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电池日常维护及常见问题汇总
1、什么叫放电深度?放电深度为20%表示什么意思?
答:电池的放电深度指放电时电池所放出容量的程度,一般用百分数表示。20%表示电池放出的容量达到电池额定容量的20%,此时电池还剩有80%的容量。
2、VRLA蓄电池的安全阀起什么作用?
答:防止电池在使用时内部压力过高,当电池内部压力达到一定值时安全阀自动开启泄压,当压力恢复正常时自动关闭,为单向阀。
3、VRLA蓄电池可在什么环境温度下使用?
最好将环境温度控制在什么范围? 答:VRLA蓄电池可在环境温度-15℃~45℃的工作场所,建议环境温度控制在5℃~30℃的范围内,最佳环境温度在15~25℃。
4、VRLA蓄电池安装后应作哪些检查?
答:电池安装后应做如下检查:
1) 逐个检查导电连接螺栓是否拧紧;
2) 电池连接是否与安装图要求一致;
3) 检查电池的总电压是否正常。
5、什么情况必须对VRLA蓄电池组进行均衡充电?
答:1)电池系统安装完毕,对电池进行补充充电;
2)全浮充运行3个月以上;
3)搁置时间超过3个月;
4)浮充运行过程中有2只电池电压低于2.18V;
5)放电时放出5%容量以上。
6、采用恒压限流方式对VRLA蓄电池充电,如何判断电池已充足电?
答:有两条依据:
1) 充电时间达18~24小时(非深度放电可短些,如20%放电深度的电池,充电时间可缩短至10小时)。
2) 充电电流降至最小值且连续3小时不变。
7、目前VRLA蓄电池容量检测最准确最有效的方法是什么?
答:快速放电测试容量。
8、对容量检测时发现的容量不足或连接条发热或压降大的电池组应作如何处理?
答:⑴、应对整组电池做均充处理,即均充18~24小时。
⑵、或用单充机对该电池进行单独补充电。
⑶、蓄电池运行期间,每半年应检查一次连接导线,螺栓是否松动或腐蚀污染,松动的螺栓必须及时拧紧(螺栓与螺母的扭矩约为11Nm),腐蚀污染的接头应及时清洁处理。电池组在充放电过程中,若连接条发热或压降大于10mV以上,应及时用砂纸等对连接条接触部位进行打磨处理。
⑷、更换电池时,不能把不同厂家、不同型号、不同种类、不同容量、不同性能以及新旧不同的电池串、并在一起使用。
9、大电流充、放电对电池有何影响?
答:失水、极板易弯曲、活性物质脱落,从而导致电池加速失效。
10、电池组压降过大(一般整组电池压降超过1V以上)的原因有那些?
答:原因主要有:
(1)电池组连线太长,设计不合理;
(2)电池组内螺丝松动,接触电阻大。
11、电池组压差大有何解决方法?
答:解决方法有:
(1)均衡充电
(2)充放循环
(3)开阀24小时
(4)使用时间延长观察
12、VRLA蓄电池放电深度和循环寿命是何关系?
答:放电深度越深,循环寿命越短。
13、蓄电池的储存有何要求?
答:要求通风设施良好、干燥(最好装空调),保持环境温度在25℃左右;地面承受能力要强;储存3个月后要进行补充电。
14、蓄电池使用中,为什么有时"放不出电"?
答:电池在正常浮充状态下放电,放电时间未达到要求,电池电压即已经下降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为:
(1)电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;
(2)浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠充,电池容量不足,并可能导致电池硫酸化;
(3)电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条压降大,整组电池电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快);
(4)放电时环境温度过低,随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降。
15、蓄电池产生硫酸化原因有哪些?
答:1) 电池初充电不足或初充电中断时间较长;
2) 电池长期充电不足;
3) 放电后未能及时充电;
4) 经常过量充电或小电流深放电;
5) 电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复;
6) 电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电;
16、为何电池放电结束时电压为1.8V左右,停一段时间后,会升至2.0V左右?
答:因为电池放电时,回路中有负载,产生电压降,当放电结束拉掉负载,电池电压就会提高。另外,放电时电解液存在较大的浓度差,放电结束后浓度差逐渐消失,电池电压也逐步回升。
17、长期搁置未经补充电的电池性能下降后,可否挽救?
答:若电池搁置较长,电压较低,(如12V电池端电压小于10V),蓄电池严重硫酸化,就很难挽救。故应按使用和维护要求,及时补充电或进行充放电维护。
18、为何蓄电池不能在密闭容器中使用?
答:因为充电时,电池会产生少量氧气,当密闭容器中的气体累积过多时,压力增大会发生危险。
蓄电池的工作原理
1.蓄电池是一种将化学能与电能互相转换的装置。
2.在充电时,电能转换为化学能,正极上的硫酸铅失去两个电子后转变成二氧化铅,失去的电子通过外线路上的负载转移到负极上,负极上的硫酸铅得到两个电子后转变成海绵状铅(Pb)。
3.在放电时,化学能转换为电能,整个过程正好相反。
4.上述过程用化学反应方程式表示即为:
蓄电池的密封原理
对常规铅酸蓄电池,在蓄电池充电后期,充入的电流主要消耗在电解液中水的分解,导致在蓄电池的正极产生氧气,在负极产生氢气。这些气体从蓄电池中不断逸出,会导致电解液逐渐失水,从而导致蓄电池性能下降,甚至电池干涸。因此常规蓄电池需要定期补加水。
阀控密封铅酸蓄电池采用密封技术(或氧气再化合技术),即在设计上抑制氢气的析出,同时,使蓄电池充电后期产生的氧气在内部几乎完全再化合,无剩余气体排放。电池几乎不失水,因此该电池在整个使用过程中不需补加水。
密封铅酸蓄电池充电后期以前的过程和常规铅酸蓄电池基本一样。但在蓄电池充电末期或过充电过程中,蓄电池充入的电量基本用于氧气的再化合过程,此时在电池内发生的氧气再化合反应如下:
(1) 正极上的反应(氧气的产生)
2H2O → O2 4H 4e- ①
在正极产生的氧气,穿过超细玻璃纤维(AGM)隔膜到达负极表面并在负极发生一系列反应。
(2) 负极上的反应
2Pb O2 → 2PbO ②
2PbO 2H2SO4 → 2PbSO4 2H2O ③
2PbSO4 4H 4e- → 2Pb 2H2SO4 ④
负极上总的反应为
O2 4H 4e- →2H2O ⑤
通过以上反应,在正极上产生的氧气穿过超细玻璃纤维隔膜(AGM)传输到负极,完全被负极所吸收;正极上所消耗的水(电解液),在负极上的反应③中又重新生成,穿过隔膜又回到正极(如图3-1所示),完成了H2O→O2→H20循环。负极活性物质经过一系列的反应,也完成了Pb→PbO→PbSO4→Pb的循环。使电池内多余的气体产生和净的物质(H2O、O2、Pb、PbO、PbSO4)生成。因此,电池不需要补加水,可以密封免维护。由于在不正常使用等特殊情况下,电池内反应平衡可能被打破,可能产生少量多余的气体,电池装有安全阀,当电池内气压超过
一定数值时,安全阀开启,以便将多余气体排出;当电池内气压低于一定气压时,安全阀自动关闭,以隔绝电池外部气体进入,故该类电池又称阀控式密封铅酸蓄电池。