詳細介紹
目前生產上使用的合金有3類,,傳統鉛銻合金,、低銻或超低銻合金、鉛鈣系列,。上述三種合金鑄成的板柵,,在蓄電池的充電過程中都會被氧化成硫酸鉛和二氧化鉛,zui后導致喪失支撐活性物質的作用而使電池失效,;后由于二氧化鉛腐蝕層的形成,,使鉛合金產生應力,使板柵線性長大變形,,zui后使極板整體遭到破壞,,活性物質與板柵接觸不良而脫落或在匯流排處短路。若液面過低且時間過長 ,使露出來的部分極板硫化 ,則應抽出極板檢查,。如在極板的表面上呈現出一層白色的硫酸鉛 ,說明已經硫化,。如抽出極板后 ,倒出電解液 ,在蓄電池底殼存有過多脫落的極板活性物質或其它雜質 ,說明是由這些物質造成極板間短路,引起容量不足。 7)怎樣診斷蓄電池蓄電能力下降故障蓄電能力下降俗稱“跑電”,主要現象是 :頭天收車時存電尚足 ,第二天起動機就轉動無力 ;發(fā)動機熄火時間稍長 ,再起動就有困難 ;燈光暗淡 ,喇叭不響,。應檢查蓄電池的導線有無搭鐵,。若不搭鐵 ,可用高率放電計檢查每個單格電壓 ,每小時檢查一次。如開始電壓達到某一數值 ,瞬即迅速下降 ,嚴重時下降至0 ,說明極板之間有短路故障,。應打開蓄電池蓋 ,用玻璃管提取電解液 ,如電解液混濁 ,說明電解液含有雜質,。此時應取出極板 ,抽出隔板觀察 ,如隔板有穿孔現象 ,說明故障是隔板穿孔所致。此外還應檢查蓄電池表面是否太臟和是否有電解液溢出,。
對新蓄電池進行充,、放電循環(huán)及試驗蓄電池的工作能力時 ,需按一定規(guī)范進行放電 ,以檢驗蓄電池是否達到額定容量。用蓄電池額定容量1/20的電流放電至每單格電池電壓為1.75V ,并在開始放電后每2h測量一次電壓 ,電壓降到1.8V后因電壓降低較快 ,應15~20mim測量一次電壓 ,電壓降到1.75V時 ,應立即停止放電 ,否則電壓會急劇下降到“0”以致燒壞極板 ,并造成下次充電困難,。放電方法很多 (如用燈炮放電,、用可變電阻放電、用電解液放電以及用電壓較低的蓄電池放電),可根據具體條件選用,。在放電的線路中,必須串聯接入電流表 ,并聯上電壓表 ,以便及時觀測電壓值 ,不失時機地停止放電,。
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在線式 Smart-UPS 采用可在機架式/塔式之間變換的外形,,能夠支持 1 kVA 至 20 kVA 的負載,可提供 2U 至 12U 的高度,。 該系列產品近期在 15 kVA 和20 kVA 級別進行了擴展,,現在可支持大功率刀片服務器或高負載設備機架。
當關鍵業(yè)務系統所需的運行時間很長,,需以小時而非分鐘衡量時,,可為在線式 Smart-UPS 配置匹配的電池組,以滿足對運行時間的強烈需求,。 隨附的 PowerChute 管理軟件能以無人值守的方式正常關閉網絡操作系統,。 所有 5 kVA 及以上的型號都包含一塊用于實施遠程管理的集成式網絡管理卡(在低于 5 kVA 的型號上為選裝件)。 整個在線式 Smart-UPS 系列可為惡劣用電環(huán)境下的客戶提供價值,,包括非常寬的輸入電壓范圍,、極其嚴格的輸出電壓調節(jié)、頻率調節(jié),、內部旁路,,以及輸入功率因數校正。
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電池極柱旁有少量的白色結晶體
主要原因是電池表面存在殘留的電解液,,而出廠時由于封裝比較及時,,內部存有一定的水蒸氣,從而在電池表面往往形成比較稀薄的硫酸膜,,與極柱中的鉛發(fā)生反應形成白色結晶體覆蓋在極柱周圍,。或者水蒸氣凝結在極柱的表面,,與極柱中的鈣發(fā)生反應,,形成碳酸鈣的結晶體覆蓋在極柱的周圍,。判斷該現象是否是電池漏液的方法:漏酸的位置首先擦凈,然后涂摸少許的凡士林油,,經過一段時間后依然存在該現象,,屬電池漏酸;若沒有則電池不漏酸,。
在充電過程中,,充電電壓始終保持不變,叫做恒定電壓充電法,,簡稱恒壓充電法或等壓充電法,。由于恒壓充電開始至后期,電源電壓始終保持一定,,所以在充電開始時充電電流相當大,,大大超過正常充電電流值。但隨著充電的進行,,蓄電池端電壓逐漸升高,,充電電流逐漸減小。當蓄電池端電壓和充電電壓相等時,,充電電流減至zui小甚至為零,。由此可見,采用恒壓充電法的優(yōu)點在于,,可以避免充電后期充電電流過大而造成極板活性物質脫落和電能的損失,。但其缺點是,在剛開始充電時,,充電電流過大,,電極活性物質體積變化收縮太快,影響活性物質的機械強度,,致使其脫落,。而在充電后期充電電流又過小,使極板深處的活性物質得不到充電反應,,形成長期充電不足,,影響蓄電池的使用壽命。所以這種充電方法一般只適用于無配電設備或充電設備較簡陋的特殊場合,,如汽車上蓄電池的充電,,1號至5號干電池式的小蓄電池的充電均采用等壓充電法。采用等壓充電法給蓄電池充電時,,所需電源電壓:酸性蓄電池每個單體電池為2.4~2.8V左右,,堿性蓄電池每個單體電池為1.6~2.0V左右。
階段等流充電法
綜合恒流和恒壓充電法的特點,,蓄電池在充電初期用較大的電流,,經過一段時間改用較小的電流,,至充電后期改用更小的電流,即不同階段內以不同的電流進行恒流充電的方法,,叫做階段恒流充電法,。階段恒流充電法,一般可分為兩個階段進行,,也可分為多個階段進行,。階段等流充電法所需充電時間短,充電效果也好,。由于充電后期改用較小電流充電,,這樣減少了氣泡對極板活性物質的沖洗,減少了活性物質的脫落,。這種充電法能延長蓄電池使用壽命,,并節(jié)省電能,充電又*,,所以是當前常用的一種充電方法,。一般蓄電池*階段以10h率電流進行充電,,第二階段以20h率電流進行充電,。各階段充電時間的是非,各種蓄電池的具體要求和標準不一樣,。
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在巡檢過程中常遇到客戶說電池表面有裂痕,,針對該現象存在以下兩種情況: 1、生產電池槽和蓋脫模時所留下的熔合紋,。注意熔合紋與一些劃傷或裂紋十分相似,,但紋理較淺,注意它們的區(qū)別,。 2,、人為損傷,電池有可能在搬運或運輸的過程中出現人為的損傷,,摔或磕碰等都可能造成電池出現裂縫或開膠,,避免這種現象的發(fā)生應在搬運過程中注意輕拿輕放。
目前生產上使用的合金有3類,,傳統鉛銻合金,、低銻或超低銻合金、鉛鈣系列,。上述三種合金鑄成的板柵,,在蓄電池的充電過程中都會被氧化成硫酸鉛和二氧化鉛,zui后導致喪失支撐活性物質的作用而使電池失效,;后由于二氧化鉛腐蝕層的形成,,使鉛合金產生應力,,使板柵線性長大變形,zui后使極板整體遭到破壞,,活性物質與板柵接觸不良而脫落或在匯流排處短路,。除板柵長大引起活性物質脫落外,隨著充放電的反復進行,,二氧化鉛顆粒之間的組合也松弛,,軟化,從極板上脫落下來,。極板的制造,,裝配的松緊和充放電等一系列因素,都對正極活性物質的軟化,,脫落有影響,。
不可逆硫酸鹽化
電池過放電、放電后長期存儲,、或在放電狀態(tài)下存儲,,極板上將在硫酸鉛的溶解、重結晶作用下天生一種粗大,、難于接受充電的硫酸鉛結晶,,此現象成為不可逆硫酸鹽化。嚴重時電極失效,,無法充電,。