阀控铅酸蓄电池的维护方案
阀控式蓄电池运行及维护管理
阀控式蓄电池的选型
正确选择蓄电池的型号和容量 一般阀控式蓄电池容量200Ah以上选2V,200Ah以下选
12V或6V。 阀控式蓄电池是10Hr率标称容量。应根据设 备负荷、电压大小、 市电供应情况、开关电源情况等 因素来选择合适容量电池。一般 计算如下式:
Q=P/V×T×1.2/K
式中:Q:选用的蓄电池的容量(Ah); P:使用设备的功率(W); V:用电设备的直流标称电压(V;) T:停电后需要使用时间(h)一般按维持1-2小时停电时间设计; K:系数,一般取0.5左右。
浮充状态
浮充:整流器以小电流对蓄电池组进行充电, 补充蓄电池的自放电。
浮充压差:2V/±0.05V、
12V/±0.3V
恒压下浮充运行时允许的电压
环境温度:5℃-35℃
型号 蓄电池电压 单体电压 2V 12V 2.21-2.25 2.23-2.30 单只电池电压 2.21-2.25 13.38-13.80 蓄电池全电压 220V(108/19只) 238.68-243.00 254.22-262.20 110V(54只) 119.34-121.50 -
阀控式蓄电池 运行及维护管理
概述
阀控式密封铅酸蓄电池,俗称:免维护蓄电池,简称 阀控式蓄电池(Valve regulated lead acidbattary)。二 十世纪八十年代,阀控式蓄电池在我国迅速发展,广 泛应用于通迅、电子、电力和铁路行业,特别是电力、 电信、移动等通迅领域,阀控式蓄电池已基本代替普 通开口富液式铅酸电池和碱性镉镍电池。随着电力产 业技术的快速发展,对阀控式蓄电池的性能和质量及 管理水平的要求也越来越高;众所周知,阀控式蓄电 池的寿命和性能与充放电制度和使用条件是息息相关 的,因此,对阀控式蓄电池的管理维护及开关电源也 提出了更高的要求。
提高阀控铅酸蓄电池寿命的措施
提高阀控铅酸蓄电池寿命的措施随着电动车、UPS、太阳能光伏等应用的大量普及,阀控铅酸蓄电池已成为电力储存领域的主要形式。
而阀控铅酸蓄电池的寿命和性能直接影响到设备性能和使用寿命。
本文将探讨如何提高阀控铅酸蓄电池的寿命。
了解阀控铅酸蓄电池•阀控铅酸蓄电池是一种密闭的、可充放电的蓄电池,通过阀门控制气体排放来维护内部压力和电解液液位的稳定。
•阀控铅酸蓄电池通常由数个单电池组成,每个单电池由正极板、负极板、隔板和电解液组成。
正极板由含铅和添加少量钙和锡的铅合金制成,负极板由极纯铅制成,隔板通常由聚乙烯制成。
•阀控铅酸蓄电池通常被称为VRLA(Valve Regulated Lead Acid)。
提高阀控铅酸蓄电池寿命的措施1.控制充电和放电电流阀控铅酸蓄电池的充电和放电电流应在指定的范围内操作,充电电流不能超过额定值的0.2C,放电电流不能超过额定值的0.3C。
充电和放电过程中不应超过放电截止电压和充电截止电压,否则会引起电池内部结构损坏和气体生成,影响电池寿命。
2.定期充电阀控铅酸蓄电池作为一种密闭的电池,存在自放电现象。
长期不使用会导致电池电量下降和电池内部硫酸晶体蓄积,进而导致电池容量的下降和寿命的缩短。
因此,对于长期不使用的阀控铅酸蓄电池,需要定期进行充电以维持其电量和性能。
3.维护合适的温度温度是阀控铅酸蓄电池寿命的关键因素之一。
在充放电过程中,温度过高或过低都会影响电池的性能和寿命。
因此,需要保持电池的温度在指定范围内,一般为20℃~25℃。
另外,在地下室等潮湿环境中使用阀控铅酸蓄电池时,应注意对电池进行防潮处理。
4.维护适当的充电状态阀控铅酸蓄电池在使用过程中需要维持适当的充电状态,过高或过低的充电状态都会影响电池寿命。
因此,在日常使用中要注意定期进行充电和及时停止充电。
另外,在电池长期存放的时候需要注意电池电量的保持。
长期过度放电会对电池内部结构造成损坏,因此,不要将阀控铅酸蓄电池长时间存放在未充电的状态下。
浅谈阀控密封型铅酸蓄电池的维护保养
浅谈阀控密封型铅酸蓄电池的维护保养本文分析了直流系统特点、直流系统的维护现状、维护保养常见问题以及蓄电池维护措施,阐述阀了控式蓄电池的日常运行及维护中容易忽视的问题,提出要按照行业标准规定的测试方法定期对蓄电池进行检测和运行维护,保证直流系统安全稳定运行,从而保障电力系统的安全运行。
标签:阀控蓄电池;充放电;维护保养引言:直流电源是变电站运行的重要组成部分,供给控制、信号、保护、自动装置、交流不停电电源及事故照明等的直流用电。
它在变电站中是一个独立的电源,不受交流的影响,在全站失电的情况下,仍能保证控制、信号、保护、自动装置等电源以及事故处理工作。
因此它的可靠性直接影响到变电站的安全运行,直流系统及安装质量对直流电源特别是蓄电池的可靠运行影响很大。
一、直流系统特点蓄电池是一种储能装置,它能把电能转化为化学能储存起来,又能把储存的化学能转化为电能。
这种可逆的转换过程是通过充、放电循环来完成的,而且可以多次循环使用,使用方便,且有较大的容量。
早期的电力直流系统受当时技术条件的限制,变电站直流设备为硅整流电容补偿直流电源,电池为开口式防酸蓄电池。
投运较早、运行时间较长的变电站直流设备老化严重,给变电站的安全、可靠运行带来了严重的威胁。
有的变电站以前因直流电源发生过事故,因直流系统经常发生问题,缺陷较多,有的缺陷无法处理,致使直流系统长期处于“带病”运行状态,存在许多不安全隐患。
近几年,工业发达国家新建或改造电厂和变电站已全部采用高频开关电源,其蓄电池亦全部采用免维护蓄电池。
免维护密封铅酸蓄电池,简称阀控蓄电池或VRLA电池,开始得到广泛应用。
二、直流系统的维护现状当电网发生事故时,必然使交流输入电压下降,当充电模块不能正常工作时,就由蓄电池无间断的向直流母线送电,不影响直流电源屏的对外功能,保证二次设备和断路器的正确动作,确保电网的安全运行。
而作为最后保障的蓄电池,其容量的不足将会产生严重后果。
所以,蓄电池的重要性就就可想而之了,其维护一直是大家最为关心的问题。
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
阀控式密封铅酸蓄电池使用与维护
阀控式密封铅酸蓄电池使用与维护随着信息、能源、电子技术的快速发展,阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)目前已被广泛地应用于邮电、通信、电力、交通、船舶、航空航天、应急照明等诸多领域。
与普通的铅酸蓄电池相比,VRLA电池由于采用了内部氧复合技术,大大缓解了电解液的损耗,从而使蓄电池在免维护状态下长期服役,而且具有体积小、防爆、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等优点,所以深受各个行业的青睐。
如果定期对蓄电池进行管理和维护,便能够保证蓄电池有较长的使用寿命,从而保证系统设备拥有不间断电源,以保证通信、电力系统的正常运行。
一、阀控密封铅酸蓄电池的组成及原理1、阀控密封铅酸蓄电池的组成阀控密封铅酸蓄电池主要由正负极板、硫酸电解液、隔板、槽、盖、安全阀、汇流排和极柱端子等组成。
2、阀控密封铅酸蓄电池的原理(1)放电过程的电化学反应式PbO2+ 2H2SO4 + Pb→PbSO4 + 2H2O +PbSO4(2)充电过程时,在正极板上发生下列电化学反应:PbSO4+2H2O→PbO2+H2SO4+2H++2e-H2O→2H++O2+2e-在负极上发生下列化学反应:PbSO4+2H++2e→Pb+H2SO42H++2e→H2由于蓄电池在充电过程中,正、负极板发生的电化学反应各具特点,所以当正极板充电到70%时,开始析出氧气O 2,而负极板充电到90%时,开始析出氢气H 2。
为了抑制H 2和O2的析出,实现密封和免维护功能,在负极板材料中加入了钙金属以提高H 2析出的电位,使电池在正常充电下不产生H 2。
同时又采用贫电解液设计加上超细玻璃纤维隔板膜,使纯铅的氧化反应:Pb+O2→PbO和PbO + H 2 SO 4→PbSO 4 + H2 O得以进行,以此来消除O 2的析出。
3、主要性能特点耐腐蚀铅钙锡多元合金高倍率放电极优自放电率极低超细玻璃纤维隔膜吸液无有害气体溢出低温性能优越高强度A B S树脂外壳与设备同处安装不会污染环境全密封不漏液无需加水安全阀自动开闭免建蓄电池室二、存放与安装1、存放环境应干燥、清洁,不受阳光直射。
阀控式铅酸蓄电池维护建议
阀控式铅酸蓄电池维护建议胡艳英【期刊名称】《铁道通信信号》【年(卷),期】2004(000)0S1【摘要】阀控式铅酸蓄电池 (VRLAB)自问世以来 ,由于其操作维护简单 ,释放有害气体少 ,对环境污染程度大大降低 ,而受到用户的好评。
然而实际应用中却因为使用不当 ,或使用环境温度过高 ,造成电池失水过多过快 ,使电池的化学反应无法进行 ,致使电池的寿命提前终止。
下面是对使用阀控式密封铅酸蓄电池的实践体会 ,仅供大家参考。
1 阀控式铅酸蓄电池指标特性1.浮充电压。
电池组长期并联在充电器和负载线路上 ,作为后备电源。
一般情况下 ,都采用浮充充电 ,单体电池电压控制在2 2 5V ,需定期观察、记录浮充电压变化。
如果单体电池电压偏低 ,说明电池充电不足 ,容量不够 ,应注意跟踪。
2 .浮充电流。
其作用是补充蓄电池自放电损失 ,向日常性负载提供电流 ,维持电池内氧循环。
3.端电压的偏差 (静态偏差与动态偏差 )。
动态偏差在浮充运行初期较大。
实际上 ,刚出厂的蓄电池可能因部分电池处于电解液饱和状态 ,影响氧复合反应的进行 ,使浮充电压过高。
电解液饱和的电池会因不断的充电使水分解而“自动调整”至非饱和状态 ,6个月后端电压偏差逐渐减小。
但偏差较大 ,不排除与制造质量有关。
4 .气体的复合。
正常浮充电压下 ,电流在0 ...【总页数】2页(P)【作者】胡艳英【作者单位】铁通通辽分公司;助理工程师;028000内蒙古通辽【正文语种】中文【中图分类】TM911.4【相关文献】1.客专轨道电路扼流变压器常见故障分析与维护建议 [J], 孟琳;魏涛2.贵州西北高原台地威宁县地下水机井工程成井条件及维护建议 [J], 汤自华3.CESSNA525飞机电瓶超温浅析及维护建议 [J], 左红梅4.CESSNA525飞机电瓶超温浅析及维护建议 [J], 左红梅5.通信光缆线路中的若干故障分析及维护建议 [J], 雷远扬因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
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。
阀控密封铅酸蓄电池的维护
阀控密封铅酸蓄电池的维护阀控密封铅酸蓄电池(vrla)以其密封无污染、免维护、自放电小等特点在电力系统得到广泛的应用,通常又被称为“免维护蓄电池”;由于在实际维护工作中,常常被误认为是不需要维护的蓄电池,但“免维护”不是不维护,它是相对于原有开放型富液铅酸蓄电池维护量少而言。
电力系统用vrla一般容量大,大多作为直流电源的后备,在停电和事故状态下投用。
在电力中断时,许多重要的设备必须靠蓄电池来维持运行。
因此必须在日常工作中注重铅酸蓄电池的维护方法,从环境温度,放电电流,放电时间,均充浮充电压等综合维护,才能保证电池容量和使用寿命,避免在电力事故停电时带来惨重的经济损失。
1蓄电池的一般维护管理1.1定期的检查和维护浮充运行是蓄电池的最佳运行条件,运行时电池处于满荷电状态,在此条件下电池才能达到最长的使用寿命。
平时蓄电池应工作在浮充状态。
保持电池房清洁,防止由于昆虫和老鼠发生电池短路事故。
检查电池极柱,安全阀是否有渗液和酸雾溢出。
每半年检查连接部分是否有松动,重新拧紧连接处的螺钉。
1. 2正确设置电池的运行管理参数蓄电池在浮充或均充情况下,其电压应根据不同厂家和环境温度作适当调整。
表1列举了部分电池厂家的运行管理参数。
1.3定期核容试验定期核容试验分两种:一种是进行全充全放,这个工作也称为活化处理或理疗性充放电;通过放电和充电过程的循环,使活性物质得到恢复。
该试验一般是做核容试验时进行(1~2年1次);另一种是核对性试验,一般放电电流0.2 q5,放出额定容量的50%~60%,根据放电曲线评估蓄电池容量,同时对蓄电池是起维护作用。
1.4新旧电池组不能混用在设计备用电源蓄电池容量时要考虑主设备的扩容情况,新旧电池组不能混用,否则在市电中断时大电流放电或充电将有安全隐患存在。
2000年广东发生了由于在不同时间投入蓄电池组在送负荷时由于老化程度不同造成相继跳闸的电源事故。
2蓄电池管理和维护的改进措施2.1过充电对蓄电池使用寿命有很大影响1) 可用vrla蓄电池腐蚀模型来解释:在蓄电池正极电位由于过充电升高到一定电压时,正极开始析氧,腐蚀速度急剧增加,铅版栅开始出现多孔性pbso4,造成vrla蓄电池寿命缩短。
阀式蓄电池组的维护方案
阀控蓄电池组的维护方案一.概述阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)以其密封无污染、免维护、自放电小等特点在电力系统得到广泛的应用,通常又被称为“免维护蓄电池”;由于在实际维护工作中,常常被误认为是不需要维护的蓄电池,但“免维护”并不是不维护,它是相对于原有开放型富液铅酸蓄电池维护量少而言。
电力系统用VRLA一般容量大,大多作为直流电源的后备,在停电和事故状态下投用。
在电力中断时,许多重要的设备必须靠蓄电池来维持运行。
因此必须在日常工作中注重铅酸蓄电池的维护方法,从环境温度,放电电流,放电时间,均充浮充电压等综合维护,才能保证电池容量和使用寿命,避免在电力事故停电时带来惨重的经济损失。
二.阀控蓄电池组的运行及维护2.1 阀控蓄电池组的运行方式及监视a)阀控蓄电池分类日前主要分贫液式和胶体式两类。
b)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×N,在运行中主要监视蓄电池组的端电压值,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值和绝缘状态。
2.2 阀控蓄电池的充放电制度a)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。
b)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,当充电电流减小至0.1I10电流时,充电装置的倒计时开始起动,当整定的倒计时结束时,充电装置将自动或手动地转为正常的浮充电运行,浮充电压值宜控制为(2.23-2.28)V×N。
c)补充充电为了弥补运行中因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)充电装置将自动地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。
阀控式密封蓄电池的维护管理
阀控式密封蓄电池的维护管理随着科学技术的发展,电源设备的更新换代步伐加快。
目前,我省微波站已经基本使用智能化开关电源设备和阀控式密封蓄电池组替代原有的整流器和防酸式蓄电池组。
如何根据新设备的性能、特点及维护要求,及时掌握新的维护知识和维护方法,从而确保设备使用寿命和保障通信安全畅通,已成为摆在我们面前的一道新课题。
阀控式密封铅蓄电池,俗称“免维护电池”,正因为有此别名,曾经给阀控式电池的维护工作带来很大的困惑。
它真的是“免维”的吗?随着我们对其结构、原理、性能的了解和使用的情况来看,它并非不需要维护或管理,而是对维护、管理的要求,从技术上来讲,比防酸式电池显得更加严格和讲究。
阀控式电池由于采用了AGM材料和贫液设计,在充电过程中,由正极生成的氧能与负极活性物质迅速反应还原成水,因此,正常情况下,电池电液不会损失,不用添加蒸溜水,同时抑制了氢气的析出,所以电池可以做成密闭的结构。
“免维护”的说法大概也就是由此而来的。
实践证明,如果维护不当,将会造成充电不足或过量充电,从而引起电池提前老化或导致漏气、漏液、膨壳甚至发生爆炸。
如何正确维护、管理好阀控式电池,是一项十分紧迫而又重要的工作。
下面,笔者分别从电池的日常维护、浮充、均充、放电状态等环节的管理要点,谈谈粗浅见识:一、电池浮充状态下的管理要点:1.控制电池室环境温度恒定在25℃左右,不能超过30℃。
2.确保浮充电压设定值为2.25V/单体(标称温度25℃),如果温度变化,应及时根据变化情况,按照0.003V/单体•℃的系数进行修正,温度升高,电压下调,反之上调。
但任何情况下,充电电压都不得低于2.20V/单体或高于2.35V/单体。
3.注意监测电池组中各单体电池电压的均匀性,发现单体间电压差超过0.05V或某单体电池端电压低于2.20V时,应及时进行均衡充电或对落后电池进行单独补充电。
二、均衡充电状态下的管理要点:1.严格采用恒压限流方式充电,并将充电电压控制在2.30~2.35V/单体之间,充电电流限制在0.25C10A以下。
阀控密封式铅酸蓄电池的运行和维护
阀控密封式铅酸蓄电池的运行和维护摘要:本文从阀控式密封铅酸蓄电池的结构、原理出发,对蓄电池的性能指标、运行维护进行介绍,这一技术广泛地应用于电力系统。
关键词:阀控式密封铅酸蓄电池;电气性能、充放电1、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。
在交流失电的事故状态下,蓄电池作为变电站的备用能源。
2、阀控式密封铅酸蓄电池的密封原理阀控密封式铅酸蓄电池与开口式铅酸蓄电池的区别见表2-1.3.1.1 浮充电特性25℃时2V蓄电池浮充电压采用2.24V,12V蓄电池浮充电压为13.5V。
浮充饱和时浮充电流一般每AH为1-2mA。
浮充电压应根据温度变化进行调整,其校正系数K为-3mV/℃,即Vt=V25+K(t-25)。
3.1.2 均衡充电特性当出现整组电池浮充电压偏差大于0.1V或个别单体电压过低以及严重过放等情况,需提高浮充的恒压电压给电池均衡充电。
3.2 放电特性3.2.1 恒流放电特性UPS电源系统中蓄电池容量的配置实际使用中电池的容量与很多因素有关,如充电饱和程度、环境温度、放电电流大小、蓄电池的使用年限等等。
一般情况下,蓄电池放出容量与放电电流有关,放电电流越大,放出容量越小,固定密封电池最大放电电流为6倍率。
蓄电池过放会缩短使用寿命,应尽量避免。
放电时端电压不能低于终止电压,否则会发生过放电现象。
3.2.2 放电电量的温度特性蓄电池放电容量与环境温度有关,温度低,容量低;温度过高,虽然容量增大,但严重损害蓄电池寿命,最佳工作温度为15-25℃。
3.3 寿命特性:蓄电池的寿命与放电次数、工作温度、放电深度、浮充电压以及充放电电流等有着直接关系。
阀控式密封铅酸蓄电池的维护
阀控式密封铅酸蓄电池的维护摘要:通信电源是通信系统的重要组成部分,是通信畅通的关键。
而作为后备电源使用的蓄电池,则是保证通信电源中直流供电系统不间断供电的基础和最后一道保障。
1999年内蒙古广电局在更换Hicom300E数字程控用户交换机时,通信设备厂商随交换机给局配置了24个2V、300Ah的单体蓄电池串联,组成一组免维护蓄电池组,即阀控式密封铅酸蓄电池(简称VRLA电池)。
其免维护也仅仅是指VRLA电池在使用过程中,不需要像早期的铅酸蓄电池一样需定期添加蒸馏水、补加电解液、测电解液密度,并不是指不需要维护。
关键词:阀控式密封铅酸蓄电池;维护经过几年的使用,我们认为在工作中能否保证VRLA电池的质量和状态完好,直接影响到通信系统的正常运行和电池的使用寿命,因此,这就要求我们必须重视VRLA电池在日常运行中的维护。
1蓄电池概述(1)蓄电池有三个特点,一是可根据需要选择其容量或形式;二是独立的电源,不受电力网的影响;三是具有电压稳定、使用方便和安全可靠等优点。
(2)蓄电池的种类:根据电解液的不同主要有铅酸和镉镍碱性蓄电两大类。
本文主要介绍阀控式密封铅酸蓄电池(2V)。
2阀控式密封铅酸蓄电池2.1阀控式密封铅酸蓄电池的结构主要由正极板(过氧化铅PbO2)、负极板(铅Pb)、隔离物、电池槽和由浓硫酸与纯水配制的电解液(硫酸H2SO4+水H2O组成),水约占电解液比重(约37%)、端子等组成。
2.2阀控式密封铅酸蓄电池的原理蓄电池放电时,硫酸与极板上的活性物质产生化学反应,生成新的物质——硫酸铅,放电愈久,硫酸浓度愈稀薄,所消耗之成份与放电量成比例,只需要测得电解液中的硫酸浓度,也就是测量其比重,即可得知放电量。
蓄电池充电时化学反应则反之。
2.3阀控式密封铅酸蓄电的主要性能(1)浮充电就是指在负载正常工作时,蓄电池仍然继续充电,在浮充下运行,蓄电池具有最高的性能和寿命。
(2)长期储存时,容量逐渐损失,并进入放电状态,成为自放电。
通信电源设备阀控式密封铅酸蓄电池维护作业指导书
通信电源设备阀控式密封铅酸蓄电池维护作业指导书1.阀控式密封铅酸蓄电池维护测试项目与周期单体浮充电压及温度测试8电池组均衡充电季度数字工区周期可根据电池特性适当调整集中1 连接排电压降测试年数字工区2 核对性放电试验2V电池投入运行的前5年;12V电池投入运行的前2年3容量测试2V电池投入运行第6年起;12V电池投入运行第3年起2.阀控式密封铅酸蓄电池维护作业程序及标准设备描述阀控式密封铅酸蓄电池在使用的过程中不用补加电解液。
优点是使用方便,维护简单,电池使用寿命长,作为不间断电源使用。
设备写真工具仪表工具:尼龙绑扎带、绝缘胶布、组合工具、毛刷、手风器、抹布等清洁工具。
仪表:数字万用表、蓄电池容量测试仪、数字钳形电流表等。
安全操作事项1.作业前与网管(调度)联系,同意后方可进行,不得超范围作业。
2.作业人员在作业期间需穿绝缘鞋,脚下垫绝缘垫,严禁身体各部触碰机柜内裸露带电部分,确保作业人员人身安全。
3.各种工器具裸露金属部位做绝缘处理,拆装电池时馈线裸露金属部位应做绝缘处理。
4.作业人员严禁佩戴戒指、手表等金属饰品。
5.检修作业时,不得将异物坠入设备机架内部。
6.蓄电池放电作业应在网管和现场维护人员的监控下进行,放电结束后应立即对蓄电池进行充电。
如遇蓄电池放电容量急剧下降,应立即停止放电作业,恢复交流供电。
7.登高检修设备时,应先检查梯凳是否防滑、坚固、平稳,作业时必须把工具和物品放牢,以防坠落伤人。
3、阀控式密封铅酸蓄电池日常维护(DWBZ/TZ.5.1)周期维护项目标准及要求月电池组表面清扫电池组清扫作业使用毛刷,按照“由上而下”顺序进行。
检查是否有渗漏电解液或极柱周围爬酸现象检查电池无渗漏电解液、发现有漏液、腐蚀等情况要进行清理,并做好记录。
检查连接有无松动检查蓄电池组连接线整齐、牢固、无松动电池组浮充电流测试蓄电池组在浮充状态下,进入高频开关电源控制器菜单,查看电池组浮充电流并记录。
全组各电池单体浮充电压及温度测试(1)蓄电池组在浮充状态下,测量单体电池正负极端电压并记录。
阀控式铅酸蓄电池的维护
阀控式铅酸蓄电池的维护2007-11-28由于阀控式铅酸电池(VRLAB)具有以下优点:☆可卧放、叠放,可与通信设备放置在一起,节省空间;☆贫液设计省去了在维护中进行比重测量,适合大电流放电;☆在一般情况下氢氧复合较好,不会产生氢气;☆充电不会产生酸气而污染环境,等等。
☆因此,在通信领域已被广泛使用。
在20世纪90年代初刚刚使用阀控式蓄电池时,曾被称为“免维护电池”,这实际上是一种误导,加上早期遥阀控式蓄电池产品的质量不高,在使用中经常会出现这样或那样的一些故障。
当然,随着计算机技术的发展,大规模集成电路器件的不断涌现,以及开关电源、UPS电源技术等的不断完善,电源系统设备已取得了不小的进步,在供电的安全性和可靠性等方面都有了较大的提高,电源系统设备维护的工作量也减少了许多。
但尽管如此,与电源系统设备配套的阀控式蓄电池,却仍然不时地出现一些故障。
因此对阀控式蓄电池的维护,不论在直流供电系统还是在交、直流不间断供电系统中,都是至关重要的。
那么,在目前的条件下怎样才能维护好阀控式蓄电池呢?笔者就这一问题想谈一下个人的看法。
首先,应分析一下阀控式蓄电池运行的质量问题。
阀控式蓄电池运行的质量是由三个方面决定的:一是产品质量,二是安装质量,三是运行维护质量。
这三个方面应该说都是十分重要的。
特别是产品质量。
这是保持阀控式蓄电池有较好运行质量的关键,与蓄电池生产过程中的各个环节,即从制造铅粉到封装入库的每道工序都有关连。
因此,要对板栅的厚度、重量,铅膏的配方,隔板的透气性,安全阀的技术设计,电解液的灌装方式及对电解液注入量的控制、合成的方式,壳体材料及壳盖与极桩、壳盖与壳体间的密封等诸方面、诸环节进行严格的把关。
对于安装质量,也包括储存、安装、容量实验等多个方面。
这些方面均会直接影响阀控式蓄电池日后的运行和维护工作,因此在搬运储存的过程中应注意不要发生碰撞,在安装过程中要注意汇接条与电池极桩之间的吻合,小心将不平的极桩整平。
阀控铅酸蓄电池维护规程
QB/XX 103.03.09-2008蓄电池维护规程1 主题内容与适用范围1.1 本规程规定了阀控铅酸蓄电池维护项目及维护的有关事项等。
本规程适用于阀控铅酸蓄电池蓄电池维护用。
1.2 从事蓄电池维护人员必须熟练掌握本规程,其他相关的生产技术管理人员应熟悉本规程。
2 引用标准和参考资料根据蓄电池使用说明书上的有关使用规定,以及班组管理的职责范围,特制定以下规程。
运行人员和维护人员必须熟练掌握了解和运用执行此规程。
3 总则3.1通过日常维护使蓄电池能安全可靠地运行。
3.2蓄电池在规定的条件下,可长期按额定容量运行。
3.3蓄电池的日常维护工作视当时的运行和故障情况而定,满足消除缺陷、保证安全运行为原则。
4 日常维护与定期工作4.1 日常维护4.1.1 检查单体和电池组的浮充电压。
4.1.2 检查一次电池外壳是否变形和极柱温度是否正常。
4.1.3 检查一次极柱和安全阀周围是否有渗液和酸雾逸出电池壳盖有无变形和渗液。
4.1.4 检查一次连接处有无松动。
4.1.5 以上检查均应按要求做好记录。
4.1.6 浮充电压:在环境温度为25℃情况下,正常浮充电压为 2.25v/单体,温度补偿系数为-3mv/℃。
当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电压不应低于2.18v。
浮充电压与温度的关系:温度(℃)浮充电压(V)02.34102.31202.27252.25302.23352.22如低于2.18V则需要进行均恒充电,均充电压与温度的关系:温度(℃)均充电压(V)02.47102.42202.37252.35302.32352.304.2 定期工作4.2.1 均恒充电:均恒充电一般采用恒压限流进行充电,充电电压按2.35V/单体(环境温度25℃)温度补偿系数为-5mv/℃。
均充频率:一次/年。
4.2.2 单体电瓶浮充电压低于2.18V应进行均恒充电。
4.2.3 电池放出5℅以上的额定容量,应进行均恒充电。
4.2.4 搁置不用时间超过三个月(备用电瓶)应进行均恒充电。
阀控式铅酸蓄电池的使用_维护及保养
2010年第25期(总第160期)NO.25.2010(CumulativetyNO.160)摘要:如何更好地掌握蓄电池的性能,做到最佳的使用、维护及保养,使其寿命接近于设计寿命,尽最大可能减少对蓄电池的投资,已成为电力系统讨论的焦点问题,文章对蓄电池的使用、维护及保养进行了论述。
关键词:蓄电池;阀控式铅酸;电池温度;放电试验中图分类号:TM912 文献标识码:A文章编号:1009-2374 (2010)25-0043-03阀控式密封铅酸蓄电池也被称之为“免维护电池”由于使用方便、免加水、安装灵活、占地面积小且不形成酸雾,近几年来在电力部门得到了广泛的应用,但由于不了解阀控式密封铅酸蓄电池的特性,往往几年就报废了,给电力企业造成极大的损失。
因此怎样正确使用、维护及保养阀控式蓄电池已成为电力系统对这一产品议论的焦点问题,现就本人一点浅薄的经验及看法作以阐述,供大家参考。
1 问题的提出近年来由于阀控式密封铅酸蓄电池被广泛使用,国内生产的厂家越来越多,生产规模与技术水平参差不齐,并且各个厂家对其使用年限说法不一,同时国家也未明确此类电池的使用年限,因此对其使用年限众说纷纭,有说设计寿命为10年以上,有说设计寿命5~8年,还有说设计寿命10~20年等等,然而在实际使用过程中由于产品质量、运行、维护及环境条件等诸多因素的影响,一般电力系统所用阀控式铅酸蓄电池使用寿命只有4~5年,长着也只能达到6年左右,距设计寿命相差甚远,这就不得不使我们不断反思,从蓄电池使用、维护及保养着手,延长蓄电池的使用寿命方法,最大限度的减少其经济损失。
2 影响阀控式密封铅酸蓄电池使用年限的因素2.1 温度对蓄电池寿命的影响过去我们使用阀控式密封铅酸蓄电池时,从未考虑过蓄电池所处环境温度和本体温度,虽然个别厂家在说明书使用条件一览中提出了对温度的要求,但所有推销人员从未对温度这一重要指标进行过特殊强调,即便是他们在较为恶劣的温度条件下调试充电装置或对蓄电池做试验时均未指导和要求过,因此,温度对蓄电池的影响就一直被使用者所忽视,本人通过大量资料查证,环境温度过高对蓄电池使用年限的影响很大,温度升高时,蓄电池的极板腐蚀将加剧,同时将消耗更多的水,从而使电池使用年限缩短。
阀控式密封铅酸蓄电池运行维护管理规程
阀控式密封铅酸蓄电池运行维护管理规程第一章总则为保证水电站阀控式密封铅酸蓄电池及其高频开关电源(以下简称直流设备)保持良好的运行状态,延长使用寿命,保证直流母线保持合格电压和蓄电池的放电容量,特制定本规程。
第二章安装要求2.1直流设备通风应良好,运行环境温度应保持在5℃~35℃,安装地点应装设温度调节装置。
2.2 独立的蓄电池室应有充足的照明,并采用防爆灯具。
2.3 蓄电池采用串联接线,蓄电池之间应保持2cm以上距离,若电池安装在柜内,上下层之间距离不应小于10cm。
蓄电池应保持清洁,极板、极柱接触应良好,连接螺丝应牢固,不得有放电现象。
第三章运行维护要求3.1为提高蓄电池的使用寿命,要做好初充电(一般由厂方进行)。
3.2蓄电池组在正常运行中以浮充电方式运行,浮充电电压宜控制在(2.23-2.28)V×N,均衡充电电压宜控制在(2.30-2.35)V×N。
3.3运行中主要监视蓄电池组的端电压值,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值和绝缘状况。
3.4蓄电池一般3个月进行一次补充充电,充电装置应自动或手动进行一次恒流限压充电→恒压充电→浮充电。
使蓄电池组随时具有满容量,确保运行安全可靠。
3.5投运后的蓄电池组,每2-3年应进行一次核对性充放电试验,运行6年以后的蓄电池组,每年应进行一次核对性放电试验。
充放电记录(1)充放电电流;(2)电池组电压;(3)电池端电压;(4)环境温度;(5)充放电时间;3.6日常运行检查3.6.1应建立健全运行检查记录,一般由值班人员随班检查,主要内容有:(1)控制母线电压、电流;(2)合闸母线电压;(3)充电电压、浮充电流;(4)蓄电池端电压;(5)环境温度;(6)电池外观、卫生及连接情况。
3.6.2定期检查记录蓄电池定期检查由检修人员进行,每季度一次,主要内容有:(1) 控制母线电压、电流;(2) 合闸母线电压;(3) 充电电压、浮充电流;(4) 蓄电池端电压;(5) 蓄电池开路电压;(6) 蓄电池内阻;(7) 环境温度;(8) 电池是否渗液(9) 电池外壳是否有凹凸、裂纹破碎现象;(10)电池联接螺丝是否松动;(11)蓄电池柜(室)卫生情况。
如何正确的保养阀控式铅酸免维护蓄电池 蓄电池维护和修理保养
如何正确的保养阀控式铅酸免维护蓄电池蓄电池维护和修理保养如何正确的保养阀控式铅酸免维护蓄电池保养方法一、保养要求1、检查H蓄电池在车上是否固定好,外壳表面是否有磕碰伤;2、蓄电池电缆是否连接牢靠,排气孔是否有灰尘;3、通过蓄电池上的电眼检查充电情况和质量状态,绿色表示合格,黑色表示亏电,白色表示电池损坏需要更换。
二、补充充电1、假如长时间不使用车辆或充电系统有故障,当蓄电池负载电压低于10V,空载电压低于12.4V必需补充充电;2、采风恒电限流充电方法,多只蓄电池充电必需接受串联连接;3、充电阶段,以蓄电池容量的1/10电流充电,其充电电流为6A。
充电至平均每只电池电压达到16A后转为第二阶段充电;4、充电第二阶段,以蓄电池容量x0.045的电流充电,如6—QW—60蓄电池,充电电流为60x0.045=2.7A。
充电至平均每只电池电压达到16V后再连续充3—5个小时;5、充电时电解液温度超过40度时,应实行停止充电,削减电流或物理降温,当温度达到45度时必需停止充电;6、充电间保证良好通风,不许有明火和易燃物;7、充分电标准,电眼为绿色。
三、快速充电1、快速充电于汽车不能启动的应急措施,时间容许的条件下尽量接受一般充电机;2、快速充电电流为蓄电池容量的3/10;3、快速充电时间不超过2小时。
四、充电系统故障诊断1、关闭附加电器的情况下,测量各种发动机转速下的蓄电池两极柱间电压,应在13.8—14.5V之间,如低于13.8V说明充电系统输出容量不够,高于14.4V说明电压调整器失控,需要检查实在故障原因;2、关闭全部用电器,拆开蓄电池电缆,在电缆夹与极柱间串入电流表,测量漏电流。
除去石英钟、各掌控单元正常耗电,如漏电流过大,可依次拨开各保险察看漏电是否减小;3、假如电眼颜色为绿色,但存在起动机转速较低的情况,需要使用蓄电池检测仪检查蓄电池放电电压。
手持式蓄电池检测仪的功能特点蓄电池内阻测试仪是新产品,目标紧要定位在为人工维护电源供应一种“半自动万用表”的专业仪表。
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阀控铅酸蓄电池的维护方案2007-09-18 08:59:46 作者:来源:互联网浏览次数:193 文字大小:【大】【中】【小】阀控铅酸蓄电池的维护方案刘松荣浙江金丽温高速公路丽水管理处首先我们先了解一下阀控铅酸蓄电(即VRLA电池)的结构特点及工作原理,以便深入分析电池失效的原因及今后维护应注意的事项。
一、阀控铅酸蓄电池的结构特点与以往的开口式、防酸隔爆式铅酸蓄电池相比,阀控铅酸蓄电池有以下特点:(1)采用多元优质板栅合金,提高析氢过电位,抑制气体的析出。
(2)负极容量比正极容量过量10%左右。
充电后正极释放的氧气扩散到负极发生还原反应,重新生成水,即:O2+2Pb 2PbOPbO+H2SO4 H2O+PbSO4另一方面,负极由于氧气的作用抑制氢气的生成。
这种正极的氧气被负极铅吸收,再进一步合成水的过程,即所谓阴极吸收。
(3)为了让正极释放的氧气尽快扩散到负极,采用了超细玻璃纤维隔板。
其孔率提高到90%以上,使氧气易于扩散到负极,再合成水。
另外,超细玻璃纤维极板具有吸附电解液的功能,因此阀控式密封蓄电池采用贫液式设计,电池内部没有游离状态的硫酸,无论卧放还是立放使用,均无电解液溢出。
(4)采用密封式阀控滤酸结构,酸雾不能逸出,达到安全、保护环境的目的。
由于阀控铅酸蓄电池密封的特点,单向安全阀有一定的动作压力,电解液或水分不能溢出,因此阀控铅酸蓄电池在一定时期内可免加水维护。
这是被称为免维护电池的由来,也是相对于富液式电池需要经常加酸加水而言的。
二、阀控铅酸蓄电池的失效的机理引起其失效的原因大致分为以下几类:1、失水失水是导致蓄电池失效的常见故障。
气体化合效率低、从电池壳体中渗出水、板栅腐蚀和自放电都会造成电池失水。
若过充电电流大、浮充电压过高、环境温度过高、安全阀开阀压力低等会加速电池失水速度。
当前大部分阀控式密封铅酸蓄电池组容量下降的原因,都是由电池失水造成的。
通常认为当失水超过15%时,电池失效。
2、硫酸盐化当电池长时间处于充电不足,浮充电压偏低,放电后未能及时补充电,电池长期搁置不用等情况时,负极就会形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不会溶解。
若电池失水严重,使得硫酸浓度过高,也会促使硫酸铅的快速生成。
盐化的直接后果是电池容量不足,寿命结束。
3、板栅的腐蚀和变形板栅腐蚀是限定电池寿命的重要因素。
在铅酸蓄电池中,正极板栅比负极板栅厚,原因之一是蓄电池在充电时,特别是在过充电的状况下,正极板栅要被腐蚀,逐渐被氧化成而失去板栅的作用。
含量和体积不断增大,可使极板严重弯曲、变形。
4、活性物质软化随着电池循环次数的增加,晶型由α型向β型转化。
β型的晶粒相对细小,结合力较差,导致活性物质的网格结构被削弱,最终活性物质软化脱落(也称为泥化),导致电池失效。
5、短路除了正极板栅腐蚀变形和工艺制造的粗糙以外,导致短路的原因还包括枝状晶体的形成。
当电池处于放电状态或长期搁置,负极板上易生成可溶性铅颗粒,促进枝状结晶生成,晶枝生长可穿透隔膜,造成极间短路。
这是非常危险的情况,可能会产生热失控现象,使得电池彻底报废。
6、热失控热失控是指蓄电池在恒压充电时,充电电流和电池温度发生一种累积性的相互增强作用,并逐步损坏蓄电池的现象。
电池内部温度的增加使充电电流增加,充电电流增加即反应速度增大使电池内部温度升高,如此恶性循环,最终造成电池的热失控。
热失控的直接后果是蓄电池的外壳鼓胀、漏气,电池容量下降,最终导致电池失效。
极端的情况下由于电流过大、温度过高、使电池极柱、外壳和内部毁坏。
三、UPS阀控铅酸蓄电池选型计算UPS用电池包括380V和220V、48V和12V系统,其中以GFM电池用于380V较多。
计算因子V总----浮充总电压 V低-----最低总电压 Vf-----单体浮充电压P总----负载总功率 T-------持续放电时间 t-----环境温度Ka------老化系数 K-------可靠性系数 Kt----温度修正系数计算步骤:C=KC10/{Ka[1-Kt(25-t)]}举列:某用户UPS项目,功率P总=6KW,系统电压为220V,要求备用时间为30分钟,请问哪一种电池型号比较适合?答:P=P总/N=6000/18=333W(220V系统一般采用18只电池)放电电流=333/12=27.75A要求放电时间T=30min,根据半小时恒功率放电表,得出理论容量为40AH 实际容量在25度的情况下,取K=1.2,Ka=0。
8,则实际容量为:C=KC10/{Ka[1-Kt(25-t)]} = KC10/Ka=1.2*40/0.8=60AH四、蓄电池的维护1、电池的安装蓄电池连接安装时,必须注意以下几点:(1)电池连接时,应该使用绝缘性工具或通过包扎使工具达到绝缘的要求,以防在施工时造成电池正负极短路。
(2)连接用螺母、螺栓、垫圈与连接线应松紧适度、均匀,应避免螺丝松动和过紧。
建议使用扭力板手,按照厂家提供的参数对电池进行紧固连接。
(3)防酸式电池和密封电池禁止混合使用在一个供电系统中;不同规格的电池禁止在同一直流供电系统中使用;不同年限的电池不宜在同一直流供电系统中使用。
(4)密封电池和防酸式电池不宜安放在同一房间内。
2、电池保养(1)、每月完成检查的项目如下:●保持电池房清洁。
●连接处有无松动、腐蚀现象、端子、外壳及电池盖无发热痕迹。
●电池壳体有无渗漏和变形。
●极柱、安全阀周围是否有酸雾酸液逸出。
(2)、季度维护除完成月度维护的工作内容外,还应测量系统电压、电池端电压,蓄电池单体电压不应低于13.08V,若是两只以上低于此值,请及时对电池作均衡性充电。
若均充后问题仍然存在,对电池进行容量测试及时剔除落后电池。
每半年做一次核对性容量测试,放出额定容量的30%。
(3)、年度维护每年重复季度维护所有保养内容和检查。
每年对电池进行空容量试验,若此组电池放出容量低于额定容量的80%即认为电池寿命终止。
但须注意的是容量是以10小时放电率计算,通过计算对比出相应的放电率,通过比对来判定电池寿命。
若以1小时放电率放出额定容量的55%,则认为电池是正常的。
若是低于4 0%则认为电池寿命终止,通过将其它放电率容量换算成10小放电率的容量再按额定容量的80%来对比。
若是低于此值则认为电池寿命终止。
3、电池的充电电池的充电可分为补充电、浮充充电、均衡充电、限流恒压充电。
●补充电:指新电池的初次充电。
目的在于补充电池从出厂到安装使用过程中自放电损失的容量。
从理论上来说,浮充充电不能替代补充电。
●浮充充电:电池组与负载并联连接到整流器上,在市电正常的情况下,电池处于恒压充电状态,负载电源由整流器提供,这种蓄电池充电方式称为浮充充电。
●均衡充电:电池在使用的过程中,往往会产生容量、电压等不均衡的现象,从而导致电池组输出电压过低。
为此,对电池组进行充电,使电池组中的每个单电池都处于均衡的充足电状态,这一充电过程称为均衡充电。
●限流恒压充电:是指对已经放过电的电池进行充电。
一般采用限流恒压充电方法。
无论使用哪种充电方法,都应该按照厂家产品说明,控制充电电压和电流,以防欠充和过充造成蓄电池性能下降和寿命缩短。
浮充电压的选取对电池的长期可靠运行起着至关重要的作用。
浮充电压过高会造成电池失水“干涸”、腐蚀和热失控等;浮充电压偏低会造成电池长期处于充不饱电的状态,产生硫酸盐化而导致电池失效。
均衡充电电压较高,不宜频繁使用。
有的维护人员每个月对阀控铅酸蓄电池进行一次均衡充电,这不可取。
建议在停电不频繁的局站,可以采用每年4次,如果停电比较频繁的局站则再增加1~2次或电池组遇有下列情况之一时进行:●有两只以上的电池浮充电压低于2.18V(12V系统为13.08V)。
●电池组搁置不用时间超过3个月。
4、电池的放电(1)新开基站电池在安装以后应进行补充充电,应作一次容量试验,第一次放电能放出额定容量的80%以上。
(2)每半年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的30%~40%。
(3)每年应做一次容量试验。
另外电池放电还应注意:放电时端电压不要低于终止电压以及放电后应该及时充电。
5、电池的监测目前检测电池失效的一般方法有:(1)电池容量的测试准确测量电池容量的唯一方法是进行放电试验,即容量试验。
这种方法可以检查出各单体电池和电池外部电路的任何故障,被公认是比较可靠的方法,但是由于下列原因重复进行放电试验并不是理想的方法:●费时费力,有一定的危险性。
●需要专用测试设备,费用较高。
●放电试验会加速电池老化,减少电池寿命。
●在放电试验期间及放电后的再充电期间,电池在紧急情况下不能为负载供电。
因此,在可能由电池监测替代的情况下,应尽量避免频繁的放电试验(特别是满容量放电试验)。
(2)电池电压的监测目前采用的电池监测系统主要是通过检测单体电池或电池组的电压来判断电池故障。
对于富液式铅酸蓄电池,通过监测单体电池的浮充电压来检查电池故障是非常有效的。
富液式铅酸蓄电池通过定期检查浮充电压结合其电解液比重。
一般可以及时检查出故障电池。
这种方法已经用于阀控铅酸蓄电池的失效检测。
然而,由于阀控铅酸蓄电池的浮充电压和电流的关系受内部氧再化合的影响,单体电池浮充电压的偏移比富液式铅酸蓄电池的大,而且偏移量的变化范围也大。
所以试验的结果不那么明显。
此外阀控铅酸蓄电池不能提供电解液比重的参考数,所以单单通过浮充电矿井进行阀控铅酸蓄电池的失效检测,其结果存在一定的误差。
为了准确地掌握阀控铅酸蓄电池的状态,检测浮充电压,放电试验还是必要的。
在放电试验时,结合放电电压的测量,可以准确地检测出失效电池。
(3)通过监测单体电池的内阻检测电池失效大量实验结果表明,如果单体电池的内阻超过某个经验值,这个电池就不能放出应有的容量。
据此可以检查出失效电池。
但是需要说明的是:●单体电池的内阻与其容量有关,因此可以用来检测电池放电时的性能;●单体电池的内阻与其容量的关系不是线性的,因此单体电池的内阻不能用来直接表示电池准确的容量,但可以作为电池性能好坏的指示信号。
六、结束语阀控铅酸蓄电池比传统的富液式电池具有各种先进性,使用更方便,维护工作大大减少。
但不正确的使用会对电池造成损害,缩短电池的使用寿命。
通过监测并控制电池组的浮充电流、浮充电压、充放电电流电压和使用温度,可以使电池工作在正确的使用状态,通过单体电池内阻的监测可以及时准确地发现失效电池,提高使用阀控铅酸蓄电池的系统使用可靠性。