



产品描述
汤浅蓄电池的浮充电压是多少伏
汤浅蓄电池(VRLA)的浮充电压等于开路电压和较化电压之和。例如美国圣帝公司生产的阀控密封铅酸蓄电池(单体电压为2V的阀控密封铅酸蓄电池)电解液比重为1.24g/cm3,而VRLA汤浅蓄电池的开路电压为电解液比重核电结业比差系数之和,电解液比差系数一般是0.85。由市场**行的阀控密封铅酸蓄电池参数可以得知,他们的较化电压通常为0.10-0.18V。所以它的浮充电压为2.09V。日本YUASA公司生产的阀控密封铅酸汤浅蓄电池的浮充电压为2.23V。
汤浅蓄电池组均充就是采用恒流充电,充电快,持续时间短;浮充是对电池恒压充电,持续时间长,充电慢。使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的波重充电,通称为均衡充电。汤浅蓄电池浮充就是恒压小电流充电,目的一是防止蓄电池自放电,二是增加充电深度另外,均、浮充之间的转换是由监控模块自动控制的。均充就是恒大电流充电,目的一是当汤浅蓄电池放电后,快速补充电能,二是当个别汤浅蓄电池电压有偏差,消除偏差,趋于平衡。所以也叫快冲、强充。均充是对汤浅蓄电池定期活化的充电。一般是恒电流充电,现在的充电屏能整定定期均充时间一般是天,汤浅蓄电池在恒定电流充电就是均充状态,冲饱后会自动转浮充。
一般汤浅蓄电池处于浮充运行状态,处于饱和状态。定期均充能延长电池寿命,**容量。所谓均衡充电为补偿汤浅蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,均充电流时电池容量的1/10H,例:400AH电池均充电流40A,充电电压系统自动控制,恒流40A充3小时自动转浮充。汤浅蓄电池均充、浮充在DL5044-2004电力工程直流系统设计技术规程中的定义分别如下:浮充电floatingcharge在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使汤浅蓄电池以满容量的状态处于备用。
汤浅蓄电池是怎么工作的?
汤浅蓄电池构造是将两块化学势不同的金属或是化合物用一层多孔绝缘体隔开。盐水这样的导电液体常常被用来传输可溶解的离子,在反应过程中,这些离子在溶液中可以从一种金属的表面转移到另一种金属的表面,我们通常称这样的导电液体为电解质。化学势即是储存于原子与化学键之间的能量,当电子能够地在连接它的外部设备中的时候,这些能量能够传递给那些运动的电子。
在放电过程中,失去电子的金属或化合物被称为阳极,得到电子的金属或化合物被称为阴极。在外电路中,电子流从阳极流向阴极,这就是我们用以驱动电力设备的“电流”。在电池内部,当化学反应开始时,额外的电子被释放出来,电池即开始放电。额外电子释放的过程,就好像是在铁氧化生锈的过程中,铁与氧气发生反应,将电子释放给氧气,形成铁的氧化物。
一次性利用的蓄电池与循环充电的蓄电池的区别:
产生电流之后,有些电池的状态无法逆转,我们将这种电池称为一次电池。当反应物之一消耗殆尽,这种电池便无法再使用了。
常见的一次电池是碳锌汤浅蓄电池。若电解质为碱性,这种电池能更加持久耐用。这也就是我们通常在购买到的碱性电池。
处理一次电池的难度在于,我们不能通过再次充电来回收利用这些电池。在电池大型化的今天,回收利用变得愈发重要,并且频繁地更换电池也不具备商业可行性。
世界上早的充电电池之一,镍镉电池,同样使用的是碱性电解质。在1989年,镍氢电池发明问世,这种电池拥有比镍镉电池更长的寿命。
这一类电池对于充电过量过热十分敏感,因此充电功率应当控制在一个功率之下。不过设计精巧的控制器能够使充电速度加快,我们也就不再需要为了充电而苦等几个小时了。
不过随着越来越多的大型电池投入应用,人们会愈发关注这些体积巨大、单元众多的大型电池的安全问题。现在,像是手机和笔记本电脑中的应用,一直追寻的目标就是在尽可能小的空间里储存尽可能多的能量。随着单位体积内能量的提高,突然放电的危险性也在上升,但是我们也能够找到一些应对之法。比如对于手机电池,因为它比较小巧,所以我们可以通过在电池中加入限流器来提高它的安全性。
汤浅蓄电池怎样在线监测方法
1)整组电压监测
整组电池监测功能一般设计在整流电源内,测量电池组的电压,电流和温度,进行充电和放电管理,尤其是根据环境温度变化调整电池的浮充电压,在电池放电时电池组电压低至某下**,现在的UPS仍然采用该方法。
但是整组监测存在较大的不足,如在蓄电池组放电时,放电的截止电压是N×1.8V/只(N为蓄电池数量),但是由于蓄电池组中蓄电池的一致性无法严格**,因此在放电中当个别电池已经达到放电截止电压,但电池组并没有达到N×1.8V/只,这样就会出现个别电池过放电。
2)单电池电压监测
全电子式的监测,对汤浅蓄电池的运行情况可以作到较为全面的监测与管理,如单电池电压、电池组电压、充放电电流、蓄电池的环境温度等。通过蓄电池运行参数的监测,可以**蓄电池在正常条件下的运行与工作。但当蓄电池运行条件无法**的前提下,蓄电池运行参数的监测是无法反映其性能参数的。
3)单电池内阻监测
电池总内阻是电荷转移电阻与各部件欧姆电阻的总和,实验表明:欧姆阻抗是电池早期失效的隐患。
以下是通常的影响内阻变化的因素:
腐蚀随栅板和汇流排的腐蚀,金属导电回路变化,使内阻增大。
栅板腐蚀和长年使用会导致活性物质从栅板上脱落,使内阻增大。
硫化随一部分活性物质硫化,涂膏的电阻亦增加。
汤浅蓄电池干涸由于VRLA电池无法加水,失水可能使电池报废。
制造制造缺限,如铸铅和涂膏,都能导致高的金属电阻和容量问题。
充电状态从浮充状态到20%容量的放电,几乎不影响内阻。实验表明20%的放电对内阻的影响小于3%。
温度39℃以内的高温对电池内阻影响甚微,低温有些影响,但需到18℃以下。
实验表明,内阻比基准值高出50%的电池,不能通过标准的容量测试,VRLA电池是一个接一个地失效。使用3~4年的电池组,各个内阻值分布**基线值的0~也是常事。高放电速率下的使用时间似乎对这些因素更为敏感,一般电池内阻增加20~25%时就到了寿命期限。在低放电速率下,电池内阻一般增加20~35%后寿命才结束。
现场测试的数据表明,个别电池的内阻偏离平均值的25%时,就应该做一次放电容量测试了。将温度传感器置于电池表面可以发现电池过热,从而及时发现电池运行过程的异常。
4)内阻测试方法
电池监测设备厂商近几年陆续推出了对单电池进行内阻监测的产品,由此带来电池监测技术的质变,即由被动监测电压到主动测试电池内部状态。内阻巡检一方面可以监测蓄电池的电压、电流、温度等运行参数,另一方面可以通过内阻的监测及时发现蓄电池的健康程度。
在线内阻测试技术难度大,各厂家的具体实现技术各有特点,其内阻准确度和抗干扰能力差别也很大。内阻实时在线监测的方法归为两类:直流放电法、交流法。
a.直流放电法
直流法是以在瞬间大电流放电(70A)测量电池电压降,由此得到蓄电池的内阻,并通过蓄电池内阻变化的情况分析蓄电池落后情况或失效趋势,同时并辅以电压、电流等运行参数的监测,是目前比较的监测技术。
如何处理汤浅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;
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;
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。
高功率就是适合大电流放电的电池。
这样的电池从设计上一般
1、采用较厚的铅零件,包括较柱、汇流排,端子等,**大电流放电时电流的承载能力
2、采用较板多片结构,多的较板片数和较薄的较板可以提高活性物质的利用率,那么较板的反应面积也会增加,直接结果就是单位面积的电流密度增大了,那么大电流放电性能自然就起来
3、适用较高的电解液密度,目的是增加电池的电势,提高电压。
-----优劣的分界线--------------------------------------
那么双刃剑,坏处就是:
1、铅零件加大后,无效的铅零件增加了电池重量,价格必须要提高了,
2、较板减薄后,较板的抗腐蚀能力降低了,寿命短了
3、酸密度增加后,较板腐蚀加快了,寿命也短了
汤浅阀控式密封铅酸蓄电池就是VRLA电池。
英语全称为:Valve Regulated Lead Acid Battery
它诞生于20世纪70年代,到1975年时,在一些发达已经形成了相当的生产规模,很快就形成了产业化并大量投放市场。这种电池虽然也是汤浅蓄电池,但是它与原来的汤浅蓄电池相比具有很多优点,而倍受用户欢迎,特别是让那些需要将电池配套设备安装在一起(或一个工作间)的用户青睐,例如UPS、设备、通信设备、计算机、摩托车等。这是因为VRLA电池是全密封的,不会漏酸,而且在充放电时不会象老式汤浅蓄电池那样会有酸雾放出来而腐蚀设备,污染环境,所以从结构特性上人们把VRLA电池又叫做密闭(封)铅酸蓄电池。为了区分,把老式铅酸蓄电池叫做开口铅酸蓄电池。由于VRLA电池从结构上来看,它不但是全密封的,而且还有一个可以控制电池内部气体压力的阀,所以VRLA铅酸蓄电池的全称便成了“阀控式密闭铅酸蓄电池”阀控式铅酸蓄电池的密封机理
铅酸蓄电池密封的难点就是充电时水的电解。当充电达到一定电压时(一般在2.30V/单体以上)在蓄电池的正极上放出氧气,负极上放出氢气。一方面释放气体带出酸雾污染环境,另一方面电解液中水份减少,必须隔一段时间进行补加水维护。阀控式铅酸蓄电池就是为克服这些缺点而研制的产品,其产品特点为:
(1)采用多元优质板栅合金,提高气体释放的过电位。即普通蓄电池板栅合金在2.30V/单体(25℃)以上时释放气体。采用优质多元合金后,在2.35V/单体(25℃)以上时释放气体,从而相对减少了气体释放量。
(2)让负极有多余的容量,即比正极多出10%的容量。充电后期正极释放的氧气与负极接触,发生反应,重新生成水,即O2+2Pb→2PbO+2H2SO4→H2O+2PbSO4,使负极由于氧气的作用处于欠充电状态,因而不产生氢气。这种正极的氧气被负极铅吸收,再进一步化合成水的过程,即所谓阴极吸收。
(3)为了让正极释放的氧气尽快流通到负极,必须采用和普通铅酸蓄电池所采用的微孔橡胶隔板不同的新型**细玻璃纤维隔板。其孔率由橡胶隔板的50%提高到90%以上,从而使氧气易于流通到负极,再化合成水。另外,**细玻璃纤维隔板具有将硫酸电解液吸附的功能,因此即使电池倾倒,也无电解液溢出。
(4)采用密封式阀控滤酸结构,使酸雾不能逸出,达到安全、保护环境的目的。
在上述阴极吸收过程中,由于产生的水在密封情况下不能溢出,因此阀控式密封铅酸蓄电池可免除补加水维护,这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。但是,免维的含义并不是任何维护都不做,恰恰相反,为了提高阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命,有许护工作等着我们去做,正确的使用方法只有在做中才能探索出来。
概述汤浅蓄电池产品基本知识
汤浅蓄电池产品基本概念:
汤浅蓄电池的《维 护使用说明书》曾有这样的规定:为了补偿汤浅蓄电池的自放电 及负荷的突然增加(如油断路器、合闸〕以及延长汤浅蓄电池的 使用寿命,和防止较板弯曲、硫化等不良现象的发生,采用浮充电方式运行。并**,汤浅汤浅蓄电池采取浮充电方式运行 的使用五年,采用充电一放电方式运行的使用三年。实践证 明,这种说法是正确的。
汤浅蓄电池的运行方式关系到它的使用寿命,因为,无论在充电或放电时,每个电池 都通过同一电流和耗用同样长的时间,所以,它们的容量是 相同的。可见,汤浅汤浅蓄电池容量的安培小时数是与电压没有关系的。实际上,安培小时数不能表示电能量,如果要用来表示 电能量,那末。还必须与电压联系起来。
电能量是指电压、电流和时间三者的乘积,其单位为瓦 特小时 但在实际应用中,一般都用安培小时AH,而不用瓦特 小时Wt来表示汤浅蓄电池的容量。
1、 汤浅 电池 电压:
a、 汤浅电池 开路电压:电池在开路状态下的端电压。
b、 汤浅蓄电池 工作电压:电池接通负荷后在放电过程中显示的电压。工作电压与放电条件有关,放电电流越大,工作电压越低;温度越低,工作电压越低。
2、电池的容量:
a、 汤浅 电池 的理论容量:活性物质按法拉*定律计算而得的理论值。
b、电池的实际容量:电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积。单位:AH。
c、 电池 的额定容量:按或有关部门颁布的标准,**电池在一定条件下的限度的容量。
汤浅蓄电池拆装修复步骤为:
(1)拆开蓄电池,将较板按硫化程度进分类(对于硫化程度较轻的,可不用拆开,直接按此法进行)。
较板的硫化程度,主要根据较板的硬度和响度来判断。若较板硬而脆,表示较板硫化严重,此时敲击声音响亮,且用指甲也不易划出刻痕来。
尚可使用的较板表面布纹应清晰可见,活性物质未成糊状或未疏松成沙粒,穿孔或气泡很少。如果手指碰触较板即有碎粒脱落,表面布纹模糊不请,活性质呈糊状,或气泡很多,则说明较板硫化严重,这样的较板不能修复。
较板分类后,将硫化程度相同的较板装配成一组,使同一蓄电池每个单格内的较板硫化程度基本相同。
(2)把选好的较板放在热水中刷洗干净并晾干。把硫化程度相同的较板焊到一起装入清洗干净的蓄电池壳内,上盖板不封胶,以便随时检查去硫情况。
(3)向蓄电池壳内加入蒸馏水,使之高出较板10-15mm,放置4-6小时后即可进行电解去硫。
以该蓄电池额定容量的1-20电流充电,使壳内电解液密度达1.2-1.25g/ml,然后降低电流,以该蓄电池额定容量的1-30电流充电,直到去硫完毕(一般连续电解40小时左右,即可全部去硫)。
在电解过程中,应每隔3-4小时检查一次电解液密度和电压。若在电解进行35小时后,经多次检查电解液的密度都不再增加,单格电压能保持在2-2.5v,且冒泡激烈,即应将较板取出检查,看是否已全部去硫。如果较板表面的硫化物已全部去掉,则较板全部变软。若较板四个角仍仍发硬,则须再次电解去硫,并重新换加蒸馏水,通入电流为次电解去硫的2/3,再充电10-15小时。
(4)较板去硫后,倒出电解液,冲洗干净,装入蓄电池内,装上盖板,封好胶。把正常的电解液加入蓄电池内放置3-5小时后,即可按正常规范充电。
汤浅蓄电池两个电极平衡原理
汤浅蓄电池称为平衡电极电势,这时电极表面所带电荷符对应于双电层的建立,电极和溶液间便产生一定的电势差。蓄电极电势的符和数值取决于金属的种类和溶液中离子的浓度。汤浅蓄电池电极电势φe实际上由两部分组成,汤浅蓄电池即紧密层电势和分散层电势。汤浅蓄电池在静电力作用下,汤浅蓄电池这种转移很快达到动态平衡。与电极表面附近溶液层中离子所带电荷符相反,汤浅蓄电池数量相等,于是在电极与溶液的界面处形成双电层,电极电势的产生,与建立双电层有关。
汤浅蓄电池将一金属电极插入含有该金属离子的溶液中,由于该离子在金属中与溶液中的化学势不同,汤浅蓄电池因而发生金属离子在电极与溶液之间的转移。
据国外资料统计,在美国和欧洲固定型和浮充式电池中,已有约80%为阀控式蓄电池。目前已广泛应用于我国的邮电、通信、建筑、交流不停电电源等领域。阀控式铅酸蓄电池(VRLA—Valve一Reg-ulated Lead Acid Batteries),也叫阴极吸收式铅酸蓄电池,是近十几年发展起来的一种**的铅酸蓄电池。由于其在使用过程中可以保持阀控式密封,不需加酸加水维护,无酸雾逸出,不污染环境,不腐蚀设备,电池可立放、卧放或积木式安装,节省占地面积。因此,当VRLA蓄电池一出现,在**国内就受到广泛重视,而且逐步被推广应用。
随着VRLA蓄电池在我国其他领域尤其是邮电通信方面的广泛应用,以及VRLA蓄电池的生产制造在国内的兴起,我国电力系统自九十年代初开始将VRLA蓄电池用于火力发电厂、变电所的控制保护和动力的直流系统中。在新建扩建的各类型发变电工程和已投运的发电厂、变电所,遍及全国各地都程度不同地采用了VRLA蓄电池。为了规范在发变电工程中蓄电池的设计选型、安装维护和直流系统配套设备的造型等,有必要了解VRLA蓄电池在发电厂、变电所作为动力控制电源的实际应用情况,以便制定相应的规程规范。
汤浅蓄电池安装注意事项:
一、蓄电池安装前的储存
1. 储存环境 如在收货时不能立即安装电池应将电池储存25℃清洁通风的室内。
?0?22. 储存的时间 所有的电池从发运之日起到安装后的初始充电时间不应**过6个月。在上述储存时间结束前应对电池初始均充并在此后的每个储存时间都应再次均充。当温度从25℃每提高10℃初始/再次均充时间间隔减少一半。**过此时间间隔储存而未采取适当的充电措施将会损害电池的性能和缩短寿命。?0?2
二、电池的安装
1. 在接触电池时应穿上橡胶围裙和带上橡胶手套带上安全镜或其他保护眼睛器具。?0?2
2. 当所有的电池连接安装后对所有连接处使用绝缘力矩扳手以11.3牛顿/米的力矩紧固。?0?2
3. 再次作目视检查确认电池组内所有的正、负极性均正确地连接。测量电池组电压端电压应为各单元电压的总和。如果不符说明电池有反较连接的现象应再次检查并于更正。?0?2
4. 电池安装在市电供电尚未正常的施工场地时不应以蓄电池作为调试设备的电源。如确需使用电池经放电后的电池应立即补充充电调试完毕应切断电池组上的所有负载。
5. 安装结束后应按要求进行初始的均衡充电否则将会影响电池的使用性能和寿命。?0?2
三、电池的充电 一 浮充充电 浮充电压对电池的容量及使用寿命有直接的影响。**推荐值将会过多损失电池内的水份影响电池的使用寿命低于推荐值不仅会影响电池的性能与容量更会加速电池使用寿命的衰减。下表为GNB各型号的推荐值除MARATHON L系列外均为25℃情 3 况下的推荐值当电池组运行环境偏离25℃时浮充电压需作调整修正值
汤浅蓄电池性能特点:
电池长寿命、高容量、优越的过放电后的恢复性;
电池气密性好、安全性高、可快速充电;
1、安全性能好:汤浅蓄电池正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:汤浅蓄电池放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:汤浅蓄电池完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压 正常。
4、耐冲击性好:汤浅蓄电池完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
电池防漏液的结构、具有免维护的特性;
电池具有抗过充电、抗过放电、耐振动、耐冲击的特点,
电池可任意位置放置,便于保护和使用;
电池能量密度的提高,实现了电池的小型化,轻量化;
电池能满足客户需要,被广泛应用于各个领域
5、耐过放电性好:汤浅蓄电池25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.
6、耐充电性好:汤浅蓄电池25摄氏度,完全充电状态的电池0.1ca充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上 95%以.
7、耐大电流性好:汤浅蓄电池完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5分钟。无导部分熔断,无外观变形。
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