OLAND MF24-12 歐蘭德閥控式免維護蓄電池12V24AH

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產(chǎn)品詳情

OLAND MF24-12 歐蘭德閥控式免維護蓄電池12V24AH  OLAND MF24-12 歐蘭德閥控式免維護蓄電池12V24AH   OLAND MF24-12 歐蘭德閥控式免維護蓄電池12V24AH   歐蘭德建立以來,歐蘭德蓄電池己逐步健  壯成為一大集團。VAT蓄電池各工廠各分公司遍及亞洲及美洲,均勻每月出產(chǎn)超越300萬單位的電池供給商場。質(zhì)量的堅持造就了歐蘭德蓄電池今天的生長。歐蘭德蓄電池所出產(chǎn)的電池皆為高效率、免保護、并獲得ISO及UL認證。但是,歐蘭德蓄電池并不以此為滿,往后,歐蘭德蓄電池將全力投入開展高科技以及客層化的電池以滿足商場及每位客戶的需要。在一千多位專業(yè)職工一起盡力下,歐蘭德蓄電池有決心供給您非常好、更值信任的產(chǎn)物及效勞。歐蘭德蓄電池的優(yōu)勢:安穩(wěn)的全球供貨來歷:月產(chǎn)量達120萬只(并逐年添加中),并在亞洲、美洲、印度(評價中)的三座出產(chǎn)廠地,供給全球客JUST IN TIME供貨。全系列產(chǎn)物:產(chǎn)物線完全,且對于不一樣職業(yè)、環(huán)境、設(shè)備開發(fā)出產(chǎn)不一樣系列產(chǎn)物,從6V-4.5AH~6V-12AH、12V2.2AH~12V-100AH、2V-200AH~2V-6000AH,產(chǎn)物應(yīng)用涵跨工業(yè)、電子、 、醫(yī)療、石化等關(guān)聯(lián)職業(yè)運用。搶先業(yè)界新產(chǎn)物開發(fā)才能:歐蘭德蓄電池已成功的與世界 大型客戶合作開發(fā)出HC、HR、ET系列產(chǎn)物,并以每二個月開發(fā)一款新產(chǎn)物的速度,全力朝向通訊業(yè)開發(fā)專用電池,可供給不一樣的產(chǎn)物需要,及特別標準產(chǎn)物開發(fā)。專業(yè)的技術(shù)支持:歐蘭德蓄電池以在 通訊、不間斷客戶十多年的效勞經(jīng)歷,透過歐蘭德蓄電池在全球五大洲的辦事處及數(shù)十個國家的效勞銷售點的專業(yè)工程師,連成綿密的效勞網(wǎng)絡(luò)體系,使客戶在 短的時刻,得到滿足的效勞。  

蓄電池特點:
1、初始容量大,比能量高 采用新型合金板柵材料專利技術(shù),優(yōu)化設(shè)計的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),容量比同類產(chǎn)品高出5%,比能量達35~38Wh/kg。 
2、低溫性能優(yōu)越 采用特殊的耐低溫添加劑材料,電池能夠在-1540℃環(huán)境下正常使用。
3、組合一致性 采用先進的和膏設(shè)備、極板分選取設(shè)備、電池動態(tài)配組技術(shù),能有效提高整組電池的一致性。
4、高功率放電性能好 正、負板均采用涂膏式結(jié)構(gòu),緊裝配工藝,內(nèi)阻小,高功率放電性能好,具有強的起動能力,30°斜坡爬坡輕松自如。
5、安全可靠 安全閥能自動開啟,既可以排出由于誤操作或免維護過充電導(dǎo)致的多余氣體,又能防止外部氣體或火花進入電池內(nèi)部引起自放電。全密封防泄漏結(jié)構(gòu):電池可傾斜、臥放使用,但不允許倒置。
6、使用壽命長 長壽命活性物配方,具有耐深循環(huán)充放電能力,在25下,80%DOD循環(huán)壽命可達600~700次;100%DOD壽命循環(huán)達300~350次。
7、綠色環(huán)保 電池以綠色環(huán)保為本,采用新型密封結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,確保使用過程無漏酸及酸霧溢出現(xiàn)象,安全可靠。
8、免維護 密封反應(yīng)效率高,電池在整個使用過程中無需補水或補酸維護

 UPS逆變器難道真的是在“正常安全范圍”內(nèi)“無緣無故”地飛來橫禍嗎?如果是這樣,那么這個橫禍又來自何方?不弄清楚這個問題和采取相應(yīng)的措施,同樣的故障就還會重復(fù)出現(xiàn)。本文就這個問題進行討論。
1.功率因數(shù)的由來

  自從伏特發(fā)明伏打電池以后,直流供電的負載性質(zhì)是唯一的,即都是電阻性的。原因是負載上的電流電壓是同相的,所以負載上的功率都是有功功率。正弦波交流電的出現(xiàn)在使用非純電阻負載時就發(fā)現(xiàn)電流和電壓正弦波不同相了,出現(xiàn)了相位差θ,如圖1所示。而且還發(fā)現(xiàn)在這種負載上的實際功耗比純電阻時小了,有一部分功率被儲存起來了。這很像力學中的垂直移動做功而水平移動不做功一樣。并研究發(fā)現(xiàn)這種實際功耗P是由相位差θ的余弦決定的
P=UIcosθ(1)
Q=UIsinθ(2)
而電流乘以電壓乘以θ的正弦就是儲存的能量Q,此二者和輸入總功率S的關(guān)系也正是直角三角形勾股弦的關(guān)系,即

為了區(qū)別這種負載與電阻性負載,就起了一個“阻抗”的名字,即消耗功率的部分是電阻,儲存功率的部分稱為電抗。


尤其是在純電感和純電容負載上這種相位差達到了90°,純電感和純電容上不被消耗的功率,全部儲存在器件里面。如果后面接上電阻,這些儲存的功率就會像電源一樣將能量供出去,于是就把這種儲存在儲能裝置中的功率稱作無功功率??梢钥闯?在電子器件中有三種負載的形式:電阻、電容和電感。電阻是消耗功率的,電感和電容則是儲存功率的。而且還發(fā)現(xiàn)電容上的電流是超前電壓的,而電感上的電流是滯后于電壓的,如圖2所示。這樣一來電容和電感負載上的電流就相差180°,這從圖2中也可以看出。這個特點就賦予了二者的互補特性,即二者的電流和電抗可以直接相減(抵消)。為了兩種功率因數(shù)有所區(qū)別,一般作了這樣的規(guī)定,在電流超前的功率因數(shù)(容性)前面冠以“+”號,電流滯后的功率因數(shù)(感性)前面冠以“-”號。在早期的進口UPS中的負載功率因數(shù)前面都有一個“-”號。

2.功率因數(shù)的作用
  
如前所述,功率因數(shù)是表征負載性質(zhì)的,一個電路,一個設(shè)備做好后,它的性質(zhì)也就定了。即對前面的電源來說它是什么性質(zhì)的都用輸入功率因數(shù)來表示,因此一個電路或一個設(shè)備只有一種性質(zhì),就像每個人的身份證號碼一樣是唯一的。所以對UPS或其他電源來說也只有輸入功率因數(shù)一個量,并不存在什么“輸出功率因數(shù)”。一個參數(shù)的規(guī)定都是有條件的,這個條件就是它的操作性,即,是可以測量的。任何負載的輸入功率因數(shù)都是可以測量的,又有誰可以測得出輸出功率因數(shù)呢!即使能測得電源輸出端的功率因數(shù),那完全是后面負載的輸入功率因數(shù),負載不同測得的數(shù)值也不同,難道UPS輸出功率因數(shù)是多值的嗎?那就意味著UPS是多重性質(zhì)的,這種情況是不存在的。所以應(yīng)該稱為負載功率因數(shù)才符合實際情況,因為它從來就不屬于UPS。


既然負載功率因數(shù)與UPS無關(guān),要它何用?它和其它產(chǎn)品一樣,負載功率因數(shù)是當代規(guī)?;a(chǎn)和市場經(jīng)濟的產(chǎn)物。比如衣服,以前是個人經(jīng)濟,各家各戶自己做衣服穿?,F(xiàn)代人們可以到市場上現(xiàn)買現(xiàn)穿,那么如果市場上沒有廠家預(yù)先做成的產(chǎn)品擺放在那里,我們就沒有這個方便。那么廠家根據(jù)什么來定服裝的款式呢?這些資料都來源于社會,男人大概有幾種尺寸,女人有幾種樣式等,綜合這些資料作出一批男女服裝,有S、M、XL等,供人們選擇。UPS也是這樣,也要預(yù)先作出一批供用戶選擇,負載功率因數(shù)就是根據(jù)當前普遍負載的性質(zhì)而定的,在早期一般負載的功率因數(shù)為0.8,因此那時的UPS負載功率因數(shù)幾乎100%都按這個值設(shè)計和生產(chǎn)的?,F(xiàn)在負載設(shè)備的輸入功率因數(shù)普遍提高了,很多廠家就推出了0.9功率因數(shù)的產(chǎn)品。
就是說設(shè)計規(guī)定按這個功率因數(shù)值出廠的UPS在與負載輸入功率因數(shù)相匹配時就可以輸出最大的功率,如圖3所示。就像37碼的鞋穿到37碼的腳上最合適,否則就難受了。UPS也是這樣,如果負載的輸入功率因數(shù)和UPS的設(shè)計不相符,就不能輸出全部的功率,根據(jù)實際情況要降額使用。所以負載功率因數(shù)是衡量UPS產(chǎn)品帶載能力的一個重要指標。但它和波形失真是兩回事,波形失真是衡量電源的輸出正弦波形是否規(guī)整,就像衣服一樣是反映這件衣服的活路是否細膩,看起來是否漂亮。至于是男服裝還是女服裝必須由功率因數(shù)定性。所以諧波失真不能代表負載功率因數(shù)。從另一方面說,負載功率因數(shù)只是間接反映UPS的帶載能力,而諧波失真是直接反映UPS輸出電壓波形質(zhì)量的一個指標,二者的隸屬關(guān)系不同。

近年來,隨著IT產(chǎn)業(yè)的復(fù)興、通訊產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,以及各行各業(yè)對于大容量數(shù)據(jù)機房的巨大需求,中大功率UPS的使用量越來越大,對于UPS的技術(shù)要求也越來越高。同時,配套產(chǎn)業(yè)以及器件的發(fā)展給中大功率UPS的技術(shù)發(fā)展帶來了機遇。新型磁性元器件、新型半導(dǎo)體功率器件、新一代數(shù)字信號處理器等層出不窮,這些都讓中大功率UPS的技術(shù)水平達到了前所未有的高度。

    1   新器件的應(yīng)用

    近年來隨著鐵磁技術(shù)的飛速發(fā)展,工程師在設(shè)計優(yōu)化時的材料可選擇性大大提高。在開關(guān)電源、電感、扼流圈以及濾波器的設(shè)計方面,最常用的材料包括MPP(鉬坡莫合金)、High Flux(高磁通磁芯)、Sendust(鐵硅鋁)以及鐵粉芯磁芯(見圖1、圖2)。針對不同的應(yīng)用場合,每種材料都有各自的特點。

圖1 非晶超微晶磁芯

  圖2  金屬粉芯磁芯

    粉芯材料磁芯是由高磁導(dǎo)率材料經(jīng)過研磨或者噴霧造粒形成粉末,磁芯的磁導(dǎo)率取決于高磁導(dǎo)率材料微粒的尺寸和密度大小,調(diào)整微粒的尺寸和密度可以得到不同磁導(dǎo)率的磁芯。微粒尺寸越小,直流偏置特性越好,但是成本越高。粉末微粒之間彼此絕緣,因此磁芯固有的分布氣隙具有更好的儲能能力,特別適合在儲能電感中應(yīng)用。 
    粉芯的分布式氣隙特性確保能量儲存在整個磁芯體中,這就使得磁芯的溫度穩(wěn)定性較高。而傳統(tǒng)開氣隙的鐵氧體磁芯由于能量儲存在氣隙附近,漏感較大,使得氣隙損耗和電磁干擾都明顯增加,有時局部氣隙損耗甚至比磁芯本身的損耗還大,因此磁芯的溫度穩(wěn)定性不太穩(wěn)定。優(yōu)化磁芯的原則是選擇能夠滿足所有的設(shè)計目標需求的同時,具有最小折衷的材料。如果成本是首要考慮因素,鐵粉芯是最佳選擇。如果溫度穩(wěn)定性是優(yōu)先考慮因素,那么應(yīng)首選MPP磁芯。 
    伴隨著上述新材料的應(yīng)用,中大功率UPS中以往廣泛使用的硅鋼類電感、變壓器將有機會得到替換。從而可以大大提高磁性元器件的功率密度以及性能水平,UPS系統(tǒng)的功率密度以及性能也將由此而得到提高。 
    作為中大功率UPS中的重要功率器件,IGBT以及SCR器件近年來也得到了大的發(fā)展,各大廠商針對UPS的發(fā)展需要提出了大量的解決方案。 
    三電平IGBT模塊給UPS的高頻整流器、逆變器帶來了前所未有的機遇,從而為三電平技術(shù)的推廣應(yīng)用打下了堅實的基礎(chǔ),如圖3所示。以往構(gòu)建三電平系統(tǒng),設(shè)計者需要使用分立的器件來搭建,性價比和系統(tǒng)穩(wěn)定性都得不到保障,因此三電平技術(shù)一直未得到大規(guī)模的應(yīng)用。這種IGBT模塊將所有的器件集成在一起,簡化了系統(tǒng)設(shè)計,提高了可靠性,給這種技術(shù)在UPS中的應(yīng)用帶來了機會。三電平技術(shù)的應(yīng)用可以大大降低磁性元器件的使用量,提高系統(tǒng)的靜態(tài)與動態(tài)性能指標,提高系統(tǒng)的功率密度,降低成本。

圖3  三電平IGBT模塊

    一些器件廠家針對電力電子系統(tǒng)的散熱需求,給出了一些很好的解決方案。 
    圖4為新一代的大功率水冷IGBT模塊,可以看出其散熱器的用量明顯降低。并且,通過水冷技術(shù)的使用,系統(tǒng)的功率密度明顯提高,噪聲大大降低,熱性能得到提高,可靠性較以往的風冷技術(shù)也得到了較大的提升。

 

圖4  大功率水冷IGBT模塊

    另外,一些半導(dǎo)體工業(yè)的最新器件,例如SiC、ESBT、JFET等,也將逐漸地在UPS產(chǎn)品中得到應(yīng)用,在提升各個子系統(tǒng)性能的同時,提升UPS系統(tǒng)的各項指標。 
    在UPS控制部分,隨著DSP、FPGA等數(shù)字化芯片的推廣應(yīng)用,以往大量使用的分立元器件將大大減少,從而簡化了電路板,提高了可靠性、可生產(chǎn)性、可維護性,并且降低系統(tǒng)成本,提高系統(tǒng)的性能。 
    2 新電路拓撲的應(yīng)用 
    近年來,世界各國電力電子機構(gòu)都不斷地推出新的中大功率UPS拓撲技術(shù)。很多拓撲技術(shù)都得到了應(yīng)用,從根本上給UPS系統(tǒng)的設(shè)計帶來了革命。上述的三電平結(jié)構(gòu)就是其中之一。 
    圖5的Z-Source變換器為近年來的研究成果之一。利用Z型無源網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)電源和負載的耦合,可靈活地獲得升/降直流電壓。與傳統(tǒng)的實現(xiàn)降壓級聯(lián)電路相比較,阻抗源整流器不需在上下橋臂的驅(qū)動脈沖中加死區(qū),減少了輸入電流波形的畸變,而且具有效率高、電路體積小等優(yōu)點。其靈活的升降壓特點,為燃料電池等新能源在UPS中的應(yīng)用提供了契機。

圖5 Z-Source變換器

    九開關(guān)變換器較以往的三相四線PFC整流器和三相四線逆變器相比,使用的開關(guān)管數(shù)量減小了,從而降低了系統(tǒng)的造價,如圖6所示。另外,通過現(xiàn)代控制技術(shù)的應(yīng)用,其性能有望能達到現(xiàn)有PFC整流器和逆變器的水平。                       

圖6  九開關(guān)變換器

    新型開關(guān)單元變換器具有提高輸入輸出等效開關(guān)頻率,降低電感量需求,提高并聯(lián)均流效果等優(yōu)勢,也將給UPS的整流器和逆變器拓撲帶來機會,如圖7所示。



圖7 新型開關(guān)單元變換器

    在通訊電源、DC/DC變換器等領(lǐng)域,軟開關(guān)技術(shù)已經(jīng)得到了廣泛的應(yīng)用。在中大功率UPS上這一技術(shù)的應(yīng)用可以降低功率器件的損耗,提高可靠性,提高系統(tǒng)效率,提高EMC/EMI性能。 
圖8給出了一種可以應(yīng)用在中大功率UPS中的軟開關(guān)拓撲,ARCP(Auxiliary Resonant Commutated Pole)結(jié)構(gòu)。



圖8 ARCP軟開關(guān)變換器

    3 新系統(tǒng)解決方案的應(yīng)用 
    隨著水冷、液冷等技術(shù)在其他電力電子產(chǎn)品中的應(yīng)用普及,中大功率UPS也即將進入此項技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域。 
    從圖9可以看出,左側(cè)的傳統(tǒng)風冷功率模塊占地面積大、體積大、金屬用量多、功率密度低,而右側(cè)的液冷模塊就可以解決上述這些缺點。在當今的高端機房中,功率密度的要求已經(jīng)越來越高,對于單機的容量需求越來越大,給UPS提供的安裝空間卻越來越小。因此,研制出體積小、單機容量大的產(chǎn)品勢在必行。



圖9 新型液冷功率模塊  

    PFC整流器技術(shù)在中大功率UPS中也得到了廣泛的應(yīng)用,200kVA以下的UPS很多廠商都已經(jīng)推出了PFC整流的產(chǎn)品。相對應(yīng)于傳統(tǒng)的6脈沖或者12脈沖整流器,PFC整流帶來的技術(shù)優(yōu)勢是顯而易見的,提高了輸入功率因數(shù),降低了UPS輸入側(cè)的電流諧波,使UPS實現(xiàn)了綠色化的理念。在不久的將來,PFC整流將有機會往更大功率等級上發(fā)展。 
    大功率PFC整流器結(jié)構(gòu),如圖10所示,一些國外廠家已經(jīng)開始嘗試將其功率做到600kVA以上。大功率PFC整流對于提高大型UPS系統(tǒng)性能、降低造價、提高可靠性等方面都具有非常大的積極意義。 


 
圖10 大功率PFC整流器結(jié)構(gòu)

    4 其他行業(yè)技術(shù)的嵌入應(yīng)用 
    現(xiàn)代的中大型UPS供電系統(tǒng)已經(jīng)融合應(yīng)用了其他行業(yè)的大量技術(shù)。移動通信以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的嵌入式應(yīng)用,使得用戶可以實時地對分布于全球的UPS系統(tǒng)進行監(jiān)控。先進的電池檢測技術(shù)可以檢測到每塊電池的健康狀況并給出預(yù)測報警。先進的故障檢測與預(yù)警系統(tǒng)可以預(yù)測出UPS中各子系統(tǒng)的運行狀況,給出分析報告,防患于未然,提高系統(tǒng)可靠性和可用性。 
    5 結(jié)束語 

    作為信息設(shè)備的守護神,UPS系統(tǒng)承載著巨大的責任。大量的應(yīng)用需求驅(qū)動著其技術(shù)不斷革新?lián)Q代??梢灶A(yù)見,隨著金融、通訊、IT等高端市場需求的不斷增長,更多、更廣泛的新技術(shù)將應(yīng)用到中大功率UPS系統(tǒng)中去,UPS系統(tǒng)將朝著智能化、大型化、綠色化、節(jié)能化等方向不斷發(fā)展。


UPS不間斷電源蓄電池常識解答

 
摘要:UPS不間斷電源蓄電池常識解答。

為什么高型電池采用臥放,低型電池采用豎放?

答:高型電池豎放易導(dǎo)致電池內(nèi)部電解液分層,放置時間久后,上層的 酸密度變稀,下層 酸密度變濃,從而形成濃差微電池,長期如此導(dǎo)致電池自放電嚴重,縮短電池使用壽命。

低型電池電解液分層的可能性小得多,而采用豎放將有效地減少電池漏液的可能,因此矮型電池宜選擇堅立放置。

怎樣確定電池的安裝方式?

答:對于采用 AGM 技術(shù)的閥控電池,高型設(shè)計的電池在安裝時應(yīng)選擇水平臥放,以免在使用過程中產(chǎn)生電解液分層。安裝時,主要考慮安裝面積和地面承重,用戶可根據(jù)電池安放區(qū)情況選擇二層、四層和八層的安裝方式,在地面承重允許的情況下,選擇四層或八層方式安裝可節(jié)省占地面積,這種方式較適合于電池放在一樓或地下室,對于有足夠的面積而地面承重能力差的情況,宜采用二層方式安裝。具體安裝方式參照“電池安裝手冊”。超出“安裝手冊”以外的,由公司技術(shù)人員為客戶進行專項設(shè)計,也稱之特殊設(shè)計。

為什么新舊電池、不同類型電池, 不要混合使用?

答:由于新舊電池、不同類型電池的電池內(nèi)阻大小不一,電池在充放電時差異明顯,如串聯(lián)使用會造成單只過充或欠充;如果并聯(lián)使用,則會造成充放電偏流,各組電池的電流不一致。

電池在運行維護過程中,需經(jīng)常檢查哪些項目?

答:( 1 )電池的總電壓、充電電流及各電池的浮充電壓;

     ( 2 ) 電池連接條有無松動、腐蝕現(xiàn)象;

     ( 3 )電池殼體有無滲漏和變形;

     ( 4 )電池的電池柱、安全閥周圍是否有酸霧溢出。

什么叫浮充電壓?怎樣確定電池的浮充電壓?

答:浮充使用時蓄電池的充電電壓必須保持一恒定值,在該電壓下,充放電量應(yīng)足以補償蓄電池由于自放電而損失的電量以及氧循環(huán)的需要,保證在相對較短的時間內(nèi)使放過電的電池充足電,這樣就可以使蓄電池長期處于充足電狀態(tài),同時,該電壓的選擇應(yīng)使蓄電池因過充電而造成損壞達到最低程度,此電壓稱之為浮充電壓。

新安裝的電池,有些壓差較大,會影響使用嗎?

答:新安裝的電池,經(jīng)過一定時間浮充運行后,浮充電壓將趨于均勻,因為剛使用硫酸飽和度較高,氣體復(fù)合效率差,運行后飽和度略微會下降,電池浮充電壓也會均勻。下面為有關(guān)資料顯示電池浮充運行情況:

浮充電壓( V )

新電池

1 月后

3 月后

6 月后

最高

2.315

2.300

2.270

2.260

最低

2.150

2.200

2.200

2.200

電池在長期浮充運行中,電池電壓不均有哪些原因?

:目前 VRLA 電池存在著浮充電壓不均勻的現(xiàn)象,這是由生產(chǎn)電池的各個環(huán)節(jié)中所用配件和材料的質(zhì)量、數(shù)量以及含量的誤差累積所致,特別是 VRLA 電池采用了貧液式設(shè)計,誤差將影響到電池內(nèi)部的酸飽和度,這直接影響電池浮充時氧氣的再化合,從而使浮充時電池的過電位不同,電池的浮充電壓也就不一樣。但 VRLA 電池經(jīng)過一定時間的浮充運行后,浮充電壓將趨于均勻。因為酸飽和度高的電池氧氣復(fù)合效率差,使飽和度略微下降,電池的浮電壓也就趨于均勻。

另電池串聯(lián)的連接條壓降大;電池柱與連接條接觸不良;新電池在運行三 ~ 六個月內(nèi)均有可能存在不均勻現(xiàn)象。

電池浮充運行時,落后電池如何判斷?

答:落后電池在放電時端電壓低,因此落后電池應(yīng)在放電狀態(tài)下測量,如果端電壓在連續(xù)三次放電循環(huán)中測量均是低的,就可判為該組中的落后電池,有落后電池就應(yīng)對電池組均衡充電。

例如,對于在浮充狀態(tài)的電池,如果浮充電壓低于 2.16V應(yīng)予以引起重視.

電池有時有略微鼓脹,會影響電池使用嗎?

答:由于電池內(nèi)存在著內(nèi)壓,電池殼體出現(xiàn)微小殼體的鼓脹程度,一方面廠家要注意安全閥的開閥壓,使電池內(nèi)壓不致太大,以及選擇合適的殼體材料,殼體厚度;另一方面用戶要對電池進行正常的維護保養(yǎng) , 以免過充和熱失控。

電池放電后,一般要多少時間才能充足電?

答:放電后的蓄電池充足電時間所需時間,隨放出容量及初始充電電流不同而變化。如電池經(jīng) 10h 率放電,放電深度 100% 的蓄電池,蓄電池通過“恒壓限流”和“恒流限壓”充電 24 小時后,充入電量可達 100% 以上。

電池漏液分哪幾類,主要有那些現(xiàn)象?

:閥控密封電池的關(guān)鍵是密封,如電池漏夜,則不能與通信機房同居一室,必須進行更換。

現(xiàn)象 : a 電池柱四周有白色晶體 , 明顯發(fā)黑腐蝕 , 有硫酸液滴。 b 如電池臥放,地面有酸液腐蝕的白色粉末。 c 電池柱銅芯發(fā)綠,螺旋套內(nèi)液滴明顯;或槽蓋間有液滴明顯。

原因 : a 某些電池螺套松動,密封圈受壓減小導(dǎo)致滲液。 b 密封膠老化導(dǎo)致密封處有紋裂。 c 電池嚴重過放過充,不同型號電池混用,電池氣體復(fù)合效率差。 d 灌酸時酸液濺出,造成假漏液。

措施 : a 對可能是假漏液電池進行擦拭,留待后期觀察 b 對漏液電池的螺套進行加固,繼續(xù)觀察 c 改進電池密封結(jié)構(gòu)

蓄電池使用中,為什么有時“放不出電”?

答:電池在正常浮充狀態(tài)下放電,放電時間未達要求,程控交換機或用電設(shè)備上電池電壓即已下降至其設(shè)定值,放電即處于終止狀態(tài)。其原因為;

電池放電電流超出額定電流,造成放電時間不足,而實際容量達到;

浮充時實際浮充電壓不足,會造成電池長期欠電,電池容量不足,并可能導(dǎo)致電池硫酸鹽化。

電池間連接條松動,接觸電阻大,造成放電時連接條上壓降大,整組電池電壓下降較快(充電過程則相反,此電池電壓上升也較快)。

放電時環(huán)境溫度過低。隨著溫度的降低,電池放電容量亦隨之下降

電池發(fā)燙,溫度較高會影響電池使用嗎?

答: 一般情況,處于充放電過程,由于電流較大,電池存在一定內(nèi)阻,電池會產(chǎn)生一部分熱量,溫度有所升高。但是,當電池充電電流過大,電池間間隙過小會使充電電流和電池溫度發(fā)生一種累積性的增強作用,并損壞蓄電池,造成熱失控。特別是用戶使用的充電設(shè)備為交流電源,充電設(shè)備雖經(jīng)濾波,但仍有波紋電壓。而一個完全充電的電池的交流阻抗很小,即使電壓變化很小在電池線路內(nèi)也會產(chǎn)生明顯的交流電流,使電池的溫度上升,而電池熱失控導(dǎo)致溫度上升,電池殼強度下降以致軟化,造成電池內(nèi)壓下鼓脹,并造成電池損壞。

電池的容量能利用電導(dǎo)測量嗎,目前國內(nèi)外情況怎樣?

答: 美國科學家 D.Feder 博士的觀點認為,電池的電導(dǎo)值越大其容量越高,電池電導(dǎo)和電池容量之間存在線性關(guān)系。國內(nèi)對電池電導(dǎo)測量方法進行了研究,其電導(dǎo)測試數(shù)據(jù)表明:在某些情況下電導(dǎo)測試方法對評價 VRLA 電池的容量狀況是有效的,但在另一些情形下,電池電導(dǎo)與電池容量之間的線性關(guān)系不復(fù)存在。

在下列情形下, VRLA 電池電導(dǎo)與其它指標之間存在線性關(guān)系:

a 對于同一系列的電池,標稱容量 ~ 平均電導(dǎo);

b 對于某一個電池單體,電池容量 ~ 電池電導(dǎo);

c 放電過程中,電池容量 ~ 電池電導(dǎo);

d 電池溫度 ~ 電池電導(dǎo)。

VRLA 電池內(nèi)阻范圍是 10 -3 ~10 -5 歐姆,許多因素會影響電池電導(dǎo)測量的精確度。如電池連接條或極表面的氧化層,連接條與端子之間的接觸電阻等等。由于 VRLA 電池是貧液式設(shè)計,因此電池內(nèi)部氣體對電池電導(dǎo)的測量有很大的影響??傊?,要想建立某一型號電池的標準電導(dǎo)值是非常困難的。事實上,國際主要的電池制造商均不同意以電導(dǎo)指標來測試電池的容量。

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