浮充电压
阀控密封铅酸蓄电池特性

一、蓄电池浮充特性1、浮充电压蓄电池的浮充电流应满足补偿电池自放电电流及维持氧循环的需要。
铅酸电池的浮充电压可按下经验公式确定:浮充电压=开路电压+极化电压=(电解液比重+0.85)V+(0.10±0.02)V 。
例如,双登公司GFM 型阀控蓄电池的电解液比重为1.30g/cm 3,即开路电压为2.15V ,故单体电池浮充电压可取2.25 V ±0.02V (25℃)。
2、端电压的偏差阀控蓄电池组的端电压偏差有两种:一种是静置状态的电压偏差,即开路电压的偏差,这种偏差应不超过20mV ;二是动态偏差,即浮充状态偏差,这个偏差值在浮充运行投入初期较大,运行2~3个月后会逐渐减少。
这是由于运行初期氧循环复合状态尚不稳定,随着运行时间的增加,氧循环复合状态将日趋稳定,端电压偏差逐渐减少。
所以,浮充运行状态的端电压偏差值要大于静置状态。
按照通信电源系统维护规程要求,在浮充状态下,各单体电池电压与平均电压的偏差不应大于50mV 。
当平均浮充电压变化时,偏差值也在变化。
平均浮充电压越高,偏差增大,反之偏差减小,但不成比例。
此外,电池的剩余容量与浮充运行状态电池端电压的高低无直接关系。
如果仅根据电池浮充端电压的高低,简单地认定电池端电压高的剩余容量大,端电压低的剩余容量就小,这是没有道理的。
3、浮充电流浮充电流I f 的值应满足补偿电池的自放电电流I s 和氧复合电流I r ,因此:I f ≥I s +I r 。
阀控密封式铅酸电池其自放电率是很小的,所以相应浮充电流值也很低。
一般要求蓄电池在其80%额定容量下一昼夜自放电率不大于0.2%。
即使按1%计算,则蓄电池的自放电电流在规定温度下(20℃或25℃),I s =(C 10/24)×(1/100)=0.00042C 10A ,按单位安时I s =0.42mA/Ah 计算。
再考虑到氧循环复合的需要,浮充电流取I f =1mA/Ah 已能满足要求。
铅酸电池充电
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1、最高充电电压与充入电量关系不大。
2、浮充电压与充入电量没关系,只要高于电池最大开路端电压,低于开始析气点电压就行了。
3、浮充转换电流,仅是切换最高充电电压到浮充电压的设定点,不宜过小或过大,与充电量也没关系。
4、充电电流只要不超过0.3C(对10Ah相应为4A)都是允许的,不必要严格要求。
所以,对于36V阀控式吸附式小密封电池组充电参数推荐如下:最高电压:43.5V~44.8V浮充转换电流:300mA~500Ma浮充电压:41V~42V充电电流:2A±20%12V的电平充电电压最高为14V,一般恒压充电为13.8V,超过14.2V就会对电平寿命产生影响,长时间电压过高会导致电平鼓包(就是侧面鼓出来),直至报废。
不过13V的电压相对来说稍微偏低了,可能是摩托车磁电机功率不够造成,一般自己无法简单的更改。
你如果用15V的电充,会导致电平损坏。
铅酸蓄电池充电方法的研究作者:侯聪玲,吴捷,李金鹏,张淼来源:电源技术应用更新时间:2007年11月09日引言铅酸蓄电池由于其制造成本低,容量大,价格低廉而得到了广泛的使用。
但是,若使用不当,其寿命将大大缩短。
影响铅酸蓄电池寿命的因素很多,而采用正确的充电方式,能有效延长蓄电池的使用寿命。
研究发现:电池充电过程对电池寿命影响最大,放电过程的影响较少。
也就是说,绝大多数的蓄电池不是用坏的,而是“充坏”的。
由此可见,一个好的充电器对蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。
1蓄电池充电理论基础上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出气率为前提的,蓄电池可接受的充电曲线,如图1所示。
实验表明,如果充电电流按这条曲线变化,就可以大大缩短充电时间,并且对电池的容量和寿命也没有影响。
原则上把这条曲线称为最佳充电曲线,从而奠定了快速充电方法的研究方向[1,2]。
图1最佳充电曲线由图1可以看出:初始充电电流很大,但是衰减很快。
蓄电池浮充电压与温度的曲线关系
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蓄电池浮充电压与温度的曲线关系蓄电池是一种用于储存电能的装置,其内部由多个电池单元组成。
在使用电池之前,需要将其充满电,充电过程中,电池的电压会随着时间的推移而上升,达到一定电压后就会进入浮充状态。
而电池的温度也会影响浮充电压,因此蓄电池浮充电压与温度之间存在一定的关系。
一般来说,蓄电池的浮充电压范围为13.4V~13.8V(以12V蓄电池为例),当电池电压达到浮充电压上限时,电池就进入了浮充状态。
在此状态下,电池能够保持满电状态,并长时间存储电能。
温度对蓄电池浮充电压的影响主要体现在两个方面,一是温度对电池内部化学反应的影响,二是温度对电池内部电解液和电极的影响。
首先,温度会影响电池内部化学反应的速率。
在低温环境下,电池的内部化学反应速率会减慢,导致电压上升缓慢。
而在高温环境下,电池的内部化学反应速率会加快,电压上升较快。
因此,随着温度的升高,电池的浮充电压也会增加。
反之,随着温度的降低,电池的浮充电压会降低。
其次,温度对电池内部电解液和电极的影响也会导致电池的浮充电压发生变化。
在低温环境下,电解液的电导率较低,电池内部的电阻增加,导致电压上升缓慢。
而在高温环境下,电解液的电导率较高,电池内部的电阻减小,导致电压上升较快。
因此,随着温度的升高,电池的浮充电压也会增加。
反之,随着温度的降低,电池的浮充电压会降低。
需要注意的是,虽然温度对蓄电池浮充电压有一定的影响,但是这种影响并不是线性的,而是一个非线性的曲线关系。
具体的曲线关系取决于电池的类型、品牌和设计。
不同类型和品牌的蓄电池对温度的变化会有不同的响应。
为了保证蓄电池的正常运行,我们需要根据电池的使用环境来选择合适的浮充电压。
一般来说,在室温下(约为25℃),蓄电池的浮充电压应设定在13.6V~13.8V之间。
当环境温度较低时,可以适当提高浮充电压,以补偿电池内部化学反应速率的减慢;当环境温度较高时,可以适当降低浮充电压,以防止电池过热。
总之,蓄电池的浮充电压与温度之间存在一定的关系。
阀控铅酸蓄电池浮充电压的影响因素及控制措施
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阀控铅酸蓄电池浮充电压的影响因素及控制措施作者:杨平来源:《中国化工贸易·下旬刊》2018年第03期摘要:阀控式铅酸蓄电池(VRLA)作为后备电源浮充使用,如果浮充电压一致性差会缩短电池容量及使用寿命。
本文对浮充电压一致性的影响因素进行简要分析并提出控制措施,希望能为电池生产企业提供一些参考。
关键词:阀控式铅酸蓄电池;浮充电压;一致性;气体复合效率阀控式铅酸蓄电池(VRLA,valve-regulated lead-acid)主要用于通信、电力及UPS后备电源等领域,因其可靠性高、安全、低成本,应用广泛,其一般成组串联在后备电源系统浮充使用。
浮充是蓄电池组的一种充电方式,系统将蓄电池组与电源线路连接到负载电路上。
蓄电池组的总浮充电压大体上是恒定的,略高于蓄电池组的端电压,由电源线路所供的少量电流来补偿蓄电池组自放电的损耗,以使其能保持在充电满足状态而不致过充电。
受限于电池组中各电池的差异,每只电池的浮充电压也存在差别。
1 浮充电压偏差大的影响YD/T799-2010(通信用阀控式密封铅酸蓄电池)6.14.2要求:蓄电池进入浮充状态24h后各蓄电池之间的端电压差应不大于90mV(蓄电池组由不多于24只2V蓄电池组成时)、200mV(蓄电池组由多于24只2V蓄电池组成时)、240mV(6V)、480mV(12V)。
其對浮充电压偏差的要求是因为:蓄电池组在使用过程中,浮充电压通常是按每单体2.20~2.28V(25℃)设置固定值,如果个别电池因电池内部异常导致浮充电压低,电池将长期处于充电不足的状态,负极板上的活性物质会硫酸盐化而失去活性,进而缩短蓄电池的容量及使用寿命;由于总浮充电压输出固定,同组的其他电池会表现出浮充电压增高,失水增加、板栅腐蚀加快,同样会缩短使用寿命。
故各电池的浮充电压需保持在合适的范围。
2 浮充电压一致性影响因素VRLA电池浮充电压主要受电极尤其是负极的影响,负极的差异又主要受如下两个方面的影响:2.1 气体复合效率VRLA电池在正常的浮充过程中,正极析出氧气,氧气通过隔板扩散到负极上被还原;负极析出微量氢气,通过隔板扩散到正极上被氧化,构成了电池内部气体的复合反应。
胶体蓄电池的浮充电压
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胶体蓄电池的浮充电压
胶体蓄电池的浮充电压,又称为“正极平衡电压”,是指在正常工作条件下,将胶体蓄电池进行自动充电时,电池内部单体电压的一种限定值。
胶体蓄电池的浮充电压,一般是按照电池的容量大小、温度、放电状态等因素来确定。
一般情况下,电池的浮充电压也会随着温度的变化而发生变化,其变化范围一般是2.1V/单体左右。
浮充电压是胶体蓄电池重要的参数之一,可以直接影响胶体蓄电池的充电性能。
如果电池的浮充电压设定过低,会导致电池的充电效率低、充电电流大、充电温度高,甚至会出现电池过充的情况。
反之,如果电池的浮充电压设定过高,充电效率也会降低,而且在长时间放电后,电池容量会受到影响。
此外,胶体蓄电池的浮充电压还与自放电有关。
当电池处于长期不使用状态或者充电电流过大时,电池内部单体电压会慢慢升高,最终会超过浮充电压,这时候电池就会发生自然自放电,从而影响电池的使用寿命和容量。
因此,胶体蓄电池的浮充电压的选择非常重要,一般情况下,其正常工作浮充电压一般在2.3-2.4V/单体之间,
如果胶体蓄电池的使用条件较为复杂,应根据实际情况进行具体设定。
此外,在使用胶体蓄电池时,应注意控制电池的充放电状态,避免电池因长期处于浮充状态而引起的自放电现象。
同时,应定期对电池的充电状态进行监测,如果发现电池的浮充电压超出正常范围,应立即对电池进行充电,以保证电池的正常使用。
蓄电池的均浮充及放电
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蓄电池的均浮充及放电浮充和均充:浮充和均充都是电池的充电模式。
1.浮充工作原理:当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电,小型UPS通常采用浮充模式。
2.均充工作原理:以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。
在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性。
注:智能型充电器具有根据电池工作状态自动转换浮充和均充的功能,可充分发挥浮充和均充各自的优势,实现快速充电和延长电池寿命。
均充浮充的倍数:1.一般浮充电压取电池额定电压的1.125倍X电池节数;2.均充电压取电池额定电压的1.175倍X电池节数。
比如说2V32节的电池组浮充电压2.25X32=72v,均充电压2.35×32=75.2v 一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的。
譬如说500A.h 的电池组,就是用50A的电流,放电10小时,理论上讲50X10=500A,刚好把充满电的电池所有容量放掉。
放电时每个小时要记录一最后的2小没半小时记录一次。
要注意不能放到电池的允许电压以下,否则会造成永久性损坏!一般电允许的最高、最低电压在电池外面都有标出来。
譬如2V 电池的话不能放到1.8V以下。
充电的话,完全放电电10小时以上,之后转浮充。
匀(均)充和浮充的区别:匀充一般在以下情况下进行:1、蓄电池放电后进行(指放电超过规定限度或放完)或电池静止时间超过6个月或浮充时间超过6个月,充电电流为0.1C10(容量的0.1倍);2、;浮充是为了保持电池在满充电状态与一个小电流对电池充电(电池自放电与内阻不同会损失);3、因为电池是串联的通过每个电池的浮充电流是完全相同的;但是每个电池的自放电和内阻不可能完全一致,通过一段时间的浮充或储存或放电会使电池的充电效率不可能完全一致就会出现部分电池充电不足,所以也要进行匀充或匀衡充。
关于蓄电池的均充和浮充
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均充电流时电池容量的1/10H,例:300AH电池均充电流30A,充电电压系统自动控制,恒流30A充3小时自动转浮充。一般浮充电压取电池额定电压的1.125倍X电池节数;均充电压取电池额定电压的1.175倍X电池节数。比如48 V通信电源蓄电池组由24节蓄电池串联而成,浮充电压2.23X24=53.5v(略小于1.25倍),均充电压2.35×24=56.4v。一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的,譬如说300A.h的电池组,就是用30A的电流,放电10小时,理论上讲30X10=300Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉。放电时每个小时要记录一次电池电压,最后的2小时每半小时记录一次。要注意不能放到电池的允许电压以下,否则会造成永久性损坏!一般电池允许的最高、最低电压在电池外面都有标出来。譬如2V的电池的话不能放到1.8V以下(48V电池组不能低于43.2V)。充电的话,完全放电的电池一定要用0.1C恒流充电10小时以上,之后再转浮充。
蓄电池均充
一、均充的意义
一般密封铅酸蓄电池投入使用的日期距出厂日期时间较长,电池经过长期的自放电,容量必然大量损失,并且由于单体电池自放电大小的差异,致使电池的比重、端电压等出现不均衡,投入使用前应对电池进行一次均衡充电,否则,个别电池会进一步发展成落后电池并会导致整组电池不可用。另外,如果蓄电池长期不投入使用,闲置时间超过3个月后,应该对电池进行一次均衡充电。
四、如何判断蓄电池是否需要均充
根据《电信电源维护规程》规定,阀控铅酸蓄电池遇到下列情况之一时,应进行均衡充电:
1)2只以上单体电池的浮充电压低于2.18V;
2)放电深度超过20%,即蓄电池剩余电量不足80%时;
3)闲置不用的时间超过3个月;
4)全浮充时间超过3个月。
什么是蓄电池的浮充电和均充电
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什么是蓄电池的浮充电和均充电?浮充电的目的是什么2011-3-31 11:54:26蓄电池充满电后,改用小电流给电池继续充电,此时就称为浮充电,也称为涓流充电。
该小电流一般不是人为设定的,而是在电压设定为浮充电压后(如以12V电池为例,浮充电压在13.2V~13.8V范围内),电池因已充足电,能够接受的电流的很小了,就自动形成了浮充电流。
浮充的目的有三个:1、保持电池的电压处于浮充电压范围,此时电池的板栅(就是极板的导电骨架)腐蚀处于最慢的状态,可延长电池寿命。
2、补充电池自放电造成的容量损失,保持电量充足。
3、抑制活性物质重结晶造成的硫酸盐化。
电池的浮充时间是没有限制的,只要电压处于浮充电压范围内,铅酸蓄电池是不怕浮充的,比如通信系统使用的长寿命电池,质保期都在8年以上,整个寿命期内除了市电故障被使用及常规维护外,始终处于浮充状态。
浮充和均充都是电池的充电模式。
1.浮充工作原理:当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电,小型UPS通常采用浮充模式。
2.均充工作原理:以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。
在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性。
注:智能型充电器具有根据电池工作状态自动转换浮充和均充的功能,可充分发挥浮充和均充各自的优势,实现快速充电和延长电池寿命。
冲击合闸:一般线路 3次主变5次母线1次新安装的变压器在空载(二次侧不带负载)状态下,合闸投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。
在高压开关柜上直接操作。
因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核变压器能否经受这个过电压,检查变压器绝缘是否有薄弱点,以保证变压器今后运行更安全。
充电器
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三段式充电器最佳参数:1、36V10-12Ah:恒流1.8A±0.1A,最高限压:44.4V,转灯电流:300mA±20mA,浮充电压:41.4-41.7V;2、48V10-12Ah:恒流1.8A±0.1A,最高限压:59.2V,转灯电流:300mA±20mA,浮充电压:55.2-55.6V;3、48V14-16Ah:恒流2.0A±0.1A,最高限压:59.2V,转灯电流:350mA±20mA,浮充电压:55.2-55.6V;4、48V17Ah:恒流2.7A±0.2A,最高限压:59.2V,转灯电流:500mA±20mA,浮充电压:55.2-55.6V;5、48V20Ah:恒流3.0A±0.2A,最高限压:59.2V,转灯电流:600mA±30mA,浮充电压:55.2-55.6V;6、48V28Ah:恒流4.5A±0.3A,最高限压:59.2V,转灯电流:800mA±50mA,浮充电压:55.2-55.6V;电动车普遍使用了所谓三段式充电器,三段式是指充电器在工作时的三种工作状态,第一个阶段叫恒流阶段,第二个阶段叫恒压阶段,第三个阶段叫涓流阶段。
从电子技术角度针对电池而言:第一个阶段叫恒流充电阶段,第二个阶段叫高恒压阶段,第三个阶段叫低恒压阶段比较贴切。
以36V/12AH的充电器为例,首先是恒流充电阶段,此时充电电流不变,保持恒定,电池的端电压上升,这时的充电电流也就是充电器上所标的充电电流(一般在1.8A左右),当电压上升到固定值时一般为44.2V左右,充电器开始转入高恒压充电阶段,此时充电电流不断减小,但电压保持不变,当充电电流逐渐减小,并减小到一定的值时(300mA—500mA),此时充电器进入第三个工作阶段,即低恒压充电阶段,也叫做涓流充电,这时充电器的充电指示灯已经开始由红变绿,也就是转灯了,这时的电流值也就是我们常说的转灯电流。
数据中心机房UPS蓄电池充电放电原理以及几种充电方式解析

4
2、恒压充电
恒压充电是指每只单格UPS蓄电池均以一恒定电压(一般取单格电池数乘以2.5v)进行充电。特点是:初始充电电流相当大,UPS蓄电池电动势和电解液体相对密度上升较快,随着充电的延续,充电电流逐渐减小,在充电终期只有很小的电流通过;充电时间短、能耗低,一般充电4~5hUPS蓄电池即可获得本身容量的90%~95%;如果充电电压选择得当,8h即可完成整个充电过程,且整个充电过程不需人照看,这种充电方式广泛用于补充充电。由于初始充电初电流过大,对放电深度过大的UPS蓄电池充电时,会引起初始充电电流急骤上升,易造成被充UPS蓄电池过流或充电设备损坏。充电过程中由于不能调整充电电流,因此不适用于UPS蓄电池的初充电和去硫充电。充电过程中对UPS蓄电池电压的变化很难补偿,所以对容量恢复较慢的UPS蓄电池完全充电很难完成。
7、充电时电池温度要控制在-15C~+40C的范围内。
2
机房UPS蓄电池放电原理
1、放电时请将电池温度控制在-15℃-+50℃的范围内。
2、连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
3、放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。
4、放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。
电动车常用充电器最高电压与浮充电压的调试图解(73张图)

电动车常用充电器最高电压与浮充电压的调试图解(73张图)90%充电器参数调节的内在规律包含494和3842声明: 1 以上照片均是川办亲自拍摄2 照片内容可能会有错误,3 充电器可能不完全一样,不要生搬硬套,否则后果自负4 非专业人员尽量不要打开充电器,否则后果自负图片说明:图片中的“同”代表高压,低压同时上升和下降图片中的“低”代表单独调图片中的“高”代表单独调高压有些充电器是先调低压,后调高压,有些是先调高压后调低压。
图中,写“高”的电阻就是调节转折电压的,我写“低”的电阻是调节低压的电阻,如果是写的“同”就是指调节此电阻,高低电压会同时升降。
高或低电压调节电阻只要找到一个就可以了,比如,本想低压不动,把高压单独调高点点,但只找到了低压调节电阻,就只要调节这个低压电阻,使低压下降,然后再调节同上同下电阻,使高低压同时向上,这样就成了单独调高压了。
因为同上同下电阻很好找,我的图中有些没有标此电阻。
另外,图中有没有标的,就是照相时忘记了标了,但大家可以注意找我已经安装上去的可调电阻就是,只要自己一试,就知道是调什么的了。
实际中几乎没遇到过必须要调最大电流和转折电流的要求,所以,就没有去找这些调节电阻。
南京特能西普尔山东GD36充电器工作原理和调试方法(ZTX)一,主要性能指标输入电压:170~260V 输出电压:44 V (可调) 最大充电电流:1.8A 浮充充电流: 200—100mA二,电路原理充电器电路主要由市电整流滤波、自激加他激半桥转换、PWM 控制、电压控制、电流控制、输出整流滤波六部分组成。
1.市电整流滤波市电220V/50Hz经二极管D1~D4桥式整流、电容C5~C7滤波,得到310V左右的直流电压,作为开关变换器的电源。
2.自激加他激半桥输出电路,主要由Q1、Q2、B2、B3等元件组成。
(1)自激启动该电路的特点是自激启动,控制电路所需辅助电源由辅助绕组供电。
自激振荡是利用磁芯饱和特性产生的,具体过程如下:接通电源,C5、C6上的150V电压经R5、R7、R9、R10给开关管Q1、Q2提供基极偏压。
UPS电池浮充电压

什么叫浮充电压?怎样确定电池的浮充电压?答:浮充使用时蓄电池的充电电压必须保持一恒定值,在该电压下,充放电量应足以补偿蓄电池由于自放电而损失的电量以及氧循环的需要,保证在相对较短的时间内使放过电的电池充足电,这样就可以使蓄电池长期处于充足电状态,同时,该电压的选择应使蓄电池因过充电而造成损坏达到最低程度,此电压称之为浮充电压。
新安装的电池,有些压差较大,会影响使用吗?答:新安装的电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,电池浮充电压也会均匀。
下面为有关资料显示电池浮充运行情况:新电池 1 月后 3 月后 6 月后浮充电压(V )最高 2.315 2.300 2.270 2.260最低 2.150 2.200 2.200 2.200电池在长期浮充运行中,电池电压不均有哪些原因?答:目前VRLA 电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是VRLA 电池采用了贫液式设计,误差将影响到电池内部的硫酸饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。
但VRLA 电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。
因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀。
另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行三~ 六个月内均有可能存在不均匀现象。
电池浮充运行时,落后电池如何判断?答:落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是最低的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。
例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视.电池有时有略微鼓胀,会影响电池使用吗?答:由于电池内存在着内压,电池壳体出现微小壳体的鼓胀程度,一方面厂家要注意安全阀的开阀压,使电池内压不致太大,以及选择合适的壳体材料,壳体厚度;另一方面用户要对电池进行正常的维护保养, 以免过充和热失控。
浅析浮充电压的影响因素_李峥
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1 前言
阀控式铅酸蓄电池一般都是在浮充状态下运行
的 , 其浮充电压均匀性的好坏直接影响到 VRLA 蓄
电池组的使用寿命 。 因此 , 各国对 VRLA 蓄电池组
浮充电压的均匀性 提出了严格的 要求 。 英国 标准
(BS)及德国工 业标准 (DIN) 均规定了固定 型铅
酸蓄电池浮充电压均匀性的限度为
我公司经过 长期的研究 , 大 量的数据 可以证 明 :VRLA 蓄电池组浮充电电压不均匀的主要原因 是由于负极电位的不均匀引起的 。 2 试验 2.1 在 25 ±5 ℃的环境温度中 , 将端电压均匀性很 差的 VRLA 蓄电池组投入浮充运行 。 2.2 运行 20 h 后 , 待蓄电池组中各单体电池的端 电压基本稳定时 , 测量 各单体蓄电池 的端电压及 正 、 负极镉电压 , 测量数据见表 1 。
图 1 铅蓄电池端电压与正 、 负极镉压的关系曲线
3.2 阀控式密封铅酸蓄电池中引起负极电位漂移 的主要因素有 :
(1)杂质对负极平衡电极电位的影响 生产上常 见的可能性杂质为 Cu 、 Fe 、 灰 尘以 及蓄电池制造材料中的 Mn 、 Sb 、 Co 等 。 各种金属 离子导致负极电位漂移其平衡电极电位 。一般情况 下 , Cu 、 Fe 、 Co 等杂质会使负极电位趋正 , 从而 导致蓄电池浮充 时端电压降低 。 因此 , 为了 保证 VRLA 蓄电池组的浮充电压具有良好的均匀性 , 必 须严格控制生产用的原材料及零件 , 保证制造 VRLA 电池所用原材料的高纯度 。 同时要保证工作场 地的清洁少尘 , 生产设备及工具应采用不致混入杂 质的材料制成 。 (2)负极添加剂对负极平衡电极电位的影响 我们知道为了防止负极活性物质在循环过程中 的表面积收缩 、 推迟铅电极的钝化以及提高低温起 动性能 、 改善 VRLA 电池的循环寿命等原因 , 需要
高频开关电源、电池参数设置
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高频开关电源、电池主要参数设置
一、技术要求:
1.清楚控制模块进入设置的步骤
2.清楚设置电源参数标准
3.清楚设置电池参数标准
二、参数设置
按设置键“C键”进入设置界面
选择电源参数设置,按“确认”键
输入密码“上上上上左右”进入
浮充电压设置:53.32~54.48V
均充电压设置:55.2~56.4V
维规要求一次下电门限设置值-44V
维规要求二次下电门限设置值-43.2V
交流输入允许电压范围:中间站155~285V
交流输入允许电压范围:通信站380±76V,220±44V
频率上下限:50±10%HZ
根据电池组数选择1组或2组
根据电池容量标称选择容量
均充周期设置:90天
充电限流设置:一般采用0.1C10A
均浮充转换电流设置:一般为电池容量的5%
按“C”键退出后选择设置日历时间
对时间进行设置
全部设置完成后按“C”键退出
选择保存全部设置,按“确定”键保存完成,退回到主界面。
ups电池组电压标准
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ups电池组电压标准
不间断电源(UPS)电池组是保障数据中心、医疗设施、通讯设施等关键设施电力持续供应的重要组件。
为了确保UPS电池组的正常工作和延长其使用寿命,了解并遵循其电压标准至关重要。
UPS电池组电压标准
1. 浮充电压:这是电池在浮充状态下的电压,也是电池长期保持的电压。
一般来说,铅酸蓄电池的浮充电压为
2.25-2.30伏/单体(2V系列)或12.75-12.90伏/单体(6V、12V系列)。
2. 充电电压:这是在充电过程中,电池应达到的最高电压。
对于铅酸蓄电池,充电电压为2.35-2.40伏/单体(2V系列)或1
3.10-13.20伏/单体(6V、12V 系列)。
3. 放电终止电压:这是电池放电时应该达到的最低电压。
如果电池电压降至终止电压以下,可能会导致深度放电,影响电池寿命。
对于铅酸蓄电池,放电终止电压通常为1.75-1.80伏/单体(2V系列)或8.75-9.00伏/单体(6V、12V系
列)。
注意事项
1. 确保UPS电池组的电压在规定范围内,避免过高或过低的电压对电池造成损害。
2. 定期检查UPS电池组的电压,确保其工作在正常范围内。
3. 在使用过程中,应避免过度放电或充电,以延长UPS电池组的使用寿命。
4. 如果发现UPS电池组的电压异常,应及时处理,避免影响电池性能和寿命。
总的来说,了解并遵循UPS电池组的电压标准是维护其正常工作和延长使用寿命的关键。
在实际使用中,应密切关注电池的电压变化,确保其始终保持在正常范围内。
磷酸铁锂均充电压与浮充电压
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磷酸铁锂均充电压与浮充电压在我们日常生活中,电池的使用可谓是无处不在,特别是磷酸铁锂电池,这种电池因为其安全性和长寿命,已经成为了许多电动车和储能设备的“明星”。
今天,我们就来聊聊磷酸铁锂电池的均充电压和浮充电压,这两个听起来高大上的名词,其实跟我们的生活息息相关。
首先,什么是均充电压呢?简单来说,均充电压就像是给电池的“主食”,让它在充电的时候能“吃饱喝足”。
电池在充电过程中,均充电压是指电池充满电时的电压。
这就像我们吃饭,吃得多了就饱了,电池充电也是一样,充电到一定程度后,就不需要再充了。
一般来说,磷酸铁锂电池的均充电压在3.6到3.65伏之间,这个范围就像是给它设置了一个“舒适区”,充电的时候一定要注意,别超了哦,不然就容易出问题了。
说到浮充电压,这又是什么呢?浮充电压可以理解为电池在充满电之后的“养生时光”。
当电池充满后,为了保持电池的最佳状态,就需要用一个较低的电压进行“维护”,这就是浮充电压。
简单来说,就是为了防止电池“撑坏”,在充满电后,适当给点水,让它保持活力。
对于磷酸铁锂电池,浮充电压通常在3.3伏左右,这样既能维持电池的充电状态,又不会让它感到压力山大。
想象一下,如果你吃得过饱,肚子就像个鼓,走路都得小心翼翼;而如果你吃得刚刚好,精力充沛,心情也不错。
同样的道理,电池在充电的时候,也需要有合适的电压来确保它的健康。
要是充得太满,可能就会导致电池发热、寿命缩短,甚至出现漏液的情况,这就得不偿失了。
所以,充电的时候,得时刻关注这个均充电压和浮充电压,确保电池在一个理想的状态下运作。
另外,咱们再来聊聊充电的频率。
你想啊,就像我们吃饭,吃得频繁自然能保持好的状态,但也不能老吃,得有个度。
磷酸铁锂电池也是如此,频繁充电虽然能保持电池的活力,但也要注意不要频繁到让它疲惫的程度,尤其是在浮充电压不合适的情况下。
所以,掌握好充电的时机和方式,真的是至关重要啊。
说到底,均充电压和浮充电压就像是电池的两个好朋友,一个负责充饱它,另一个则帮它保持身材。
铅酸电池浮充电流与浮充电压的关系公式
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铅酸电池浮充电流与浮充电压的关系公式
铅酸电池浮充电流与浮充电压之间存在着一定的关系公式。
在铅酸电池的浮充充电过程中,电流的大小与电压的稳定性息
息相关,合理控制浮充电流可以延长电池的寿命。
铅酸电池的浮充电流与浮充电压的关系可以用以下公式来表示:
浮充电流(I)=电池容量(C)×浮充电压(Vf)/1000
其中,浮充电流(I)单位为安培(A),电池容量(C)单
位为安时(Ah),浮充电压(Vf)单位为伏特(V)。
这个公式表明,铅酸电池的浮充电流与其容量和浮充电压成
正比。
浮充电流越大,电池的充电速度越快;浮充电流越小,
电池的充电速度越慢。
因此,在实际应用中,我们可以根据铅
酸电池的容量和浮充电压的要求,来计算出合适的浮充电流。
需要注意的是,铅酸电池的浮充电流不能过大,以避免过充
和电池过热等不良影响。
一般来说,合理的浮充电流应该在电
池容量的5%到10%之间。
同时,浮充电压也需要根据具体的
电池型号和使用环境进行调整,以提供恰当的充电保护和维护。
通过控制铅酸电池的浮充电流和浮充电压,可以有效延长电
池的寿命,并保证电池的正常运行和稳定性能。
在实际应用中,根据具体的需求和要求,合理选择浮充电流和浮充电压,对于
铅酸电池的长期使用和维护非常重要。
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浮充电压floating charge voltage
为补充自放电,使蓄电池保持完全充电状态的连续小电流充电的电压。
浮充工作原理
当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电.
均充一种蓄电池的充电模式。
以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。
充电电压与浮充相比要大。
在专业维护人员对电池保养时经常用的充电模式,这种模式还有利于激活电池的化学特性。
浮充蓄电池组的一种供(放)电工作方式,系将蓄电池组与电源线路并联连接到负载电路上,它的电压大体上是恒定的,仅略高于蓄电池组的断路电压,由电源线路所供的少量电流来补偿蓄电池组局部作用的损耗,以使其能经常保持在充电满足状态而不致过充电。
因此,蓄电池组可随电源线路电压上下波动而进行充放电。
当负载较轻而电源线路电压较高时,蓄电池组即进行充电,当负载较重或电源发生意外中断时,蓄电池组则进行放电,分担部分或全部负载。
这样,蓄电池组便起到稳压作用,并处于备用状态。
(用于备用电池)
均充:以定电流和定时间的方式对电池充电,充电较快。
充电电压与浮充相比要大。
浮充:当电池处于充满状态时,充电器不会停止充电,仍会提供恒定的浮充电压与很小浮充电流供给电池,因为,一旦充电器停止充电,电池会自然地释放电能,所以利用浮充的方式,平衡这种自然放电.
浮充是蓄电池组的一种供(放)电工作方式,系将蓄电池组与电源线路并联连接到负载电路上,它的电压大体上是恒定的,仅略高于蓄电池组的断路电压,由电源线路所供的少量电流来补偿蓄电池组局部作用的损耗,以使其能经常保持在充电满足状态而不致过充电。
因此,蓄电池组可随电源线路电压上下波动而进行充放电。
当负载较轻而电源线路电压较高时,蓄电池组即进行充电,当负载较重或电源发生意外中断时,蓄电池组则进行放电,分担部分或全部负载。
这样,蓄电池组便起到稳压作用,并处于备用状态。
浮充供电工作方式可分为半浮充和全浮充两种。
当部分时间(负载较重时)进行浮充供电,而另部分时间(负载较轻时)由蓄电池组单独供电的工作方式,称为半浮充工作方式,或称定期浮充工作方式。
倘全部时间均由电源线路与蓄电池组并联浮充供电,则称为全浮充工作方式,或称连续浮充工作方式。
以净充工作方式使用的蓄电池组,其寿命一般较全充放工作方式者要长,而且可改用较小些容量的蓄电池组来代替。
这种浮充供电工作方式多用于发电厂的断电备用电源和电话局的电话正常供电电源。
电池充足电后,维持电池容量的最佳方法是在电池组两端加入恒定的是压。
这就是说,电池充足电后,充电器应输出恒定的浮充电压。
在浮充状态下,充入电池的电流应能补充电池因自放电而失去的电量。
浮充电压不能过高,以免因严重过充电而缩短电池的寿命。
采用适当的浮充电压,免维护铅酸蓄电池的浮充寿命可达10 年以上。
实践证明,实际的浮充电压与规定的浮充电压相差5%时,免维护蓄电池的寿命将缩短一半。
均充就是定电流充电.。