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不要单独增加或减少电池组中几个单体电池的负荷,这将造成单体电池容量的不平衡和充电的不均一性,降低电池的使用寿命。
电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。
电动车动力电池目前主要有铅酸蓄电池、锂离子蓄电池两大类。在我国,铅酸蓄电池属于生产许可证管理产品,必须获得相关部门的批准后方可生产,产品上须标注“生产许可”和“QS”标志。铅酸蓄电池是传统的电动车动力能源,在电动车上的应用已有20多年,产品技术已相当成熟,应用率占98%以上。用于电动自行车上的铅酸蓄电池一般由若干只电压为12V的电池单体组成,组成的电池组电压主要有36V、48V两种,容量不超过20Ah。
而锂离子蓄电池在电动车上的应用还不到10年,且锂离子蓄电池作为新能源产品,技术上尚未完善,安全性能还有待提高,目前的应用范围较小。
定期保养。电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等。如果长期不停电,电池会一直处于充电状态,这样会使电池的活性变差。因此,即使不停电,UPS也需要定期进行放电试验以便使电池保持活性。放电试验一般可以三个月进行一次,做法是UPS带载--最好在50%以上,然后断开市电,使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言一般为几毫秒至几十毫秒,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。
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方向清晰、政策有力,“正规军”为何屡遭无奈?除了非法处理渠道“劣币驱逐良币”,一些现实问题同样值得关注。
刘彦龙指出,由于废弃铅蓄电池已被列为危废,生产企业取得危废综合经营许可证,并在各地配备相应的规范化回收公司,才可开展业务。“办理资质耗时长、要求高,企业需花费不小投资。加上各地还有不同的细化要求,企业在一地办好资质,到另一地区要不要重新办理?这样的现实问题尚未明确。”
到不至于造成损坏的最低限度值。终止电压值不是固定不变的,它随着放电电流的增大而降低,同一个蓄电池放电电流越大,终止电压可以越低,反之应该越高。也就是说,大电流放电时容许蓄电池电压下降到较低的值,而小电流放电就不行,否则会造成损害。电池在工作中的电流强度还常常使用倍率来表示,写做NCh 。N是一个倍数,C代表容量的安时数,h 表示放电时率规定的小时数。在这里h的数值仅作为提示相关电池是属于那种放电时率,所以在具体描述某个时率的电池时,倍率常常写成NC的形式而不写下标。
若不办理多张许可证,选择将废弃电池运至一地集中处理,是否可行?业内人士表示,废弃铅蓄电池的跨省转运也有难度。“即便各项审批顺利,从转出省到接收省也要3个月左右。而且,危废转移必须采用危化品物流专用车运输,价格是普通物流运输车的两倍以上,大大增加企业成本。”
型号 |
电压(V) |
容量(Ah) |
***外型尺寸(mm) |
参考重量(KgS) |
|||
|
|
|
长 |
宽 |
高 |
总高 |
|
PM7-12 |
12 |
7 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.6 |
PM7.2-12 |
12 |
7.2 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.7 |
PM8-12 |
12 |
8 |
151 |
65 |
95 |
100 |
2.8 |
PM10-12 |
12 |
10 |
151 |
98 |
95 |
100 |
3.6 |
PM12-12 |
12 |
12 |
151 |
98 |
95 |
100 |
4.2 |
PM17-12 |
12 |
17 |
180 |
75 |
167 |
167 |
6.0 |
PM24A-12 |
12 |
24 |
175 |
165 |
125 |
125 |
8.5 |
PM24B-12 |
12 |
24 |
165 |
125 |
174 |
179 |
8.7 |
PM26-12 |
12 |
26 |
175 |
165 |
125 |
125 |
9.0 |
PM31-12 |
12 |
31 |
196 |
131 |
171 |
175 |
11.0 |
PM33-12 |
12 |
33 |
196 |
131 |
171 |
175 |
11.0 |
PM38-12 |
12 |
38 |
197 |
165 |
170 |
170 |
13.5 |
PM65-12 |
12 |
65 |
350 |
166 |
175 |
175 |
20.5 |
PM70-12 |
12 |
70 |
260 |
169 |
208 |
213 |
22 |
PM80-12 |
12 |
80 |
331 |
173 |
214 |
242 |
25.5 |
PM90B-12 |
12 |
90 |
306 |
169 |
208 |
213 |
26.5 |
PM100A-12 |
12 |
100 |
331 |
173 |
214 |
242 |
28 |
PM120B-12 |
12 |
120 |
407 |
173 |
210 |
240 |
35 |
PM200B-12 |
12 |
200 |
522 |
240 |
218 |
244 |
59 |
PM230-12 |
12 |
230 |
520 |
269 |
203 |
203 |
64 |
荷电状态(SOC)估计
蓄电池的开路电压与SOC之间的关系如图7所示,可知,荷电状态在10%~90%范围内与开路电压之间存在一定的线性关系,文献指出蓄电池的开路电压与SOC之间存在如下关系:
式中Voc为开路电压,Va为蓄电池充满电时的开路电压,Vb为蓄电池充分放电时的开路电压。
因此通过测量开路电压就可直接得到SOC,由于蓄电池的开路电压可以通过最小二乘法估计出来,通过式(8)可得到蓄电池的荷电状态。
实验结果与分析
为了说明本系统的可行性,搭建了一套基于ARM的蓄电池在线监测系统,并对12 V、45 Ah蓄电池充电过程进行试验。硬件检测电路如图8所示,上位机检测界面如图9所示。系统运行过程中,界面显示每一个电池的健康状态、工作状态及SOC,点击某一电池即可显示其详细状态,此时蓄电池的监测状态与实际状态
密封蓄电池的浮充运行要求
?蓄电池平时均处于浮充状态;
?蓄电池的浮充电压:一般情况下,每2V单体浮充电压为2.23~2.27V(25℃),温度补偿U=U(25℃)+(25-t)×温度补偿系数(t=环境温度),温度补偿系数以电池厂家提供数据为准;
?浮充时全组各电池端电压的最大差值不大于90mV;
?定期测量电池单体的端电压;
?产品技术说明书有特殊说明的,以说明书为准。
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