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性能设计
密封免维护铅酸蓄电池采用九十年代新设计的全密封结构及现代化生产工艺。使其具有高性能、长寿命、无污染、免维护、安全可靠的卓越性能。于传统蓄电池相比,免维护铅酸蓄电池的电容可以在-30℃~+60℃的环境温度下工作,同时还具有快速充电、大电流放电、内阻低、循环寿命达10万次以上的超长寿命等优势。
产品特性
1. 高容量
2. 长寿命
3. 高cca,起动性能好
4. 充电接受及耐振动性能优越
5. agm技术应用
6. cos及ttp技术应用
7. 的防硫酸盐化技术
8. 的铅钙合金技术,免维护设计
9. 可靠的防溢漏、阀控密封设计
10.干荷设计,贮存期长,即启即用
11.型号齐全,美观大方,高标准设计
那么,“免维护”蓄电池真的不需要维护吗?“免维护”蓄电池的真正含义是什么呢?
过去,开口式蓄电池维护起来比较麻烦,因为蓄电池在使用的时候要消耗电解液中的水,所以需要定期检测电解液的比重、蓄电池的电压等参数,消耗的电解液,要定期加水来补充。后来,密封式的蓄电池出现,主要以阀控式铅酸蓄电池(vrla)为主,由于不需加水,所以阀控式铅酸蓄电池(vrla)从一开始便被称为免维护电池,而生产厂家又承诺该电池的使用寿命为10~20年(少为8年),这样就给国内的技术和维护人员一种误解,似乎这种电池既耐用又完全不需要维护,许多用户从装上电池后就基本没有进行过维护和管理。
电池壳变形、电解液渗漏、容量不足、电池端电压不均匀等现象不单在国内,就是在比我国早采用vrla电池的国外也同样存在。在vrla电池中由于电解液比重更大而且均充电流更大,因而电极腐蚀更为迅速。电极腐蚀也会消耗氧气从而使电池变干,这是vrla电池特有的故障。vrla电池过度的气体逸出、焊接柱或盖板裂缝、密封不严,后通过容器壁和塑料容器渗出水、氢和氧,这些都会引起电解液渗漏。vrla电池的故障有些是气体调节阀出现故障引起的,阀打开会导致干涸,也会使空气进入电池,阴极板自我放电,阀阻塞会使盖鼓出和。vrla电池的冷却比开口式电池更为重要,如果不充分的话,热失控可能会引起电池熔毁或。vrla电池内部接线柱、同极的连接片以及电极接头的腐蚀而断裂的现象也比开口式电池更常发生。这些故障都将导致容量损失。
实践证明,整组电池的容量是以状况差的那一节电池的容量值为准,而不是以平均值或额定值(初始值)为准,当电池的实际容量下降到其本身额定容量的90% 以下时,电池便进入衰退期,当电池容量下降到原来的80%以下时,电池便进入急剧的衰退状况,衰退期很短,而且蓄电池组都是串连起来,如果有一节发生问题,则整组都将失效,这时电池组已存在极大的事故隐患。
使用单位和管理单位,往往只重视备用电源的设备部分的维护和管理,而忽视电池组的重大作用,殊不知断电的危险很大程度上就潜伏在电池组。整组电池充电的特性是,如电池组内有一个或几个内阻变大的老化电池,其容量必然变小,充电器给电池组充电时,老化电池因容量小,将很快充满。充电器会误以为整组电池已充满而转为浮充状态,以恒定电压和小电流给电池组充电。其余状态良好的电池不可能充满。电池组将以老化电池的容量为标准进行充放电,经多次浮充--放电--均充--放电--浮充的恶性循环,容量不断下降,电池后备时间缩短。终,在交流失电的情况下,蓄电池组因为放不出足够的电能而导致事故的发生。
可见,“免维护”铅酸蓄电池不但需要维护,而且需要一套功能完备、维护全面的系统对蓄电池组进行实时的监控和管理,以保证蓄电池组的安全可靠性。
免维护蓄电池的保养与修复维护
电站的维护只能靠一些简单的章程和各个公司自身的规范来进行维护.通常的做法有:侮年一次以10 h放电率进行一次4 h的核对性放电试验,放出额定容量的40%.蓄电池放电试验主要使用以下两种方式:一是利用实际负载进行核对性放电试验,二是利用传统电阻箱进行放电试验.传统电阻箱放电容量试验,蓄电池组须脱离系统,利用电阴箱对电池组进行放电试验,经过数小时后,可以找出落后的一到几节电池,以落后电池到达终止电压时的放电时间与放电电流来估算其蓄电池容量,并以此容量作为整组电池的容.核对放电法具有容量测试准确可靠的优点.因此,仍然是目前世界上检测蓄电池性能的可靠方法.同时由于核对放电本身可以对电池起到一定的维护作用。所以.核对放电是其他设备暂时还不能替代的。
每月巡检时对电池进行以下项目的检测:端电压、单电压、电池温度;连接处有无松动、腐蚀现象;电池壳体有无渗漏和变形;极柱、安全阀周围是否不断有酸雾逸出等。另外,利用电池内阻测试仪,每次巡检时都对蓄电池的内阻进行检测,并进行存档、分析比较。电阻测试能准确查出完全失效的电池,根据大是的实验分析及研究结果证明,电池的容只有降低到50%以后,内阻或者电导会有较大变化,降低到40%以后,会有明显变化。所以,根据电池电导值或者内阻值,可以在一定程度上确定电池的性能,这种做法虽然测试工作比较简单。但是,由于内阻与容量线性关系不好.所以,测试结果不能很好地反映蓄电池的真实健康状况。
ieee标准1188-2005'阀控式铅酸蓄电池维护、测试和更换'对阀控式铅酸蓄电池的维护、测试和更换做了详尽的叙述,相当与国内的的蓄电池维护相对全面。在ieee1188-2005中详细规定了对阀控式铅酸蓄电池的维护要进行月、季、年度的检查。
2.1、月度检查包括:
2. 1. 1在蓄电池端子测量全部浮充电压。
2. 1.2充电器输出电流和电压。
2.1.3环境温度
2. 1.4通风和监测设备状况。
2. 1. 5电池或单元的外观检查。其中包括;
(1)电池或单元的端子、连接、电池架或电池柜的锈蚀。
(2)蓄电池柜、架及其周围的清洁。
(3)电池或单元的表面的裂缝或电解液渗漏。
2. 1.6超常振动、电池盖的变形。
2. 1.7直流浮充电流(每串)应使川低电流下(典型的小于1a)准确的仪器进行测量。
2.2、季度检查应包括1中内容及以下内容(检查记录应和初始检查比较):
2. 2. 1电池或单位的内阻。
2.2.2每个电池或单元的负子温度。
2.2.3每个电池或单元的电压。
2.3、年度和初始安装应包括1, 2并检查和记录以下内容:
2.3. 1整个蓄电池齐电池端子之间的连接电阻。
2. 3. 2施加到蓄电池上的纹波电流和纹波电压。
另外ieee1188-2005还规定了:如果蓄电池经历了非正常状况(如过度放电、过度充电、过高的环境温度)应进行检查以保证蓄电池没有损坏。检杳内容按年度检查进行。通过月、季、年度和特殊情况的保养和维护,对于提高蓄电池的使用寿命和安全运行有重要意义。另外笔者认为上述2.2条中提到'检查每个电池或单位的负子温度',能很大程度上提高蓄电池的使用寿命,因为我们知道阀控式钳酸蓄电池温度和蓄电池的使用寿命呈现负相关,如下图所示:
而目前在国内对蓄电池负极温度的检测仍没有引起广泛的重视。一定程度上影响了阀控式铅酸蓄电池的使用寿命。
产品规格:
型号
电压v
20h率容量
长
宽
高
含端子高度
np4-6
6
4
70
47
102
106
np10-6
6
10
151
50
94
97.5
np12-6
6
12
151
50
94
97.5
np0.8-12
12
0.8
96
25
62
61.5
np1.2-12
12
1.2
97
48
51
54.5
np2-12
12
2
150
20
89
89
np2.1-12
12
2.1
178
34
60
64
np2.3-12
12
2.3
178
34
60
64
np2.6-12
12
2.6
134
67
60
64
np2.8-12
12
2.8
134
67
60
64
np3.2-12
12
3.2
134
67
60
64
np7-12
12
7.5
151
65
94
97.5
np12-12
12
12
151
97
94
97.5
np24-12
12
25
175
166
125
125
np38-12
12
40
197
165
170
170
np65-12
12
70
350
166
174
174
np100-12
12
100
330
175
217
225
np120-12
12
120
407
172.5
210
237
np150-12
12
155
538
207
211.5
211.5
np220-6
6
220
397
175.6
215
249
np200-12
12
212
538
268.5
211.5
211.5
np220-12
12
220
538
268.5
211.5
211.5
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