
圣阳蓄电池12V65AH渠道报价
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组中部分或者个别落后或劣化电池,但还不足以准确测定电池的好坏程度,包括电池的容量等指标,仅适宜作为一个定性测试的参考。以前有厂家根据客户的需求特点,推出一系列在线测试电池容量的设备与仪器,即在线监测仪或在线巡检仪,但是除了少数情况外,一般都达不到一个很理想的效果。原因是多方面的,其中有蓄电池的生产制造工艺的原因,有蓄电池电化学特性的原因,即容量相同的蓄电池的负载电压本身具有离散性。大量研究实践证明,即便是浅度放电状态,单纯通过电压高低完全不足以判别电池性能的好坏这种方法的优点是操作简单,风险系数小,并可以快速查找落后电池。不过大的缺点还是测试精度低,只能作为电池落后状态判定依据,不能准确测算电池的好坏程度及电池容量指标。同时测试要求较高,测试情况还不是很理想,尤其是容量测试准确度较低。1.3电导(内阻)测量法它是目前主要的日常维护仪器。从测试技术分为交流法和直流法,使用中95%以上的电导(内阻)测量仪属于交流法。交流法电导测量是向圣阳蓄电池两端加一个已知频率和振幅的交流电压信号,测量出与电压同相位的交流电流值,其交流电流分量与交流电压的比值即为电池的电导。电导是频率的函数,不同的测试频率下有不同的电导值,电池的容量越小,电池电阻越大,电导值越小。电导法能准确查出完全失效的电池,根据大量的实验分析及研究结果证明,电池的容量只有降低到50%时,内阻或者电导会有所变化,降低到40%以后,会有明显变化,所以,根据电池电导值或者内阻值,可以在一定程度上确定电池的性能。采用电导法测试电池的内阻或电导是判定蓄电池好坏的一种有价值的参考思路,但是问题如下:(1)但对于电池的好坏程度,还不能提供准确的数据依据。不足以准确地测算出电池的实际性能指标,尤其是容量指标。不能判断(soc)容量50%以上的蓄电池的好坏[2]。不能到达国标的要求。根据国家有关电源维护规程以及蓄电池维护效果要求,电池组荷电容量达不到80%便应整组淘汰。(2)不同型号的仪表测量结果的差异性较大,由于各种交流法测量仪的测量频率(15hz—1000hz)、测量方法(相位差法、有效值法、调制解调法、比较法等等)和测量电流(1a---10a)相差较大,使得使用不同的测量仪对于同一块电池的测量结果相差较大,有时相差一倍[3]。造成用户选择仪表的困难,以及对于仪表测量结果的可信度的怀疑。目前基于直流法的电导(内阻)测量仪检测水平也未能超出交流法测量仪。电导测量技术虽然测试工作比较简单,但是,由于内阻与容量是非线性的,所以,测试结果不能很好地反映圣阳蓄电池的真实健康状况。1.4安时ah容量法对于动力蓄电池,蓄电池需要频繁的充电、放电。往往采用ah容量法。使用ah容量法记录的电能量,需要知道蓄电池的初始状态soc和终点soc;但是初始状态soc和终点soc受到下述多种因素的影响,在一般情况下,并不是一个常数。所以安时ah容量法仅能纪录已经使用或通过电量计的电量,而不能较为准确地预测终点soc。2快速容量测试技术的难点分析针对目前的实际情况,蓄电池制造厂家、蓄电池测试技术研究机构,以及广大蓄电池维护人员而言,都在积极探索一种快速、准确、可靠、安全的蓄电池测试技术。特别对于广大现场维护工程师而言,这种需求更显迫切。遗憾的是,蓄电池是实现化学与电能之间转换的一种非常复杂的装置。圣阳蓄电池的放电过程是化学能转变为电能的过程,蓄电池的充电过程是电能转化变为化学能的的过程。从电化学的角度,不能对于使用者提供更多的内部的信息。圣阳蓄电池化学反应方程式可见,正极板上市pbo2,负极板上是pb。这两种物质的导电性能和物理性质都随温度变化极小,因此,可以说,铅酸电池放电性能的温度效应是由于硫酸所致,因为只有它的活化性能(离解程度和离子迁移速度)与温度相关。圣阳蓄电池硫酸电解液的温度高,容量输出就多,电解液的温度低,容量输出就少。照成这种情况的原因,除由于温度降低之外,还由于温度降低时,硫酸铅在硫酸电解液中的溶解度也将降低,这必然使极板周围的铅离子造成饱和,迫使形成的硫酸铅结晶致密,这个致密的结晶阻碍了活性物质与硫酸电解液的充分接触,从而使铅蓄电池容量输出减少。铅蓄电池在放电时如果硫酸电解液温度较高,这就会使极板表面的pbso4在硫酸电解液中的过饱和度降低,而有利于形成疏松的硫酸铅结晶,使之在充电时生产粗大坚固的pbo2层,从而可延长极板活性物质的使用寿命。铅蓄电池在充电时如果电解液的温度过高,则会使电解液的扩散加快,极板板栅的腐蚀加剧,从而也就使铅蓄电池的使用寿命缩短。实践表明:1、蓄电池在充电时,随着电解液的温度升高,极板和铅合金板栅腐蚀增大。2、铅蓄电池中,正极板铅合金板栅的腐蚀要比负极极大。ups快速充电:是近随着电动汽车等设施所使用蓄电池需要快速充电而出现的,也更能接近蓄电池的理想充电曲线,主要的方式有脉冲充电和变电压间歇充电。由于在线式ups电源的蓄电池时刻要挂在直流母线上,这样就限制了对ups蓄电池充电有些充电方式是不能使用的,综合以上各个充电方法的优缺点,本文中对蓄电池充电采用分阶段充电方式,在开始阶段采用大电流恒流充电,当蓄电池荷电量达到一个阶段后,采用小一级的电流恒流充电,后转为恒压充电,将直流母线电压稳定在浮充电压值。并检测环境温度,根据稳定的变化,对蓄电池的浮充电压进行温度补偿,防止蓄电池出现过充或者欠充。本文所涉及到的ups电源采用12伏的阀控式铅酸蓄电池,设定终止放电电压为10.5v,浮充电压为13.5v。在充电过程中,根据蓄电池特性设定初始充电电流,当蓄电池电压达到标称值后,降低充电电流,继续恒流充电,直到到达浮充电压,切换为恒压充电,并将直流母线电压稳定在浮充电压。圣阳蓄电池。但在实际使用中,许多电池远未达到设计寿命,甚至使用一年左右就报废的也有。造成电池不能达到额定使用寿命的原因除了电池本身的质量问题以外,充电不当是其主要原因。因此,正确使用和维护阀控式铅酸蓄电池,提高其使用寿命,具有十分重要的意义。1浮充电压对电池寿命的影响电池在充电时的端电压等于电池的开路电压与极板的极化电压之和,对于阀控铅酸蓄电池,在浮充状态下主要是正极板极化电压。图1为j.j.lander在1951~1956年间在美国海军研究中心的研究成果。图中表明极板的极化电压与腐蚀系数之间的关系。正常的腐蚀系数为1,随着极化电压的增高和降低都会加速极板的腐蚀。优秀的极化电压应限制在方框之内,即极化电压应在50~120mv之间。除了极板腐蚀外,过高的浮充电压也会造成电池的失水,过低的浮充电压会造成电池硫化。因此,极板腐蚀、电池失水、电池硫化是电池失效的主要模式。因此对电池设定精确的浮充电压对保证使用寿命是十分必要的。但在电池组中各个电池的浮充电压是不平衡的。造成电池电压不均衡的原因是电池间的漏电流不同。由于串联电池组的浮充电流相同,不同的漏电流长期积累必然引起电池电压的不同,有些电池欠充、有些电池过充。电池漏电流不同的原因有以下几种:(1)制造的原因。两个圣阳蓄电池之间在制造过程中必然存在某种差异,造成漏电流不同;(2)电池室中温度差异。由于光照、空调等原因,电池室内不同地点的温度存在差异,通常电池组中高和低温度相差5℃左右。电池在不同的温度下有不同的漏电流,温度越高漏电流越大;(3)软短路。电池在使用过程中,有些电池中的活性物质会在相邻极板中逐渐形成通路,造成自放电加大。长时间会使该电池电压降低,而使其他电池电压升高。欲保证电池有精确的浮充电压,达到电池额定使用寿命,要满足以下条件:(1)充电机输出的浮充电压要精确,纹波要小;(2)要根据电池室环境温度调整浮充电压;(3)电池室环境温度不能太高或太低,好维持在20℃~30℃之间;(4)电池之间电压要均衡。山东圣阳阀控式铅酸蓄电池组主动均衡研究前两个条件目前都可以满足,第3个条件通过室内设置空调也不难满足,目前问题大的是第4个条件,电池之间的电压存在较大的不均衡。所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高圣阳蓄电池组的充电电压,对蓄电池进行均衡充电,达到各个单只电池的端电压相等。)