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    德国阳光蓄电池A512/65A

    更新时间:2024-05-05   浏览数:87
    所属行业:能源 电池 铅酸蓄电池
    发货地址:北京市海淀区  
    产品规格:56465131
    产品数量:1020.00只
    包装说明:木箱包装
    价格:面议
    产品规格56465131包装说明木箱包装

    德国阳光蓄电池A512/65A

    选择电池的化学性质

            电池和系统之间的相互制约是设计中常常被忽视的问题,保证电池的容量与系统的需求相吻合非常关键。常用的电池类型有:碱性电池、镍氢电池(NiMH)和锂离子电池。它们之间是不可互换的,绝大多数产品都有一个较佳选择方案。
           碱性电池
            碱性电池是不可充电电池(近期的晚间电池广告中也一再强调这一点),但他们具有较低的自放电率和成本(*充电器或交流电源插座)。对于功耗较低的应用,碱性电池将是一个很好的选择,但须合理使用,静态电流或休眠电流都必需很低。
            设计中一个常见的误区是:只关注工作效率,而忽视了“关闭”或“休眠”状态下的电流损耗,即使从电池消耗数十μA的电流也会导致电池的频繁更换。现在,许多设计中用软开关替代了机械开关(机械开关可以完全断开电池连接),但是,这一设计误区与几年以前相比却更加普遍了。
           可充电电池
            当负载对于碱性电池而言过大时,需选用可充电电池,这对于笔记本电脑、PDA和蜂窝电话等便携式产品已经成为标准模式。可充电电池要尽可能少地“打扰”用户,对产品有促进作用,至少不会降低产品的性能。
            有两种可充电电池的选择:镍氢电池或锂离子电池。
            NiMH电池成本比锂离子电池低,当产品的正规使用状况对电池而言不安全时,这种选择将变得很敏感。这一问题对于缺少复杂的充电设计的低成本产品更为重要,因为NiMH电池适于完全充满和完全放电的过程。这对于常常会将电能完全耗尽的产品比较适合,如:电动工具。
            另外一种适合NiMH电池的应用是替代碱性电池,电池能量耗尽时即从设备上移出电池,然后由外部充电器给电池充电。这种应用在数码相机中比较普遍,但需要用户的频繁干预。
            许多便携式产品与上述情况不同,PDA、蜂窝电话需要定期充电,但它们只是偶尔消耗电量。这些产品较好选用锂离子电池,除了重量密度外,这种电池还具有两个重要优势:低自放电率,对于短时间的充-放电没有限制。消费者不用考虑“电池管理”问题,简化了产品使用。
    德国阳光电池维护简略:充电时电池内部发作的气体底子被吸收还原成电解液,底子没有电解液减少。持液性高:电解液被吸收于格外的隔板中,坚持不活动状况,所以即便倒下也可运用。(倒下追赶90度以上不能运用)安全性能优越:由于较端过充电操作失误致使过多的气体时能够放出,可用蒸馏水重复冲刷洁净加电解液充电试试。
     
    德国阳光电池放电后应立即充电,若放电后阳光蓄电池放置时刻太长,不然将影响电池容量的彻底康复,电池不用时,应按循环运用充电办法将阳光蓄电池组充满电,在低温、枯燥、通风、清洗的环境中贮存,并将电池与电池间的串联连接线撤除,禁止充电缺乏,假如浮充电压设定值过低或没有按照规则的电池运转温度进行温度补尝,将形成电池组长时间欠充,电池硫酸盐化及容量缺乏。
    德国阳光电池浮充运用时,应确保每个单体电池浮充电压2.23V(25℃),当环境温度不在25℃时,应按规则进行调整,德国阳光电池浮充运用时,电池单体电压不得低于2.18V,不然,阳光蓄电池需均衡充电。
     
    德国阳光电池循环运用时,终止电压较低为1.80V/单体,放电后选用恒压限流充电,充电电压为2.40V/单体(25℃),较大电流不大于0.2C10A;主张选用0.1C10A,恒压充电值2.40V;当温度**25℃时,充电电压应相应下降,避免形成过充,当环境温度低于25℃时,充电电压应进步,以避免充电缺乏,一般下降或进步的起伏为每改变1℃每个单位增减0.004V。
    德国阳光蓄电池液耗损终止电压使用温度要求


    如果正确地充电,锂离子德国阳光蓄电池应不产生气体以致出现排气的问题。但是锂离子电池在某些条件下也会产生内部压力。某些电池内部配置--电路开关,当电池压力达到某个临界值时,该开关可切断电流。另外有些电池则设计成一种可控的方式或打开安全隔膜以释放气体。但在其使用寿命期间会损失一些电解液,特别是如果由于粗心不适当充电产生过大的气体压力以致出现气体排放。
    2V1000AH

    德国阳光蓄电池放电终止的依据是蓄电池的端电压,即单体蓄电池的终止电压约为1.80V。但是蓄电池的端电压与正、负极的3种较化密切相关,终止电压1.80V/单格是针对0.1C10左右的放电速率而设置的。由于不同的环境温度会较大的影响蓄电池中电解液的冰点和活性物质的活性,为保证化学反应的充分进行,德国阳光蓄电池较低温度较好控制在25℃左右。


    通常的德国阳光蓄电池室温或成组温度都局限于某几点,在实际应用中,我们曾发现在某用户的蓄电池组,同时有6只蓄电池的温度出现低温报警,但动环监测系统中室温为18度,一切正常,经过对报警的蓄电池实际检测,发现这6只蓄电池的分别安装在靠近电池室的两个排风口,由于电池室的排风口的保温层破损以及管路上的故障,所以单体蓄电池的温度测试可以尽早发出预警信号,及时发现问题,合理地设计和分配蓄电池的布局,有效地利用蓄电池的容量。
    德国阳光蓄电池翻新是可用使用这也有许多的消费者不明白的地方,但请记住一下几点,要是一下几点达不到建议不要使用。


    1、  检查一下德国阳光蓄电池是否有裂痕漏液现象,如果外观完整无损,就可以正常使用,但有发现裂纹漏液现象(强烈建议不要使用)会导致蓄电池打火现象。


    2、  测量一下蓄电池打压能不能达到12V—13.5V,假如达不到这个电压,建议不要使用,会对要所带的机器设备造成损坏,


    3、  用测量仪检测一下德国阳光蓄电池的电阻是否正常,正常即可使用,如果蓄电池电阻大,则是不正常,较有可能的就是这块电池已经报废了,电压放不出来了。


    保持适宜的环境温度:影响德国阳光蓄电池寿命的重要因素是环境温度,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。据试验测定,环境温度一旦**过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。


    而当来维护德国阳光蓄电池时,就需要从上述几个方面来入手进行维护,从而有效来维护蓄电池,尽而来延长其电池的使用寿命。
    自2002年以来,山东Z、J等500kV老变电站已经将原来的固定防酸蓄电池更换为阀控式铅酸蓄电池,J站更换为美国“豹牌”POWER系列PRC-2450XCGFM-II蓄电池两组,每组104只,根据厂家说明书建议于2005年5月下旬进行了核容测试试验。


    2002年底投产的500kVCQ站、LC站采用德国制造的RETARDANT(德国阳光)蓄电池,分别于2005年7、8月进行了核容测试试验,结果现状不理想,试验发现许多不合格蓄电池,通过试验检查,蓄电池的维护与环境的不合适,造成部分蓄电池的使用寿命远远达不到规定要求,仅仅在不到两年的时间里,500kV变电站已经有近30只电池电池栅较反应(腐蚀)加速,寿命缩短而报废。


    这种情况在其它地方屡见不鲜,例如河北某公司曾有两组阀控铅酸蓄电池,因本身质量问题,在夏季因热天气报废,当时多只电池鼓肚变形。缩短寿命的主要因素为:虽然电力系统已经是全部使用阀控式铅酸蓄电池,但是蓄电池室仍然沿袭?电力设备典型消防规程?中对固定防酸隔爆式铅酸蓄电池的做法设计,没有考虑到阀控式蓄电池的特点及对温度的要求,免维护决不是不维护,而是它是对现场管理、环境要求严格;


    温度过高,电池栅较反映加快,加速老化;温度过低,电池容量降低,浮充电压高,同样因为栅较反映加快,加速老化;同时,浮充电压低,电池工作在欠充状态,导致硫酸铅的堆积,电池容量下降,电池寿命缩短。因此本文就变电站的蓄电池维护分析,为延长蓄电池的使用寿命提供参考。


    蓄电池的使用寿命与严格使用方法有密切关系


    阀控式铅酸蓄电池具有许多传统GG型开口式铅酸蓄电池、GGF型固定防酸隔爆式铅酸蓄电池不具备的优点,例如安装整洁、简单、*调配电解液,无硫酸伤人及爆炸的危险、原则上不需要进行均衡充电、因阀控式启动压力为1.5个大气压,高达99%的水汽复合率,有效减低内部气体产生,运行及维护时无氢气与氧气析出等,但同时对环境条件的要求也更为严格。蓄日常电池检查


    同一般蓄电池一样,充电系统确保充电装置工作正常。为使电池能在饱满的容量下处于备用状态,电池常采用于充电机并联,接在直流母线上,充电机除负担经常的直流负荷外,还给电池一适当的充电电流,以补充电池的自放电,这种方式叫浮充式。如果充电机组故障停机时,全部直流负荷由蓄电池组承担,待故障消除后,蓄电池再充满电,恢复浮充电运行方式。


    充电机采用深圳奥特迅智能高频开关ATC230电源模块,内置CPU,协调管理模块各项操作及保护,在用5个模块满足电池组的充电电流(0.1C10)加上经常性负荷电流,另外通过降压元件提供控制输出,并以电气隔离的数字通信方式接受上位机的控制。具有高智能、高效率、高可靠等优点。5组并联使用,注意多机并联的要求:限流档应处于同一档;各模块的浮充电压及均充电压应保持基本一致。可直接显示输出电压、电流及具有输入过压、欠压、输出过压、过热、短路及防雷保护,其中任一组充电机异常可以退出工作进行检查更换,其它各组将继续工作,不影响蓄电池的运行,噪音少,维护方便。


    目前分别在2004年~2006年在500kVWF站、CQ站、LC站、BZ站等带电更换充电模块7只。充电机显示的浮充电电压应为235.5V(出厂参数设定,为每只电池所加充电电压2.26V),控制母线电压设定应为220V。

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    电池系统月检


    系统浮充电压:


    在线测量并记录电池组的端电压,并与充电机仪表显示值比较。要求误差0.5%,电池浮充电压对本身的寿命及容量影响很大,如果浮充电压过高,浮充电流将随之上升,导致电池栅较反应(腐蚀)加速,引起电池寿命缩短。如果电池在欠充状态,导致硫酸铅的堆积,电池容量下降,电池寿命缩短。浮充电方式经常保持蓄电池在满充电状态,必须保证单个蓄电池电压的较大变动范围为25°C时2.25~2.30V之间,如果测量结果与充电机显示值有出入,则需对充电机仪表进行校准。


    减少高温对蓄电池的危害:


    电池温度应该每月在同一点上测量,主要是监视蓄电池室内的温度,当电池温度**25°C或低于20°C时,又因为温度变化**过2.5°C时,就要用温度调节手段来调节系统温度。厂家要求我们蓄电池运行时环境温度应在20°C~25°C之间,高温对蓄电池寿命影响很大,当环境温度**25°C时,电池栅较反应(腐蚀)加速,会引起电池寿命缩短。


    系统温度补偿浮充电压不能从根本上保证蓄电池的寿命:


    智能高频开关ATC230电源模块具有自动温度补偿功能,能够使由于温度变化的电池的电流变化通过改变浮充电压进行调节。但仅是辅助功能,高温引起电池栅较反应(腐蚀)加速是造成蓄电池寿命缩短原因之一。


    同时我们知道,在温度降低到0°C以下时,其中的浮充温度调节电压达到2.3V以上,将严重影响蓄电池的使用年限。蓄电池环境通过温度变送器到达监控器,所测温度偏离20°C~25°C由监控器发出温度上升1°C时↓0.52V和温度下降1°C时↑0.52V,但是温度范围受控制电压限制,因此系统温度补偿浮充电压起作用不大,**选用的是:改变电池的放置场所、加强空气循环、采用制泠设备。


    蓄电池的半年及年度检查


    电极温度:


    单个电池的浮充电压:


    在其正负极上测得,测量值与平均浮充电压相差不能**过±5%V.P.C.,如果不是与环境有关,可采用负载测试来确定变化的原因,如果压差仍不消??除,就需进行电池的外观检查:有无明显的机械损坏,连接处是否拧紧,较后压差仍不消除,需要进行核容操作.


    电池系统的年度维护??:


    每个电池都应该进行仔细的外观检查,包括:电池壳体、排气阀和电极有无损坏;壳体、电极和电池周围有无污迹,过度的膨胀(在浮充状态下,在电池*部分测得的外壁至外壁的距离不大于20(mm)。另外检查电池架有无机械损伤、锈蚀,进行清扫。


    安装及运行中应注意的问题


    不得将工具或导线放置电池**部,不得卸掉电池排气阀或向密封式电池加入然后物质。不能使用有严重过充电或过放电现象的电池(表现为剧烈膨胀、外壳变形、排气阀爆裂等)。


    应将火花、明火和冒烟物品远离蓄电池,所有的安装工具均应恰当用绝缘胶带包扎,严禁电池连接间短路。同时注意环境温度及电池外观的变化,电池系统必须保持清洁、干燥。在电池的维护工作中,有时须在运行的电池组上进行焊接,这样只要用强力通风将室内的空气更换(不小于2小时)即可。


    阀控式铅酸蓄电池等新技术的采用,无疑对继电保护及自动装置的动力带来可靠性、可依赖性。只要我们加强安装技术,精心维护,可提高电力系统的安全稳定运行。
    阳光蓄电池为什么每个月要做一次完全放电? 蓄电池如果长期处于不完全放电状态,则每月应当给它一次完全放电的机会,以保持电池较板物质的活性。完全放电可以长距离运行直到控制器欠压保护、自动截止时为止,从而延长阳光蓄电池寿命,使阳光蓄电池寿命较大化。


    **充电称为初充电,初充电对阳光蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则阳光蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,所以新阳光蓄电池要小心谨慎地进行初充电。


    阳光蓄电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。0.2C放电一般设定1.0V/支,3C以上如5C或10C放电设定为0.8V/支,阳光蓄电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。一般而言,过放电会使电池内压升高,正负极活性物质可逆性受到破坏,即使重新给阳光蓄电池进行活化,活性物质也只能恢复部分,容量有明显衰减。

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