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什么是阀控式铅酸蓄电池?

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阀控式铅酸蓄电池的极栅主要采用铅钙合金

什么是阀控式铅酸蓄电池?



阀控式铅酸蓄电池的极栅首要选用铅钙合金,以进步其正负极析气(H2和O2)过电位,到达削减其充电过程中析气量的意图。正极板在充电到达70%时,氧气就开端发作,而负极板到达90%时才开端发作氧气。在生产工艺上,一般状况下正负极板的厚度之比=6:4,依据这一正、负极活性物质量比的改变,当负极上绒状Pb到达90%时,正极上的PbO2挨近90%,再经少数的充电,正、负极上的活性物质别离氧化复原达95%,挨近彻底充电,这样可使H2、O2气体分出削减。选用超细玻璃纤维(或硅胶)来吸储电解液,并一起为正极上分出的氧气向负极分散供给通道。这样,氧一旦分散到负极上,立即为负极吸收,然后按捺了负极上氧气的发生,导致浮充电过程中发生的气体90%以上被消除(少数气体经过安全阀排放出去)。



阀控铅酸蓄电池-特性   
浮充电压
浮充电压=开路电压+极化电压
=(电解液比重+0.85)+(0.10~0.18)V
=(1.30+0.85)+(0.10~0.18)V
=2.15V+0.10V
=2.25V


例如,美国圣帝公司的电池电解液比重为1.240g/cm3,所以它的浮充电压为2.19V。日本YUASA公司的浮充电压为2.23V。


浮充电流
固定型防酸隔爆蓄电池的浮充电流有两个效果:
1)弥补蓄电池自放电的丢失;
2)向日常性负载供给电流。
阀控式铅酸蓄电池的浮充电流有三个效果:
1)弥补蓄电池自放电的丢失;
2)向日常性负载供给电流;
3)浮充电流足以保持电池内氧循环。


端电压的误差(静态误差与动态误差)
动态误差在浮充运转初期较大。实践上,刚出厂的蓄电池或许是因为部分电池中处于电解液饱满状况而影响了氧复合反响的进行,然后使浮充电压过高,电解液饱满的电池会因不断的充电使水分化而“主动调整”至非饱满状况,6个月后端电压误差逐步减小。但误差较大也不扫除与有的制作商制作质量有关。
我国GB13337.1-Q1及德国DJN43539-84规则固定型电池静态误差规模为电压平均值的+0.1~0.05V。
邮电部YD/T799-1996规则,静态时,最高电压与最低电压值误差为20mV,动态时,最高电压值与最低电压值误差不超越50mV。
电力部DL/T637-1997规则,静态时,最高电压与最低电压值误差为30mV,动态时,最高电压值与最低电压值误差不超越50mV。


阀控铅酸蓄电池-气体的复合   
在正常浮充电电压下,电流在0.02C以下时,气体100%复合,正极分出的氧分散到负极外表。100%在负极复原,负极周围无盈利的氧气,负极分出的氢气是微量的。若提高浮充电压,或环境温度升高,使充入电流徒升,气体再化合功率随充电电流增大而变小,在0.05C时复合率为90%,当电流在0.1C时,气体再化合功率近似为零。如图1所示,这时集合在负极的氧气和负极外表分出的氢气许多,电池内压徒升,排气阀敞开,形成蓄电池严峻缺水。


阀控铅酸蓄电池-温度的影响   
电池充电时其内部气体复合自身便是放热反响,使电池温度升高,浮充电流增大,析气量增大,促进电池温度升得更高,电池自身是“贫液”,装置严密,内部散热困难,如不及时将热量扫除,将形成热失控。浮充晚期电压太高,电池周围环境温度升高,都会使电池热失控加重。


温度每升高1℃,电池电压下降约3mV/单电池,致使浮充电流升高,使温度进一步升高。温度高于50℃会使电池槽变形。温度低于-40℃时,阀控式铅酸蓄电池还能正常作业,但蓄电池容量会减小。


阀控式铅酸蓄电池因为结构问题对温度要求很高,这一点我们都留意到了,为此,在规划充电设备时都考虑了温度补偿办法,但温度采样点的选取至关重要,它直接关系着补偿的效果。温度采样点有三处,即蓄电池邻近的空气温度、蓄电池外壳的外表温度及蓄电池内部电解液温度。榜首处最简单,现在根本都选用此法,但这种办法很不精确,因为因为某种原因使蓄电池温度升高,但蓄电池温度的升高很难引起蓄电池邻近的空气温度的升高,因而这种补偿办法根本无用;第三处最能反响蓄电池的实践状况,但较难完成;第二处最实践,也较简单完成,现在已有企业依据第二处的采样规划温度补偿单元。


阀控铅酸蓄电池-品种   
阀控式铅酸蓄电池分为三类,即大型、中性、小型。单体在200Ah及以上为大型,20~200Ah为中型,20Ah以下为小型。
电力系统在规划上一般均选用大型铅酸蓄电池,而UPS电源在规划上则选用中型铅酸蓄电池。



阀控铅酸蓄电池-电池容量   
铅酸蓄电池的极板在制作过程中,对生极板进行充电化成,使正极板上的铅变成二氧化铅,负极板上的铅变成海绵状铅。但因为在制作厂对极板进行化成的时刻有限,不或许将一切的物质均转化成活性物质,为此,国家规范规则新电池到达90%容量为合格,只要在往后的日常运用中,容量逐步到达正常值,装置2年后要求到达100%。
我国、日本、德国工业用电池选用10小时率,美国的工业用电池规范为8小时率。我国电力、邮电规范规则,10小时率电池,1小时率时容量为0.55C10。日本工业规范规则2V,10小时率电池,1小时率时容量为0.65C10;6V、12V,10小时率电池,1小时率时容量为0.6C10。20小时率电池,10小时率时容量为0.93C20,1小时率时容量为0.56C20。电力系统一般在规划上均选用10小时率铅酸蓄电池,而UPS电源在规划上则选用20小时率铅酸蓄电池。


阀控铅酸蓄电池-寿数   
工业电池可分为两类:一类为深循环运用的电池,另一类为浮充运用的“备用电源”电池。循环运用的电池以深循环次数来表明其运用寿数,以0.8C10深度充放电循环运用的电池,其寿数到达1200次以上;而浮充运用的电池,年限可到达10~12年,有的可到达15~20年。蓄电池只要80%容量时以为寿数停止。


阀控铅酸蓄电池-阀控式铅酸蓄电池的运用   
例如:某UPS的功率输出为50kVA,其
直流电压规模330~480V;
放电时刻30min;
单体停止电压1.67V;
UPS功率0.90;
功率因数0.95。
核算与挑选
1)将UPS的kVA数转换为kW数
50/(0.9×0.95)=58.48kW
2)决议所需电池个数n
n=330V/1.67V=198
3)确认电池电压不超越直流电压规模
198×2.27=449.46V369.19W的功率,规划寿数15年。


电力系统蓄电池的挑选
例如:某220kV变电所220V直流负荷为
常常负荷16.0A;
事端照明18.2A;
通讯电源9.1A;
远动电源4.5A;
电流核算47.8A;
1小时容量核算47.8Ah。


核算与挑选
1)依据最高电压确认蓄电池个数n
n=1.05×额外电压/浮充电压
=1.05×220/2.25
=102.67取n=102个
2)蓄电池放电停止电压UZ
UZ≥0.85×额外电压/n
=0.85×220/102
=1.83V
3)蓄电池容量挑选CC
CC=KK×CS/KCC
=牢靠系数×放电容量/容量系数
=1.4×47.8/0.656
=102Ah
(容量系数可从表2查出)。
挑选蓄电池的标称容量C10=200Ah。
注:牢靠系数取1.4,其间已考虑低温对蓄电池的影响、电池的参数不一致的影响及当电池容量低80%时为寿数停止。


阀控铅酸蓄电池-运用留意事项   
阀控式密封铅酸蓄电池也有人称之为“免保护电池”,因为运用方便,近几年来在电力及邮电通讯部分得到广泛的运用,但因为不了解阀控式密封铅酸蓄电池的特性,往往几年就报废了,给企业形成极大的丢失。


首先将“免保护电池”当作不必保护就错了,“免保护电池”仅仅制作商的广告用语。阀控式密封铅酸蓄电池在运用中应留意调查电池的温度状况,随时留意调查浮充电压,若充电设备没有补偿温度的功用,就应按温度每上升1℃,每单体电池浮充电压下降3mV进行批改。


因为调查不到阀控式密封铅酸蓄电池内部的状况,因而在运用中应定时对其进行放电实验,以检测蓄电池容量,防止因其容量下降而起不到备用电源的效果。需求留意的是蓄电池在放电时不要过放电,放电后必须在12h内弥补电,否则将形成蓄电池的永久损坏。


留意选用阀控式密封铅酸蓄电池的容量与电池的类型,相同两组100Ah220V日本汤浅电池,实践状况是:一组100Ah,36节电池,10小时率100Ah,1小时率时60Ah,15年寿数;另一组100Ah,18节电池,20小时率100Ah,1小时率时56Ah,3年寿数。可见在容量上有不同,在寿数上亦有不同,在价格上的不同竟是4~5倍。


 

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