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        松下蓄電池

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        當前位置:主頁 > 新聞資訊 > 行業動態 > 松下電池在線監測系統數據中心應用 時間:2019-04-04
        松下電池在線監測系統數據中心應用
        松下電池在線監測系統數據中心應用
        鉛酸松下蓄電池的充電辦法常用的有三種:
          1、脈沖充電
          既簡單又經濟的辦法是,變壓器次級輸出的低壓溝通整流成脈動直流(不濾波)對電池充電.此辦法充電電流較大,充電速度快,缺點是當電網電壓動搖時,充電電流也隨之動搖.容易發生因充電電流大,電池溫升高,電解質丟失大,然后導致電池損壞的情況,所以這種辦法免維護密封鉛酸蓄電池很少采用。
          2、用恒流充電
          為了避免電池內溫升太高及電解液的丟失太大,充電電流調得比較小,需要充電的時刻較長,另一方面,充電時刻太長,就會發生過充,為了避免因過充而損壞電池,需另設過充檢測或守時電路。
          3、恒壓充電
          理論和實踐均證明,當充電電壓低于充電電壓上限(對12V電池而言,此值為)時恒壓充電是安全的,即便充電時刻很長,也無風險,如果需要,松下蓄電池還可以作業在浮充狀況。
         一、概述
          現在,蓄電池監測模塊大多都是電壓巡檢儀,在線監測電池的浮充電壓,在超出設定值時給出報警。相對以前的整組電壓監測方式來說,單體電壓監測是前進了一大步,但對于電池的長期運行過程中的容量衰減以致失效的監測,電壓能反映的問題十分有限:100Ah的電池和衰減至10Ah的電池在浮充電壓上的差異很難區別開來。因此,需要從蓄電池的失效方式進行探討,然后解決蓄電池的監測問題。
          二、閥控鉛酸松下蓄電池的失效方式
          對于閥控式鉛酸電池,一般的功能變壞機制有以下幾種狀況:
          1、熱量的堆集
          開口式鉛酸電池在充電時,除了活性物質再生外,還有硫酸電解質中的水逐步電解生成氫氣和氧氣。當氣體從松下蓄電池蓋出氣孔通向大氣時,每18克水分解發生11.7千卡的熱。
          而對于閥控式鉛酸電池來說,充電時內部發生的氧氣流向負極,氧氣在負極板處使活性物質海綿狀鉛氧化,并有效低補充了電解而失掉的水。因為氧循環抑制了氫氣的分出,而且氧氣參與反響又生成水。這樣盡管消除了爆炸性的氣體混合物的排出問題,可是這種密封式使熱擴散減少了一種重要途徑,而只能經過電池殼壁的熱傳導作為放熱的僅有途徑。
          因此,閥控鉛酸電池的熱失控問題成為一個常常遇到的問題。
          閥控鉛酸電池依賴于電殼壁的熱傳導來散熱,電池安裝時杰出的通風和較低的室溫是很重要的條件。為了進一步降低熱失控的危險性,浮充電壓一般具體視不同的生產者和不同室溫而定。廠家一般都給出電池的浮充電壓和溫度補償系數。
        松下電池在線監測系統數據中心應用
          2、硫酸化
          閥控式比開口式松下蓄電池更易發生的問題是負極板的硫酸化。這是因為:
          1)氧的循環引起的負極板較低的電位;
          2)在強酸電解質匯集的電池底部形成的酸的分層,在這種不活動,非循環的電解質體系中是很難防止的。
          這兩個都可能在浮充條件下發生必定數量的殘留硫酸鹽,然后轉變成永久性的硫酸鹽方式。因此,當極板加速去活化時,可用的放電安時容量就會減小。跟著負極板溫度的升高,這種狀況會愈加惡化。因為氧循環反響的發生,負極板外表被氧化,相當數量的熱釋放出來。
          3、正極板群的腐蝕和掉落
          閥控式鉛酸電池中,這種方式的功能變壞本來就愈加嚴重。因為氧循環反響,負極活性物質被持續氧化生成硫酸鉛,有效地維持了放電狀態,因此降低了負極板的電位。而對于給定的浮充電壓正極板群的電位則相應較高。因此氧化氣氛加重了,引起了更多松下蓄電池的氧氣的分出,使活性物質的腐蝕與掉落加重。

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