德国WING蓄电池ESL200-12风力发电12V200AH风力发电设备
阀控式铅酸免维护蓄电池产品特点:
1、产品吸收了欧洲的矮型标准结构、流线型设计、美观大方。
2、独特的极板伸长自吸收技术,可有效地延长蓄电池的使用寿命。
3、采用特殊的设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。
4、采用独特的耐腐蚀板栅合金、特殊的铅膏配方,电池具有的过放电恢复能力,浮充使用寿命更长。
5、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。
6、采用气体在化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,无污染。
应用领域
1、通信系统:交换机、微波站、移动基站、数据中心、无线电及广播台站。
2、发电厂及输变电系统。
3、太阳能和风力发电系统。
4、信号系统和紧急照明系统。
5、eps和ups系统。
安装连接条前应保证极柱上的灰尘已擦干净。安装后要逐个检查所有连接螺
栓是否拧紧。要专人检查,专人负责,确保所有螺栓处于拧紧状态
安装检查结束后,测量并记录所有电池单体的开路电压和电池组的总电压。
蓄电池组连接完成后,将蓄电池接入蓄电池空开(空开保持断开)。
将蓄电池与ups主机连接(ups输出空开保持断开)
我们应该如何确保机房长海斯达蓄电池稳定可靠运行
姆定律计算由此产生的阻抗,计算是由仪表自动完成的。
b)电导率能够经过给某节电池上施加一个的已知频率和振幅的电压,测试流过该电池上电流的变化值,电导便是在同一相位的交流重量和电压幅值的比值。
c)电阻丈量是给蓄电池施加一个负载,然后丈量流经电池上的各个阶段的电压和电流。欧姆值便是靠用电压的变化率除以电流的变化率得到。
内阻测试设备的可用性和规范化
至今为止,电池维护技术员有很多品牌的欧姆电阻丈量设备可供选择,但是这关于整个产业来说并不是一个利好音讯。不幸的是,随着市场的生长和竞争地加剧,并没有针对此测试办法构成一个规范或者法规。有些厂商运用高频,有些运用低频,而还有一些运用多频。由于这一缘由,不只同一节电池的阻抗和电导读数不相兼容,而且不同厂家设备的阻抗读数和电导读数分别都不相兼容。运用较短时间放电数值和运用电压和电流注入法测试数据也不相容。能够说,从规范化数据的角度上讲,该行业的情况是如此紊乱。
内阻丈量的测试施行
在肯定蓄电池容量的百分比或安时数时,欧姆电阻丈量到底在什么中央不能取代长时间的深度放电?虽然许多人之前曾经做了大量了工作,也发表了很多相关主题的文章,但是目前还并没有结论性的根据,关于判别电池容量的办法也没有得到业界分歧认可和肯定。
运用欧姆读数的正确办法应该是,把它作为一种检测蓄电池一段时间的变化趋向的工具,用它来判别在浮充状态下的蓄电池组中落后蓄电池和可能存在毛病的隐患。
当电池组装置并趋于稳定之后,我们采集一组初始的欧姆电阻读数。由于这个阶段,在电荷的状态,铅的纯度,化合效率,凝胶稳定等状态会发作很大的变化。相关于初始读数来说,50%左右的变化是经常发作的。假如有些电池超越这个数据,那么很有必要对电池组停止平衡性充电,可能的话,再做一次容量测试。
当这组蓄电池运转了6个月之后,之前提到的辨别将会趋于平缓。这时分应该记载另一组欧姆读数,把它们作为的基准读数。从这时开端,单节电池的读数应该在整组均匀值30%的以内。
这些个别电池基准读数将作为今后趋向剖析的基准。在尔后的运用中,每个季度测试一次欧姆读数、记载、并与基准读数停止比拟。假如一节电池欧姆读数变化应超越基准值的50%,需求对其进一步评价,以肯定缘由。单节电池核对性放电是这种评价的一局部。
内阻丈量的应用效果
如前所述,欧姆读数不能,也不应该用来预测电池或电池组的实践容量。
电池趋向形式中的欧姆读数是用来查找落后电池的一个十分有效的工具。由于电解质比重变化,电解液干涸,电池槽/盖/密封处/排气阀走漏,凝胶恶化,隔离层恶化/短路,边缘短路,或极板网栅腐蚀。这些类型的电池失效方式经过时间的积聚渐渐地将会使欧姆读数逐步产生偏离,就像上文提到的这些欧姆读数会超越临界值50%。
有一种蓄电池失效方式是用欧姆读数趋向剖析不能及时地检测出来。这种状况下欧姆测读数是正常的,但这种电池会快速地或者忽然失效,这种失效方式就是负极板腐蚀。
在很多的文献材料当中都有负极板腐蚀产生的缘由,预防办法方面的引见。在这里我们将不反复这些细节。下面对这个问题做简短的阐明,在铅酸蓄电池中,某个特定的环境中,负极/极板/倒流排的侵入性腐蚀速度会十分快。通常状况下,汇流排有足够的厚度和横截面使得内阻值正常,当这种情况持续到一定极限,电池腐蚀会停止很快直到开路。这种开路失效是一种十分严重的状况,它能够使整个蓄电池组的电力将会立刻消逝,用户将会完整失去后备的蓄电池。在正常的维护标准中,欧姆读数会在一个月或者更长时间的距离内丈量一次,这样的话普通来说它就不具有预测负极板失效的作用。
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