。在电池全生命周期的各个阶段,电池的SOH、SOC、剩余寿命影响因素众多,还没有一个清晰的数学模型,现有测试技术检测电池的SOH、SOC、剩余寿命还很困难,这些关键数据对设备使用者和管理者来讲还是“黑箱”,使用者对电池的当前状态数据如温度、电压、内阻、SOC、SOH、剩余寿命等信息,以及电池的历史数据如生产日期、充放电次数等信息,难以获得甚至无法获得,从而产生安全隐患。
        大力神蓄电池在线监测管理系统针对变电站蓄电池更换配组困难、现有电池监测技术接线多、安装维护困难、电池运行可靠性低、寿命短等问题,采用物联网技术与大数据技术,为每节电池装上“大脑”,将传统电池升级为“智慧电池”,从而实现对蓄电池的全生命周期管理。
     “智慧电池”具有如下特征:(1)记录功能:芯片记录有电池的ID信息、当前状态信息和历史信息。(2)通讯接口:通过载波通信技术及标准的通信协议,实现了电池信息的互通互联。(3)自动检测、诊断、在线维护功能:采用先进的电池测试技术及*系统,分析电池当前的状态,并自动对电池进行在线维护,提高电池运行安全可靠性,延长其使用寿命。详细描述如下:
    (1)记录功能
    电池监测模块作为电池的“大脑”,不但记录了电池型号、生产厂家、生产日期等ID信息,还记录了电池当前电压、内阻、SOC、SOH等的当前状态信息以及累计放电次数、累计放电量等历史信息。这样,在蓄电池采购、保管、投入运行直到报废的各个环节,都可以较为方便地读取到这些信息。然后,再利用大数据、云计算技术,实现对蓄电池全寿命周期的监控管理,可显着地降低电池的管理成本,并可使电池的管理运用水平上一个新的台阶。
    (2)通讯接口
    利用电池本体及连线,应用电力线载波技术,采用OFDM-PRIME协议,实现了电池信息的互通互联。
    (3)自动检测、诊断、在线维护功能
    采用先进的多频点交流放电蓄电池测试技术,根据Thevenin电池模型来在线辨识蓄电池的状态参数(如欧姆电阻、较化电阻、较化电容等),应用基于**遗传优化的神经网络算法及卡尔曼滤波为基础的*系统,来分析电池的SOH、SOC,从而确定电池当前的工作状态。在这个基础上,可以自动对蓄电池进行在线维护:在智能控制器的控制下,当SOC不足时自动对蓄电池进行充电;较化电阻过高时,自动对蓄电池进行放电;SOH不足时,自动对蓄电池进行活化。通过对蓄电池自动维护,可以补偿电池自放电的不均衡性,从而避免了部分电池由于长期处于过充状态而产生失水,也可以避免部分电池由于长期处于欠充状态而产生硫酸盐化的现象。这样,大力神蓄电池可以显着地提高运行的安全性和可靠性,延长蓄电池的使用寿命。
    该系统不但可应用于电力变电站操作电源、控制电源蓄电池以及机房UPS蓄电池的全生命周期管理,而且还可应用于储能电站、光伏电站、通讯基站、电动汽车等各类蓄电池的全生命周期管理。这将为蓄电池的应用管理带来革命性的变化,产生巨大的经济效益。项目既适用于新型“智慧电池”,也可通过加装监测模块将传统电池改造成“智慧电池”。大力神蓄电池项目推广后,每年将带来数十亿元的直接经济效益,并有力地促进了多个行业的产业升级,产生无法估量的社会效益。


    如何处理西恩迪蓄电池电解液的比重异常的问题?
    A.压力校验台答:比重异常的现象是:
    a、充电的时间比较长,但比重上升很少或不变;
    b、浮充电时比重下降;西恩迪蓄电池
    c、充足电后,三小时内比重下降幅度很大;
    d、放电电流正常但电解液比重下降很快;
    e、长时间浮充电,电解液上下层的比重不一致。 
    B.造成电解液比重异常的主要原因和排除方法是:
    a、电解液中可能有杂质并出现混浊,应根据情况处理,必要时更换电解液;
    b、浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步观察;
    c、自放电严重或已漏电,应清洗较板,更换隔板,加强绝缘;
    d、较板硫化严重,应采用有关方法处理;西恩迪蓄电池
    e、长期充电不足,由此造成比重异常,应均衡充电后,改进其运行方式;
    f、水分过多或添加硫酸后没有搅拌均匀,一般应在充电结束**小时进行比重调整;
    g、电解液上下层比重不一致时,应用较大的电流进行充电。

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