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尽管今天铅酸蓄电池(蓄电池地埋箱)在结构设计与使用原材料方面比过去有了很大的改进,性能有了相当大的提高,许多设计和用料精良的免维护铅酸蓄电池浮充使用的理论寿命为15~20年以上,但真正能在使用中达到如此寿命的电池恐怕是少之又少。
充电接受能力是指蓄电池在一定的条件下,能够充入电量的能力。表面上看它体现了电池的充电效能高低,实际上它与电池的板栅合金成分、铅膏成分、添加剂、电解液乃至电池结构和装配质量都有着很大的关系。从某种意义上讲,充电接受能力也影响着电池的容量和循环寿命
过放电是指电池在放电过程中,达到电池放电的终止电压值,还继续放电,此时电解液浓度非常稀薄,化学反应产生的硫酸铅的浓度会越来越大,将会结晶形成较大颗粒,即形成硫酸盐化。这些结晶体导电性差、体积大,会堵塞极板的微孔,时间长了便阻止了电能和化学能的可逆转换
由于单体铅酸蓄电池(蓄电池地埋箱)电压具有温度每上升1℃下降约4mv的特性,那么一个由6个单体电池串联组成的12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.1V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。同时铅酸蓄电池还有一个特性,当环境温度一定,充电电压比要求的电压高100mv,充电电流将增大数倍,因此,将导致电池的热失控和过充损坏。
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避免产生过放电(放电电压低于终止电压1.80V)或过充电(充电电压长时间高于浮充电压2.23V),否则影响电池使用寿命。
不得使用有机溶剂而应用肥皂水清洁蓄电池,避免用易产生静电的干布擦拭蓄电池。
蓄电池若需贮存,应断开电池组与充电设备及负载的连接部分并且保持环境阴凉、干燥、通风。
经常检测环境温度,依据环境温度与浮充电压关系的公式,对电池的浮充电压进行调节。
实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。免维护铅酸蓄电池的使用与维护近年来,随着电力系统两网改造的深入,使用开关电源技术制造的高频开关电源和免维护铅酸蓄电池有了较广泛的应用。但由于运行经验不足,对直流电源尤其是蓄电池的维护不到位,使得直流电源的可靠性得不到有效保证。 1 存在问题 2001年8月,系统某110kV变电所发生火灾,高压室严重烧毁。事后调查发现,当交流失压后,二次系统失去电源,保护装置无法动作,后经检查直流电源系统,发现有8只蓄电池的端电压几乎为零,这8只蓄电池内阻很大,直流无法输出,使事故扩大。
蓄电池荷电出厂,安装使用前应检查各单体开路电压,若低于2.13V或贮存期超过六个月应进行均衡充电,均衡充电电压为2.30~2.35V/ 单格,最大充电电流不超过0.25C10(A);
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 |
控制部分通过对蓄电池端电压、电流信号的采集反馈, 由SG3525产生双路PWM 波控制半桥拓扑中MOSFET管的通断时间来控制充电电流和电压, 其控制部分还包括对电流、电压、温度的采集监测以及实时显示。
由220V 的交流输入经过前级的APFC 变换电路后, 得到380V 输出电压, 同时该输出电压也是后级DC-DC变换的输入电压。在变压器的作用下,原边电压是190V, 副边输出电压是109V, 参考有关的设计资料, 具体计算如下:
①初级绕组匝数
式中: D 为变压器最大占空比; fs 为开关频率; N1为初级绕组匝数; Uin为变压器初级输入电压幅值;Ton为初级输入脉冲电压宽度。实际中初级绕组匝数取10匝。
②次级绕组匝数:
UPS供电系统在各行业数据中心中起到重要的电源保障作用,要为负载提供不间断的供电,就必须具有电能储存的功能。因此,蓄电池成为UPS供电系统的重要组成部分。而由于蓄电池本身或者管理上的原因,目前有许多UPS故障是由蓄电池引起。因此有必要加强对蓄电池特性的了解,正确选配和使用蓄电池,尽可能地延长蓄电池的使用寿命。同时,如何管理蓄电池成为各个UPS厂家及行业用户重点研究的问题。
以下对目前大型UPS系统广泛采用的阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池在UPS供电系统中的作用、工作原理、配置、选用、安装、维护等方面进行探讨。
式中:n 为初级绕组与次级绕组的匝数比; Uout为变压器副边输出电压; N2 为计算所得次级绕组匝数,且该变压器为中心抽头型, 实际中均取为6匝。
实际中选用软磁铁氧体PM87磁芯, 材质为南京新康达公司的LP3材料。原边10匝, 副边6匝, 采用多根Φ0.55的高强度漆包线并绕(原边21根并绕,副边17根并绕); 绕制工艺采用原副边交叉绕(两段式全包), 可实现变压器的紧密耦合, 减小漏感。
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