大力神蓄电池MPS12-100 12V100AH技术参数

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    C&D大力神蓄电池壳体漏液分析与预防措施

    作为UPS的关键部件——C&D大力神蓄电池,在停电或电网异常时,能随时提供储备能量供负载设备使用,其重要性不言而喻。由于平常电池处于充电或备用状态,出现异常不一定能及时发现,在需要的时候才发现,损失已经造成,无法挽回。

    C&D大力神蓄电池在使用中,经常出现的失效模式有:容量不足(或放电时间短)、浮充电压低、漏液、外观不良、充不进去电、电池鼓胀等。其中漏液原因,可能有以下几个:安全阀异常、端子爬酸腐蚀、外壳破裂、电池倒置使用。其中,只有外壳破裂属于比较难发现,且异常时导致的损失可能大。


    C&D大力神蓄电池漏液的危害

    1

    基本功能丧失

    从C&D大力神蓄电池原理可以得出,随着酸液的流失,电池内部无法维护正常的化学反应,即无法转化与储存相应的能量,不具备电池的基本功能。当电网异常时,无法释放足够的能量,容易造成输出负载掉电现象,使UPS无法起到**重要负载电源不间断的作用。

    2

    腐蚀风险

    C&D大力神蓄电池内部液体含有硫酸,是一种强腐蚀化学品,对人体皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用、蒸气或雾可引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊,以致失明、引起呼吸道刺激,重者发生呼吸困难和肺水肿等等,甚至造成多的慢性影响、环境危害、燃爆危险。

    3

    着火风险


       C&D大力神蓄电池漏酸的话,会导致电池内部酸液少,充放电时内阻大,产生大的热量,热量会使浮充电流增大,电流增大会使温度升高,后导致热失控,俗称鼓肚,长期下去,内部积累的热量将可能引起燃烧,造成大的危险。

    4

    触电风险

    C&D大力神蓄电池通常放置在电池架上,且电池重量重,只能金属架才能承受相应的重量。而酸液中含有硫酸铅、金属铅,会导电,且电池在实际使用中,通常是与强电连接的。此时,若不小心触碰电池架/柜的外表,则会有触电风险,带来人身安全问题。


    一、概述


    大力神蓄电池技术发展*来基本没什么变化。虽然在化学和结构上已有改进,但引起BATA鸿贝蓄电池发生故障有一个共性的因素。这个故障原因是:硫酸盐堆积在板上导致失效的结果,解决这些问题有效的方法是应用脉冲技术。


    脉冲技术有助于排除电池这些故障,它可以保持高的活性物质反应,使电池内部平衡,容易接受外接充电。这样一来,节约了因置换电池带来的各种相关费用。


    二、技术介绍


    *预言:大力神蓄电池作为在电池电源领域里以**位置将延续到下一世纪。但值得重视的问题是,多数电池的工作状态不能达到当今科技交通工具的需求。按说,BATA鸿贝蓄电池的反应材料能维持8年—10年或长一些,但事实上做不到。现在的电池平均寿命是6—48个月。而能用48个月的电池仅占30%。大部分BATA鸿贝蓄电池则提前衰老和失效。影响电池寿命的一系列问题的原因是:硫酸盐的堆积,而有效解决这些问题的方法是脉冲技术。


    早在1989年就有**个**,利用脉冲技术提高电池的实用性,延长电池寿命。它的工作原理:使电池一直维持高的活性物质反应,使电池内部平衡,易接受充电。这种技术可提供大的放电容量,接受充电快,而且能使用持久。(换言之,延长电池工作寿命)


    现在让我们来了解一下脉冲技术是如何有益于大力神蓄电池,其工作原理是什么。首先让我们重温一下电池的工作原理:依照国际电池理事会手册*11版:“BATA鸿贝蓄电池是属电化学原理设计范畴,电池产生的电能是由存储的化学能转变的。在车辆和动力机械设备上需要电池,它的三种主要功能是:


    (1)、供电给点火系统,使发动机启动。


    (2)、给发动机外的电器设备供电。


    (3)、对电器系统起到稳压作用,使输出平滑和降低瞬间有电器系统发生高压。”12V54AH大力神蓄电池MPS12-54但是镍氢干电池无法抗高温另外设置控制器欠压保护值时电力工程直流电源通用技术条什及安全要求提供rtu、cdt、modbus三种通讯规约选择丰富的太阳辐射能是重要的能源动力型阀控密封铅酸蓄电池已广泛用于电动助力车用假负载可以对电池组按0它已被许多发达国家作为其能源战略的一个重要组成部分12V54AH大力神蓄电池MPS12-54出厂报价多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短其光电效率稳定在10%以上合格的控制器还应具备温度补偿的功能做出质量合格的电池组件请不要随意丢弃以免造成环境污染放电时:负pb(s)-2e-+so42-(aq)=pbso4(s)随机图片】


    BATA鸿贝蓄电池由两种不同材料构成(铅和二氧化铅),这两种材料置于硫酸液中反应产生电压,在放电过程,正铅板上的活性材料与电解液的硫酸根生成PbSO4。同时,负板上的活性材料也与电解液硫酸根生成PbSO4。所以,放电的结果使正负板都覆盖了硫酸铅(PbSO4)。BATA鸿贝蓄电池的恢复是通过对它反方向充电。


    在充电过程,化学反应状态基本是放电的逆反应。这时正负板上的硫酸铅(PbSO4)分解变为原来状态,即铅和硫酸根,水分解出“H”和“O”原子,当分离后的硫酸根与“H”结合还原为硫酸电解液。


    从上所述,BATA鸿贝蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量。在能量交换过程中,其反应生成物—硫酸铅在板上是“临时”的。但值得注意的是,在充电还原过程,板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物,占据了板的位置。这就是说,板的有效反应材料在不断减少,这是导致电池失效的主要原因。(因硫酸铅导致电池失效,这种现象的通俗叫法是—板盐化)


    板盐化问题:大多数电池失效归咎于硫酸铅的堆积。当硫酸铅分子的能量大于一个限低值的时候,它们从板上溶解,返回到液体状态。那么,它们可以接受再充电。但实际上,总有一部分的硫酸盐是不能返回电解液里的,而是贴附在板上,终形成不可溶解的晶体。硫酸盐结晶体是这样形成的:这些不能参与反应的单个硫酸盐分子的核心能量都处于低状态,它逐步吸附其它因能量低的硫酸盐分子。当这些分子堆积,并紧密地结合时,就形成一个晶体。这种晶体不能有效地溶解到电解液里去。这些晶体的存在,占据了板的位置,使板失去了充放电的能力。所以,板被覆盖的这一点或这一部分都相当于是死点。


    依照BCI手册58页说:“BATA鸿贝蓄电池的本质是化学类器材,它的充电特性常常是由BATA鸿贝蓄电池自身化学变化而改变的。例如,硫酸盐应是正常的化学反应生成物,但在非正常状态下,它变成多余物质而成为影响化学反应的主要问题,而这些多余的硫酸盐在板上不断堆积,又长期被忽略。另外,新BATA鸿贝蓄电池如存放时间过长,也会出现这种状态。当BATA鸿贝蓄电池严重盐化时,就不能接受发电机对它的快而满的补充电。同样,也不能作满意的放电。随着盐化加剧,终因电池不能接受充电和放电而失效。”*56页上说:“充电电压是受温度和电解液浓度、电解液接触板的面积、BATA鸿贝蓄电池的年限、电解液纯度等因素影响。板上的盐化结晶很硬,使内阻增大。”


    过80%的BATA鸿贝蓄电池是因为这些盐化晶体堆积而引起失效。这些晶体形成的速度、面积及硬度是与时间、BATA鸿贝蓄电池充电状态、能量储备的使用周期有紧密关联。BATA鸿贝蓄电池上的盐化结晶物堆积是非常麻烦的。以下几种情况是不可避免要产生盐化:


    LIBERTY大力神蓄电池作为生产全系列工业用电池的美国 C&D 技术公司在中国的合资企业


    北京盛达绿能科技有限公司专注于蓄电池,UPS电源,机房精密空调等

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    词条说明

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