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一、非凡阀控密闭式铅酸电池(VRLA)的结构如下图各部功能分述如下∶
(1) 正极板及负极板 正极板及负极板是由铅钙合金所做成的板栅再加上活性物质所构成。
(2) 隔离板 是一种以玻璃纤维所组成的玻璃纤维布,具有高度的抗氧化性及耐热性以及高孔隙率,从而在非凡电池内具有高度的电解液吸收力保液能力和较低离子导电电阻。
(3) 安全阀 在电池因使用不当或过充电的结果,会导致电池内部压力不正常的进步,此时安全阀会打开,开释出过多的气体,内部压力回复正常。
(4) 电槽及中盖 主要为ABS或PP塑胶材质,具有足够的强度及耐酸性,也是为免除电池电解液及气体的漏出。
二、密闭原理 此密闭原理可以下面方程式来表示∶
三、电池使用留意事项
注 意
1) 使用前必须检查非凡电池外观;非凡电池使用应遵循先购进先使用的原则;
2) 储存电池应在阴凉处温度较好不**过25±5℃,且不得颠倒充电;
3) 存放期**过3个月的电池加以适当的补充电;
4) 电池牢固的安装在设备机箱内;发运时电池必须保证开路;
5) 电池维护必须由专业职员进行;电池进行作业时应该使用护具护目镜,手套等
6) 在连接或在电池的任何连接时,必须确保非凡电池组与所有充电装置及负载处于断开位置;
7) 尽对避免在**过50℃的环境下充电;
8) 用过的电池必须回收利用;
9) 安装电池的地方应放置CCL4型灭火器。
禁 止!!
1) 将电池放在靠近火源的地方或焚烧电池;将电池正负极短路;将电池放在密闭箱内使用;
2) 野蛮装卸电池;使用破裂或漏液的电池;过度震动和摇摆电池;用手提拉电池端较柱来移动电池;
3) 将金属工具或者待连接导线放置在电池**部;用大扭矩的电动工具进行电池连接操纵;用化学清济清洗电池;拆缺卸电池上的气板;
4) 使用严重过放电(均衡充电后仍为“落后电池”)或过充电(外壳膨胀、变形)现象的电池,对这类电池拆卸前必须保证电池组与所有充电设备或负载断开;
5) 拆卸用于保护电池系统的设备,如熔断器、隔离开关等。
非凡蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大,会将连接处熔断,产生短路现象。非凡蓄电池局部可能产生可爆气体(或充电时集存的可爆气体),在连接处熔断时产生火花,会引起蓄电池爆炸;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。因此,蓄电池**不能有短路产生,在安装或使用时应特别小心,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,最后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂。
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通信 机房等行业。如果电池失效或容量不足,就有可能造成重大事故,必须对非凡蓄电池的运行参数进行全面的在线监测。方法蓄电池状态的重要标志之一就是它的内阻。无论是蓄电池即将失效、容量不足或是充放电不当,都能从蓄电池的内阻变化中体现出来。因此可以通过测量非凡蓄电池内阻,对其工作状态进行评估。目前测量非凡蓄电池内阻的方法有以下几种:
(1)密度法
密度法主要通过测量蓄电池电解液的密度来估算蓄电池的内阻,常用于开口式铅酸电池的内阻测量,不适合密封铅酸蓄电池的内阻测量。该方法的适用范围窄。
(2)开路电压法
开路电压法是通过测量蓄电池的端电压来估计蓄电池内阻,精度很差,甚至得出错误结论。因为即使一个容量已经变得很小的蓄电池,再浮充状态下其端电压仍可能表现得很正常。
(3)直流放电法
直流放电法就是通过对电池进行瞬间大电流放电,测量电池上的瞬间电压降,通过欧姆定律计算出电池内阻。虽然这种方法在实践中也得到了广泛的应用,但是它也存在一些缺点。如用该方法对蓄电池内阻进行检测必须是在静态或是脱机状态下进行,无法实现在线测量。而且大电流放电会对蓄电池造成较大的损害,从而影响蓄电池的容量及寿命。
(4)交流注入法
交流法通过对蓄电池注入一个恒定的交流电流信号IS,测量出蓄电池两端的电压响应信号Vo,以及两者的相位差由阻抗公式来确定蓄电池的内阻R。该方法不需对蓄电池进行放电,可以实现安全在线检测电池内阻,故不会对蓄电池的性能造成影响。但该方法需要测量交流电流信号Is,电压响应信号Vo,以及电压和电流之间的相位差,由此可见这种方法不但干扰因素多,而且增加了系统的复杂性,同时也影响了测量精度。为了解决上述各方法的缺陷,本文采用了四端子测量方式,将蓄电池两端上的电压响应信号通过交流差分电路与产生恒定交流源的正弦信号经过模拟乘法器相乘,再将模拟乘法器的输出电压信号通过滤波电路,使交流信号转变为直流信号,直流信号经直流放大器放大后进行模数转换,将转换后的值送入单片机进行简单处理。
(5)内阻测试仪
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。(它不同于万用表测量电阻的原理,它所测量的值是毫欧级,而多用表测量的值是欧姆级;且万用表只能测无电源对象的阻值,而内阻仪既可测无电源对象的阻值,也可测有电源对象的阻值,所以两者不得等同)利用内阻阻值的大小来判断电池的劣化状态,(一般来说)其阻值越小电池的性能越好。因此,采用测量内阻进行检测电池的方法是速度快且可靠性高的一种好方法。
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;较柱与连接条接触不良;新电池在运行三~六个月内均有可能存在不均匀现象。