鑫星蓄电池6-FM-120 12V系列技术参数
鑫星蓄电池6-FM-120 12V系列技术参数
免维护铅酸蓄电池由正、负板、隔板和电解液、电池槽及连接条(或铅零件)、接线端子和排气阀等组成。
一、电池的主要部件
1、板是蓄电池的核心部件,相当于蓄电池的“心脏”,其分为正板、负板。
2、隔板作用在于隔离正、负板,防止短路,可称为“*三电”。其作为电解液的载体,能够吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对于密封免维护蓄电池来说,隔板还可作为正板产生氧气到达负板的“通道”,使板顺利地建立氧循环,减少水损失。隔板式蓄电池实现免维护的关键在于采用细玻璃纤维。
3、电解液大部分是由纯水与硫酸组成,配以一些添加剂混合而成。
电解液主要作用在于两个方面:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。
4、安全阀是免维护铅酸蓄电池关键部件之一,位于蓄电池部,它起到作用在四个方面:
(1)安全作用,即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力,开阀将压力释放,防止产
(2)密封作用,当蓄电池内压安全阀的闭阀压力时安全阀关闭,防止内部气体酸雾往外泄露,同时也防止空气进入电池造成不良影响。
(3)确保免维护铅酸蓄电池正常内压,促使蓄电池内氧气复合,减少失水。
(4)防爆作用,某些安全阀装有防酸发、防暴片。如松下蓄电池。
此外,安全阀结构类型有很多,主要有帽式、伞状、片状等。常见的是由弹性较好的胶皮制作成帽式筏,其结构简单,使用故障率也低,因此被广泛采用。
1,继电保护装置应选用质量优良的继电器及保护元件,元件的接点尽量要少;
2,安装质量要合格,保护盘、控制盘应牢固可靠,避免装在有震动的场所,接线端子质量要合格,接线要良好。
3,继电器投入运行前,值班人员、运行人员应清楚地解读保护装置的工作原理等。
继电保护装置运行中,发现异常现象应加强监视并立即报告主管负责人;运行中的继电保护装置,除经调度部门或主管同意,不得任意甩掉保护运行,也不得随意变整定值及二次线路;运行人员对运行中的继电保护装置的投入或退出,必须经调度员或主管负责人批准,并记入值班记录簿。如需要变继电保护整定值或二次回路接线时,须经过继电保护人员的同意。 在二次回路上的一切工作,应遵守《电气安全工作规程》的有关规定。运行值班人员倒闸操作时,涉及继电保护回路时,应根据继电保护装置性能和运行规程的规定,对继电保护进行必要处理,但切记值班人员对继电保护装置的操作只许接通或断开保护压板;切换转换开关;装卸熔断器的熔丝。 在继电保护动作断路器跳闸后,不要随即将掉牌信号复归,而应检查保护动作情况,并查明原因,在消除故障恢复送电前,方可将所有的掉牌信号全部复归。
产品特点:
1、本产品能满足离网式光伏系统、风能和风光互补系统的电源储能使用需求。
2、本产品为免维护密封铅酸储能蓄电池。
3、本产品具备优秀的长时率和高低温放电特征。
4、本产品具备良好的环境适应性,保证了电池循环使用的命。
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太阳能储能电池采用特的技术,有以下主要优点:
阀控式密封铅酸蓄电池
1、组合安装:可提供以下三种安装方式,方便灵活、强度高、散热性能好:气体再复合:采用的阴吸收技术,使电池内部产生的气体能 有效地再复合,其复合效率大于99% 。免维护工作:密封反应率≥99%,电池在正常使用过程中,无须补加水,实现真正的免维护,不污染环境,使用方便,可随意放置,适合各种方式安装,产品耐震动性能好。
2、低压排气系统:采用单向安全阀,确保电池内压正常值时,能有效地自动开启,释放过量的气体,安全阀过程中无酸雾溢出,不腐蚀设备。
一个电池由三到四个。由于制造过程中,每个电池的**平衡无法实现。普通充电器的平均电流先用小容量单电池充电,形成过充电。当电池放电时,小容量电池首先被放电完毕,并形成过放电。长期的恶性循环,让整个电池出现单一的落后,让整个电池报废。三级充电器浮充级,小电流500mA,其作用是补偿充电,使电池充满。但是它也带来了两个副作用:1,充满电,过量电流不断,电能转化为热量,水分解,加速水分的分配; 2,小电流充电,造成大电流分叉,容易造成电池组不平衡。
解决方案③:智能脉冲解决电池不平衡程序
智能脉动失水量是普通充电器的三分之一,水分损失少,电池电压差会小;另一方面水损失大,则电池电压差。随着失水量的增加,硫化会增加,而一般充电器不会消除硫化功能,所以电池组不平衡。智能脉冲充电,水分损失少,电池电压差小,当电池固化后,可将脉冲去除,使整组电池趋于平衡。智能脉冲恒功率级大电流,作用是:1,充电,节省充电时间; 2,启动电池板消除电池钝化现象,恢复电池容量,使整组电池容量趋于平衡。放电阶段,为消除电流分叉的影响,电池充满充电不足,充满后自动关闭,减少水分解,保持电池平衡。
(4)分析④:铅酸电池热失控问题
电池变形不是一个突然,往往是一个过程。当电池充电到容量的80%时,进入高压充电区。此时,氧气首先在正板上沉淀,氧气通过隔膜上的孔达到负板。氧气复苏反应在负板上进行:2Pb + O2(氧气)= 2PbO + Q(加热); PbO + H 2 SO 4 = PbSO 4 + H 2 O + Q(热量)。当反应达到90%时,氧气产生速率增加,阳开始产生氢气。大量气体的增加导致电池的内部压力过阀门压力,安全阀打开,气体逸出,终失去水分。 2H2O = 2H2↑+ O2↑。随着电池循环次数的增加,水逐渐减少,电池出现如下:
⑴氧“通道”变平滑,“通道”产生的正氧化很容易达到负值;
⑵热容量减小,电池热容量大,失水量大,电池热容量大大降低,电池产生的热量温度迅速上升;
⑶由于失水电池细玻璃纤维隔板发生收缩,使正负板粘附性变差,内阻增大,充放电过程中热量增加。经过以上过程,电池内部产生的热量只能通过电池槽热量,如发热量小于发热量,即温升现象。温度上升,使电池的演变过电位降低,气体放出量增加,大量正氧化通过“通道”在负表面发生反应,发出大量热量,使温度迅速升高形成一个恶性循环,即所谓的“热失控”。
在充电过程中,鑫星蓄电池6-FM-120 12V系列技术参数
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,鑫星蓄电池6-FM-120 12V系列技术参数
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。