阀控密封式铅酸蓄电池使用说明书

阀控密封式铅酸蓄电池使用说明书
阀控密封式铅酸蓄电池使用说明书

******************** 阀控密封式铅酸蓄电池

(2V、12VUPS后备蓄电池)

******************** 使用说明手册

威海文隆电池有限公司WEIHAI WENLONG BATTERY CO,.LTD

尊贵的用户:

承蒙选购“有利”牌固定型阀控密封式铅酸蓄电池产品,本使用手册旨在为您提供如何安装、使用及维护蓄电池,确保产品在使用过程中获得最佳使用效果。

为正常、安全和有效的使用“有利”牌蓄电池产品,在安装使用运行前,请仔细阅读手册的各项内容,并妥善保管,以备参考。

为充分保障用户的利益和产品的使用质量,公司建立了ISO9001:2008标准的产品质量管理体系,随同附有《产品质量反馈表》一份,请认真填写并寄我公司服务部,即可进入公司用户服务网络,得到最优质完善的售后服务。

服务热线电话:

传真:063

联系部门:售后服务部

“有利”是威海文隆电池有限公司的注册商标,本手册由威海文隆电池有限公司于2011年1月编印,版权所有,翻印必究。

同时公司遵从可持续发展策略,因此公司保留对本手册所描述的任何蓄电池及相关产品进行改进而不预先通知的权利。

目录

安全警示

一、概述························································

二、规格、型号、标准············································

三、结构特性····················································

四、基本工作原理················································

五、技术特性····················································

六、安装························································

七、使用与维护·················································

八、售后服务····················································

九、附《通信用48V蓄电池组参数设置表》··························

十、附《产品质量反馈表》·········································

安全警示

为正确、安全和有效地使用产品,安装使用前,请仔细阅读手册的各项内容,本手册提供了非常重要的安装和使用指南,可保证您的设备达到最佳性能,并延长使用寿命。

▲为了您的安全,请不要私自打开电池,电池维护工作必须由我们培训的专业人员进行。

▲由于电池对健康和环境存在潜在危害,因此电池只能由制造商的服务中心进行更换。若需更换或维护,请拨打本公司服务部售后服务热线。

▲电池是可回收利用的,若没有妥善处理,将会给环境和健康带来巨大危害。因此请按照相关规定正确处理或将电池发回至本公司由本公司进行处理。

▲更换电池必须由有经验且了解电池潜在危险及预防措施的工程师进行。在更换电池时,请选择同种类型和型号的铅酸蓄电池,不同厂家的蓄电池严禁混用。

在使用中请注意下列标识

一、概述

威海文隆电池有限公司是集研发、生产、销售及服务于一体的专业生产铅酸蓄电池系列产品的制造厂家,其生产的“有利”牌固定型阀控密封式铅酸蓄电池产品技术先进、工艺完备、种类齐全,是国内同类产品中生产规模较大,工艺技术和生产检测设备最先进的厂家之一。

“有利”牌固定型阀控密封式铅酸蓄电池产品具有使用寿命长,使用安全可靠和维护方便的特点,既可浮充使用又可循环使用。

产品的各项性能指标或超过IEC896—2国际标准,采用GB/—2014《通用阀控式铅酸蓄电池技术条件》和GB/—2014《固定型阀控式铅酸蓄电池技术条件》,同时满足YD/T799—2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》及DL/T637—1997《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》等标准要求。

产品广泛应用在

●通信系统

●电力发电及变配电系统

●新能源贮能系统

●UPS不间断电源

●其他备用、循环系统

二、结构、规格型号及标准

阀控密封式铅酸蓄电池产品结构图

2V系列蓄电池产品结构示意图

型号含义

蓄电池型号含义如下:

阀控式铅酸蓄电池规格、型号

表一“有利”牌阀控式铅酸蓄电池表

型号

额定

电压

(V)

额定容量

Ah

外型尺寸(mm)

重量

(Kg)

端子

长宽

高(至

上平

面)

总高

(至最

高点)

6-GFM-38 12 38 196 166 173 173 Φ16/M6 6-GFM-50 12 50 227 205 209 Φ16/M6 6-GFM-65 12 65 324 166 175 175 Φ18/M8 6-GFM-80 12 80 331 174 216 221 Φ18/M8 6-GFM-100 12 100 331 174 216 221 Φ18/M8 6-GFM-120 12 120 408 172 210 240 L/Φ8 6-GFM-150 12 150 484 171 241 241 Φ20/M8 6-GFM-200 12 200 518 240 219 225 Φ20/M8 GFM-100 2 100 69 172 345 Φ20/M8 GFM-150 2 150 93 172 326 344 Φ20/M8 GFM-200 2 200 108 172 330 Φ20/M8 GFM-300 2 300 330 339 Φ20/M8 GFM-400 2 400 210 174 329 339 Φ20/M8 GFM-500 2 500 243 174 339 Φ20/M8 GFM-600 2 600 302 176 330 Φ20/M8 GFM-800 2 800 411 330 Φ20/M8

GFM-1000A 2 1000 479 330 Φ20/M8 GFM-1200A 2 1200 310 346 328 75 Φ20/M8 GFM-1400A 2 1400 403 355 342 Φ20/M8 GFM-1500A 2 1500 403 355 342 93 Φ20/M8 GFM-1600A 2 1600 403 355 342 101 Φ20/M8 GFM-2000A 2 2000 351 340 Φ20/M8 GFM-3000A 2 3000 710 352 339 186Φ20/M8 GFM-1000B 2 1000 182 320 635 660 Φ20/M8 GFM-1600B 2 1600 264 320 635 660 Φ20/M8 GFM-2000B 2 2000 327 320 635 660 Φ20/M8 GFM-3000B 2 3000 473 320 635 660 Φ20/M8

标准

通用阀控式铅酸蓄电池采用标准:

GB/—2005《通用阀控式铅酸蓄电池技术条件》;

固定型阀控式铅酸蓄电池采用标准:

GB/—2005《固定型阀控式铅酸蓄电池技术条件》;

同时满足:

YD/T799—2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》;

DL/T637—1997《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》。

三、产品特性

3.1性能:10小时率容量第一次即可达到100%;极低的电池内阻、优化的板栅结构设计和

大铜芯极柱端子结构保证具备优良的大电流放电性能;充电接受能力优良;采用优质的材料,室温下静置28天自放电<3%。

3.2寿命:采用合理的设计结构和新型合金材料,及紧装配技术防止活性物质脱落,2V系

列设计寿命15年以上,12V系列设计寿命3—5年以上。

3.3安全:全密封设计,正常使用下无需补加电解液;采用可靠的安全阀及滤酸片,可防止

火花引起的电池爆炸;ABS壳盖密封与极柱双重密封结构,确保壳盖及端子密封无泄漏,端子及连接排加护罩隐封,可防止意外短路事故发生。

四、基本工作原理

化学反应方程式

铅酸蓄电池是将电能转变为化学能储存起来,需要时又将化学能转变为电能供给用电设备使用的一个装置,其充电和放电过程是通过电化学反应实现的。

化学反应方程式

4.2氧复合原理

充电后期,正极板开始析出氧气,在负极板活性物质过量的前提下,氧气通过玻璃纤维隔板扩散到负极板上,与海绵状铅发生反应,形成氧化铅,随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,因而不损失水,使得电池成为免维护密封蓄电池。

氧复合原理示意图

五、技术特性

放电特性放电曲线

2V蓄电池放电曲线图

12V/6V蓄电池放电曲线图放电终止电压与放电电流关系

放电容量与温度的关系

2V II类蓄电池温度—容量曲线图

12V 蓄电池温度—容量曲线图

蓄电池放电容量与环境温度有关。温度低,放电容量低;温度高,放电容量大。当环境温度大于35℃,充电时蓄电池易发生热失控,会导致蓄电池寿命突然终止。蓄电池的最佳工作温度为20—25℃。

一定温度下放电容量Ct与25℃时放电容量C25关系为:

充电特性

对于蓄电池的使用充电条件是重要因素之一,电池性能和使用寿命直接与使用过程中的充电方法和充电参数有关。蓄电池一般应在5—40℃范围内进行充电,低于5℃或高于35℃都可能因充电不足或过热而降低其使用寿命。

当环境温度发生变化时,必须对浮充电压及均衡充电电压进行调整,其校正系数为-3/-5mV/℃,即Vt=【(t-25)】×N(为均衡充电温补系数)。其中N为电池单格数,校正范围为5~40℃,即单格浮充电压必须在~范围内,单格均衡充电电压必须在~.45V范围内。

温度与充电电压设置参照表

序号环境温度(℃)浮充电电压(V/只)均衡充电电压(V/只)

1 5

2 10

3 15

4 20

5 25

6 30

7 35

8 40

浮充使用

蓄电池在浮充使用时,采用恒压限流方法充电,初始电流为;在25℃时,2V蓄电池浮充电压为~只;12V蓄电池浮充电压为~只;6V蓄电池浮充电压为~只。

浮充电特性曲线

循环使用

蓄电池在循环使用时,可用恒压限流法充电。在25℃时,2V蓄电池浮充电压为~只;12V蓄电池浮充电压为~只;6V蓄电池浮充电压为~只;初始电流为,充电时间不低于24小时即可充足。充电末期,充电电流值连续3小时无变化,即可表明蓄电池充足电。

循环使用时充电曲线

均衡充电

蓄电池在正常浮充使用时,当整组蓄电池中浮充电压偏差大于只或个别单体电压过低在小于只;以及深放电等情况下,都需进行均衡充电,充电电压为~单体,初始充电电流为,充电时间不低于24个小时。

补充充电

蓄电池长期贮存时,由于自放电因素容量会逐渐损耗,因此需要贮存前及中需要补充充电。充电采用恒压限流方式,在25℃时,2V蓄电池浮充电压为~只;12V蓄电池浮充电压为~只;6V 蓄电池浮充电压为~只;初始电流为,充电时间不低于24小时即可充足。其容量保持率与温度及时间关系曲线图如下:

容量保持特性曲线

内阻特性

蓄电池的内阻随荷电状态变化,在100%充足电后,内阻最小,完全放电后内阻最大。

蓄电池内阻与型号有关,通常随电池容量增大,内阻减小。

单位(mΩ);荷电状态100%(25℃)

型号2FM-5 3FM-4 6FM-10 6FM-15 6FM-24 内阻18 15 25 20 30 17 14 11

型号6GFM-38 6GFM-50 6TM-60 6GFM-65 6GFM-80 6GFM-100 6GFM-120 6GFM-150 内阻9 7 6 6 5 4

型号6GFM-200 GFM-100 GFM-150 GFM-200 GFM-300 GFM-400 GFM-500 GFM-600 内阻 3

型号GFM-800 GFM-1000 GFM-1000B GFM-1500A GFM-1500B GFM-1600A GFM-1600B GFM-2000A 内阻

型号GFM-2000B GFM-3000A GFM-3000B

内阻

寿命

浮充寿命

在最佳使用温度范围为20~25℃及推荐的浮充电电压条件下,2V系列蓄电池设计寿命

10~15年,12V与6V系列蓄电池设计寿命3~5年;在实际使用过程中,供电条件、放电深度、放电频次、不科学合理的浮充电电压将直接影响蓄电池的使用寿命。

12VUPS后备蓄电池浮充寿命与温度曲线图

循环寿命

影响蓄电池循环使用寿命最主要的因素是放电深度与工作温度。温度升高将加速蓄电池板栅腐蚀速度及电解液的分解,这样就缩短电池寿命。在低温充电时,将产生氢气,使电解液减少,缩短电池寿命,虽然电池可在-15~45℃范围内工作,但最佳使用温度范围为20~25℃。

铅酸蓄电池放电参数表

2V蓄电池恒功率放电数据

电池容量

放电时间及终止电压

30min 1h 2h 3h 5h 10h

200Ah 355 207 132 94 64 38 300Ah 534 311 198 142 97 57 400Ah 712 415 265 189 128 76 500Ah 890 519 331 236 161 95 600Ah 1068 623 397 284 193 115 800Ah 1424 831 530 379 258 153 1000Ah 1781 1039 663 474 322 192

2V蓄电池恒电流放电数据

电池容量

放电时间及终止电压

30min 1h 2h 3h 5h 10h

200Ah 185 108 68 48 33 20 300Ah 277 161 103 73 49 30 400Ah 369 215 137 98 66 40 500Ah 462 269 172 123 83 50 600Ah 554 323 206 147 100 60 800Ah 739 431 275 197 133 80 1000Ah 925 539 344 247 167 100

12V UPS后备蓄电池恒功率放电数据(W)

电池容量

放电时间及终止电压

30min 1h 2h 3h 5h 10h

65Ah 128 77 44 35 14 13

100Ah 198

118 68 53

35

20

150Ah 296 178 103 80 53 30

200Ah 395 236 137 107 71 40

12V UPS后备蓄电池恒电流放电数据(A)

电池容量

放电时间及终止电压

30min 1h 2h 3h 5h 10h

65Ah 66 38 23 17 11

100Ah 102 59 36 26 17 10

150Ah 152 89 54 40 26 15

200Ah 204 118 72 53 35 20

电导值测试

100%荷电状态下,用电导仪的正/负极触针或接线夹确保良好的紧固在蓄电池相应的正/负极端子上,不同型号的蓄电池接触端子不同,已所附示意图为准,实心圆表示可以接触的测量端子。

在测量时,以触针或接线夹牢固接触电池正负极端子后不低于两秒的电导值为准;用内阻仪进行测量时,方法同电导仪测量方法,电导值为内阻值的倒数。

六、运输、贮存及回收

运输

出厂蓄电池100%荷电,在运输过程中防止短路及与外界非绝缘物体接触,破裂后会发生危险,请选择合适的工具以确保该设备能安全的搬运蓄电池组件。严禁暴晒、淋雨、翻滚碰撞等野蛮搬运,在搬运中不能提拉极柱,电池端面不能受压,安全阀不能随意拿动。

贮存

蓄电池在安装使用前或是短期内贮存情况下,贮存温度不能超过-10~30℃,贮存环境保持清洁、干燥和通风。

回收

废旧蓄电池拆除后,仍存一定的容量,应谨防短路和产生火花点,防止爆炸。同时,铅酸蓄电池主要原材料为重金属铅及稀硫酸,随意丢弃会污染环境,应选择本公司或有资质的单位进行回收拆解利用。

七、蓄电池的安装调试

安全事项

蓄电池安装调试和维修维护,必须是经过专业培训的专业人员进行实施和监督。蓄电池组有电击和高短路危险,在安装与维护时,必须注意一下情况:

●使用绝缘工具,配备安全绝缘的的劳保用品。

●安装连接时,无比注意蓄电池组与电路的极性是否一致。

●蓄电池中电解液含有稀硫酸,有腐蚀性,不要接触皮肤和眼睛,如触溅到人体,应立

即用净水冲洗,严重时请医生处理。

●阀控密封式铅酸蓄电池,不能随意拆卸安全阀或给蓄电池加水。

产品到货验收

●蓄电池在安装前,须对产品进行查验,外壳和接线端子无损伤,验收合格后,方可安

装调试。

●开路电压差≤20mV。

●清点蓄电池、配件数量、图纸、说明书。

蓄电池的安装要求

●蓄电池的安装环境应清洁通风,远离热源和火源,应避免阳光直射,具备避雷设施。

●蓄电池具有一定的重量,安装地面应具有足够的承载能力。

安装

●准备好相应的操作工具,同时做好相应的防护。

●先组装好电池架/柜,用递交螺丝将其紧固在选定的地面位置上。

●依据安装图纸逐一检查电池摆放极性是否符合要求,检查无误后,用连接排(线)依

次将蓄电池连接螺丝拧紧,并对蓄电池逐一排查,确保极性正确,连接牢固,并逐一用万用表依次测量电池端电压,做好安装记录,对比数据谨防接线错误或接触不良。

●做好蓄电池组绝缘防护,清洁蓄电池组和柜、架,盖好防尘绝缘罩。

蓄电池的调试

●加电前,检查蓄电池的极性是否连接正确,确保蓄电池之间连接为正负串联;连接铜

排或软线必须拧紧,接触良好,杜绝虚接。检查蓄电池组与充电设备电源接线是否正确,电源正极输出端与蓄电池组正极相连,负极输出端与蓄电池组负极相连,要求连接牢固,接触良好。

●加电后,查看电源系统是否有不正常现象,如一切正常,则开始检查蓄电池组电压并

测量输出端电压与电源显示是否一致。同时检查蓄电池外观有无变形,连接软线及铜排有无发热现象,如有,应检查原因,直至解决。

●调试结束后,将绝缘防尘罩盖好,填写安装调试报告备案。

蓄电池的使用及维护

●日维护:保持使用环境的清洁干燥及蓄电池组清洁。

●月/季维护:

项目内容标准方式

电池单只及组浮充电压

测量蓄电池单只及组正

负极端电压单只浮充电压×电池个

将偏离值调整到要求值。

蓄电池外观检查壳体有无鼓胀、裂

缝、漏液。

外观无异常。若异常确定原因,影响正

常使用则更换。

检查机柜、支架、连接线、

铜排、端子处有无生锈及

腐蚀。

无锈迹。若有锈迹则需要除锈,更

换连接件。

连接部位检查连接配件有无松动。连接牢固。找出松动原因并拧紧。

●年度维护:除季度维护项目外,增加核对性放电试验项目。

项目内容标准方式

核对性放电试验断开交流电带负载放电,

放出蓄电池额定容量的

30~40%。

放电结束后,蓄电池电压

应大于只。

低于标准值时,对蓄电池

组进行放电后先均衡充

电,在转浮充运行观察

1~2个月,在进行一次核

对性放电试验若仍低于

标准值,联系服务人员。

备注:蓄电池在长期浮充状态下使用,每年至少进行一次核对性放电。

常见故障应急处理

故障结果处理措施

漏液

蓄电池外壳变形、温度过高、浮充

电压过高、电池极柱密封不严

与厂家联系。

浮充电压不均匀电池内阻不均匀均衡充电12-24小时。

单体浮充电压低电池内部微短路均衡充电12-24小时。

容量不足欠压;失水严重,蓄电池内部干涸。均衡充电12-24小时。

电池极柱或外壳温度过高螺丝松动,浮充电压过高。检查螺丝,查充电机和充电方法。电池组接地灰尘或电池漏液残留物导电清洁电池组件与地面加绝缘物件。

阀 控 式 密 封 铅 酸 蓄 电 池

阀控式密封铅酸蓄电池 1.1. UPS系统常用的储能装置 碱性镉镍蓄电池(Alkaline Cd-Ni batteries) 碱性蓄电池是以KOH,NaOH的水溶液做为电解质的,镉镍蓄电池是碱性蓄电池,碱性镉镍 蓄电池相对于铅酸蓄电池是长寿命、高倍率、,可以做到密封。IEC285、IEC623标准规定循环寿命500—1000次可以工作5-10年,高低温性能好,高倍率(5-10倍率)放电性能好,除有记忆效应,制造工艺复杂,组成镉镍蓄电池的材料昂贵短缺外,其它各方面都优于铅酸蓄电池,其价格是铅蓄电池的几十倍,单体电压低(1.25V)。一般UPS系统不宜选用镉镍蓄电池,尤其是大功率UPS系统用镉镍蓄电池造价非常可观。 阀控铅酸蓄电池AGM体系(Valve-reguleted lead-acid batteries Absorptive glass mat) 组成蓄电池材料资源丰富,价格便宜,单体电压高(2V),经过阀控达到密封,现在工艺都很成熟,大电流高倍率放电性能基本满足UPS系统工作要求,工作其间对环境没有污染,价格相对镉镍蓄电池便宜很多,尤其是大功率UPS系统所用电池。是目前UPS系统首选的蓄电池。 富液免维护铅酸蓄电池Freedom体系(最早以美国Delco公司命名为依据Vented lead acid battery) 富液免维护铅酸蓄电池国外也称Flooded Sealed Maintenance Free lead acid batteries,其工作原理除氧气阴极复合不如AGM、,其化学反应机理相同。由于将AGM体系的贫液式改为富液式Freedom体系,用PE (polythylene)隔板、富液密封,能克服AGM贫液体系所产生的热失控、干涸、内阻大等缺点。由于该体系的流动性大、低温内阻小,从电化学动力学的理论分析,高速放电传质速度优于AGM体系和gel体系。由于采用过剩电解液气体可以自由进出,通过特殊的复合盖结构设计 通过分子筛性质的滤气安全阀,实现了对电池的完全密封,永不漏液。由于生产工艺简单单体电容易实现一致,电液量高于AGM, Gel体系1.2倍,使用寿命5--10年。根据以上几点分析和比较能,目前为UPS系统配套首选VRLA蓄电池和Flooded体系和Gel胶体蓄电池。 关于胶体密封铅酸蓄电池(Gel electrolyte sealed lead-acid batteries) 1.2. 关于硅胶体(Gelled)

固定型阀控式密封铅酸蓄电池的标准

固定型阀控式密封铅酸蓄电池的标准 1 范围 本标准规定了固定型阀控式密封铅酸蓄电池的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存。 本标准适用本企业生产的用于电讯、电气设备、应急电源、报警系统、太阳能贮能系统、安全系统等使用的固定型阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)。 2 引用标准 GB5781/T-2000 六角头螺栓-全螺纹-C级 JB3076-1999 铅酸蓄电池槽 JB/T2599-1993 铅酸蓄电池产品型号编制办法 JB/-1998 铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板 YD/T799-1996 通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法。 3 符号 C10 — 10小时率额定容量(Ah); C3 — 3小时率额定容量(Ah),数值为; C1 — 1小时率额定容量(Ah),数值为; I10 — 10小时率放电电流(A),电流值为C10/10; I3 — 3小时率放电电流(A),电流值为C3/3; I1 — 1小时率放电电流(A),电流值为C1/1; 4 产品分类与命名 蓄电池的型号编制应符合JB/T2599的规定 5 技术要求 蓄电池的工作环境

蓄电池在环境温度为-15℃~+45℃条件下应能正常使用。 电池结构 一般结构 蓄电池由正极板、负极板、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、电解液、端子、安全阀等组成。 蓄电池槽 蓄电池槽应符合JB3076标准规定或与用户商定。 蓄电池隔板 蓄电池隔板应符合JB/T 标准要求。 蓄电池尺寸 蓄电池外形尺寸应符合表1中尺寸的要求,外型尺寸允差为±2mm。 外形尺寸也可根据用户要求制定。 外观 蓄电池外观不应有裂纹、裂痕、明显变形及污迹,标志应清晰。 气密性 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。 容量 蓄电池按条试验时,10h率容量第一次循环不低%C10,1h率容量、3h率容量应在前5次内达到。放电终止电压应符合表2规定。 最大放电电流 蓄电池按条试验时,导电部件不应熔断,外观不得出现异常现象。 耐过充电能力 蓄电池按条试验时,不应有漏液和明显变形。 荷电保持能力

阀控式密封铅酸蓄电池技术规范书

阀控式密封铅酸蓄电池技术资料 1产品总则 1.1本规书为定货合同的附件,并与合同正文具有同等效力。 1.2如果法规和标准的要求低于供方的标准时,供方可以提出意见得到需方的许可, 为了本规书要求的设备成功地和连续运行,供方可以提供技术先进和更新经济的设计或材料。 1.3除本规书的法规和标准之外,供方还必须符合国家和地方的法律、法规和规定。1.4当这些标准、法规或规书之间发生任何明显矛盾的情况下,供方必须以书面形 式向需方提出这些矛盾的解决办法。 1.5本设备技术规书未尽事宜,由需、供双方协商确定。 1.6 本规书适用于XXXX变电站工程阀控式密封铅酸蓄电池的技术和有关方面的要求,其中包括技术指标、性能、结构、试验等要求,还包括资料交付及技术文件要求等。1.7 供方提供的设备的技术规,应与标书文件中规定的要求一致。在规书中提出的只是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用标准,供方应提供一套满足本规和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.7 如供方未对本规书的条文提出异议,则需方将认为供方提供的设备完全满足本协议书的要求。 2 技术要求 2.1法规和标准 2.1.1 所提供的直流电源柜设备必须符合,但不限于下列的到定货日期止有效的所有法规和标准,包括附录。 a)GB193《包装箱储运指示标记》 b)GB1957《形状和位置公差检测规定》 c)JB5777.3《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)基本试验方法》 d)《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)产品型号编制方法》 e)DL/T5044-95《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》

f)GB/T 2900.1—1993 《电工术语基本术语》 y)GB/T 2900.11—1977 《电工术语蓄电池名词术语》 j)GB 4207—1993 《外壳防护等级》 k)GB2406《塑料燃烧性能试验方法》 l)GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》 m)JB5777.2《电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件》 n)GB/T 13374—1992 《机电产品包装通用技术条件》 q)DL/T 637—1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 p) DL/T 720—2000 《电力系统继电保护柜、屏通用技术条件》q)DL/T 459—2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》 r)GB 2900.11—77 《蓄电池名词术语》 s)GB 13337.1—91 《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》 j)JISC 7707—1992 《阴极吸收式密封固定型铅酸蓄电池》 2.2气象特征与环境条件 2.2.1 海拔高度不超过1000m 2.2.4 温度(户外) -5℃~40℃ 2.2.5 地震烈度 7度 水平加速度 0.3g 垂直加速度 0.15g 安全系数 1.67(同时作用) 2.2.6振动:应能承受f≤10HZ振幅为0.3mm及f≥10~150HZ时加速度为1m/s2的振动。 2.2.2 最大月平均相对湿度 90% 2.2.3 最大日平均相对湿度 95% 对蓄电池的要求 2.3.1蓄电池在环境温度-10℃~+45℃条件下应能正常使用,使用的温度为5℃~30℃。 2.3.2蓄电池结构应保证在使用寿命期间,不得渗漏电解液。

阀控式密封铅酸蓄电池测试方法

阀控式密封铅酸蓄电池测试方法 1.总则 1.1 本规范书主要用于对蓄电池运行状况进行检查、测试,以判断蓄电池性能状态。 1.2 本规范书所采用的方法主要依据标准YD/T799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法》、JIS C 8702-1995《小型密封铅蓄电池》、DL/T 637-1997《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》。 2. 蓄电池外观及运行环境检查 2.1 蓄电池外观检查及处理 (1)电池壳体有无鼓胀变形。 □无;□有,处理方法:更换电池。 (2)有无发生电池槽盖、极柱、安全阀周围电解液渗漏。 □无;□有,处理方法:更换电池。 (3)电池连接处有无松动、腐蚀现象。 □无;□有,处理方法:紧固螺栓,端子除锈,更换连接件(电缆或铜排)。 (4)电池架及防震架防酸漆有无脱落、腐蚀。 □无;□有,处理方法:除锈重新喷漆。 2.2蓄电池运行环境检查 (1)环境温度:记录蓄电池运行环境温度。注意温度过高(45℃以上)会加快水分解及板栅腐蚀速度,严重缩短蓄电池使用寿命,同时由于高温环境下充电蓄电池发热量会增大(发热量Q=3.6×V×I×n,其中V为蓄电池每单格的浮充电压值;I为浮充电流值,常温可按2‰C10估算,高温浮充电流值按实际测量结果;n电池组单格总数;单位kJ/hr);温度过低(-15℃以下)会加速极板(尤其是负极板)硫酸盐化,造成蓄电池性能劣化。若蓄电池运行环境温度全年有1/3超过以上指标,建议对蓄电池运行环境进行必要改善(如安装空调)。

(2)通风换气条件:检查换气状况,保持蓄电池使用环境良好空气流动,避免蓄电池充电过程热量及氢气的积累。若通风换气不良(换气量Q≥C10×n ×5.5‰,其中C10为10小时率容量;n为电池单格数;单位m3/hr),建议加以改善(如安装排气扇)。 (3)防尘条件:检查蓄电池盖子灰尘累积情况,保持蓄电池表面清洁。尘埃积累如遇到潮湿环境,有产生端子之间短路甚至负极接地故障的危险。风沙积尘量较大的机房建议在换气通道加装防尘网。 (4)电源浮充电压检查:测量蓄电池组端电压,并和基准充电电压(厂家规定的单体电池浮充电压×电池个数)对照,如有偏离,对电源输出充电电压进行微调。 3. 蓄电池电气性能检测 3.1 浮充电压一致性检测 (1)检测方法:测量蓄电池组每个电池的端电压。 (2)判断基准:同组电池在运行6个月之后的浮充电压值应保持在100mV(2V); 240mV(6V);480mV(12V)范围内。 (3)处理:超过基准值时,对蓄电池组放电后先均衡充电,再转浮充观察1--2个月,若仍偏离基准值,与供应商联系。 (4)检测周期:每3个月一次。 3.2 核对性放电 (1)检测方法:以实际负载进行核对性放电,断开交流电带负载放电,放出电池额定容量的30~40%。 (2)判断基准:12V电池单只端压应大于11.70V,2V电池单只端压应大于1.95V。 (3)处理:低于基准值时,对蓄电池进行强制均充24小时~48小时,再转浮充观察1--2个月,然后采用3.3全容量检测方法对蓄电池进行放 电,若容量不合格,则应考虑更换。 (4)检测周期:每年一次。 3.3 全容量检测 (1)检测方法:以假负载对蓄电池组进行放电,放电参数如下:

阀控式密封铅酸蓄电池验收运行管理强条

阀控式密封铅酸蓄电池运行维护管理规定 第一章总则 为保证变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,保证变电站直流母线保持合格电压和蓄电池的放电容量,特制定本规定。 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直流系统可采用单、双充电器、电池组和电源母线。220kV变电站可采用双电池组,500kV变电站应采用双电池组、双母线方式。 2.3独立的蓄电池室应有充足的照明,并采用防爆灯具。 2.4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15cm。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。 第三章交接验收项目及标准 3.1检查蓄电池容量。对电池组进行三次充放电试验,放电终止电压根据制造厂的规定,2V蓄电池为1.8V。其中一只蓄电池防到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池不合格。

3.2测量电池的绝缘电阻。220V电池组的绝缘电阻不小于0.2MΩ,1 10V电池组的绝缘电阻不小于0.1MΩ。 3.3测量充电设备的稳流精度不大于±(0.5%-1%),稳压精度不大于±(0.1%-0.5%),及直流母线纹波系数不大于(0.2%-0.51%)。 3.4测量每只电池端电压符合厂家规定。 3.5检查厂方提供的安全阀开启闭合试验报告,闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。 第四章运行维护要求 4.1为提高蓄电池的使用寿命,要做好初充电(一般初充电由厂方进行)。 4.2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。 4.3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。 4.4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。 4.5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。 4.5.1一组蓄电池。站内只有一组蓄电池,不能退出运行、也不能做全核对性放电,只能用I10电流恒流放出额定容量的50%,在放电过程中,蓄电池组端电压不得低于2V×N。放电后应立即用I10电流

阀控式密封铅酸蓄电池

阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA) VRLA电池的组件结构及其作用 2V系列VRLA电池的结构如下图所示: 各组件的作用如下: 板栅:由铅合金经过模具铸造形成栅格状的物体,用于支撑活性物质、传导电流。 极板:板栅上涂膏后称为极板,它提供电化学反应的活性物质,是电化学反应的场所,电池容量的主要制约者。根据所涂铅膏性质的不同分为正极板和负极板。 隔板:储存电解液;作为氧气复合的气体通道;防止活性物质脱落;防止正负极之间短路。槽盖:盛装极群。 极柱:直接焊接在汇流排上,用以连接连接条,传导电流。 安全阀:安全阀安装在电池盖上,由阀体和安全阀共同组成,使电池保持一定内压,提高密封反应效率;过充电或高电流充电时,安全阀打开排出气体,防止电池变形甚至发生爆炸;防止外界空气进入电池;防止电解液挥发。 关于VRLA电池的容量 电池在一定放电条件下所能给出得电量称为电池的容量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(A.h)或毫安时(mA.h)。通常在C的下角处标明放电时率,如C10表明10小时率的放电容量;C3表明3小时率的放电容量。 容量分类 电池的容量可分为理论容量、额定容量、设计容量和标称容量。

理论容量是活性物质的质量按法拉第定律计算而得的最高理论值。为了比较不同系列的电池,常用比容量的概念,即单位体积或单位质量电池所能给出的理论电量,单位为A.h/kg 或A.h/L。 实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的成绩,单位为A.h,其值小于理论容量。因为组成设计电池时,除活性物质外还包括非反应成分如外壳、导电零件等,同时还与活性物质被有效利用的程度有关。 额定容量是按国家或有关部门颁布的标准,保证电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的容量。 标称容量是用来鉴别电池安时值,只标明电池的容量范围而没有确切值,因为在没有指定放电条件下,电池的容量是无法确定的。 影响实际容量的因素 电池的实际容量主要与电池正、负极活性物质的数量及利用的程度(利用率)有关,而活性物质利用率主要受放电制度、电极的结构、制造工艺等方面的影响。使用过程中影响实际容量的是放电率、放电制度、终止电压和温度。 放电制度指放电速率、放电形式、终止电压和温度。高速率即大电流。低温条件下放电时,将减少电池输出的容量。 放电速率简称放电率,常用倍率和时率表示。 时率是以放电时间表示的放电速率,即以某电流放电至规定终止电压所经历的时间。例如某电池额定容量是10小时率时为500Ah,即以C10为500Ah表示,则电池应以500/10=50A(即I10=50A)的电流放电,连续放电10h为合格。 倍率是指电池放电电流的数值为额定容量数值的倍数。电池放电倍率越高,放电电流越大,放电时间就越短,放出的相应容量越少。如放电电流表示为0.1 C10,对于一个500Ah (C10)的电池,即以0.1×500=50A的电流放电;1C10意指500A的电流放电。C的下脚标表示放电时率。 终止电压指电池放电时电压下降到不宜再继续放电时的最低工作电压。一般在高倍率、低温条件下放电时,终止电压规定得低一些。阀控电池10小时率的终止电压为1.8V/单体。由于铅酸蓄电池本身的特性,即使放电的终止电压继续降低,电池也不会放出太多的容量,但终止电压过低对电池的损伤极大,尤其当放电到较低电压而又不能及时充电时,将大大缩短电池的寿命。

固定型阀控式密封铅酸蓄电池的标准

固定型阀控式密封铅酸蓄电池的标准 1范围 本标准规定了固定型阀控式密封铅酸蓄电池的产品型号、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存. 本标准适用本企业生产的用于电讯、电气设备、应急电源、报警系统、太阳能贮能系统、安全系统等使用的固定型阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称蓄电池). 2引用标准 GB5781/T-2000六角头螺栓-全螺纹-C级 JB3076-1999铅酸蓄电池槽 JB/T2599-1993铅酸蓄电池产品型号编制办法 JB/T7630.1-1998铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板 YD/T799-1996通信用阀控式密封铅酸蓄电池技术要求和检验方法. 3符号 3.1C10—10小时率额定容量(Ah); 3.2C3—3小时率额定容量(Ah),数值为0.75C10; 3.3C1—1小时率额定容量(Ah),数值为0.60C10; 3.4I10—10小时率放电电流(A),电流值为C10/10; 3.5I3—3小时率放电电流(A),电流值为C3/3; 3.6I1—1小时率放电电流(A),电流值为C1/1; 4产品分类与命名 蓄电池的型号编制应符合JB/T2599的规定 5技术要求 5.1蓄电池的工作环境 蓄电池在环境温度为-15℃~+45℃条件下应能正常使用. 5.2电池结构 5.2.1一般结构 蓄电池由正极板、负极板、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、电解液、端子、安全阀等组成. 5.2.2蓄电池槽 蓄电池槽应符合JB3076标准规定或与用户商定. 5.2.3蓄电池隔板 蓄电池隔板应符合JB/T7630.1标准要求. 5.3蓄电池尺寸 5.3.1蓄电池外形尺寸应符合表1中尺寸的要求,外型尺寸允差为±2mm. 5.3.2外形尺寸也可根据用户要求制定. 5.4外观 蓄电池外观不应有裂纹、裂痕、明显变形及污迹,标志应清晰.

阀控密封式铅酸蓄电池使用说明书

******************** 阀控密封式铅酸蓄电池 (2V、12VUPS后备蓄电池) ******************** 使用说明手册 威海文隆电池有限公司WEIHAI WENLONG BATTERY CO,.LTD

尊贵的用户: 承蒙选购“有利”牌固定型阀控密封式铅酸蓄电池产品,本使用手册旨在为您提供如何安装、使用及维护蓄电池,确保产品在使用过程中获得最佳使用效果。 为正常、安全和有效的使用“有利”牌蓄电池产品,在安装使用运行前,请仔细阅读手册的各项内容,并妥善保管,以备参考。 为充分保障用户的利益和产品的使用质量,公司建立了ISO9001:2008标准的产品质量管理体系,随同附有《产品质量反馈表》一份,请认真填写并寄我公司服务部,即可进入公司用户服务网络,得到最优质完善的售后服务。 服务热线电话: 传真:063 联系部门:售后服务部

“有利”是威海文隆电池有限公司的注册商标,本手册由威海文隆电池有限公司于2011年1月编印,版权所有,翻印必究。 同时公司遵从可持续发展策略,因此公司保留对本手册所描述的任何蓄电池及相关产品进行改进而不预先通知的权利。

目录 安全警示 一、概述························································ 二、规格、型号、标准············································ 三、结构特性···················································· 四、基本工作原理················································ 五、技术特性···················································· 六、安装························································ 七、使用与维护················································· 八、售后服务···················································· 九、附《通信用48V蓄电池组参数设置表》·························· 十、附《产品质量反馈表》·········································

小型阀控式密封铅酸蓄电池的标准

小型阀控式密封铅酸蓄电池的标准 1 范围 本标准规定了小型阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于应急照明设备、不间断电源、移动测量设备、通讯设备和电力系统直流电源柜等额定容量在40Ah以下的各种直流用蓄电池。 2 引用标准 GB/T5781-2000 六角头螺栓-全螺纹-C级 JB/T2599-1993 铅酸蓄电池产品型号编制办法 JB3076-1999 铅酸蓄电池槽 JB/T7630.1-1998 铅酸蓄电池超细玻璃纤维隔板 GB/T1227-1986 精密压力表 JB/T9461-1999 动槽水银气压表技术条件 GB/T12805-1991 实验室玻璃仪器滴定管 3 符号 3.1 C20 — 20小时率额定容量(Ah); 3.2 Ce — 20小时率实际容量(Ah); 3.3 I20 — 20小时率放电电流(A), 电流值为C20/20(A); 3.4 R—蓄电池自放电容量损失百分数,%。 4 产品分类与命名 4.1 蓄电池的型号按JB/T2599的方法编制。 5 技术要求 5.1 蓄电池的工作环境 蓄电池在环境温度为-15℃-+45℃条件下应能正常使用。 5.2 电池结构 5.2.1 一般结构 蓄电池由正极板、负极板、隔板、蓄电池槽、蓄电池盖、电解液、端子、安全阀等组成。 5.2.2 蓄电池槽 蓄电池槽应符合JB3076标准规定或与用户商定。

5.2.3 蓄电池隔板 蓄电池隔板应符合JB/T 7630.1标准要求。 5.2.4 端子 蓄电池端子应能够用接插件或螺栓和螺母连接,使用的螺栓应符合GB/T5781标准规定。 5.3 蓄电池尺寸及允差 蓄电池外形尺寸应符合表1中尺寸的要求,外型尺寸允差为±2mm。 5.4 外观 蓄电池外观不应有裂纹、裂痕、明显变形及污迹,且标志应清晰。 5.5 容量 5.5.1 蓄电池20小时率额定容量C20应符合表1中容量的要求。 5.5.2 蓄电池按 6.3条试验时,实际容量Ce在第三次或之前的试验应不低于0.95C20。5.6 27min率放电 蓄电池按6.4条试验时,放电持续时间应不低于27min。 5.7 最大放电电流 蓄电池按6.5条试验时,导电部件不应熔断,外观不得出现异常现象。 5.8 过放电 蓄电池按6.6条试验时,实际容量应不低于0.80C20。 5.9 过充电 蓄电池按6.7条试验时,实际容量应不低于0.95C20,外观不得出现异常现象。 5.10 密封反应效率 蓄电池按6.8条试验时,密封反应效率不低于95%。 5.11 限压阀要求 蓄电池按6.9条试验时,安全阀应能在1~60kPa的压力范围内可靠的开闭阀。 5.12 安全性 蓄电池按6.10条试验时,外观不得出现漏液等异常现象。 5.13 自放电 蓄电池按6.11条试验时,三个月容量损失百分数R不得超过15%。 5.14 耐振动性 蓄电池按6.12条试验时,端电压不得低于额定电压。外观不得出现漏液等异常现象。 5.15 自由跌落 蓄电池按6.13条试验时,端电压不得低于额定电压,外观不得出现漏液等异常现象。

阀控式密封铅酸蓄电池运行和维护导则

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Q/GDW-11-123-2008 目次 前言.................................................................................II 1 范围 (1) 2 引用标准 (1) 3 术语 (1) 4 技术要求 (2) 5 验收 (3) 6 运行及维护 (4) 7 检修与试验 (6) 附录A (资料性附录)阀控式密封铅酸蓄电池动/静态放电测试报告 (9) 附录B (资料性附录)阀控式密封铅酸蓄电池检修试验报告 (10) 参考文献 (16)

Q/GDW-11-123-2008 前言 随着浙江省电力系统高频开关电源和UPS不间断电源的大量使用,阀控式密封铅酸蓄电池在变电所内的应用越来越普遍,为统一浙江电网阀控式密封铅酸蓄电池的基本技术条件和技术参数,确定其投产验收、运行和维护的主要项目和要求,在广泛征求意见的基础上,特制定了本技术导则。 本标准的附录A和B是资料性附录。 本标准由浙江省电力公司生产部提出。 本标准由浙江省电力公司科技信息部归口 本标准主要起草单位:浙江省嘉兴电力局 本标准的主要起草人:张利庭、韩中杰 本标准由浙江省电力公司生产部负责解释

Q/GDW-11-123-2008 阀控式密封铅酸蓄电池运行和维护导则 1 范围 本导则规定了贫液式阀控式密封铅酸蓄电池验收、运行与维护的技术要求和技术参数。 本导则适用于浙江省电力公司系统内各变电所贫液式阀控式密封铅酸蓄电池的运行和维护。各发电厂和通讯系统用阀控式密封铅酸蓄电池可参考执行。 2 引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB2900.11-88 蓄电池名词术语 GB13337.1-91 固定型防酸式蓄电池技术条件 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 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DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程 国家电网公司输变电设备技术管理规范直流电源系统技术标准 国家电网公司输变电设备技术管理规范直流电源系统运行规范 国家电网公司输变电设备技术管理规范直流电源系统设备检修规范 3 术语 3.1 阀控式密封铅酸蓄电池:蓄电池正常使用时保持气密和液密状态,当内部气压超过预定值时,安全阀自动开启,释放气体,当内部气压降低后安全阀自动闭合,同时防止外部空气进入蓄电池内部,使其密封。蓄电池在使用寿命期间,正常使用情况下无需补加电解液。 3.2 充电:充电装置用不同的方式对蓄电池进行充电。 3.3 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。在正常运行时,充电装置在承担经常负荷的同时向蓄电池补充充电,以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。 3.4 浮充电压:浮充电状态下蓄电池组端电压。 3.5 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。 3.6 恒压充电:充电电压维持在恒定值的充电。 3.7 限流恒压充电:用限制电流的恒压电源充电的一种方式。 3.8 补充充电:蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于破坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 3.9 完全充电:当蓄电池内所有可利用的活性物质都已经转变成完全充电的状态。 3.10 均衡充电(简称均充):为补偿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。 3.11 均充电压:均衡充电过程中恒压充电阶段的恒压值为均充电压。

阀控式密封铅酸蓄电池的失效与维护

阀控式密封铅酸蓄电池的失效与维护 摘要:对阀控式密封铅酸蓄电池的失效模式进行研究,对蓄电池出现的常见故障进行分析与探讨,提出了对通信用阀控式密封铅酸蓄电池组的维护要求。 1 引言 自1859年法国科学家普兰特发明铅酸蓄电池以来,至今已有一百多年的历史。它与其它化学电源一样,是一个电能与化学能互相转换的装置。由于它具有电动势高、充放电可逆性好、使用温度范围广、电化学原理清楚、生产工艺易于掌握和原材料丰富而价廉等特点,获得了最广泛的应用。随着科学技术蓬勃发展,从五十年代起,不断对传统的铅酸蓄电池进行技术改造。特别是阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)的问世,克服了酸液和酸雾易于外溢的令人头痛的弊病,使它能与电子设备放在一起使用,符合用户要求产品使用方便的历史发展潮流,使它的应用领域更加广阔。 1.1产品市场前景 根据数据统计:1999年全世界铅酸蓄电池的销售收入约为198亿美元,且每年以5%的速度递增。 在我国,随着经济的持续快速发展,汽车工业、通讯、电力、交通铁路、计算机等基础产业发展十分迅速,这些行业都处于一个高成长时期,对蓄电池的需求日益增长,大大促进了蓄电池行业的发展,近十年来我国铅酸蓄电池的需求更以每年10%的速度快速增长。 根据中国电池工业协会2000年10月公布的《电池行业第十个五年计划》提供的数字:1999年全国铅酸蓄电池产量达到2625万KVAh,年销售量为10.5亿美元。铅酸蓄电池在十五规划的目标是:以2625万KVAh为基数,年均5%适度增长。2005年产量达到3500万KVAh。 统计结果显示:全密封免维护铅酸蓄电池逐步取代传统的开口式铅酸蓄电池将成为今后铅酸蓄电池行业的发展趋势。 1.2工作原理 阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上沿袭于传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4),其电极反应方程式如下: 正极:PbO2+H2SO4+2H++2e-←→ PbSO4+2H2O 负极:Pb+ H2SO4←→ PbSO4+2H++2e-

阀控式密封铅酸蓄电池技术要求

XXXXXXXXXXXX公司阀控式密封铅酸蓄电池采购项目 技术要求 2019年1月

一、总则 1)本技术要求适用于XXXXXX2019年UPS蓄电池类采购项目。本技术要求书提出了对设备的基本要求,未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合或者高于本规范书和有关工业标准、企业标准的优质产品。 2)本技术要求经买卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效力。 3)本技术要求未尽事宜,由买卖双方协商确定。 二、技术要求 2.1法规和标准 所提供的设备必须符合,但不限于下列的到定货日期止有效的所有法规和标准,包 1)GB193《包装箱储运指示标记》 2)GB1957《形状和位置公差检测规定》 3)DL/T5044-95《火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定》 4)GB/T 2900.1—1993《电工术语基本术语》 5)GB/T 2900.11—1977《电工术语蓄电池名词术语》 6)GB 4207—1993《外壳防护等级》 7)GB2406《塑料燃烧性能试验方法》 8)GB2423《电工电子产品基本环境试验规程》 9)GB/T 13374—1992《机电产品包装通用技术条件》 10)DL/T 637—1997《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 11)GB 2900.11—77《蓄电池名词术语》 2.2 蓄电池的要求 2.2.1蓄电池必须为胶体管式极板型,电解液呈凝胶固定状态,不流动、无漏液、极板各部分反应均匀。 2.2.2蓄电池在环境温度-5℃~+45℃条件下应能正常使用。

2.2.3蓄电池单体壳盖应采用ABS或PP高强度材料,安全阀采用高性能耐酸橡胶或更高性能的材料,具有良好的防爆及阻燃性。蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等的材料应具有阻燃性。 2.2.4蓄电池极性应与极性标志一致。正、负极端子应便于用螺栓连接,其极性、端子外形尺寸应符合厂家产品图样。 2.2.5蓄电池正极板厚度≥6.0mm,负极板厚度≥ 3.5mm。 2.2.6蓄电池的外观不应有裂纹、变形及污迹。 2.2.7蓄电池组中各蓄电池的开路电压最大最小电压差值不得超过相关规程的规定值。 2.2.8蓄电池间的连接条电压降应不大于7mV。 2.2.9蓄电池除安全阀外,应能承受30秒50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。蓄电池在使用期间安全阀应自动开启闭合,闭阀压力应在1kPa~10kPa范围内,开阀压力应在10kPa~49kPa范围内。 2.2.10蓄电池组参数 容量:≥600Ah 蓄电池型式:阀控式免维护铅酸蓄电池 单体电池标称电压:2V 浮充电压:2.23V~2.27V 均充电压: 2.33~2.37V 蓄电池数量:104只 单体电池终止电压:1.80V 电池寿命:设计寿命≥18年。 自放电率:20℃下,日自放电率小于额定容量的0.1%或月自放电率小于额定容量的3.5%。 蓄电池组应按相关规程规定的方法试验,并满足其要求。 蓄电池组10h率容量应在第一次循环不低于 0.95C 10,第 5次循环应达到C 10 , 放电终止电压为1.80V。 2.2.11蓄电池应密封良好,具有优良的防酸及排气性能,当压力超过正常值时应可靠排气,压力恢复正常值时应可靠密封,无论在任何情况下应确保排出的气体不含酸雾。

阀控密封式铅酸蓄电池使用说明书

WORD文档下载可编辑 ******************** 阀控密封式铅酸蓄电池 (2V、12VUPS后备蓄电池) ******************** 使用说明手册 威海文隆电池有限公司WEIHAI WENLONG BATTERY CO,.LTD

尊贵的用户: 承蒙选购“有利”牌固定型阀控密封式铅酸蓄电池产品,本使用手册旨在为您提供如何安装、使用及维护蓄电池,确保产品在使用过程中获得最佳使用效果。 为正常、安全和有效的使用“有利”牌蓄电池产品,在安装使用运行前,请仔细阅读手册的各项内容,并妥善保管,以备参考。 为充分保障用户的利益和产品的使用质量,公司建立了ISO9001:2008标准的产品质量管理体系,随同附有《产品质量反馈表》一份,请认真填写并寄我公司服务部,即可进入公司用户服务网络,得到最优质完善的售后服务。 服务热线电话:0631-8842368 传真:0631-8842068-0 联系部门:售后服务部

“有利”是威海文隆电池有限公司的注册商标,本手册由威海文隆电池有限公司于2011年1月编印,版权所有,翻印必究。 同时公司遵从可持续发展策略,因此公司保留对本手册所描述的任何蓄电池及相关产品进行改进而不预先通知的权利。

目录 安全警示 一、概述························································ 二、规格、型号、标准············································ 三、结构特性···················································· 四、基本工作原理················································ 五、技术特性···················································· 六、安装························································ 七、使用与维护················································· 八、售后服务···················································· 九、附《通信用48V蓄电池组参数设置表》·························· 十、附《产品质量反馈表》·········································

阀控式密封铅酸蓄电池充放电过程及其注意事项

阀控式密封铅酸蓄电池充放电过程及其注意事项 摘要:阀控式铅酸蓄电池又称免维护蓄电池,其基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀(也叫安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。下面以大同二电厂II期扩建工程110V铅酸蓄电池为例对蓄电池初次充放电过程做一浅析,以使我们更好地了解和维护阀控式密封铅酸蓄电池。 关键词:阀控式铅酸蓄电池充放电过程 1、阀控式密封铅酸蓄电池的初次充电与充电特性 1.1蓄电池的初次充电过程 初次充电的实质,就是使正极板的有效物质变成二氧化铅,负极板的有效物质变成铅棉的过程。也就是使正、负极板进行充分的化学反应。初次充电操作是否正确,对蓄电池的寿命以及投入运行后的电性能有极大的关系,如果初次充电的电流过大、中途停顿、电解液温度过高等,都会直接影响到极板上、参加化学反应的数量,同时也会使蓄电池的极板受到损坏,并影响投入运行后的容量和寿命。 在大同二电厂II期扩建工程中,主厂房新安装的蓄电池,其充电过程采用限流恒压充电方式,第一步进行恒流充电:I=(0.08~0.1)C,C为蓄电池容量;即:110V蓄电池恒流充电电流为100A,220V蓄电池恒流充电电流为180A。当单格电压达到(2.35±0.02)V时转为恒压充电。第二步恒压充电:将电池组总压恒定在(2.35±0.02)×N(V),即:110V蓄电池恒压充电电压为122V,220V蓄电池恒压充电电压为244V;恒压充电时电流逐渐下降,当电流降至0.01C10(A)以下,即110V蓄电池电流降至10A以下,220V蓄电池电流降至20A以下,保持3~5小时不变,再恒压3~5小时即可转为浮充电。 1.1.1恒流充电特性 充电开始时,两极板上立即有硫酸析出,有效物质细孔内的电解液密度骤增,蓄电池电动势很快上升,必须提高外加电压,才能保持恒定的电流充电。充电中期,电动势增加缓慢,内电阻逐渐减小,故维持恒定电流,只需缓慢提高电压。充电至未期,正负极板上的硫酸铅已大部分还原为二氧化铅和铅棉,此时充电电压约为2.3V。如果继续充电,则使大量的水被电解,在正极板上释出氧气,负极板上释出氢气,吸附在极板表面的气泡使内电阻大大增加。因此为了维持恒定的充电电流,必须急速提高外加电压到2.5~2.6V。 1.1.2恒压充电与限流恒压充电

阀控式密封和免维护铅酸蓄电池的寿命影响

阀控式密封和免维护铅酸蓄电池的寿命影响 Prepared on 24 November 2020

阀控式密封和免维护铅酸蓄电池的寿命影响 摘要:本文讨论了阀控式密封和免维护铅酸蓄电池作为太阳能灯具、光伏电站和光伏户用系统的储能电源,在全天候运行时的耐候性问题,即自然环境下温度对蓄电池寿命、容量的影响,以及光伏系统储能铅酸蓄电池研究、开发。 关键词:VRLA蓄电池胶体铅酸蓄电池免维护铅酸蓄电池环境温度蓄电池寿命蓄电池容量蓄电池研发方向 近年来,太阳电池的光伏发电技术得到了世界各国的高度重视。从欧美的太阳能光伏“屋顶计划”到我国的西部光伏发电项目。太阳能光伏发电已经显示了其强劲的发展势头。随着光伏发电技术的发展和低成本光伏组件的产业化,太阳能灯具、光伏电站和光伏户用电源,均要求蓄电池供应商能够提供全天候运行的蓄电池,而目前光伏系统多采用阀控式密封铅酸蓄电池(以下简称铅酸蓄电池缩写为VRLAB)胶体铅酸蓄电池和免维护铅酸蓄电池(不是VRLA蓄电池)作为储能电源。耐候性是指蓄电池适应自然环境的特性。本文主要讨论自然环境下温度对蓄电池寿命、容量的影响及解决方法,以及储能铅酸蓄电池研究发展方向。上述三种产品在河北奥冠电源公司已批量生产,山东皇明太阳能公司做储能蓄电池已配套应用,现场试验效果很好。 一、温度对铅酸蓄电池寿命的影响 VRLA铅酸蓄电池受温度影响较大,按阿里纽斯原理,在大于40℃,温度升高10度,寿命降低一倍,寿命终止的主要原因是:(一)硫酸电解液干涸;(二)热失控;(三)内部短路等。 (一)硫酸电解液干涸: 硫酸电解液作为参加化学反应的电解质,在铅酸蓄电池中是容量的主要控制因素之一。酸液干涸将造成电池容量降低,甚至失效。造成电池干涸失效这一因素是铅酸电池所特有的。酸液干涸的原因:(1)气体再化合的效率偏低,析氢析氧、水蒸发;(2)从电池壳体内部向外渗水;(3)控制阀设计不当;(4)充电设备与电池电压不匹配,电池电压过高、发热、失水、干涸而失效。VRLA铅酸蓄电池受到上述(1)(2)(3)(4)四种因素的影响,其中(2)(3)(4)三种因素引起的失水速度随环境温度的上升而加快,从而加速了铅酸蓄电池以干涸方式失效。酸液干涸是影响VRLA铅酸蓄电池寿命的致命因素,VRLA蓄电池不适于在35℃以上高温条件下使用。 (二)热失控: 蓄电池在充放电过程中一般都产生热量。充电时正极产生的氧到达负极,与负极的绒面铅反应时会产生大量的热,如不及时导走就会使蓄电池温度升高。蓄电池若在高温环境下工作,其内部积累的热量就难以散发出去,就可能导致蓄电池产生过热、水损失加剧,内阻增大,更加发热,产生恶性循环,逐步发展为热失控,最终导致蓄电池失效。 VRLA铅酸蓄电池由于采用了贫液式紧装配设计,隔板中保持着10%的孔隙酸液不能进入,因而电池内部的导热性极差,热容量极小。VRLA铅酸蓄电池之所以在高温环境下非凡分类生热失控,是由于安全阀排出的气体量太少,难以带走电池内部积累的热量。热失控的巨热将使蓄电池壳体发生严重变形、胀裂、蓄电池彻底失效。 (三)内部短路:由于隔膜物质的降解老化穿孔,活性物质的脱落膨胀使两极连接,或充电过程中生成枝晶穿透隔膜等引起内部短路。深放电之后的蓄电池,其吸附式隔板易出现铅绒或弥散型沉淀,或形成枝晶,导致正负极板微短路。 由于VRLA铅酸蓄电池的负极冗余设计,充电的初、中期充电效率比正极板充电效率高,所以在正极板析氧之前,负极已生成足够的绒面铅,用于使氧进行再化合。在制作蓄电池过程中,以负极活性物质的量作为控制因素,可以减缓电池性能的恶化。 除此而外,目前在铅酸蓄电池中还普遍采用添加剂,用以改善蓄电池性能,如添加锌、镉、锂、钴、铜、镁、等金属盐或氧化物。这些添加剂均为强电解质,在放电过程中其离子向负极迁移。这

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