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梅兰日兰电池在电力系统的作用及存在的问题
蓄电池是电力电源系统中直流供电系统的重要组成部分,它作为直流供电电源,主要担负着为电力系统中二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障,确保继电保护、通信设备的正常运行。因此,蓄电池的稳定性和在放电过程中能提供给负载的实际容量对确保电力设备的安全运行具有十分重要的意义。
然而蓄电池经过一定时间的使用后,常易因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素,而使容量逐渐降低直至失效。所以,找出落后电池,并将其予以处理,以便消除隐患,就是广大蓄电池维护人员的工作,那么使用UPS电源过程中如何正确的使用和维护MGE蓄电池?
1、测量浮充电压法
浮充电压的设置对电池的寿命具有相当重要的影响。在理论上要求浮充电压产生的电流量是以补偿电池的自放电。浮充电压过高会引起电池正极腐蚀和失水,使电池容量下降,而浮充电压过低,也会使电池充电不足,引起电池落后,严重时会出现电极硫酸盐化。浮充电压的选择可以根据厂家说明书的要求而设定。
虽然测量浮充电压并及时作出调整是蓄电池日常维护的一项重要工作,但是测量浮充电压并不能找出落后单体电池。如图一所示,用万用表测出该组电池各单体的浮充电压相当平均,但放电一会儿,其中一个电池的端电压迅速降至截止电压以下,显然该电池为落后单体。
2、内阻或电导测试法
目前国际上流行一种用电导测试的方法检测电池的内阻来藉此判断电池的实有容量。电导,即电阻的倒数,是指传导电流的能力,它反映了电阻的大小。VRLA电池的电阻组成是复杂的,包含了电池的欧姆电阻,浓差极化电阻,电化学反应电阻及双层电容充电时的干扰作用。在不同的量测点和不同的时刻测得的电阻值包含的组成也是不同的。
剩余容量和电池内阻有一定的固定关系,特别在剩余容量不足50%时,会迅速下降,因而根据电池的电导或电阻值来判断电池容量有很好的一致性。
3、容量测量法
欲准确知道VRLA电池的健康状况,只有对电池进行容量试验,实验必须要参考梅兰日兰蓄电池规格性能说明。核对性容量放电实验虽然能100%地测定蓄电池的容量,但是,这种测试方法有很多弊端,如成本昂贵、设备笨重和对专人进行培训等,更主要的是这种测试必需把电池从设备上隔离开相当长的一段时间,而在这段时间里,如果没有电池做为后备电源,危险性显而易见。
梅兰日兰蓄电池行业资讯 最新信息
使用温度、存放周期和使用环境对梅兰日兰电池的寿命影响
蓄电池是渐变失效的产品,这是由于所使用的各种原材料的性能都是逐渐老化的。电池充满电后若处于长期储存状态下,会进入自放电过程,其容量将逐渐减少,且这种现象是不可避免的。长期储存状态下造成电池自放电的原因是电池内部的化学和电化学反应,更多信息...
蓄电池是渐变失效的产品,这是由于所使用的各种原材料的性能都是逐渐老化的。电池充满电后若处于长期储存状态下,会进入自放电过程,其容量将逐渐减少,且这种现象是不可避免的。长期储存状态下造成电池自放电的原因是电池内部的化学和电化学反应,更多信息请参考梅兰日兰蓄电池的内部构造。不论阳极还是阴极,其活化物质都会经分解逐步与硫酸发生化学反应,并转变成稳定的硫酸铅,这就是自行放电。电池自行放电是在储存中降低容量和寿命(使用UPS电源过程中如何正确的使用和维护MGE蓄电池)的内在原因,当环境温度升高时,会加速自放电过程。温度每升高1O℃,各种原材料的化学反应速度将加快一倍,屯池寿命也随之缩短一半。一般说来,应尽可能使电池温度保持在20一25℃。温度太高或太低,均对电池储存寿命不利。电池的储存寿命(达到容量变化到最小值的时间)与环境温度有密切的关系,表示如图5-3所示。
密封蓄电池的储存寿命与储存时间和储存的环境温度的关系如下。
随着储存时间的增加,蓄电池可供实际利用的容量下降,储存环境温度越高,容量下降越明显。对于长期储存的电池,视其容量变化情况可分别处理:
实际容量≥80%设计容量时,不需要补充充电;
实际容量=60%~80%设计容量时,使用前需要补充充电,此时补充充电可帮助恢复原
实际容量≥60%设计容量时,补充充电很可能已无法恢复原有容量,所以应严禁蓄电池在此种情况下储存。
为了保证蓄电池总是处于良好的工作状态,对于长期搁置不用的蓄电池,必须每隔一定时间重新放电充电一次,以达到激活的目的,恢复电池原有的容量,最主要是要了解梅兰日兰蓄电池规格性能说明。针对储存环境温度的不同,建议补充充电的时间间隔是;
储存温度≤20℃,每隔6个月补充充电一次;
储存温度20一30℃,每隔3个月补充充电一次:
储存温度≥30℃,不要储存,应改善储存环境。
同样,运行在市电供电质量高,很少发生停电故障的UPS电源,也应该每隔一定的时间对蓄电池进行充电放电维护,这种维护可人为地中断交流输入电源一定时间,也可以UPS主机自动逆行。
根据大量蓄电池储存的数据统计结果,蓄电池的储存寿命见表5-3。
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