鑫星蓄电池6-FM-33 12V系列规格及参数
鑫星蓄电池6-FM-33 12V系列规格及参数
目前VRLA电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是VRLA电池采用了贫液式设计,误差将影响到电池内部的硫酸饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀。
另电池串联的连接条压降大;柱与连接条接触不良;新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。
电池浮充运行时,落后电池如何判断?
落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压2.16V应予以引起重视。
尽管锂离子电池技术正日益普及,阀控式铅酸(VRLA)蓄电池仍然在当今数据中心的UPS供电系统的应用为广泛。但是,必须采用一个适当的电池监控策略进行管理,以大限度地延长其使用寿命,并确保在电池损坏之前检测,并改善不利的环境或操作条件。
阀控式铅酸(VRLA)蓄电池仍保持其主导地位,因为仍然被认为是大多数应用中安全、可靠、具成本效益的技术。然而,阀控式铅酸(VRLA)蓄电池的可靠性取决于在合适的环境中运行,并在整个工作寿命期间正常工作。因此,UPS供电系统的拥有者有必要构建一个电池监控系统,或聘请第三方(如UPS供应商)提供远程电池监控服务。这将减少或消除UPS需要时电池失效的可能性,同时还优化了电池的使用寿命。
例如,行业厂商推出的产品可以提供基于网络的服务,可以依次检查每个电池的内部电阻、温度,以及电压。它能够通过调整电池组的充电电压来校正单个电池在不同的充电时产生的均衡问题。适当的均衡可防止充电不足、硫酸盐化,以及容量损失问题。
监测也提供了其他好处。通过发现过度充电,可以防止气体泄露,干燥,热失控和腐蚀。电阻测试结果的趋势可以提供受损或弱化电池组的预警。这样可以及时换电池组,从而改善整个电池系统的寿命。无论如何,通过将所有电池持续保持在理想的电压范围内,电压实现均衡可将延长30%使用寿命,消除了不正确的充电电压和电流而产生的负面影响。
监控系统通常会显示电池状态,并记录电阻、温度、电压的任何变化。通过对用户界面的持续监控和定期的报告生成,运营商可以优化电池性能和可靠性。电池监测的好处如下:
通过均充延长电池寿命。
监控并调节电池充电过程,避免充电不足。
找出电池出现故障前的问题单监控每个电池的状态,包括温度。
在充电过程中,充电电流过临界放气曲线的部分只能使电池与水发生反应产生气体并升温,不能增加电池的容量
①恒流充电阶段,充电电流保持恒定,充满功率增加,电压升高;
②恒压充电阶段,充电电压保持恒定,充电电力继续增加,充电电流减小;
③电池充满,电流浮充转换电流,充电电压降至浮充电压;
④浮充电阶段,充电电压保持浮充电压;
普通三相充电的**阶段是恒流充电,主要是考虑到电路设计方便,而不是佳的电池性能设计。
根据铅酸蓄电池充入气体的演变过程,三相充电过程中一般的气体释放过程如下:恒流充电的后一个周期和恒压充电的预充电,电流过临界气体的演变范围,导致电池的气体放出,导致寿命下降。
过临界气体释放范围的电流只会导致电池产生气体和温度升高,而不会转化为电池能量,从而降低了充电效率。
①解决方法:脉冲解决失水问题
智能脉冲恒定速度的阶段比普通充电器的恒流+恒压阶段缩短近一个小时,而这一个小时的高压充电是水分分配的关键时刻。智能脉冲在打开电压参数的基础上,把光线转换成智能脉冲是非常准确的,而普通的充电器以电流参数为转向灯,一旦电池硫化,内阻增大,充电电流也增大,很难转灯电流,很容易造成高压段长时间充电,加速水解。
(2)分析②:铅酸电池固化的原因
长期电池潴留,充电过程中长期过度充电和充电不足,使用大电流放电,易导致电池固化。它的外观是:一个灯,一个充满电,我们称之为电池“假货损坏”。硫酸盐硫酸盐附着在板上,减少了电解质和板的反应区域,电池容量迅速下降。失水会增加电池的固化;硫化会增加电池的失水量,容易形成恶性循环。