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阳光蓄电池厂家
德国阳光胶体蓄电池OPzV系列设计采用胶体电解质和管状正极板,同时具备了阀控电池(免维护)和启齿电池(浮充/轮回使用寿命)等的长处,特别适合后备时间1至20小时的使用。因为不受使用环境或维护前提的限制,OPzV系列合用于温度差异大和电网不不乱的环境,或长期处于电状态的再生能源贮电系统。 胶体是由体积极小,但表面面积极大的矽粒子所形成。当矽粒子分散于电解液内,形成一个立体的链子网路,同时衍生了直径由0.1mm至1mm的微孔系统。 受到强盛的毛细现象所牵制,电解液被锁定于微孔系统。因此即使电池外壳不慎破裂,仍不会泛起电解液渗漏现象。小量的微孔没有被电解液所填补,形成旷地空闲让氧气通过。氧气从正电极迁移到负电极,再复合成水份,因此免除了按期加水的需要。德国阳光 胶体蓄电池技术的使用彻底改变后备电源的观念,让使用者在不同领域上有更多的自主性。 因为气体产生水平几乎可以忽略,答应电池安装于机柜或机架上,在办公室甚至设备旁边。从而进步了空间利用率,减少安装和维护的用度。但必需留意符合国家所划定的安全和透风条
OPzV,是德语Ortsfeste Panzerplatten Verschlossen的缩写,三个单词的意思分别是固定型的、管式极板、密闭的。组合起来,代指德国尺度出产的正极板是管式的、负极板是板栅涂膏的、电解液是胶体电解质的2V系列电池。
OPzS,也是德语,只是最后一个单词为Standard,德语的意思也是尺度。它和OPzV主要的不同在于电解质是富液式的。
德国阳光蓄电池组实现对串联的各单体电池进行均充,目前主要有以下几种方法。
1.在电池组的各单体电池上附加一个并联均衡电路,以达到分流的作用。在这种模式下,当某个电池首先达到满充时,均衡装置能阻止其过充并将多余的能量转化成热能,继承对未布满的电池充电。该方法简朴,但会带来能量的损耗,不适合快充系统。
2.在充电前对每个单体一一通过统一负载放电至统一水平,然后再进行恒流充电,以此保证各个单体之间较为正确的均衡状态。但对德国阳光蓄电池组,因为个体间的物理差异,各单体深度放电后难以达到完全一致的理想效果。即使放电后达到统一效果,在充电过程中也会泛起新的不均衡现象。
3.定时、定序、单独对蓄电池组中的单体德国阳光蓄电池进行检测及平均充电。在对德国阳光蓄电池组进行充电时,能保证德国阳光蓄电池组中的每一个蓄电池不会发生过充电或过放电的情况,因而就保证了德国阳光蓄电池组中的每个蓄电池均处于正常的工作状态。
4.运用分时原理,通过开关组件的控制和切换,使额外的电流流入电压相对较低的电池中以达到均衡充电的目的。该方法效率比较高,但控制比较复杂。
德国阳光蓄电池因为其储能时间长,用在不中断电源、新能源发电、直流屏等领域得到了广泛应用。但蓄电池单体电压、容量较小,为了知足增大蓄电池容量的要求,一般将蓄电池单体串联使用,但因为单体的个体差异,在长时间使用后会导致单体的容量各不相同,对整个电池组的效率产生严峻的影响。因此对蓄电池组各单体的容量均衡就非常重要,是保证蓄电池长期、有效运行的枢纽技术。文中将对现有的各种蓄电池均衡技术进行先容,并指出各种方法的优缺点。
在由德国阳光蓄电池作为储能单元的系统中,因为德国阳光蓄电池单体往往容量比较低,不能够知足大容量系统的要求,因此需要将德国阳光蓄电池单体串联,形成蓄电池组以进步供电电压和存储容量,例如在UPS电源、直流屏系统等领域大多需要蓄电池串联。因为德国阳光蓄电池单体自身制作工艺等原因,不同单体之间诸如电解液密度、电极等效电阻等都存在着差异,这些差异导致即便串联蓄电池组每个单体的充放电电流相同,也会使每个单体的容量产生不同,进而影响整个蓄电池组的工作。最坏的情况,在一个蓄电池组中,有一个单体的剩余容量接近为100%,另一个单体的剩余容量为0,则这个蓄电池组既不能充电也不能放电,完全不能使用。因此对蓄电池容量的均衡长短常重要的,尤其是在大量蓄电池单体串联的情况。
德国阳光蓄电池容量均衡的方法主要有电阻消耗均衡法、开关电容法、双向DC-DC 变流器法、多绕组变压器法、多模块开关均衡法、开关电感法等
德国阳光蓄电池A412/65用在直流屏出现故障简单的处理方法
1 极板短路
A、象征:
a) 充电或放电时电压比较低(有时为零);
b) 充电过程中电解液比重不能升高;
c) 充电时冒气泡少而且气泡发生晚。
B、原因:
a) 极板上活性物质脱落,卡在极板间;
b) 沉淀物过多,将极板下部短路;
c) 极板弯曲,致使隔离板破损。
C、处理:
a) 更换隔离板;
b) 清除沉淀物。
2 极板硫化
A、象征:
a) 充电时冒气泡过早或一开始充电就冒气泡;
b) 充电时电压过高(2.8—3.0伏或更高),放电时电压降落很快,且电解液比重下降低于正常值;
c) 正极板呈浅褐色且带有白点
B、原因:
a) 经常充电不足;
b) 放电电流过大;
c) 放电后未及时充电;
d) 电解液不纯;
e) 电解液比重过高;
f) 电解液面低落,以致极板上部外露硫化。
C、处理:
a) 采用过充电以恢复活性物质(均衡充电)
b) 调节电解液比重
c) 以小电流反复充电
蓄电池着火的处理
a) 立即拉开故障组蓄电池出口刀闸
b) 推上母联刀闸或用硅整流装置维持母线电压
c) 用泡沫式、二氧化碳式灭火器或水灭火
d) 灭火时必须采用防酸用具,防止硫酸灼伤人体
e) 若蓄电池门窗着火时,应停止轴流风机运行,否者应开启轴流风机,排除不良气体。