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07 04 2016

海南德国阳光蓄电池总代理

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海南德国阳光蓄电池总代理

德国阳光蓄电池胶体电池定义:                            销售热线:18210163678

属于铅酸蓄电池的一种发展分类,最简单的做法,是在硫酸中添加胶凝剂,使硫酸电液变为胶态。电液呈胶态的电池通常称之为胶体电池。

阳光胶体蓄电池内部结构:

广义而言,胶体电池与常规铅酸电池的区别不仅仅在于电液改为胶凝状。例如非凝固态的水性胶体,从电化学分类结构和特性看同属胶体电池。又如在板栅中结附高分子材料,俗称陶瓷板栅,亦可视作胶体电池的应用特色。近期已有实验室在极板配方中添加一种靶向偶联剂,大大提高了极板活性物质的反应利用率,据非公开资料表明可达到 70wh/kg 的重量比能量水平,这些都是现阶段工业实践及有待工业化的胶体电池的应用范例。

胶体电池与常规铅酸电池的区别 :

从最初理解的电解质胶凝,进一步发展至电解质基础结构的电化学特性研究,以及在板栅和活性物质中的应用推广。    胶体蓄电池最重要的特点有以下几点:    ①:胶体蓄电池的内部主要是SiO2多孔网状结构,存在大量微小缝隙,能使电池正极产生的氧顺利的迁移到负极极板上,便于负极吸收化合;    ②:胶体蓄电池所带酸量较大,所以其容量与AGM蓄电池基本一致;    ③:胶体蓄电池的内阻较大,一般不具备较好的大电流放电特性;    ④:热量已扩散,不易升温,热失控几率很小;


长期浮充电方式运行的防酸蓄电池,极板表面将逐渐生产硫酸铅结晶体(一般称之为“硫化”),堵塞极板的微孔,阻碍电解液的渗透,从而增大了蓄电池的内电阻,降低了极板中活性物质的作用,蓄电池容量大为下降。核对性放电,可使蓄电池得到活化,容量得到恢复, 使用寿命延长,确保发电厂和变电站的安全运行。     核对性放电程序如下:     a)一组防酸蓄电池 
    发电厂或变电所只有一组蓄电池组,不能退出运行,也不能作全核对性放电,只允许用I10电流放出其额定容量的50,在放电过程中,单体蓄电池电压还不能低于1.9V。放电后,应立即用I10电流进行恒流充电,当蓄电池组电压达到(2.30~2.33) V×N时转为恒压充电,当充电电流下降到0.1I10电流时,应转为浮充电运行,反复几次上述放电充电方式后,可认为蓄电池组得到了活化,容量得到了恢复。     b)两组防酸阳光胶体蓄电池 
    发电厂或变电所,若具有两组蓄电池,则一组运行,另一组断开负荷,进行全核对性放电。放电电流为I10恒流。当单体电压为终止电压1.8V时,停止放电,放电过程中,记下蓄电池组的端电压,每个蓄电池端电压,电解液密度。若蓄电池组第一次核对性放电,就放出了额定容量,不再放电,充满容量后便可投入运行。若放充三次均达不到额定容量的80,可判此组蓄电池使用年限已到,并安排更换。     c)防酸蓄电池核对性放电周期 
    新安装或大修中更换过电解液的防酸蓄电池组,第1年,每6个月进行一次核对性放电;运行1年以后的防酸蓄电池组,1~2年进行一次核对性放电。






基本参数 
1.  额定输入交流电压:(380±10)V、(220±10)V、(50±2)Hz。 

2  .直流标称电压:220V、110V、48V。 
3 . 充电装置额定直流输出电流分别为:5、10、15、20、30、40、50、60、80、100、160、200、250、315、400A。 
4  .蓄电池组选用额定容量为:10Ah~3000Ah。 5.2  技术指标 
5. 直流母线绝缘电阻应不小于10MΩ;绝缘强度应受工频2kV,耐压1min。 
6 .蓄电池组浮充电压稳定范围:稳定范围电压值为90~130 (2V阀控式蓄电池为125)直流标称电压。 
7. 蓄电池组充电电压调整范围 
    电压调整范围为90~125(2V铅酸式蓄电池);90~130(6V、12V阀控式蓄电池);90~145(镉镍蓄电池)直流标称电压。 
8 .恒流充电时,充电电流调整范围为(20~100)In。 5.2.5  恒压运行时,负荷电流调整范围为(0~100)In。  恒流充电稳流精度范围 
    a)磁放大型充电装置,稳流精度应不大于±(2~5);     b)相控型充电装置,稳流精度应不大于±(1~2); 
    c)高频开关模块型充电装置,稳流精度应不大于±(0.5~1)。   恒压充电稳压精度范围 
    a)磁放大型充电装置,稳压精度应不大于±(1~2);     b)相控型充电装置,稳压精度应不大于±(0.5~1); 
    c)高频开关模块型充电装置,稳压精度应不大于±(0.1~0.5)。   直流母线纹波系数范围 
    a)磁放大型充电装置,纹波系数应不大于2;     b)相控型充电装置,纹波系数应不大于(1~2); 
    c)高频开关模块充电装置,纹波系数应不大于(0.2~0.5)。   噪声要求≤55dB(A),若装设有通风机时应不大于60dB(A) 。 直流电源装置中的自动化装置应具有电磁兼容的能力。 
9.  充电装置返回交流电源侧的各次电流谐波,应符合DL/T 459—2000的要求。





防酸德国阳光蓄电池室的窗户,应安装遮光玻璃或者涂有带色油漆的玻璃,以免阳光直射在蓄电池上。 
2.  防酸蓄电池室的照明,应使用防爆灯、并至少有一个接在事故照明母线上,开关、插座、熔断器应安装在蓄电池室外。室内照明线应采用耐酸绝缘导线。 
3 . 防酸蓄电池室应安装抽风机,抽风量的大小与充电电流和电池个数成正比,由以下公式决定 
V=0.07×Ich×N 
式中  V——排风量,m3/h; 
     Ich——较大充电电流值,A;      N——蓄电池组的电池个数。 
    除了设置抽风系统外,蓄电池室还应设置自然通风气道。通风气道应是独立管道,不可将通风气道引入烟道或建筑物的总通风系统中。 
4.防酸蓄电池室若安装暖风设备,应设在蓄电池室外、经风道向室内送风。在室内只允许安装无接缝的或焊接无汽水门的暖气设备。取暖设备与蓄电池的距离应大于0.75m。蓄电池室应有下水道,地面要有0.5的排水坡度,并应有泄水孔,污水应进行中和或稀释后排放。 
  蓄电池室的温度应经常保持在5℃~35℃之间,并保持良好的通风和照明。  

抗震设防烈度大于或等于7度的地区,蓄电池组应有抗震加固措施。 

5. 不同类型的蓄电池,不宜放在一个蓄电池室内。 
6.  防酸蓄电池的维护,宜备有下列仪表、用具、备品和资料:      a)仪表: 
    测量电解液密度用的密度计;     测量电解液温度用的温度计;     测量蓄电池电压用的 
数字万用表,室外用温度计。 
    测量直流电源中的自动装置、控制板等用的示波器、录波器、真空毫伏表等。     b)用具: 
    充注电解液用的玻璃缸、漏斗、量杯、搪瓷盆、塑料桶、注射器、手电筒、耐酸手套、耐酸围裙、胶皮靴子等。     c)备品: 
    化验合格的蒸馏水; 
    密度为1.40g/cm3的稀硫酸;     中和硫酸用的碳酸氢钠;     防酸隔爆帽; 
    适当数量的备用蓄电池。     d)资料: 
    蓄电池直流电源装置运行日志; 
    该蓄电池组制造厂家的技术资料,型式试验报告;     充电浮电装置的说明书和电气原理图;     自动装置、微机监控装置的使用说明书;     投运前三次充放电循环,蓄电池组端电压、单体电池电压的记录;运行中定期均衡充电、定期核对性放电的记录。 
7. 镉镍蓄电池维护检修时所需要的仪表、用具、备品和资料与铅酸蓄电池维护检修基本相同,只是备品中备用的是3~5硼酸溶液。碱性电解液的密度为(1. 20±0.01)g/cm3。

8. 蓄电池组的绝缘电阻: 
    a)电压为220V的蓄电池组不小于200kΩ;     b)电压为110V的蓄电池组不小于100kΩ;     c)电压为48V的蓄电池组不小于50kΩ。 
9.  新安装的直流电源装置在投运前,应进行交接验收试验。


海南德国阳光蓄电池总代理


德国阳光蓄电池充不进电的原因 
1、德国阳光蓄电池故障现象

首先检查充电回路的连接是否可靠,检查连线与插头接触是否完好,认真检查插座和插头是否有“打火”烧弧现象,有无线路损伤断线等。

检查充电器有无损坏,充电参数是否符合要求:即初期充电电流达到1.6-2.5a/只;最高充电电压达到14.8-14.9v/只,充电浮充电转换电流达0.3-0.4a/只,浮充电压达到14.0-14.4v/只。

查看德国阳光蓄电池内部是否有干涸现象,即德国阳光蓄电池是否缺液严重。

还应检查极板是否存在不可逆硫酸盐化。极板的不可逆硫酸盐化,可通过充放电测量其端电压的变化来判定。在充电时,的电压上升特别快,某些单格电压特别高,超出正常值很多;放电时电压下降特别快,不存电或存电很少。出现上述情况,可判断出现不可逆硫酸盐化。

2、德国阳光蓄电池故障的检查和处理

先将充电回路连接牢固,充电器不正常的应更换。干涸应补加纯水或1.050的硫酸,进行维护充电、放电恢蓄电池容量。如果发现有不可逆硫酸盐化,应进行均衡充电恢复容量。干涸的电池加液后的维护充电,应控制最大电流1.8a,充电10-15小时,三只的电压均在13.4v/只以上为好。如果之间电压差别超过0.3v,说明已经出现不同步的不可逆硫酸盐化。对于发生不可逆硫酸盐化的。



主要成份
构成铅蓄电池之主要成份如下: 阳极板(.PbO2)- 活性物质阴极板(海绵状铅.Pb) - 活性物质电解液(稀) - (H2SO4) +水(H2O) 电池外壳 隔离板 其它(液口栓.盖子等)

原理
蓄电池的原理是通过将化学能和直流电能相互转化,在放电后经充电后能复原,从而达到重复使用效果。

主要成份
构成铅蓄电池之主要成份如下:

阳极板(.PbO2)- 活性物质

阴极板(海绵状铅.Pb) - 活性物质

电解液(稀) - (H2SO4) +水(H2O)

电池外壳

隔离板

其它(液口栓.盖子等)

容量
电动车用蓄电池的容量以下列条件表示之:

◎电解液比值 1.280/20℃

◎ 放电电流 5小时的电流

◎ 放电终止电压 1.70V/Cell

◎ 放电中的电解液温度 30±2℃

1.放电中电压下降 放电中端子电压比放电前之无负载电压(开路电压)低,理由如下:

(1)V=E-I.R

V:端子电压(V) I:放电电流(A)

E:开路电压(V) R:内部阻抗(Ω)

(2)放电时,电解液比重下降,电压也降低。

(3)放电时,电池内部阻抗即随之增强,完全充电时若为1倍,则当完全放电时,即会增强2~3倍。

用于起重时之电瓶电压之所以比用于行走时的电压低,乃是由于起重用之油压马达比行走用之驱动马达功率大,因此放电流大,则上式的I.R亦变大。

2.蓄电池之容量表示

在容量试验中,放电率与容量的关系如下:

5HR....1.7V/cell

3HR....1.65V/cell

1HR....1.55V/cell

严禁到达上述电压时还继续继续放电,放电愈深,电瓶内温会升高,则活性物质劣化愈严重,进而缩短蓄


电池寿命。

因此,堆高机无负重扬升时的电池电压若已达1.75v/cell(24cell的42v,12cell的21v),则应停止使用,马上充电。

3.蓄电池温度与容量

当蓄电池温度降低,则其容量亦会因以下理由而显著减少。

(A)电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。

(B)电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的5HR容量会随蓄电池温度下降而减少。

因此:

(1)冬季比夏季的使用时间短。

(2)特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量大,而使一天的实际使用时间显著减短。

若欲延长使用时间,则在冬季或是进入冷冻库前,应先提高其温度。

4.放电量与寿命

每日反复充放电以供使用时,则电池寿命将会因放电量的深浅,而受到影响。

5.放电量与比重

蓄电池之电解液比重几乎与放电量成比例。因此,根据蓄电池完全放电时的比重及10%放电时的比重,即可推算出蓄电池的放电量。

测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的最佳方式。因此,定期性的测定使用后的比重,以避免过度放电,测比重的同时,亦侧电解液的温度,以20度C所换算出的比重,切勿使其降到80%放电量的数值以下。

6.放电状态与内部阻抗

内部阻抗会因放电量增加而加大,尤其放电终点时,阻抗最大,主因为放电的进行使得极板内产生电流的不良导体—铅及电解液比重的下降,都导致内部阻抗增强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则铅形成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即使充电,极板的活性物资亦无法恢复原状,而将缩短电瓶的使用年限。

★白色铅化

蓄电池放电,则阴、阳极板同时产生铅(PbS04),若任其持续放电,不予充电,则最后会形成安定的白色铅结晶(即使再充电,亦难再恢复原来的活性物质)此状态称为白色硫化现象。

7.放电中的温度

当电池过度放电,内部阻抗即显著增加,因此蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会提高充电完成时温度,因此,将放电终了时的温度控制在40℃以下为最理想。





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