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OTP蓄電池6FM-65 12V65AH/20HR技術參數

閱讀:240        發布時間:2020-3-17

OTP蓄電池6FM-65 12V65AH/20HR技術參數

OTP蓄電池6FM-65 12V65AH/20HR技術參數

 

 蓄電池在后備電源運行中存在問題

·   1)蓄電池壽命無法達到設計要求

·   在實際中,蓄電池在三年時就會出現嚴重劣化,使用超過5年的蓄電池很少。原因是在使用中對蓄電池沒有有效、合理地進行管理以及維護,造成蓄電池在早期出現劣化,并且沒有及時發現落后電池,致使劣化積累、加劇,導致蓄電池過早報廢。

·   2)對蓄電池的運行情況、性能狀況不明

·   蓄電池組中如果有落后的蓄電池,可以通過一定深度的放電、充電循環,在一定程度上減少落后的差別。但由于沒有良好的管理手段,對于蓄電池內部性能參數,如蓄電池的內阻、當前的剩余容量,無法十分清楚地了解,所以相應的措施就無法實施。

·   3)對于單體電池而言,充電機制可靠性需要完善

·   由于目前國內直流系統的充電機制不是非常的完善,在實際中存在電壓漂移的情況,蓄電池長期處于浮沖狀態,如果浮沖電壓偏離正常的范圍,就會造成蓄電池的過充或欠充,長期的過充或欠充對于蓄電池的性能影響非常大。

  EPS的工作原理(見圖1)

  EPS主要由充電器、電池、逆變器和轉換開關等組成。

  當市電正常時,市電由轉換開關直通供給負載,不經過任何處理。同時,充電器工作并對電池充電。

  當市電異常(電壓超限、頻率波動或停電)時,逆變器會自動啟動(或人工啟動),然后轉換開關切換到逆變器這一端,由逆變器對負載供電,此時充電器停止工作。因此EPS由市電供電轉為逆變器供電時,中間有個切換時間,切換時間決定于控制電路的檢測速度、啟動速度及轉換開關的切換速度。

  如果市電恢復,轉換開關將切換到市電的這一端,由市電直接給負載供電;同時充電器給電池充電。

2.2   UPS的工作原理(見圖2)

  UPS主要由輸入開關、輸入濾波器、整流器、逆變器、靜態開關、旁路開關、隔離變壓器、輸出濾波器、以及電池組等部分組成。
在市電正常時,UPS通過整流器將交流市電整流成直流電,并將市電中攜帶的各種雜波過濾干凈;整流后的直流電,經過逆變器作SPWM正弦波脈沖寬度調制,形成純凈、穩定的正弦波交流電。

  當市電異常時,蓄電池會自動給逆變器供電,UPS輸出不會中斷,即輸出電壓基本不變化。

  如果UPS超載、溫度過高、保護等動作,UPS將自動切換到旁路狀態供電,由逆變到旁路供電的切換時間很短,在4ms以內。

·   4)單體電池之間不均衡

·   目前蓄電池組由數量很多的單體電池組成,實際運行中存在單體電池之間充電電壓、內阻等差異較大的情況,特別是在浮充下,這種不均衡現象顯得非常嚴重。個別落后電池充電不*,如果沒有及時發現并處理,這種落后就會加劇。如此反復,這種不均衡就加重,致使落后電池失效,從而引起整組蓄電池的容量過早喪失。

·   5)無人值守站點的維護工作缺乏良好的管理監測手段

·   對于許多無人值守的站點,由于沒有網絡管理監測的手段,對于蓄電池的維護更加薄弱,特別是對于蓄電池的運行情況以及性能狀況,不能清楚的了解。大量的維護與管理工作由人工進行,同時數據的整理與分析需要維護人員有較強的知識。

·   6)蓄電池終止壽命無法提前判斷以及蓄電池的更換缺乏科學的依據

·   我們對于蓄電池的壽命終止,希望能夠提前作出判斷,為蓄電池的更換贏得時間。但目前對于蓄電池壽命的終止,沒有一個可靠的手段,僅僅根據多年的經驗來進行。所以在實際中,往往是蓄電池放電的容量低于低要求后,才在放電中發現蓄電池的壽命終止。

· 閥控式密封鉛酸蓄電池(VRLAB)伴隨進口的國外電信設備一起進入中國市場已有約十年歷史了,而今中國大陸及世界各地遍布VRLAB的生產廠家。

· 然而,在實際應用當中,VRLAB不斷出現新的問題,特別是VRLAB的使用壽命及安全可靠性始終是用戶和廠家關注的焦點。筆者長期從事蓄電池的推廣、銷售、技術服務工作,現提出幾點不成熟的想法僅供與蓄電池相關行業的技術人員及用戶參考。 1VRLAB歷史

· 1982年,VRLAB誕生(其實初的堿性可充電電池等,早已具有閥控式功能);1985年,美國GNB公司(現為Exide公司收購)開發、研制出大容量VRLAB,由于其免維護(不加電池水)、安全性好(無外逸氣體)及緊湊設計(相對傳統滿液式開口電池,占地空間少),立刻受到電信行業的歡迎(電信行業的現代化電子設備對環境要求較高,而VRLAB可與電信設備同處一室)。

· 1995年,美國“費城科技”(PhiladephiaScientific)發表研究報告,建立了以電池水損失為VRLAB壽命的判定依據,即當VRLAB內10%的水分散失后,使電池實際容量降至額定容量的80%以下時,稱電池的使用壽命已到期。

歷史的簡單回顧

   鉛酸蓄電池從問世到如今,一直是軍用民用領域中使用泛的化學電源。由于它使用硫酸電解液,運輸過程中會有酸液流出,充電時會有酸霧析出來,對環境和設備造成損害,人們就試圖將電解液“固定”起來,將電池“密封”起來,于是使用膠體電解液的鉛酸蓄電池應運而生。

    初期的膠體鉛蓄電池使用的膠體電解液是由水玻璃制成的,然后直接加到干態鉛蓄電池中。這樣雖然達到了“固定”電解液或減少酸霧析出的目的,但卻使電池的容量較原來使用自由電解液時的電池容量要低20%左右,因而沒有被人們所接受。

我國在50年代也開展了初期膠體電池的研制工作,到60年代末也就基本上停止了。然而70年代后期至80年代,國內又有一些非電池行業界的人利用媒體大肆鼓吹自己發明了固體電解質的鉛蓄電池,宣稱使電池容量和壽命提高1倍。這種經不起

事實檢驗的肥皂泡式的“發明創造”,不僅未能使鉛蓄電池性能有所提高,而且還敗壞了膠體蓄電池的名聲。

    幾乎在研制膠體電池的同時,采用玻璃纖維隔膜的陰極吸收式密封鉛蓄電池卻誕生了,它不但使鉛蓄電池消除了酸霧,而且還表現出內阻小、大電流放電特性好的優點。因而在國民經濟中,尤其是原來使用固定型鉛蓄電池的場合,得到了迅速的推廣和應用,于是人們就把膠體鉛蓄電池拋在腦后了。

    80年代,德國陽光公司的膠體密封鉛蓄電池產品進入中國市場,多年來使用效果表明它的性能確實不同于以前的膠體鉛蓄電池。這就迫使人們要重新認識膠體鉛蓄電池。

· 許多廠家接受了此標準,并根據此標準制造電池,加酸、加水及密封,以期達到20年設計壽命。

· 然而1995~1996年,歐美各國使用VRLAB的電信用戶開始投訴VRLAB的可靠性不穩定,主要問題有浮充電流增大,極板腐蝕,容量下降,充電熱失控及電池干涸。

· 1997年在布達佩斯(Budpest)電聯會議上(TelesconConference)才發現VRLAB的電化學設計上有缺陷。電池失效問題很多是由于負極板自放電效應造成的。同樣,雖然氧氣的循環復合可不必加電池水,但會引起自放電效應及容量下降,早期的VRLAB容量甚至降到65%Ce以下。

· 1998年之后,針對上述設計缺陷,許多廠家開發出了閥蓋上加鈀催化劑的新型VRLAB。

· 2000年,新型的添加催化劑金屬鈀的VRLAB大量問世,它改進了密封工藝,強化了殼蓋設計,力圖解決VRLAB負極板自放電,這一縮短電池壽命的根本缺陷。

· 2國內VRLAB使用情況一些實例

· VRLAB失效或電池壽命提前終止(不到20年設計壽命或十年設計壽命)有多種原因。

· 相對開口電池而言,VRLAB的理論要點主要有:

· 1)陰極吸收式電池(因此負極板比正極板多一塊,易于吸收氧氣);

· 2)閥控式電池(內部壓力由特制安全閥控制,易于氣體復合);

· 3)密封式電池(特殊材料外殼,特別密封,因而水分不會逸出);

· 4)H+抑制式電池(特制負極板,使得H離子不會析出或少析出,不會變成H2逸出)。

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