SORENSEN/SAL12-33蓄电池12V33AH固体型保养
这里值得注意的是,在小电流放电条件下形成的硫酸铅,要氧化还原是十分困难的,这是因为在小电流放电下形成的硫酸铅颗粒的尺寸远比大电流放电条件下的大,就是说在大电流条件下晶体形成的速度要比小电流条件下慢,晶体来不及生长就很快被氧化还原了,因而颗粒比较小。而在小电流条件下,较大的硫酸铅晶体就不容易被还原。如硫酸铅晶体长期得不到清理,必然会影响蓄电池的容量和使用寿命。
1.4浮充电压的设置对蓄电池寿命的影响
浮充运行是蓄电池的Z运行条件,运行时电池一直处于满荷电状态,理论上在此条件下运行蓄电池将达到Z长的使用寿命。
浮充电压的设置对蓄电池的寿命具有相当重要的影响,浮充电压产生的电流量应达到补偿自放电及电池单体放电电量和维持氧循环的需要。
不合理的浮充电压主要在两个方面影响电池,即正极板栅腐蚀速率和电池内气体的排放。特别是当电池的浮充电压超过一定值时,板栅腐蚀现象会进一步加剧,电池内的氧气和氢气产生较高气压,通过排气阀排放,从而造成电池失水,正极腐蚀则意味着电池失水,进一步加剧电池劣化、寿命缩短。若将浮充电压超过一定幅度,增大的浮充电流会产生更多的盈余气体,这样便使氧在负极复合受到阻力,从而削弱了氧的循环机能。
电池型号 以分钟计-瓦特(W) 放电至终止电压1.80VPC
10 15 20 25 30 35 40 45 60 90
SAL12-17 70 56.3 47.5 40.8 35.8 31.9 29 26.5 21.3 15.8
SAL12-24 110 87.6 72.1 62.1 54.5 48.7 44 40.2 32.1 23.3
SAL12-33 187 149 122 103 90 80.2 72.3 60 52.5 37.1
SAL12-40 215 170 140 119 104 92.4 83.5 76.7 60.8 43.6
SAL12-50 205 165 139 122 108 96.5 87.8 80.9 65.6 49.7
SAL12-65 286 239 203 176 156 143 131 121 98.1 70.3
SAL12-75 328 269 229 200 178 160 145 134 109 79.3
SAL12-80 366 298 252 218 193 173 158 146 118 84.6
SAL12-100 446 372 317 276 245 220 200 184 149 106
SAL12-120 482 419 370 329 296 270 245 225 180 129
SAL12-150 552 483 429 387 255 326 302 282 231 166
SAL12-200 677 585 524 477 439 406 375 350 290 212
蓄电池电池作为一种独立的操纵电源,具有可靠性高的优点,所以在变电所和发电厂被广泛应用。使用的普通铅酸蓄电池'>电池过载能力低,易产生酸腐蚀;20世纪80年代以后,逐步被镉镍蓄电池替换,固然其具有可靠性高、体积小、压降小、耐过充能力强,放电电压平稳,放电倍率高,寿命较长等优点,但也有电池电压低、使用数目大、维护'>维护工作量相对较大且较繁琐等缺点;而阀控式蓄电池具有防爆安全、使用数目少、电池单体电压高、维护'>维护方便等优点。目前由于充电设备的更新换代,尤其是高频开关电源的应用,使相关指标(稳压、稳流、纹波系数等)要求较严的阀控式蓄电池得到了广泛的应用。阀控式蓄电池主要有贫液式和胶液式两类。由于阀控式蓄电池全密封、无须加水维护,故常冠以“免维护”的称号。“免维护”这一词给使用者带来了熟悉上的误区,导致使用者放松了对阀控式蓄电池的日常维护和治理。因此,正确使用和维护阀控式蓄电池具有十分重要的意义。 电池失水
铅酸蓄电池失水会导致电解液比重ZG、导致电池正极栅板的腐蚀,使电池的活性物质减少,从而使电池的容量降低而失效。
阀控式铅酸蓄电池充电后期,正极释放的氧气与负极接触,发生反应,重新生成水,即
O2+2Pb→2PbO
PbO+H2SO4→H2O+PbSO4
使负极由于氧气的作用处于欠充电状态,因而不产生氢气。这种正极的氧气被负极铅吸收,再进一步化合成水的过程,即所谓阴极吸收。
在上述阴极吸收过程中,由于产生的水在密封情况下不能溢出,因此阀控式密封铅酸蓄电池可免除补加水维护,这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。但当充电过程中,充电电压超过2.35V/单体时就有可能使气体逸出。因为此时电池体内短时间产生了大量气体来不及被负极吸收,压力超过某个值时,便开始通过单向排气阀排气,排出的气体虽然经过滤酸垫滤掉了酸雾,但毕竟使电池损失了气体,也等于失水,所以阀控式密封铅酸蓄电池对充电电压的要求是非常严格的,不能过充电。
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