阀控式密封铅酸蓄电池运行及维护
通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护
阀控式密封铅酸蓄电池技术与维护胡信国哈尔滨工业大学教授博士生导师隆源双登集团总工程师一、阀控式密封铅酸蓄电池在通信电源系统中的作用1.后备电源,包括直流供电系统和UPS系统2.滤波3.调节系统电压4.动力设备的启动电源二、通信电源系统中所用铅酸蓄电池的类型1.固定型防酸隔爆式铅酸蓄电池(GF电池)。
2.固定型阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA电池)。
AGM——阴极吸收式(贫液式)GEL——胶体式3.阴极吸收式VRLA电池与胶体电池的比较:(1)使用初期无气体逸出,胶体电池在使用初期需排风装置。
(2)电池内阻小,大电流放电特性优于胶体电池。
(3)电池的一致性和均一性好,因电解液的扩散性和均匀性优于胶体电池。
(4)制造技术要求高,如极板的均一性,灌酸精度,散热通风装置的合理性等。
(5)胶体电池,(特别是管状电极)使用寿命较长,不易热失控。
胶体电池:德国阳光公司的Dryfit A系列意大利非凡(FLAMN)SMG系列Hawker公司的OP Z V系列隆源双登集团富思特公司的GFMJ系列三、VRLA电池的工作原理1.电池的充放电反应(+)PbO2 + 3H+ + HSO4 -+ 2e 放<═══>充PbSO4 + 2H2(-) Pb + HSO4-放<═══>充PbSO4 + H++ 2e电池总反应:Pb + 2H+ + 2HSO4—+ PbO2放<═══>充PbSO4+ 2H2O +PbSO42.电池内部气体产生的原因(1)过充电(+)H2O →1/2O2↑+ 2H+ + 2e( - ) 2H+ + 2e →H2↑H2O = H2↑+ 1/2O2(2 ) 正极板栅腐蚀:Pb + 2H2O →Pb(OH)2 + 2H+ + 2e2H+ + 2e →H2↑(3 ) 自放电:负极自放电Pb + HSO4-→PbSO4 + H+ + 2e2H+ + 2e →H2↑正极自放电PbO2+ 2H+ + H2SO4 + 2e →PbSO4 + 2H2OH2O →1/2 O2↑+ 2H+ + 2e四、VRLA电池的关键技术1.氧复合原理(氧循环原理):电池在充电过程中,正极除了有反应(1)PbSO4转变为PbO2以外,还有氧析出反应,特别是电池的充电后期,当电池容量充电到80%时,氧的析出反应更为剧烈,两极的气体析出反应如下:(+)2H2O →O2 + 4H+ + 4e(--) 2H+ + 2e →H2对于浮充使用的VRLA电池,即使是浮充电流很小,但在长期浮充状态下,浮充电流一部分用于电池自放电生成的PbSO4转为正负极活性物资以外,不避免的,浮充电流一部分用于水的电解,而使正极析出氧气,负极析出氢气。
阀控式密封铅酸蓄电池
04
阀控式密封铅酸蓄电池的优 缺点
优点
安全性高
阀控式密封铅酸蓄电池采用密封 结构,避免了电池内部酸液外泄
,从而提高了使用安全性。
维护简单
由于其密封设计,用户无需定期 加水维护,降低了维护成本和操
作难度。
寿命长
在正确使用和保养条件下,阀控 式密封铅酸蓄电池的寿命通常较
长。
性价比高
与其它类型的电池相比,阀控式 密封铅酸蓄电池具有较高的性价
比,适合大规模应用。
缺点
能量密度低
由于采用铅和硫酸作为 主要材料,其能量密度 相对较低,会增加设备
的体积和重量。
对充电环境要求高
过充电或欠充电都可能 影响电池寿命,需要精 确的充电设备和管理系
统。
环境污染风险
虽然密封设计减少了酸 液外泄的可能性,但电 池废弃后仍可能对环境
造成污染。
05
阀控式密封铅酸蓄电池的充 控式密封铅酸蓄电池 在多次充放电后能够保持性能的时间。
详细描述
循环寿命是衡量电池寿命的重要指标。 循环寿命越长,表示电池的使用寿命 越长,能够更长时间地保持性能。
自放电率
总结词
自放电率是指阀控式密封铅酸蓄电池在不使用情况下,电量自行损失的比例。
详细描述
自放电率越低,表示电池的存储性能越好,长期不用时电量损失较少。
THANKS
广泛的应用领域,如通信、电力、数据中心等。
工作原理
01
当电池充电时,正极产生的氧气在负极上被吸 收,从而保持电池的密封状态。
02
放电时,负极的铅与硫酸发生化学反应,产生 电能。
03
由于氧再化合的过程,电池内部不会产生过多 的水,因此不需要加水维护。
阀控式密封铅酸蓄电池技术与简单维护
式中:t为放电时的环境温度,K是温度系数,10小时放电率的容 量实验时K=0.006/℃, 3小时放电率的容量实验时K=0.008/℃, 1 小时放电率的容量实验时K=0.01/℃,
4.容量计算
阀控式铅酸蓄电池的实际容量与放电制度(放电率、温度、终止 电压)和电池的结构有关。如果以恒定电流放电,放电至规定的 终止电压,则电池的实际容量Ct=放电电流I*放电时间t,单位为 Ah.
为例 4.C10与I10:C10表示电池的10小时率放电容量。I10
表示电池10小时率放电的电流。I10=C10/10(A) 5.放电深度:电池放电时放出所有容量的程度,一般用
百分数表示。放电深度为20%:电池只放出所有容量的 20%即停止放电,此时电池还剩有80%的容量。开路电 压:电池在开路状态下的端电压。(单体电池的开路电 压大约为2.13V)。工作电压:电池接通负荷后在放电 过程中显示的电压,又称负荷电压或放电电压。
质量或单位体积所能输出的电能,单位分别是Wh/kg或Wh/L。
比能量有理论比能量和实际比能量之分。前者指1 kg电池
反应物质完全放电时理论上所能输出的能量。实际比能量为1
kg电池反应物质所能输出的实际能量。
由于各种因素的影响,电池的实际比能量远小于理论 比能量。实际比能量和理论比能量的关系可表示如下:
电压。
电池容量?
电池容量是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用
的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh)。
电池的容量可以分为额定容量(标称容量)、实际容量。
(1)额定容量
额定容量是电池规定在25℃环境温度下,以10小时率电流
阀控密封铅酸蓄电池的使用维护
1 基本工作原理阀控式铅酸蓄电池同普通铅酸蓄电池化学原理上是一致的。
它是将电能转换为化学能储起来,需要时又将化学能转变为电能供给用电设备的装置。
它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状金属铅(Pb),电解液是硫酸液(H2SO4)。
其充电和放电过程是通过电化学反应实现的。
反应方程为阀控密封铅酸蓄电池在结构、材料上与传统防酸隔爆式蓄电池有所不同。
它的正、负极板采用特种合金浇铸成型,隔板采用超细玻璃纤维制成。
结构上采用紧装配、贫液设计工艺技术,蓄电池槽盖采用ABS 树脂注塑成型,蓄电池壳内采用单向安全排气阀,蓄电池充放电化学反应密封在畜电池壳内进行。
正常充电时,到充电后期,正极板开始析出氧气,在负极活性物质过量的前提下,氧气通过玻璃纤维隔膜扩散到负极板上,与海绵状铅发生反应,形成氧化铅,然后又转变为硫酸铅和水,使负极板处于去极化状态或充电不足状态,从而达不到析氢电位,电池不析氢气,实现氧的循环,因而不失水,使电池成为免加水密封蓄电池。
充电过程中,如果蓄电池内部压力过高,单向安全排气阀胶帽将自动开启,当内压恢复正常后就自动关闭,防止外部气体进入,达到防酸、隔爆的效果。
2 主要特点由于阀控铅酸蓄电池对传统的防酸隔爆铅酸蓄电池作出了重要改进,使其具有体积小、自放电小,维护工作量少,对环境无腐蚀、污染等优良特性,因此它与传统的铅酸蓄电池相比有明显的优点:(1)免维护。
变电站用GFM系列阀控铅酸蓄电池带荷电出厂,安装后即可投入使用,无需配制灌注电解液和长时间初充电。
高效率的气体内部再化合,密封反应效率可达90%以上,水损耗很少,在整个使用寿命周期无需加入和调整电液密度。
在正常使用条件下,不必担心电解液缺少而影响蓄电池寿命。
整流充电装置按阀控铅酸蓄电池出厂充电电压设定后无需值班人员进行操作,只需专业人员定期检测电池端电压和放电容量即可。
(2)密封、安全可靠。
阀控铅酸蓄电池采用密封结构,正常使用时无酸液渗漏或酸雾溢出,采用安全阀及滤酸片,外遇明火不爆炸。
阀控式密封铅酸蓄电池的应用和维护
正极 : H2 2 O一024 + e + H十4
负极 : 22 b P0( 收氧 气) (+P 一2 b 吸 )
2 b O + H + e ̄2 b 2 2o (b O 还 原) PS4 4 4 P + H S 4P S 4
是采 用超 细玻 璃纤 维隔 膜吸 附 电解液 类 的贫液 电池 。它是 用超 细 极 充足 至 10 , 0 %后 负极 尚未 充到 9%, 样 电池 内只 有 正 极上 优 0 这 玻璃 纤维 隔膜 将电解 液全 部吸 附在 隔 膜中 ,隔 膜约 处于 9 %饱 和 先析 出氧 气 , 负极 上不 产生 难 以复合 的氢气 。 0 而 状态, 电解 液密 度约 为 1 0 。 超细 玻璃 纤维作 为 隔板 的电池 , .0 用 3 其 () 4 采用 新 型超 细 玻璃 纤 维 隔板 膜 , 其孔 率 可 达 9 %以上 , 0 具 不 同密度 的 电解液 沿隔 板微 孔扩 散 。 由于 电池 内无 游 离状 态的 电 有将 硫酸 电解 液吸 附 的功 能 。贫 液 的设 计使 正极 释放 的氧 气 易于 解液 。 因而 在结 构上 , 可采用 水 平卧式 布置 : 在采 用立 式布置 时 , 则 流通 到 负极表 面接触 , 生还 原反应 , 新生成 水 。 发 重 把 同一极 板两 端 高差压 缩 到最 低限度 ,以避 免层化 或 使层 化过 程 变慢 。隔 膜与 极板采 用紧 装配 工艺 , 内阻 小受 力均匀 。 在 充 电过 程 中热平 衡 的功 能上 ,阀控 式密 封铅 酸 蓄 电池与 普 通 防酸蓄 电池 有很 多差 别 ,阀控 式 密封铅 酸 蓄 电池 在 充 电过程 中
产 生的热 量要 比普 通铅 酸 蓄 电池 多得 多 ,且 为 了防止 水分 过多 蒸
浅谈阀控式密封铅酸蓄电池的运行与维护
1 概 述
境中, 要 保持通 风 良好 , 避 免存放 于潮 湿卫 生环 境差的地方 。蓄电池应用 远离热源 , 避
压值对运行是 有利的 。 这时 电池 进行 了短时 间放 电后 Ⅶ即使 对 电池 因没有均 充 电补足 围 内。 都会设 置后备 电源作 为基础保障 。 蓄 电池是 电能 , 但 由于平 时浮充 电压 取得 较高 , 电池 2 . 3 - 4保持 完整的蓄 电池组运 行记录 后备 电源的主要设备 , 其中 的阀控 式密封铅 经过一段 时间浮充后 , 也 能补足短期 放电后 A 、 检查 并记 录充 电设 备的运 行状 态和 酸蓄电池应用 的比较广泛 , 因为它具有免 维 的电能 。 蓄 电池组 的总电压值 、 充 电电流值 。 修 的特点 , 应用 比较 方便 。但是 不能 因为免 2 . 2 . 2蓄 电池 系统往 往是 由多 只 2 V单 B 、 每季度 定期检 查并记 录一 次蓄 电池 维修就不对其进行 管理和 维护 , 如果不对 其 体 电池 串联使用 , 所 以系统浮充 充电 电流值 组 中每个 蓄电池 的浮充 电压 值 。 进行维护就会减少 它的使用 寿命 , 从而影 响 取 决于其 中一个浮充 电流值较低 的单体 。 当 c 、 均充时 , 每隔 4 小时应分 别记录每个 到系统的正 常运 行。 每个 电池充足 电后 , 各 单体 电池 的浮充 电压 蓄 电池的充电电压 以及充 电电流 。 2阀控 式密封铅酸 蓄电池 的运行维护 值 会趋 向于相 同值 。 阀控 式密封 铅酸 蓄电池 具有 免维 护的 2 . 2 - 3对 于无 人 值 班 站 需 要 浮 充 电 压 特点 , 但是并不 是可 以完全 的不对其进 行维 时 , 选取 的值 不能低 于 中心值 , 因为 用户 不 护 ,只是针对 于需要维 护的蓄 电池来 讲 , 维 可能经常对充 电设 备 的电压 值进行调 整 ; 同 护工作量有 所减少而 已 , 对 其进行 的 日常充 时大部 分开 关 电源充 电设备 输 出的 电压 值 电等维护 还是很有必要 的。 蓄电池 在生产 的 都不能 精确 地按标 准温 度补 偿 系数 来修 正 过程 中 , 即使是 同一个 厂家生产 的同一个 型 其输 出电压 ,只能在一个 范围 内进行 调整 , 号 的 电池 , 在使 用环 境不 同的情 况下 , 其使 因此为 了设备 长期工作 的安全性 , 在 对蓄 电
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理和维护
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理和维护工作原理:阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理基于铅酸电池的化学反应。
在充电状态下,电池内的负极板(铅)上生成二氧化铅,正极板(二氧化铅)还原为铅,同时,在电解液中形成硫酸铅。
而在放电状态下,正负极板之间的化学反应反转,二氧化铅还原为铅,同时电池释放出电能。
然而,阀控式密封铅酸蓄电池与普通铅酸蓄电池的区别在于,它具有自密封的特点。
密封结构可以控制气体的扩散和液体的蒸发,使得电池能够保持足够的电解液,同时阻止外部空气进入电池内部。
这使得阀控式密封铅酸蓄电池具有更长的寿命和更高的安全性能。
维护:1.温度控制:电池的工作温度应在20℃-25℃范围内,避免过高或过低的温度。
高温会加速电解液的蒸发,降低电池的寿命,低温则会降低电池的容量和输出功率。
2.充电状态:尽量保持电池处于充满状态,可以通过定期充电或充电器进行维护充电来实现。
如果长时间不充电,电池内的自放电会导致电池电量逐渐减少。
3.清洁维护:定期检查电池表面的污物,如有必要可以用湿布或软刷进行清洁。
同时检查电池连接器和线缆的接触是否良好,如有松动或腐蚀应及时修复或更换。
4.定期检查电池状态:通过测量电池的开路电压、内阻、容量等参数,可以了解电池的健康状态。
如果发现电池存在异常,如充电时间延长、容量下降等,应及时进行维修或更换。
5.安全措施:在维护电池时应注意安全,及时清理电池周围的杂物和易燃物,避免因外界因素引起的安全问题。
同时,正确使用充电器以防止过度充电或过度放电。
总之,阀控式密封铅酸蓄电池以其自密封、阀控和免维护的特点,成为一种非常理想的蓄电池选择。
通过了解其工作原理和维护要点,可以更好地使用和保护阀控式密封铅酸蓄电池,延长其使用寿命,提高电池系统的可靠性和安全性。
浅析变电站阀控式密封铅酸蓄电池的运行与维护
浅析变电站阀控式密封铅酸蓄电池的运行与维护摘要:该文章对阀控式密封铅酸蓄电池的运行维护作一介绍,并对阀控蓄电池的失效机理进行分析,在实践工作中要做好对阀控式密封铅酸蓄电池的运行维护管理,以确保直流系统可靠稳定的运行。
关键词:阀控式密封铅酸蓄电池巡视维护失效机理直流系统是保证电力系统安全可靠运行的重要系统,它为其保护、控制、操作、综合自动化、远动通信等设备提供电源。
蓄电池是直流系统中不可缺少的设备,广泛应用于变电站中。
正常时直流系统中的蓄电池组处于浮充电备用状态,当交流电失电时,蓄电池迅速向事故性负荷提供能量。
如各类直流泵、事故照明、交流不停电电源、事故停电、断路器跳合闸等,同时也必须为事故停电时的控制、信号、自动装置、保护装置及通信等负荷提供电力。
显然在交流失电的事故状态下,蓄电池应作为变电站的备用能源。
1、阀控密封式铅酸蓄电池的运行与维护1.1阀控密封式铅酸蓄电池日常巡视检查1.1.1阀控密封式铅酸蓄电池日常巡视与检查的要求(1)为了保证阀控密封式铅酸蓄电池正常运行,变电站应采用变电站值班员对蓄电池的巡视检查与直流专业人员的定期检查相结合的方式,对蓄电池进行定期巡视检查维护。
主要巡视与检查范围包括充电装置、蓄电池组、微机监控装置、绝缘检查装置、馈电屏、蓄电池通风、调温和照明情况等。
(2)有人值班变电站应由变电站运行值班人员负责,结合变电站设备日常巡视,每天对直流电源系统进行日常检查。
无人值班变电站应有操作队巡检人员负责,至少一周一次对无人值班变电站直流系统进行检查。
直流专业人员应4到6个月对变电站直流系统进行定期检查。
1.1.2阀控密封式铅酸蓄电池日常巡视检查项目(1)变电站运行人员检查项目表1-1 有人值班变电站运行值班人员日常检查项目无人值班变电站直流电源系统中,操作队巡检人员日常检查和有人值班变电站检查相同,其检查项目同表1-1。
(2)直流专业巡检人员定期检查项目表1-2 直流专业检修维护人员对变电站直流电源设备定期检查项目1.1.3日常维护操作时的注意事项(1)进行维护检修时,应使用绝缘手套绝缘鞋等保护用品。
阀控密封式铅酸蓄电池的运行与维护
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江 西 电力
文 章 编 号 :0 6 3 8 2 0 ) 3 0 4 - 3 1 0 — 4 X( 0 8 0 - 0 4 0
第3 2卷
20 0 8年
第 3期
阀控 密封式铅 酸蓄 电池的运行与维护
雷和 林
( 西 三 和 罗 湾水 电厂 , 西 江 江 宜春 360 ) 3 00
T ,
的运行要 求 如下 :
作 量 大 , 利 于 现代 企 业 提 高工 作 效 率 和保 障 发 电 不
厂和 变 电站 的安全 运行 。
阀控 式 密封铅 酸 蓄 电池 组在 正 常运行 时 以浮充 方式运行 , 浮充 电 压值 一 般 控 制 为 n 2 3V, 运 x. 在 2 行 中主要 监视 蓄 电池组 的端 电压 、浮 充 电流及 每 只
摘
要 : 绍 了阀 控 式 密 封 铅 酸 蓄 电池 的运 行 维 护 及 影 响 同 控 式 密 封 铅 酸 蓄 电 池 性 能 和 寿 命 的失 效 机 理 , 出 了 介 提
检 测 方 法 , 日后 使 用 阀控 式 密 封 铅 酸 蓄 电池 提 供 参 考 。 为 关键词 : 阀控 式 : 酸 蓄 电池 ; 效 机 理 ; 测 铅 失 检
0 引 言
蓄 电池 是 直流 系统 中不 可 缺 少 的设 备 , 这种 电 源广 泛应 用 于发 电厂 和变 电站 中 。正 常 时直 流系 统 中 的蓄 电池 组 处 于浮 充 电备 用 状 态 , 当交 流 电 失 电
阀控式蓄电池运行及维护管理讲解
阀控式蓄电池的运行维护(三)
均衡充电
蓄电池在使用过程中,内部各电池有时会产生 内阻、容量、电压等不均衡的现象,如果不作 调整,很容易演变为落后电池,甚至出现反极 现象。
记录测量结果。
蓄电池充电方式
均充:对蓄电池组进行快速充电,补充电池容 量,消除蓄电池较大的电压差别。
定电压
定电流
恒压浮充 恒压均充 恒流均充
浮充
均充
阀控式蓄电池均衡充电是由直流屏自动完成的, 它分为恒流和恒压阶段,经设定延时后,自动 转为浮充状态。
恒流阶段:充电机充电电流设定为I10A,电池 在恒流过程中(正常时恒流时间很短),电压 上升,待整组电池电压上升至设定整组电压时, 或充电电流降至0.1I10A时,自动转为恒压充电 状态。
安装注意事项
蓄电池使用环境应干燥、清洁、通风,不能有红外线辐射、有机溶剂、腐 蚀气体,避免阳光直射。
取暖器或空调通风孔不应直接对着蓄电池,应尽量使蓄电池组各部位温差 不超过3℃。
蓄电池安装在楼上时应向土建部门提出负荷要求,抗震烈度为7级以上地 区,应设计防震支架并采用地脚螺栓固定,使应力扩散。
蓄电池电压
蓄电池全电压
单体电压 单只电池电压 220V(108/19只) 110V(54只)
2.21-2.25 2.21-2.25 238.68-243.00 119.34-121.50
2.23-2.30 13.38-13.80 254.22-262.20
-
恒压下浮充运行时的容量
蓄电池的容量状态指示,以“白、绿、黄、红”四种 区域颜色分别表示蓄电池“充足”、“正常”、“重 充”、“放完”状态。测量时,可以直观、迅速、准 确地对蓄电池的容量进行判定。测试仪左下端的锥形 触头系与夹子同为负极,也可使用该触头测量。
阀控式密封铅酸蓄电池运行和维护导则
2V
0.03V
6V
0.04V
12V
0.06V
4.5 放电终止电压值
放电终止电压应根据使用说明书或厂家保证的放电曲线而定,也可参照表 5 执行:
表5 阀控式密封铅酸蓄电池放电终止电压
标称电压
放电终止电压值
2V
1.8V
6V
5.4V
12V
10.8V
5 验收
5.1 阀控式密封铅酸蓄电池应安装在独立的蓄电池室内,并应有通风设施以保持良好的通风条件,蓄 电池可采用台架安装或屏柜安装等多种安装方式,蓄电池安装应平稳,间距均匀并防止滑动,蓄电池间 距应满足不小于 15mm,蓄电池与上层隔板应满足不小于 150mm。两组蓄电池应采用独立的屏或台架 安装,组与组之间应采用阻燃材料隔开或设置有一定间距以满足防火要求。蓄电池屏柜或台架外形尺寸 及安装方式应符合 DL/T5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》和 DL/T5161.9-2002《电气装置 安装工程质量检验及评定规程 第 9 部分 蓄电池施工质量检验》的规定。 5.2 蓄电池柜内两带电导体、带电导体与裸露的不带电导体之间的最小距离,均应满足 DL/T 459-2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》中 5.4 条规定的最小电气间隙和爬电距离的要求。 5.3 阀控式密封铅酸蓄电池外观及环境验收,应进行下列检查。
3
Q/GDW-11-123-2008
5.4.2 补充充电完成后断开充电电源并静止 1 到 3 小时,应立即进行容量试验,放电电流为 I10,放电 方式为恒流放电,放电过程应检测并记录各蓄电池电压,放电刚开始时,每半小时检测各蓄电池电压一 次,然后视电压接近终止电压情况缩短检测间隔时间,最后阶段对电压特别低或最低者进行连续检测, 只要有一节蓄电池电压降至放电终止电压,即停止放电,计算放电容量,并折算到 25℃时实际容量, 如无异常,放电时间持续 10 小时即结束。10h 率容量在第一次循环应不低于 0.95 C10,第五次循环应达 到 C10。 5.4.3 阀控式密封铅酸蓄电池放电后应进行均充,均充结束后,静止 24 小时以上,逐节检测并记录各 蓄电池开路电压,计算开路电压最大最小差值应符合表 3 要求。再在浮充状态下,检测并记录各蓄电池 浮充电压。各项检测均应合格。至此,容量试验后的再充电工作结束,蓄电池转入正常浮充状态。 5.5 阀控式密封铅酸蓄电池投运前验收时应提供以下文件资料:
阀控式密封铅酸蓄电池运行维护
电容器 串联 电抗器抑制高次谐渡 是一 个有效 的方法 , 但 就其性能 和运行而言还不能十分满足需求 , 别是 当非线性 特 负荷很大 时应加 以注意 。在任何时候 都要注 意系统 的条件 . 全面地 掌握 系统的情况 是极其重要 的。 比如 . 线上 已有较 母 大 电压 畸变 的系统 中 , 按一般 原则 选择 电抗器 , 易招 至高 容 戎谐波 过负 荷而 损坏 电抗 器 。这 时 , 果要 增加 电抗器 电 如
关键词
பைடு நூலகம்
中豳分类号 :M 1 T91 l 简介
文献标识码 : c 安全阀 。能保证 运行 中 自动开启 , 自行关 闭 . 在过 充 电或 采 用不适 当的充 电方法产生 大量气 体时 , 超过气 阀开 启压力 , 气 阀 自动打开 , 将气体 排除 , 在气体 排 出过程 中 , 压力逐 渐降 低, 当压力 降至某 一值时 , 阀有 敢关闭 , 气 从而抑 制 了酸 雾 、 本 分散失 。
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2O O2年 第 2期
№ 2. 0 2 20
黑 龙 江 水 利 科 技 } i c n n etc y f  ̄r osr ny k 0 gSi c adTc  ̄g o Wa nev c ee m eC a
・ 9・ 9
器分 流( 吸收) 而不致注人电网中去 。
安 震 、氧的 元丙 篓 全密 ;止 分 全 酸耐化 三 乙 橡 嚣 安 、封阻 水
25 装设静 止型无功被偿 装置 ( v ) s c 用其来 吸收 由随机 的 冲击性 负荷产 生的高次谐波 。另外 , 给大家 介绍一个利 用串 联 电抗 器抑制高趺谐 波的侧子 , 供参考。 串联电抗 器是 按照在几 趺谐波 下 , 电感 阻抗 比电容器阻 抗 要大 的原则来 选择 的。其条 件是 : 电抗器 阻抗 X x 】 L- T。 2 例如 : =5 n 时 = /2 0 0 所 以, n = .4 电抗器的阻抗若取 电 容器阻抗的 4 %以上 , 则可使 电容器 回路 总阻抗 为感性 , 防止 设备产 生谐振 。为了避免 5 次及 5次 以上谐波 电流过大 , 同 时考虑到 电容器 和 电抗 器 在制 造 上 的误差 , 工作 点 的微 变 等, 通常在实际使用 选择得比 4 %大些 , 一般取 =00 。 .6
阀控式密封铅酸蓄电池的运行及维护
阀控式密封铅酸蓄电池的运行及维护摘要:本文对阀控式密封铅酸蓄电池的构造、原理及常见失效模式作了简单的介绍和分析,在此基础上,对阀控式密封铅酸蓄电池的使用及维护方法进行了探讨。
关键词:VRLA电池;维护0引言在民航空中交通管制工作中,保障航班正常飞行,管制人员与飞行机组的通信畅通至关重要。
通信电源是通信系统不可或缺的部分,是保证通信畅通的关键。
作为备用电源使用的蓄电池是保证通信电源中交流不间断电源系统(UPS)和直流电源系统不间断供电的基础和最后保障。
普通铅蓄电池具有价格低廉、电压稳定、供电可靠等优点,但在实际使用过程中,经常需要补充酸和水,并且还会有腐蚀性的气体产生,污染环境,对设备和人员造成损害。
近年来,很多发达国家已经不再生产、销售普通铅蓄电池。
阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)具有密封性能好、无泄漏、无污染等特点,因此,它可以保证人员和设备的安全,在使用过程中不需要补充酸、加水等维护操作,从而在铅酸蓄电池的发展史上翻开了新的一页。
目前,阀控式密封铅酸蓄电池是广泛应用于UPS和直流电源系统中的储能装置。
1 VRLA电池的构造及工作原理1.1 VRLA电池的构造VRLA电池主要部件包括正负极板、电解液、隔板、电池槽和排气栓等。
因为要考虑密封要求,其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同,如表1所示。
表1 VRLA电池与普通铅蓄电池的结构比较1.1.1 电极VRLA电池的正、负电极都是由板栅材料和活性物质组成。
正极板上的活性物),负极板上的活性物质为海绵金属铅(Pb)。
板栅材料为无质为二氧化铅(PbO2锑或低锑合金,作用是减少电池的自放电,防止电池内水分的损失。
1.1.2 电解液在VRLA电池中,电解液成分主要包括蒸馏水(H2O)和纯硫酸(H2SO4),按一定比例组成,处于不流动状态,全部被极板上的活性物质和隔膜所吸附。
除此之外,采用胶体电解质也可使电解液不流动,如德国阳光公司生产的VRLA电池。
通信用阀控式铅酸蓄电池的技术与维护1111
通信用阀控式铅酸蓄电池的技术与维护2011-4-19 修订版目录:第一部分:名词解释第二部分:电池的组成部分及基本原理第三部分:运行及维护第四部分:电池的充放电特性第五部分:影响电池寿命的因素第六部分:电池的内阻及参考值结束语附:维护检测电池的设备第一部分:名词解释1.阀控式铅酸蓄电池指采用氧气复合技术、玻璃纤维隔板或胶体电解液、装有一个用于排气的释压阀(主要在过充时排气)的铅酸蓄电池,又称为阴极吸收铅酸蓄电池。
常缩写成“VRLA”。
2.容量电池在一定放电条件下所能给出的电量称为电池的容量,以符号C为计。
单位安培小时,简称安时(Ah)。
电池容量分理论容量、额定容量和实际容量理论容量:理论容量是活性物质的容量按法拉第定律计算而得的最高理论值。
实际容量:是指电池的在一定条件下所能输出的电量,等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah,其值小于理论容量。
额定容量:也称保证容量,是指国家或有关部门的颁布的标准,保证电池在一定的放电条件应该放出的最低限度容量。
3.安时(Ah)电池容量的单位,当电池放电时,用放电电流(安培)剩以放电持续的时间(小时)所得的值。
4.放电深度是指电池放出其额定容量的百分数。
5.放电率通常用容量(C)的倍数来表示,是指电池放电的速率。
如0.1C放电是指用的0.1倍容量(C)的电流(安培)放电。
6.浮充为保持电池荷满电而连续充电的过程,负载连接到电池上并由充电器提供电流。
7.均充所谓均衡充电,就是均衡电池特性的充电,是指在电池的使用过程中,因为电池的个体差异、温度差异等原因造成电池端电压不平衡,为了避免这种不平衡趋势的恶化,需要提高电池组的充电电压,对电池进行活化充电。
8.胶体电解液是由硅化合物与硫酸水溶液混合而形成的一种不流动的胶状物,胶体被包含在粗玻璃纤维网板或微孔隔板中,在这种VRLA电池中,胶体网板取代更常见的超细玻璃纤维材料起隔板作用。
9.电池的串联为提高电压将电池首尾相连,形成一电池组。
阀控式铅酸蓄电池的维护
(. r a e o r o re i tdC mp n , h nIs tt o r e l t cP o us n C I , h n4 0 6 , hn I G e t a we u c mi o a y Wu a tue f s P S L e n i Mai e r r p l o , S C Wu a 3 0 4 C ia nE ci i
t epr blm h h l en ie p iato . h o e t at ou d b ot d i a plc i n s c n
Ke r s V L atr; e ie i it a c ywod : R Ab t y sr c e mane n e e v l f n
动 因 素影 响 ,铜 排 折 断 ,蓄 电池 开 路 。 又 如 : 阀 控 电池 在 设 计 上 有 缺 陷 ,槽 壳 与槽 盖 、 极柱 与 槽
池 ,提 高 其 使 用 寿 命 , 具有 十分 重 要 的意 义 。 针 对 不 同的 使 用环 境 ,对 电池 进 行 相 应 的维
护 ,是 延长 蓄 电池 使 用 寿 命 的重 要 手 段 。
2 Wu a d a c C. Acd myo . A, u a 3 0 5 Chn ) . h nOr n n eN. O. a e f L. W h n4 0 7 , ia P
A sr c:R g lr m it a c n n gme ti n csayf , v l — g lt e da i( R A atr b tat e ua ane n e a d ma a e n s e es r o. av r uae l -cdV L Jb t y n ee d a e to g al it a c- e atr. to so mane a c i i cl a et atr ’srie i . h u hii c l dmane ne reb t y Meh d ts e n f e f it n ew ldr t fc 已b t y s ev e n l e yf f e cl f T ip p r il it d cstec m np o lm a dm it a c to R A b t r. t l onso t hs a e ny nr u e o mo rbe n ne n eme do V L aty I as p it u ma o h a n h f e o
阀控式密封铅酸蓄电池的维护
酸雾放出来 而腐蚀 设备 、 污染环境等 。V L R A与普 通 蓄 电池 相 比 , 运行 中免 去 了 添加 纯 水 或 蒸 馏 水调 整 电 解液 液面 的项 目, 并 非 免 去 一 切 维护 工 作 。 下 面 简 但 单介 绍 V A的工 作原 理 。 RL 阀控式 密 封铅 酸蓄 电池 的工作 原 理基 本上沿 袭 传 统 的铅 酸蓄 电池原 理 , 的 正极 活性 物 质 是 二 氧化 铅 它 ( b , 极活 性物 质 是 海绵 状 铅 ( b , P O )负 P ) 电解 液 是 稀
维普资讯
《 中国有线电视) 06年 l 期 ) 0 2 8 当降低浮充电电压值 , 减小浮充电流 , 电池容量几乎不
受 影响 。
左
静等 l 阀控式密封铅酸蓄电池的维护
硫 酸 ( 0 )但 其 在 结 构 、 H S , 材料 上 作 了 重要 的改 进 ,
响, 不合理的浮充电压主要影响电池 的止极板栅腐蚀 速 率和 电池 内气体 的排 放 。 () 2 均衡 充 电方 法对 电 池寿命 的影响 均 衡 充电 是 为 了防 止 某 些 电池 因容 量 、 压 的不 端 致 进行 的补充 电。在均衡 充 电时气体 的产 生量 比 百 浮 充 电时 多几 十倍 , 以充 电时 间不 能太 长 , 充 电压 所 均 也不能太高 , 以避免盈余气体影响氧的再化合效率 , 失 水量增加 , 而且使板栅腐蚀速度增加 , 从而损坏电池。
正 极 负 极 ’ : +一 扩 散
图 1 充 电反 应 式
在实际工作中, 影响 V L R A使用寿命的因素很多 , 起 主要 作用 的有 以下 几方 面 :
() 1 浮充 电压 的设 置对 电池 寿命 的影 响 16 8 4
阀控式密封铅酸蓄电池基础知识与维护-精品
(1)阀控密封铅酸蓄电池的现状和维护基本要求; (2)基本原理和设计思想(技术特性); (3)如何保障系统运行的安全性; (4)维护工作中容易忽略的若干问题; (5)蓄电池现阶段各类使用状况和维护要求; (6)阀控密封铅酸蓄电池的智能化管理; (7)阀控密封铅酸蓄电池各个使用阶段的常见故障和维护重点; (8)选配阀控密封铅酸蓄电池的基本要求;
这段时间的产品问题起伏较大(主要是泄漏问题); ★上世纪90年代后期,随着市场需求的增加,国内用各类方式大量相互仿制,产 品行业较混乱。国家对该行业缺乏监管,市场准入的管理非常无奈,仅限于基本 性能的控制。
(2)核心技术的缺失(原设计优势的丧失)
★用于特定场合,狭小空间如水面及水下舰只和室内通讯。 非“万金油”
★当今市场细分的结果证明,产品必须细分。 ★所有核心技术(合金、活性物质设计、气体复合、正负极配比、压 力控制及结构、安装结构)均为早期设计。
★国产化的概念主要目的为降低成本。不达标材料的使用丧失了大量 原始设计的优势。
如:外壳材料的品质下降丧失了强度、散热、保水; 合金低劣丧失了耐蚀和寿命,加快排气和失水; 活性物质的减少失去了使用后期的保证容量; 为验收过量注酸,丧失了充电效率和后期容量稳定性 劣质排气阀造成蓄电池过快干涸寿命提前终止;
(4)现行通信行业标准《YD/T799---20XX》(产品规范和技术导向) 备用蓄电池组设计特点:厚板、大容量、恒流负载(供电时间); 不同使用条件迫使蓄电池产品细分系列化;
(5)国产蓄电池的结构(贫、预、紧、矮)及品质(均衡性、后期容量)。
维护工作面临的主要问题: ★标准化的问题;(产品规范问题,维护作业难以标准化) ★维护成本(直、间接)问题;(安装设计、系统连接、维护操作) ★技术指标(可操作性)问题;(参数、规程、测试方法等不统一) ★容量基本配置原则;(控制容量和功率) ★失水的问题(国产蓄电池壳、盖、排气阀材料的设计及影响)
阀控式铅酸蓄电池简介与维护
排气式储能用铅酸蓄电池:电池盖上有能够补液和析 出气体装置的蓄电池(简称:排气式蓄电池)
阀控式储能用铅酸蓄电池:各个电池都是密封的,但 是都带有在内压超出预定值时允许气体逸出的阀的储能用 铅酸蓄电池(简称:阀控式蓄电池)。
注:正常情况下这种电池不能添加电解液。
阀控式铅酸蓄电池的简介与维护
运行部 2015年3月
主要内容
• 一、名词解释 • 二、 铅酸蓄电池的主要结构和工作原理 • 三、 阀控式铅酸蓄电池特点 • 四、VRLA蓄电池的早期失效 • 五、阀控式铅酸蓄电池测试方法 • 六、阀控式铅酸蓄电池的维护 • 七、事故案例
一、名词解释
在我们场站中常用的蓄电池分为两种:一种给发电机 启动时和控制柜供电用的铅酸蓄电池,叫:排气式铅酸蓄 电池。另一种主要是给UPS使用的铅酸能蓄电池,叫:阀控 式铅酸蓄电池。很多人要问这两种电池有什么定义。
今天我们主要讲解的是阀控式铅酸蓄电池
二、铅酸蓄电池的主要结构和工作原理
正极活性物质是二氧化铅,电极反应为: PbO2 + 3H + + HSO4- + 2e
PbSO4 + 2H2O
负极活性物质是海绵状金属铅,电极反应为:
Pb + HSO4-- - 2e
PbSO4 + H+
从反应式中可以看出,硫酸不仅传导电流,而且参与电化学反应,放电 时硫酸不断减少,生成水,电解液浓度降低; 充电时不断生成硫酸,消耗水,电解液浓度增加。
如:浮充电压严重偏高,可能是电解液干涸 栅板严重硫化,导致内阻增大引起。 浮充电压严重偏低,可能是电池长期欠 充或正极板腐蚀。
电流:检测浮充电流是否正常 温度:有无温度异常,但一般为环境温度
阀控式铅酸蓄电池的使用、维护及保养
夹具 , 更换垫 片恢复正 常 : ) ( 关键工艺 管线壁厚检测 。 5
5 结语
预 防性检 查 是建 立平时监 测基 础上 的 , 只是平 时认真监
3 窗 口停 车重点 预 防性 检查 的设 备
有说 设 计 寿命 5— 8年 , 有 说设 计 寿命 1 还 O~ 2 0 摘要 : 如何 更好 地 掌握蓄 电池 的性 能, 到 最佳 的使 用 、 做 维护 年 以上 , 然而在 实 际使 用过程 中 由于 产 品质量 、 行、 护及 运 维 及保 养 , 使其 寿命接近 于设计寿命 , 最大可 能减 少对蓄 电池 年等 等 , 尽
重点 泵类 : 根据 平 时检 测结 果 , 轴承 温度 、 动 ; ) 如 振 《 液压 中 积 累 经 验 。 2
心: 电机轴承 、 联轴 器、 泵密封 各类 阀及密封等 : ) ( 风机 : 3 叶轮
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
窗 口停车检 修 要合理 安排检 修 力量 , 检修 不彻底 会影 响
腐 蚀情 况 密封 、 轴承 等 ; ) 要换 热器 : (重 4 对重要 换热 试压 ; ) 装置开车 , ( 5 而检修过 度会 浪费人力 、 时间和 资金。 因此要把握 重要 电机 : 绝缘 、 轴承。
使用 、 护及保 养着 手 , 维 延长 蓄 电池 的使 用寿 命方 法, 大限 最
度的减 少其 经济损 失。
阀控 式 密封 铅酸 蓄 电池 也被 称 之为 “ 维护 电池 ”由于 免 年来在 电力部 门得到 了广泛 的应 用 , 由于 不 了解 阀控 式密 但
2 影响 阀控 式密 封铅 酸蓄 电池使 用年 限的 因素
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4.3、阀控蓄电池在运行中的维护和管理
建立基础档案 ,加强日常维护,做好定期检查和试 验记录,制定蓄电池运行规程。 备用蓄电池每三个月进行一次补充充电。 根据环境温度与基准温度(25℃)的差值调整浮充 电压,一般每下降1℃,单体2V电池浮充电压应提高 4mV。 定期对蓄电池外壳进行清洁工作。 “三防、一及时”—防高温、防过充电、防过放电, 及时充电。否则会严重降低蓄电池的使用生命。
3、充电电压、充电电流:
3.1、初充电 3.2、恒流充电 3.3、恒流限压充电 3.4、浮充电 3.5、均衡充电
3.6、补充充电 3.7、恒流放电 3.8、终止电压 3.9、容量试验 3.10、核对性放电
3.1、初充电
新蓄电池在交付使用前,为完全达到 荷电状态所进行的第一次充电。通常采 用恒流、恒压两个阶段进行充电,当充 电电流为1-2mA/Ah、2-3h稳定不变时, 则认为充电结束。初充电工作程序应参 照厂家说明书。
3.3、阀控蓄电池核对性放电周期
新安装或大修后的蓄电池组,应进行全 核对性放电试验 以后每3年进行一次核对性试验 运行6年以后的阀控蓄电池,应每年作 一 次核对性放电试验
4、阀控蓄电池的运行维护
4.1、阀控蓄电池在运行中电压偏差值及放 电终止电压值的规定 4.2、阀控蓄电池在运行中巡视 4.3、阀控蓄电池在运行中的维护
1、阀控蓄电池组的运行方式及监视
阀控蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行 浮充电压值宜控制为(2.23—2.28)V、 均衡充电电压值宜控制为(2.30—2.35)V, 运行中主要监视蓄电池的端电压,浮充电流值,每 只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电 阻和绝缘状态。 不同厂家的产品,推荐的浮充电压值可能不同。
3.2、两组阀控蓄电池
发电厂或变电所中若具有两组蓄电池,可先对其 一组蓄电池组进行全核对性放电,用I10电流恒流放 电,当蓄电池组的电压下降到1.8V*N,停止放电, 再用I10电流进行恒流限压充电—恒压充电—浮充电, 反复放充(2-3)次,蓄电池存在的问题也能查出, 蓄电池组容量得到恢复。经过三次全核对性放电, 蓄电池容量均达不到额定容量的80%以上,可认为 此组蓄电池使用年限已到,应安排更换。
2、阀控蓄电池的充放电制度
2.1、恒流限压充电 2.2、恒压充电 2.3、补充充电 2.4、均衡充电
2.1、恒流限压充电
采用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组 端电压上升到(2.30—2.35)V*N限压值 时,自动或手动转为恒压充电。
2.2、恒压充电
在(2.30—2.35)V*N的恒压充电下, I10 充电电流逐渐减小,当充电电流减小 到0.1I10电流,充电装置的倒计时开始启动, 当整定的倒计时结束时(6-8小时),充电 装置将自动或手动地转为正常的浮充电 运行。
2.3、补充充电
为了弥补运行中浮充电流调整不当造成了欠 充,补偿不了阀控蓄电池自放电和爬电漏电 所造成蓄电池容量的亏损,根据需要设定时 间(一般为3个月)充电装置将自动或手动进 行一次恒流限压充电—恒压充电—浮充电过 程,使蓄电池组随时具有满容量,确保运行 安全可靠。
2.4、均衡充电
为了补偿蓄电池在使用过程中产生的电 压不均匀现象,使其恢复到规定的范围 内而进行的高于浮充电电压的恒压充电 状态,称为均衡充电。
3.5、均衡充电
为补偿蓄电池在使用过程中产生的电 压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内 而进行的充电。 单体蓄电池在25℃下的均衡充电电压 为 (2.3-2.4) V, 通常采用单体2.35V,均衡 充电电流为 (1.0-1.2) I10。
3.6、补充充电
蓄电池在存放中,由于自放电,容 量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明 书,需定期进行的充电。
蓄电池遇下列行为时,应进行均衡充电: 当电池安装完毕 放电深度超过(10-20)%,如交流充电电源中断 闲置不用的时间超过3个月; 全浮充时间超过3个月;
均衡充电程序
先用I10 电流进行恒流充电,当蓄电池 组端电压上升到(2.30—2.35)V*N,自 动或手动转为恒压充电,当充电电流减 小到0.1I10电流,可认为蓄电池组已被充满 容量 ,并自动或手动地转为正常的浮充电 方式运行。
运行维护项目:
1、充电装置运行参数监视 2、充电装置运行操作 2、充电装置维护检修 4、充电装置保护
1、充电装置运行参数监视
三相交流电压是否平衡或缺相 运行噪声有无异常 保护信号是否正常 交流输入电压、直流输出电压、直流输 出电流等表计显示是否正确 正对地和负对地的绝缘状态是否良好
3.2、恒流充电
充电电流在充电电压范围内,维持在恒 定值的充电
3.3、恒流限压充电
先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端 电压上升到限压值时,充电装置自动转 换为恒压充电,直到充电完毕。
3.4、浮充电
在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和 负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置 在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补 偿蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于 备用。 单体蓄电池25℃下的浮充电电压为 (2.23-2.28) V, 浮充电电流为 (1-3) mA/Ah(电压高降低使用寿 命)。 运行中应根据环境温度的变化来调整浮充电压, 通常调节系数为(3-4)mV/℃,如温度升高10℃ (35℃),单体浮充电压降低(30-40)mV,否则过充电 和发热,降低寿命,甚至损坏。
3、充电装置维护检修
运行维护人员每月应对充电装置作 一次清洁除尘工作。大小修检查装置绝 缘时,应将电子元件的控制板及整流元 件断开或短接。若控制板或整流模块不 正常,应停机更换。
4、充电装置保护
充电装置应具有过流、过压、欠压、绝缘监察、 交流失压、缺相等保护及声光报警功能 限流功能 (50—110)%Ie 过流保护 115%Ie 过压保护 110%Ue 欠压保护 90%Ue 对地绝缘: 额定直流 110V 7kΩ 额定直流 220V 25kΩ
阀控式密封铅酸蓄电池运行及维护
主要内容
第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 第五部分
蓄电池概述 VRLA主要技术指标及名词术语 VRLA运行及维护 充电装置的运行及维护 直流系统事故反措
第一部分
蓄电池概述
1859年法国普兰特发明了铅酸蓄电池。20世纪50 年代,铅酸蓄电池技术发展很快,80年代阀控式密封 铅酸蓄电池(VRLA)问世(常称它免维护蓄电池), 解决了配液复杂和电池酸液、酸雾易于外溢、产生氢 氧气体,给环境带来污染。同时运行维护操作复杂 (测比重、温度、补液等)。 我国在20世纪90年代VRLA蓄电池产品迅速发展, 单体电池容量达到3000Ah。目前,电厂和变电站直 流电源普遍采用免维护蓄电池,从运行情况看,免维 护蓄电池性能稳定、可靠,维护工作量小,受到设计 和运行人员的普遍欢迎。
3.7、恒流放电
蓄电池在放电过程中,放电电流始终 保持恒定不变,直放到规定的终止电压 为止。
3.8、终止电压
蓄电池在放电末期的最低电压,一般为 10h率放电单体终止电压 1.8 V; 3h 率放电单体终止电压 1.8 V 1h率放电单体终止电压 1.75 V
3.9、容量试验
新安装的蓄电池组,按规定的恒 流进行充电,将蓄电池充满容量后,按 规定的恒定电流进行放电,当其中一 个蓄电池放电至终止电压时为止。 按下式计算容量:C=If t (Ah)
5、阀控蓄电池的故障及处理
5.1、阀控蓄电池壳体异常 5.2、阀控蓄电池内部异常
5.1、阀控蓄电池壳体异常
蓄电池外观有膨胀、鼓肚、裂纹、漏液、 极柱发热或锈蚀等 异常原因: 充电电流过大,单体浮充电压 超过了2.4V,内部有短路或局部放电、温 度超标、阀控失灵。 处理方法:减小充电电流,降低充电电 压,检查安全阀体是否堵死。
3、阀控蓄电池的核对性放电
3.1、一组阀控蓄电池 3.2、两组阀控蓄电池 3.3、阀控蓄电池核对性放电周期
3.1、一组阀控蓄电池
发电厂或变电所中只有一组蓄电池,不能 退出运行、也不能作全核对性放电、只能用I10 电流恒流放出额定容量的50%,在放电过程中, 蓄电池组的电压不得低于2V*N(单只不能低 于1.9V)。放电后应立即用I10电流进行恒流限 压充电—恒压充电—浮充电,反复放充(2-3) 次,蓄电池组容量可得到恢复,蓄电池存在的 缺陷也能暴露和处理。若有备用蓄电池组临时 代用,该组蓄电池可作全核对性放电。
3.10、核对性放电
在正常运行中的蓄电池组,为了检验 其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以 规定的放电电流进行恒流放电,只要其 中一个蓄电池放到了规定的终止电压, 应停止放电。按:C=If t (Ah)计算蓄电 池组的实际容量。
第三部分
VRLA运行及维护
1、阀控蓄电池组的运行方式及监视 2、阀控蓄电池的充放电制度 3、阀控蓄电池的核对性放电 4、阀控蓄电池的运行维护 5、阀控蓄电池的故障及处理
第二部分
技术指标及容量 3、充电电压、充电电流
1、额定容量:
蓄电池容量的基准值,在规定的放电 条件下蓄电池能放出的电量。小时率容量 是指在不同放电电流下蓄电池的容量。 以Cn 表示(n为放电小时数)。我国一般 用10h放电率表示蓄电池额定容量。
2、放电率电流和容量
2、充电装置运行操作
交流电源中断,蓄电池将不间断供出直流负荷, 若无自动调压装置,应进行手动调压,确保母线 电压的稳定;同时应控制负荷,保证保护和控制 电源的可靠运行 交流电源恢复送电,应立即手动或自动启动充电 装置,对蓄电池组进行恒流限压充电—恒压充 电—浮充电 充电装置内部故障跳闸,应及时启动备用充电装 置,调整好运行参数。