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当前位置:主页 > 新闻资讯 > 行业动态 > 松下电池在线监测系统数据中心应用 时间:2019-04-04
松下电池在线监测系统数据中心应用
松下电池在线监测系统数据中心应用
铅酸松下蓄电池的充电办法常用的有三种:
  1、脉冲充电
  既简单又经济的办法是,变压器次级输出的低压沟通整流成脉动直流(不滤波)对电池充电.此办法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压动摇时,充电电流也随之动摇.容易发生因充电电流大,电池温升高,电解质丢失大,然后导致电池损坏的情况,所以这种办法免维护密封铅酸蓄电池很少采用。
  2、用恒流充电
  为了避免电池内温升太高及电解液的丢失太大,充电电流调得比较小,需要充电的时刻较长,另一方面,充电时刻太长,就会发生过充,为了避免因过充而损坏电池,需另设过充检测或守时电路。
  3、恒压充电
  理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限(对12V电池而言,此值为)时恒压充电是安全的,即便充电时刻很长,也无风险,如果需要,松下蓄电池还可以作业在浮充状况。
 一、概述
  现在,蓄电池监测模块大多都是电压巡检仪,在线监测电池的浮充电压,在超出设定值时给出报警。相对以前的整组电压监测方式来说,单体电压监测是前进了一大步,但对于电池的长期运行过程中的容量衰减以致失效的监测,电压能反映的问题十分有限:100Ah的电池和衰减至10Ah的电池在浮充电压上的差异很难区别开来。因此,需要从蓄电池的失效方式进行探讨,然后解决蓄电池的监测问题。
  二、阀控铅酸松下蓄电池的失效方式
  对于阀控式铅酸电池,一般的功能变坏机制有以下几种状况:
  1、热量的堆集
  开口式铅酸电池在充电时,除了活性物质再生外,还有硫酸电解质中的水逐步电解生成氢气和氧气。当气体从松下蓄电池盖出气孔通向大气时,每18克水分解发生11.7千卡的热。
  而对于阀控式铅酸电池来说,充电时内部发生的氧气流向负极,氧气在负极板处使活性物质海绵状铅氧化,并有效低补充了电解而失掉的水。因为氧循环抑制了氢气的分出,而且氧气参与反响又生成水。这样尽管消除了爆炸性的气体混合物的排出问题,可是这种密封式使热扩散减少了一种重要途径,而只能经过电池壳壁的热传导作为放热的仅有途径。
  因此,阀控铅酸电池的热失控问题成为一个常常遇到的问题。
  阀控铅酸电池依赖于电壳壁的热传导来散热,电池安装时杰出的通风和较低的室温是很重要的条件。为了进一步降低热失控的危险性,浮充电压一般具体视不同的生产者和不同室温而定。厂家一般都给出电池的浮充电压和温度补偿系数。
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  2、硫酸化
  阀控式比开口式松下蓄电池更易发生的问题是负极板的硫酸化。这是因为:
  1)氧的循环引起的负极板较低的电位;
  2)在强酸电解质汇集的电池底部形成的酸的分层,在这种不活动,非循环的电解质体系中是很难防止的。
  这两个都可能在浮充条件下发生必定数量的残留硫酸盐,然后转变成永久性的硫酸盐方式。因此,当极板加速去活化时,可用的放电安时容量就会减小。跟着负极板温度的升高,这种状况会愈加恶化。因为氧循环反响的发生,负极板外表被氧化,相当数量的热释放出来。
  3、正极板群的腐蚀和掉落
  阀控式铅酸电池中,这种方式的功能变坏本来就愈加严重。因为氧循环反响,负极活性物质被持续氧化生成硫酸铅,有效地维持了放电状态,因此降低了负极板的电位。而对于给定的浮充电压正极板群的电位则相应较高。因此氧化气氛加重了,引起了更多松下蓄电池的氧气的分出,使活性物质的腐蚀与掉落加重。

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