1)较古老的开路电压法,位于电压曲线的左起点,必须加附测酸配合;
2)因密封电池无法测酸而不得不器重的容量放电法,位于电压曲线的右半部,必须连续监测;
3)试图缩短测试时间的快速容量测试法,位于电压曲线的左半部,意在通过大电流大斜率,外延推算电压拐点,终因电压反差小、缺少准确度而流产;
4)另辟蹊径的浮充内阻法,位于内阻曲线的左起点,方便实用,却因初始内阻反差小、且无法克服10%的误判而始
终难以完全信赖;
5)本文的半荷内阻法,恰当占据了内阻曲线族中部的宽广区域,直观展现其数据反差大,准确率高,适应范围宽,操作安全等优点。
CSB蓄电池出现短路的情况需要按照正确的处理方法进行处理,正确的处理方法有哪些呢?
减小充电电流,降低充电电压,检查安全阀体是否堵死。定期充电放电。UPS电源系统中的CSB蓄电池浮充电压和放电电压,很多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,比如控制计算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,CSB蓄电池就不会出现过度放电。CSB蓄电池存放会因自放电而失去部分容量,因此,CSB电池在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对CSB蓄电池进行补充充电。对备用搁置的CSB蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量CSB蓄电池开路电压来判断电池的好坏。
CSB蓄电池以12V电池为例,若开路电压**12.5V,则表示CSB电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电。若开路电压低于12V,则表示闽台CSB电池存储电能不到20%,CSB电池不堪使用。CSB蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大,会将连接处熔断,产生短路现象。CSB蓄电池局部可能产生可爆气体(或充电时集存的可爆气体),在连接处熔断时产生火花,会引起CSB蓄电池爆炸;若CSB蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。