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德国阳光蓄电池A400系列阀控式密封技术引进于德国较*的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键生产设备生产。富液式设计、厚极板技术和*的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和很高的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
结构特点
电解质:呈凝胶状态,电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀,电池浮充寿命长;
气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;
极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质,大电流放电性能好;
隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO2胶体电池隔板,内阻小,孔率高,使用寿命长;
过量电解液设计:电解质载液量高,充满极板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;
胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;
胶体蓄电池安全阀,灵敏度高,使用安全可靠;
电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠;
蓄电池应用领域与分类:
◆ 免维护无须补液; ● UPS不间断电源;
◆ 内阻小,大电流放电性能好; ● 消防备用电源;
◆ 适应温度广; ● 安全防护报警系统;
◆ 自放电小; ● 应急照明系统;
◆ 使用寿命长; ● 电力,邮电通信系统;
◆ 荷电出厂,使用方便; ● 电子仪器仪表;
◆ 安全防爆; ● 电动工具,电动玩具;
◆ *配方,深放电恢复性能好; ● 便携式电子设备;
◆ 无游离电解液,侧倒仍能使用; ● 摄影器材;
◆ 产品通过CE,ROHS认证,所有电池 ● 太阳能、风能发电系统;
符合国家标准。 ● 巡逻自行车、红绿警示灯等。
胶体蓄电池鼓胀的解决办法
根据以上分析,我们在维护工作中,总结出针对胶体电池鼓胀的解决办法。一方面,根据胶体电池的特性,对开关电源的蓄电池充电管理软件做如下更改:
一、为了缩短均充时间,避免过充引起的电池鼓胀,重新设置均浮充转换条件,把原设定电流值10mA/Ah作为均充转换条件更改为当电流值下降到20mA/Ah时系统即自动转换为浮充运行。
二、把开关电源的温度传感器接到电池柜,使得开关电源的浮充电压能随环境温度进行调整。增加过温保护,当温度达到40℃时系统自动转换为浮充运行,避免持续的大电流充电导致的电池鼓胀。
三、为了防止电池过充,缩短均充保护时间,将均充保护时间由18小时改为10小时(均充保护时间的设置是为防止电池热失控,当均充电流无法降到设置的均浮充转换电流值时,在规定时间内系统强制转为浮充)。
四、延长定时均充周期,避免过频的大电流均充。将定时均充周期原设定值100天更改为180天。
五、取消开关电源的续流均充功能,避免过充电导致的电池鼓胀。
通过以上对电池充电参数的修改,主要是在满足对蓄电池充足电的情况下,避免开关电源对胶体电池过充电。
另一方面,为了防止安全阀的质量问题导致的排气不畅,应注意日常巡检中加强对安全阀的检查,同时要求电池厂家进一步改进安全阀的质量检测和制造工艺,确保安全阀在达到开阀值后能正常开阀排气。
通过以上处理,经过一段时间的观察,胶体电池未再出现壳体鼓胀现象,运行处于正常状态。
综上所述,在南方高温环境下,应根据胶体电池的特性,在保证蓄电池充足电的情况下,合理设置均充转浮充的门限电流值和均充保护时间,避免电池过充出现胶体电池壳体鼓胀问题,同时要做好电池的过温保护以及加强对安全阀的检查,发现问题要及时整改,以提高胶体电池的使用效率和使用寿命。这样,使胶体电池具有的节电、减少铅和酸污染环境等优势得到充分的发挥。
产品参数
型号 | 防火等级 | 电压 V | C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
. A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
. A41[1]2/8.5 SR | UL94 HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
. A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
. A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 |
. A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
. A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
. A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
. A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 |
. A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 |
. A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 |
. A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 |
. A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 |
. A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 |
. A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 |
. A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 |
. A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 |
. A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 |
. A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 |
. A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 |
. A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 |
. A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 |
. A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 |
UPS电池的充电特性
电池的充电特性曲线也是在25℃温度下测量和标度的(见图2)。充电曲线通常有三条:
(1)充电电流曲线:在充电开始阶段,充电电流是一个恒定值,随着充电时间的推移,充电电流逐渐下降,并终趋于0。这是由于在放电过程中,电池内的电荷大量流失,由放电转变为充电时,电荷的增长速度较快,化学反应将产生大量的气体和热量,对于密封电池来说,即使通过安全阀可以将气体和热量排放掉,但氢离子和水将同时损失掉,使电池的储能下降,因此必须限定充电的电流值,随着电池容量的恢复,充电电流将自动下降。充电电流下降10mA/Ah以下时即认为电池已基本充满,转入浮充电状态。电池放电越深,则恒流充电的时间越长,反之则较短。
(2)充电电压曲线:在电池恒流充电阶段,电池的电压始终是上升的,因此有时又称为升压充电。当恒流充电结束时,电池的电压基本保持不变,称为恒压充电。在恒压充电阶段,电池的电流逐渐减小,并终趋于0,结束恒压充电阶段,转入浮充电,以保持电池的储能,防止电池的自放电。
(3)充电容量曲线:在恒流充电阶段,电池的容量基本呈线性增长;在恒压充电阶段,容量增长的速度减慢;恒压充电结束后,容量基本恢复到100%大约需要24小时左右;转入浮充电后,容量基本不再明显增长。由充电曲线还可以看到一组虚线,是电池放电50%后的充电特性,与100%放电后的充电特性相比,恒流充电时间明显缩短,恒压充电9小时左右,容量基本恢复到100%。由以上可知:
①恒流充电是为了恢复电池的电压;
②恒压充电是为了恢复电池的储能;
③浮充电是为了抑制电池的自放电或保持储能。
UPS设计的电池放电容量通常为50%~70%额定容量,一般放电后连续充电24小时。无论50%放电还是100%放电,恒流充电都是0.1C10(6A),恒压充电都是6.75V(2.25V/cell),这是在25℃环境温度下进行的。如果温度上升,则充电电压必须下降;否则电池内的化学反应会加强,产生大量的气体,使电池内的压力增加,并经减压阀将气体释放,使电池内的电解液减少,将造成电池的提早老化,减少电池的使用寿命。许多品牌UPS正是根据这一原理,设计了浮充电压随温度而变化的功能,以优化电池的使用寿命。
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