汤浅蓄电池12V65AH经销商

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北京金业顺达科技有限公司

汤浅蓄电池12V65AH经销商

汤浅蓄电池的浮充电压是多少伏
      汤浅蓄电池(VRLA)的浮充电压等于开路电压和较化电压之和。例如美国圣帝公司生产的阀控密封铅酸蓄电池(单体电压为2V的阀控密封铅酸蓄电池)电解液比重为1.24g/cm3,而VRLA汤浅蓄电池的开路电压为电解液比重核电结业比差系数之和,电解液比差系数一般是0.85。由市场**行的阀控密封铅酸蓄电池参数可以得知,他们的较化电压通常为0.10-0.18V。所以它的浮充电压为2.09V。日本YUASA公司生产的阀控密封铅酸汤浅蓄电池的浮充电压为2.23V。
      汤浅蓄电池组均充就是采用恒流充电,充电快,持续时间短;浮充是对电池恒压充电,持续时间长,充电慢。使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的波重充电,通称为均衡充电。汤浅蓄电池浮充就是恒压小电流充电,目的一是防止蓄电池自放电,二是增加充电深度另外,均、浮充之间的转换是由监控模块自动控制的。均充就是恒大电流充电,目的一是当汤浅蓄电池放电后,快速补充电能,二是当个别汤浅蓄电池电压有偏差,消除偏差,趋于平衡。所以也叫快冲、强充。均充是对汤浅蓄电池定期活化的充电。一般是恒电流充电,现在的充电屏能整定定期均充时间一般是180天,汤浅蓄电池在恒定电流充电就是均充状态,冲饱后会自动转浮充。
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      一般汤浅蓄电池处于浮充运行状态,处于饱和状态。定期均充能延长电池寿命,保证容量。所谓均衡充电为补偿汤浅蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,均充电流时电池容量的1/10H,例:400AH电池均充电流40A,充电电压系统自动控制,恒流40A充3小时自动转浮充。汤浅蓄电池均充、浮充在DL5044-2004电力工程直流系统设计技术规程中的定义分别如下:浮充电floatingcharge在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使汤浅蓄电池以满容量的状态处于备用

汤浅蓄电池怎样在线监测方法
1)整组电压监测
    整组电池监测功能一般设计在整流电源内,测量电池组的电压,电流和温度,进行充电和放电管理,尤其是根据环境温度变化调整电池的浮充电压,在电池放电时电池组电压低至某下**报警,现在的UPS仍然采用该方法。
    但是整组监测存在较大的不足,如在蓄电池组放电时,放电的截止电压是N×1.8V/只(N为蓄电池数量),但是由于蓄电池组中蓄电池的一致性无法严格保证,因此在放电中当个别电池已经达到放电截止电压,但电池组并没有达到N×1.8V/只,这样就会出现个别电池过放电。
  2)单电池电压监测  
  全电子式的监测,对汤浅蓄电池的运行情况可以作到较为全面的监测与管理,如单电池电压、电池组电压、充放电电流、蓄电池的环境温度等。通过蓄电池运行参数的监测,可以保证蓄电池在正常条件下的运行与工作。但当蓄电池运行条件无法**的前提下,蓄电池运行参数的监测是无法反映其性能参数的。  
  3)单电池内阻监测  
  电池总内阻是电荷转移电阻与各部件欧姆电阻的总和,实验表明:欧姆阻抗是电池早期失效的较大隐患。  
  以下是较通常的影响内阻变化的因素:  
  腐蚀随栅板和汇流排的腐蚀,金属导电回路变化,使内阻增大。  
  栅板腐蚀和长年使用会导致活性物质从栅板上脱落,使内阻增大。
  硫化随一部分活性物质硫化,涂膏的电阻亦增加。  
  汤浅蓄电池干涸由于VRLA电池无法加水,失水可能使电池报废。 
  制造制造缺限,如铸铅和涂膏,都能导致高的金属电阻和容量问题。 
  充电状态从浮充状态到20%容量的放电,几乎不影响内阻。实验表明20%的放电对内阻的影响小于3%。
  温度39℃以内的高温对电池内阻影响甚微,低温有些影响,但需到18℃以下。  
  实验表明,内阻比基准值高出50%的电池,不能通过标准的容量测试,VRLA电池是一个接一个地失效。使用3~4年的电池组,各个内阻值分布**基线值的0~**也是常事。高放电速率下的使用时间似乎对这些因素更为敏感,一般电池内阻增加20~25%时就到了寿命期限。在低放电速率下,电池内阻一般增加20~35%后寿命才结束。  
  现场测试的数据表明,个别电池的内阻偏离平均值的25%时,就应该做一次放电容量测试了。将温度传感器置于电池表面可以发现电池过热,从而及时发现电池运行过程的异常。 
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  4)内阻测试方法 
  电池监测设备厂商近几年陆续推出了对单电池进行内阻监测的产品,由此带来电池监测技术的质变,即由被动监测电压到主动测试电池内部状态。内阻巡检一方面可以监测蓄电池的电压、电流、温度等运行参数,另一方面可以通过内阻的监测及时发现蓄电池的健康程度。 
  在线内阻测试技术难度大,各厂家的具体实现技术各有特点,其内阻准确度和抗干扰能力差别也很大。内阻实时在线监测的方法归为两类:直流放电法、交流法。  
  a.直流放电法  
  直流法是以在瞬间大电流放电(70A)测量电池电压降,由此得到蓄电池的内阻,并通过蓄电池内阻变化的情况分析蓄电池落后情况或失效趋势,同时并辅以电压、电流等运行参数的监测,是目前比较良好的监测技术。

正确地使用与维护汤浅蓄电池
      汤浅蓄电池定期充电放电:UPS电源中的浮充电压和放电电压,在出厂时均已调试到额定值,而放电电流的大小是随着负载的增大而增加的,使用中应合理调节负载,比如控制微机等电子设备的使用台数。一般情况下,负载不宜**过UPS额定负载的60%。在这个范围内,电池的放电电流就不会出现过度放电。
      保持适宜的环境温度:影响汤浅蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的较佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦**过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
      UPS因长期与市电相连,在供电质量高、很少发生市电停电的使用环境中,蓄电池会长期处于浮充电状态,日久就会导致电池化学能与电能相互转化的活性降低,加速老化而缩短使用寿命。每个季度对蓄电池进行完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电10小时以上。

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汤浅蓄电池AH的含义是什么
汤浅蓄电池的额定容量C,单位安时(Ah),它是放电电流安(A)和放电时间小时(h)的乘积。
由于对同一个电池采用不同的放电参数所得出的Ah是不同的,为了便于对电池容量进行描述、测量和比较,必须事先设定统一的条件。实践中,电池容量被定义为:用设定的电流把电池放电至设定的电压所给出的电量。也可以说电池容量是:用设定的电流把电池放电至设定的电压所经历的时间和这个电流的乘积。
        为了设定统一的条件,首先根据电池构造特征和用途的差异,设定了若干个放电时率,较常见的有20小时、10小时时率、电动车**电池为2小时率,写做C20、C10和C2,其中C代表电池容量,后面跟随的数字表示该类电池以某种强度的电流放电到设定电压的小时数。于是,用容量除小时数即得出额定放电电流。也就是说,容量相同而放电时率不同的电池,它们的标称放电电流却相差甚远。比如,一个电动自行车用的电池容量10Ah、放电时率为2小时,写做10Ah2,它的额定放电电流为10(Ah)/ 2(h)=5A;而一个汽车启动用的电池容量为54Ah、放电时率为20小时,写做54Ah20,它的额定放电电流仅为54(Ah)/ 20(h)=2.7A!换一个角度讲,这两种电池如果分别用5A和2.7A的电流放电,则应该分别能持续2小时和20小时才下降到设定的电压。
       上述所谓设定的电压是指终止电压(单位V)。终止电压可以简单的理解为:放电时电池电压下降到不至于造成损坏的较低限度值。终止电压值不是固定不变的,它随着放电电流的增大而降低,同一个蓄电池放电电流越大,终止电压可以越低,反之应该越高。也就是说,大电流放电时容许蓄电池电压下降到较低的值,而小电流放电就不行,否则会造成损害。
       电池在工作中的电流强度还常常使用倍率来表示,写做NCh 。N是一个倍数,C代表容量的安时数,h 表示放电时率规定的小时数。在这里h的数值仅作为提示相关电池是属于那种放电时率,所以在具体描述某个时率的电池时,倍率常常写成NC的形式而不写下标。倍数N乘以容量C就等于电流A。比如20Ah电池采用0.5C倍率放电,0.5×20=10A。换一个角度举例:某汽车启动蓄电池容量54Ah,测得输出电流为5.4A,那么它此时的放电倍率N为5.4 / 54=0.1C


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