松下电池短路现象主要以下几个方面
1、开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
2、大电流放电时,端电压*下降到零。
3、开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
4、充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
5、充电时,电解液温度上升很高很快。
6、充电时,电解液密度上升很慢或几乎无变化。
7、充电时不冒气泡或冒气出现很晚。
造成沈阳松下蓄电池内部短路的原因有:
1、隔板质量不好或缺损,使板活性物质穿过,致使正、负板虚接触或直接接触。
2、隔板窜位致使正负板相连。
3、板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负板相连。
4、导电物体落入电池内造成正、负板相连。
5、焊接群时形成的"铅流"未除尽,或装配时有"铅豆"在正负板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负板相连。
松下蓄电池短路的处理方法
下面主要就充电电流过大,单只电池充电电压过了2.4V,内部有短路或局部放电、温升标、阀控失灵现象造成的铅酸蓄电池短路进行分析,总结出如下铅酸蓄电池短路的处理方法。
1、减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。UPS电源系统中的松下电池浮充电压和放电电压,很多在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制计算机等电子设备的使用台数。
一般情况下,负载不宜过UPS额定负载的60%.在这个范围内,蓄电池就不会出现过度放电。铅酸蓄电池存放会因自放电而失去部分容量,因此,铅酸蓄电池在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。对备用搁置的蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量松下蓄电池开路电压来判断电池的好坏。
2、以12V电池为例,若开路电压**12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电。若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,电池不堪使用。蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量大,会将连接处熔断,产生短路现象。
松下蓄电池局部可能产生可爆气体(或充电时集存的可爆气体),在连接处熔断时产生火花,会引起蓄电池爆炸;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。
在安装松下蓄电池时,应使用的工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生破裂。通过这些细致的工作,才能好的预防铅酸松下电池短路,使铅酸蓄电池安全的使用,寿命也长。
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词条
词条说明
美国GNB蓄电池具有以下特点: 1、吸液技术:GNB采用玻璃绵吸液技术令电解液不流动,选用多微孔,内阻低和弹性强的玻璃绵,令电池体内气体符合率>99%; 2、安全阀:GNB大型电池的开阀压是6psi(41.3kpa),而中小型电池是3psi,是同类之中高,开压频率低,减少水分流失,电池体内压力经常保持于3-6psi,在此压力下气体复合效率高; 3、聚丙烯外
理士蓄电池主要参数蓄电池的容量,通常与下面几个因素有关?:①板的结构和数量。当其它条件相同时,蓄电池的容量取决于板的面积以及活性物质的多孔性,故板通常做得很薄。铅蓄电池的板厚度为1.45-3.0mm,②放电情况。当蓄电池放电程度较大时,由于硫酸铅析出量多,面使板孔隙的截面积减小,从面造成硫酸渗入板困难。因此,当放电电流增大时,渗人板孔隙内的硫酸不足以补偿单位时间内所消耗的硫酸量,致使蓄电池的电压迅
YUASA蓄电池和GSYUASA有区别么? GS叫日本电池;YUASA叫汤浅电池都是日本的大厂,合并后叫GSYUASA在日本属一的电池,在中*下还有一个叫统一电池的,也是汤浅集团的卖的的相当好。 日本汤浅株式会社成立于1918年,至今90多年的历史,是专业长期地从事蓄电池的研究、开发与生产,引导**蓄电池的发展,其Yuasa(汤浅)牌蓄电池****。 日本GS YUASA,传承自日本细腻严谨的实
理士国际采用严格的设备控制措施,以**产品的质量。凡全电脑自动控制的工序(气密性检测、加酸、充电等),务必保证参数的有效执行。理士国际前瞻的研发队伍和高素质的制造水准让企业具有国际性的竞争力和**性的影响力。企业在美国、欧洲、东南亚成立销售公司及仓库,拥有国内外30多个销售公司及办事处,其产品销往**100多个国家和地区。理士蓄电池充电方式以恒压限流为宜。25℃环境温度条件下:浮充使用时,充电电压
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