化学类型铅酸蓄电池
电压12
类型储能用蓄电池
容量7AH-260AH
用途机房,UPS电源,EPS电源,直流屏电源,基站
运输陆运
使用范围通讯
产品认证3C
电池盖和排气拴结构阀控式密闭蓄电池
荷电状态免维护蓄电池
北京嘉铭恒达科技有限公司是UPS电源技术工程公司,代理品牌有:华北区分销商、松下蓄电池全国总代理、APC中小型功率机代理商、艾默生分销商、山顿分销商、EPS消防电源、电脑外设及配件,是专门为银行、保险、邮电、石油、电力、航空、铁路、国税等系统用户提供UPS产品和服务。
1.体内压力激剧增加造成鼓肚变形
(1)汤浅蓄电池属于贫液式,对气体的化合留有预留通道,如果在电池组装时体内电解液充装“过量”,就会阻挡产生的氧气扩散到负板,降低氧气的复合率,使体内压力而出现鼓肚变形。
(2)汤浅蓄电池一般为串联连接,在使用时如果出现过充电,若有质量较差的单体电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现鼓肚变形。
(3)浮充电压设置过高,充电电流大,正板上氧气析出加快,来不及在负复合,同时电池体内温度上升很快,在来不及排气的情况下,压力达到一定时,使其出现鼓肚变形。
(4)安全阀开阀压力过高,或者安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时安全阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成电池鼓肚变形。
2.热失控造成蓄电池鼓肚变形
工作环境温度偏高;当环境温度偏高时,相应的充电电压未按说明书要求进行温度补偿;充电电压偏高,充电电流偏大,造成电池过充,失水快;充电设备整流系统有故障(如纹波系数过大,充电电压和电流偏差过高);电池放电电流很大,放电之后马上用大电流充电,造成热量无法及时散出,温度很高,导致膨胀;部分电池安装通风散热不好,电池间无间隙,热量散发不出来,温度很高。以上几个原因都能造成电池的热失控,而热失控引起电池的鼓肚变形。
3.蓄电池漏液
(1)安全阀漏液
安全阀在一定压力下起密封作用,过规定压力(开启压力)时安全阀自动打开放气,保证电池安全,但会造成电池漏液。
(2)柱端子漏液
汤浅蓄电池安装使用一段时间后就有个别电池柱端子产生漏液,放在柜架上采用硬连接安装方式的电池*产生漏液,因为在电池重力作用下柜架隔板易变形,硬连接会使蓄电池端子受力,密封胶层易损伤,*漏液。
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汤浅蓄电池是ups不可缺少的重要部分,其保养方法也是不容忽视的,以下四点维护方法:
(1)每季度检测一次每只电池单体浮充电压、电池外壳或柱温度,发现浮充电压升高或温度过高时,应按说明书处理或向厂家提出并处理。
(2)每年或每两年进行一次容量放电,如果容量不足,应及时向厂家提出并处理。
(3)平时不建议均充,电池放电后或事故停电后,管理人员应及时到电池室,对电池进行均衡充电,并检查充电机充电电流,防止充电电流过大。
(4)每半年或经常检查柱连接螺栓是否松动,清理电池上的灰尘,特别是柱和连接条上的尘土,防止电池漏电或接地,同时观察电池外观有无异常,如有异常应及时处理。
以上四点为的基本维护方法,希望对大家有所帮助,也可来电咨询其他技术问题。
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汤浅蓄电池产生爆炸的原因
引起爆炸的三种愿因:
1.内压过高引起壳爆炸
由工作原理知道充电过程中,尤其是充电末期由于过充电,水分解为氢气和氧气,短路、严重硫化以及充电时电解液温度急剧上升,都会使水分大量蒸发,这时若加液孔盖的通气孔堵塞,由于气体太多来不及溢出,汤浅蓄电池内部的压力将升的很高,先引起槽变形,当内压达到一定压力会从槽盖结合处或其他薄弱处爆裂,这是一种物理过程。当内部压力**0.25MPa时发生爆裂,爆裂位置位于槽盖热风结合处或应力集中的边角处。
2.氢气遇明火形成的爆炸
H2和O2混合气体的爆炸限为H2占混合气体体积的4%-96%,H2和空气的混合气体的爆炸限为H2占混合气体体积的4%-74%。如果过充电量的80%用于电解水,内部的H2含量大于爆炸范围之内,当中或空气中的含氢量累积至爆炸**,遇到明火就会形成爆炸,这是一种化学反应。研究发现的爆炸属于支链爆炸反应。此类爆炸太多发生在过充电情况下,如果内部柱、穿壁焊等处存在虚焊点,的爆炸几率较高。一个合格的汤浅蓄电池在正常的使用条件下不会发生自发热爆炸反应。当充电电压汽油车**14.4v,柴油车**28.8V,在火种同时存在的条件下,可能发生爆炸现象。通过对爆炸的车辆检查,发现大部分电压调节器存在缺陷,处于严重的过充电状态。
3.由于排气孔堵塞,汤浅蓄电池先爆裂,爆裂引起汤浅蓄电池震动,柱接线不牢产生火花,从而形成爆炸
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汤浅蓄电池内阻测试及内部结构分析
阀控式的栅主要采用铅钙合金,以提高其正负析气(H2和O2)过电位,达到减少充电过程中析气量的目的。正板在充电达到70%时,氧气就开始发生,而负板达到90%时才开始发生氧气。在生产工艺上,一般情况下正负板的厚度之比=6:4,根据这一正、负活性物质量比的变化,当汤浅蓄电池负上绒状Pb达到90%时,汤浅蓄电池正上的PbO2接近90%,再经少许的充电,正、负上的活性物质分别氧化还原达95%,接近完全充电,这样可使H2、O2气体析出减少。采用细玻璃纤维(或硅胶)来吸储电解液,并同时为正上析出的氧气向负扩散提供通道。这样,氧一旦扩散到负上,立即为负吸收,从而抑制了负上氧气的产生,导致浮充电过程中产生的气体90%以上被消除(少量气体通过松下蓄电池安全阀排放出去)。
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