圣阳蓄电池应用领域:
系统; 应急照明系统; 电子仪器; 铁路,船舶; 邮电通信; 电子系统; 太阳能,风能发电系统; 大型UPS及计算机备用电源; 消防备用电源; 锋值负载补偿储能装置。
沈阳电池技术支持
1,电话支持服务
A,用户在维护过程中,出现由于设备引起的技术故障,而导致无常工作,可通过电话向本公司提出服务要求。
B,维护组成电话支持小组,以快的时间响应用户的服务要求,回答用户提出的问题,协助与用户制定解决的方案。
2, 现场支持服务
A,在电话支持无法妥善解决问题的情况下,我方将在48小时内派技术人员到达现场协助用户排除故障。
B,对于在保修期内的产品,在保修期内,我方将无偿更换由于原材料,设计及制造工艺等技术问题和质量问题而发生故障的产品,并在买方无法处理的主要问题上,免费提供更换服务,及时解决产品存在的各种问题和产品的修理问题。
C,对于保修期满的产品,我方仍按买方的要求提供对任何出现故障的设备进行维修服务,修理不好的产品及时以的价格更换。技术服务
免维护赛特蓄电池充不进电原因分析
免维护赛特蓄电池充不进电原因分析:电池零电压或者组合赛特蓄电池中有零电压电池。赛特蓄电池零电压要么本身就是不合格品,出厂时就没有达到相应的标称容量和电压值,要么属于寿终正寝,因长期使用,容量耗尽,电压降而为零。式把电量放尽从而使电压为零,现在的赛特蓄电池保护方案在设计上要求电池零电压时也能充进电。
因而,对于赛特蓄电池零电压有两种区别:
一种是能够充电继续使用的,另一种是以完全没有使用价值的;换句话说,前者容量损失是可逆的,而后者是不可逆的。充不进电的零电压电池如果不幸设计到赛特蓄电池组中,就可能通过保护芯片把零电压传导到赛特蓄电池组中,从而关断MOET,使赛特蓄电池组无法充电。
由于系统和设备的不同,选取的UPS电源型和配置也不同,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS不间断电源先由赛特蓄电池供电一 段时间,如停电时间较长可以启动备用发电机对UPS继续供电,当时电恢复时再切换到供电。
赛特蓄电池防止外鼓注意以下四点!
一、沈阳蓄电池一般为串联连接,在使用时如果出现过充电,若有质量较差的单体电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现外鼓变形。
二、沈阳蓄电池浮充电压设置过高,充电电流大,正极板上氧气析出加快,来不及在负极复合,同时电池体内温度上升很快,在来不及排气的情况下,压力达到一定时,使其出现外鼓变形。
三、沈阳蓄电池在深放电过度,要在深放电时注意不要太过多,电池会崩溃,导致外鼓变形
四、安全阀开阀压力过高,或者安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时安全阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成赛特蓄电池外鼓变形。
赛特蓄电池充电常见四种错误观念
很多人使用赛特蓄电池时,都没有太多的注意,以为买回来就用,没电就充电,根本没有合理使用而造成赛特蓄电池寿命减短,把责任推给厂家。常见的有四个充电错误观念
一、沈阳特蓄电池不进行初充电
赛特蓄电池的次充电称为初充电,初充电对赛特蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则赛特蓄电池荷电容量不高,使用寿命也短,充电次数也增多;若充电过量,则赛特蓄电池电气性能虽然好,但也会损害赛特蓄电池本身,缩短它的使用寿命,所以新赛特蓄电池要小心谨慎地进行初充电。
对于普通蓄电池在使用前一定要按充电规范进行初充电。对于干荷电铅蓄电池,正常按使用说明书的在规定的两年储存期内若需使用,只要加入规定密度的电解液搁置15min,不需要充电即可投入使用。但是,如果储存期超过两年,由于极板上有部分氧化,为了提高其电荷容量,使用前应进行补充充电,充电5小时-8小时后再用。
二、沈阳蓄电池过量充电
上一点已经讲术过赛特蓄电池初充电不宜过量充电,但正常使用后,经常过量充电,即使充电电流不大,但电解液长时间“沸腾”,除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外,还会使栅架过分氧化,造成活性物质与栅架松散剥离。
三、沈阳蓄电池不进行补充充电
这是对于起动型蓄电池而说,有些驾驶员常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底,易造成极板硫化;同时,在使用中充、放电的电量是不平衡的,倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态,沈阳蓄电池极板就会慢慢硫化。这种慢性硫化,会使赛特蓄电池电荷容量不断降低,直到起动无力,大大缩短赛特蓄电池的使用寿命。为赛特蓄电池极板上的活性物质及时得到还原,减少极板硫化,提高赛特蓄电池电荷容量,延长其使用寿命,对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
四、充电时极性充反
由于沈阳蓄电池正负极板材料不同,除了活性物质外,负极板还添加了、腐殖酸、炭黑和松香等材料,用来防止负极板收缩和氧化。另外,每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片,而且负极板比正极板略薄。当进行蓄电池的初充电或补充充电时,若不注意极性,会使赛特蓄电池充反,使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4,造成赛特蓄电池电荷容量不足,不能正常工作,甚至导致赛特蓄电池报废。因此,充电时一定要注意极性,切不可极性充反。
沈阳蓄电池使用时必须的注意事项
1、赛特蓄电池的电极接线处是这个季节容易出现问题的地方,所以要注意随时检查。检查电路各部分有无老化或短路的地方。防止赛特蓄电池因为过度放电而提前退役。检查时,如果发现电极接线处有绿色的氧化物,要记住拿开水冲掉,这些绿色氧化物不清除的话,会引起发电机发电量不足,使电瓶处于亏电状态,严重时会引起电瓶的早期报废,或者是打不着车。用开水冲掉后,并要用压缩空气吹干水分,然后喷涂上的防护剂,防止氧化层再次出现。
2、点火系统保养关乎车辆能否启动,因而应仔细检查插头部位,看是否生锈。一旦生锈,就要使用清洗剂处理。此外,对于火花塞的保养也不能掉以轻心。
3、充电系统要着重检查发电机皮带是否在经过雨打高温后有老化现象或者开裂情况发生。如果没有发生上述情况,还要记住看看皮带的松紧度。皮带过松,会引起皮带的嚣叫,使皮带早磨损;皮带过紧,又会造成发电机轴承的偏磨。
4、沈阳蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。赛特蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。
5、有时在路途中发动机熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个赛特蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。
6、电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整。
7、在缺电解液时应补充蒸馏水或补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对赛特蓄电池会造成不良影响。
8、在启动汽车时,不间断地使用启动机会导致蓄电池因过度放电而损坏。正确的使用办法是每次发动车的时间总长不超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。在多次启动仍不着车的情况下应从电路、点火线圈或油路等其他方面找原因。
9、日常行车时应经常检查赛特蓄电池盖上的小孔是否通气。倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把赛特蓄电池外壳撑破,影响赛特蓄电池寿命。
UPS蓄电池
关于放电
放电时请将电池温度控制在-15℃- +50℃的范围内。
连续放电电流请控制在3CA以下(H控制在6CA以下)。
放电终止电压依电流的大小而变化,大体如下所述。注意放时,电压不得低于下述电压。
放电以后请迅速充电。如不小心过放电之后也请立即充电。
放电电流
放电终止电压
0.2CA未满
1.75CA/单格
0.2CA以上0.5CA未满
1.70CA/单格
0.5CA以上 1.0CA未满
1.55CA/单格
1.0CA以上
1.30CA/单格
日常维护
1.定期对电池进行检查,如发现有灰尘等外观污染情况时,请用水或温水浸湿的布片进行清扫。不要
用汽油、香蕉水等或油类进行清洗,另外请避免使用化纤布。
2.浮充时,电池充电过程中总电压或指示盘上电压表的指标值偏离下表所示基准值时(±0.05V/单
格)应调查原因并作处理。
UPS蓄电池寿命
电压影响
电池是个单个的“原电池”组成,每一个原电池电压大约2伏,原电池串联起来就形成了电压较高的电池,一个12伏的电池由6个原电池组成,24 伏的电池由12个原电池组成等等。UPS的电池充电时,每个串联起来的原电池都被充电。原电池性能稍微不同就会导致有些原电池充电电压比别的原电池高,这部分电池就会提前老化。只要串联起来的某一个原电池性能下降,则整个电池的性能就将同样下降。试验电池寿命和串联的原电池数量有关,电池电压就越高,老化的就越快。UPS容量一定时,设计时应尽可能让电池电压,这样UPS电池寿命就越长,对于电池电压一定时,应选择数量少电压高的原电池串联的电池,不要选择数量多电压低的原电池串联的电池。有些厂家UPS的电池电压比较高,这是因为容量一定时,电压越高,电流就越小,就可选用较细的导线和功率较小的半导体, 从而降低UPS成本。容量1KVA左右的UPS的电池电压一般为24~96V。
松下铅酸蓄电池漏液现象分析
1.介绍
松下铅酸电池是20世纪70年代末开发的一种新型电池。它们被广泛用作通信和电力行业的备用电源。他们在有超过10年的历史。它们维护少,无腐蚀,无污染。这种优势受到越来越多客户的青睐,现在基本上已经取代了抗酸型隔爆型和镍镉固定型电池,而且在使用过程中也暴露出一些问题,如单个电池寿命短,浮充电压和泄漏液体,尤其是液体泄漏是常见的。
2.电池组成和工作原理
2.1 组成
阀控密封铅酸蓄电池主要由正极和负极组成,电解液,隔板,电池舱盖,安全阀和电极端子组成。
2.2 工作原理
由于正极和负极放电产物都是硫酸铅,因此它也被称为双极性硫酸盐理论。
在后期充电时也有水电解反应,并产生一定量的气体。
在普通铅酸电池中,气体不能被密封,所以为了实现密封,必须抑制或消除H2和O2。
通过在负极板材料中添加钙金属,增加了H2沉淀的电势,使得电池在正常充电下不会产生H2。同时,采用稀溶液组装技术,使得正电极O2可以容易地到达负电极,并且消除以下反应O2:
3.松下蓄电池漏电现象分析
3.1松下蓄电池泄漏与电解质量之间的关系
密封电池设计的基本原理是采用稀薄液体技术,使正极产生的O2通过电池在负极周期循环以获得程度的复合吸收,从而完成电池内部气体的复合以保持电解液中水的平衡,结果,可以密封电池。如果电解液量太大,内部气体复合通道将被阻塞,电池内部气体会增加,压力将增加,并且容易在电池密封件的缺陷部分处发生泄漏。因此,加入电池的酸量必须适量。
对于密封电池在10小时的放电率放电,电解质密度一般控制为1.10,放电前电解质密度为1.30。根据电池反应,可以计算每Ah电池的小酸量。
放电前所需的纯H 2 SO 4的量为:W(H 2 SO 4)= V·d·m
纯H 2 O的量为:W(H 2 O)= V·d(1-m)
放电后所需的纯H 2 SO 4的量为:W(H 2 SO 4)= V·d·n-3.36
注意:1 Ah电量的每次放电消耗3.66 g纯H2SO4和0.67 g采出水。
d——放电开始时电解质的密度为1.30;
M——排放重量百分比浓度,为38%;
n——重量百分比浓度排放后,为16%;
V——与d浓度的硫酸体积。
因此,每Ah电池的电解液体积需要是为了达到贫溶液,必须确保所需的电解液必须完全被分离器吸收,并且还有部分气体通道。通常,每Ah添加17g玻璃纤维隔板,饱和酸吸收量为每克隔板0.8ml。因此,酸吸收量为13.6ml,这确保了由密封隔板吸收的酸的量不能超过95%,并且通常为92%,即酸加入量为12.5ml,并且加入酸的量应控制在10.9和12.5毫升之间。
3.2 轻松泄漏电池部件
通过长期观察,发现电池易泄漏的部件主要被密封在电池盖,安全阀和端子的端子之间。
密封部门。各部分液体泄漏的原因是不同的。有必要进行全面的分析并采取相应的措施。
密封部门。各部分液体泄漏的原因是不同的。有必要进行全面的分析并采取相应的措施。
3.3 松下电池盖密封方法
电池盖密封通常由两种方法制成:环氧树脂密封和热熔密封。相对而言,热融合和压熔后加热电池盖塑料(ABS或PP),热熔密封效果更好。一起。如果热熔温度和时间控制良好,并且密封件清洁无尘,则密封可靠。对密封在热熔胶密封处的漏电电池进行解剖,热熔层密封处,蜂窝状砂眼,密度不是很高由于电池内存在O2,在一定的压力下,O2与酸雾一起沿着沙眼通道泄漏。
3.4 安全阀泄漏原因分析
安全阀在一定压力下用作密封件。当压力超过规定压力(开启压力)时,安全阀会自动打开并释放空气,以确保电池的安全。安全阀泄漏的主要原因如下。
一个。加入过多的酸,电池处于富液体状态,导致O 2气体通过受阻,O 2增加,内部压力增加,超过开启压力,安全阀打开,O 2用酸雾释放,并打开几次。酸雾在安全阀周围形成酸溶液。
湾安全阀耐老化性差。使用一段时间后,安全阀的橡胶被O2和H2SO4腐蚀并变质。安全阀的弹性降低,开启压力降低,并且长时间打开,导致酸雾和泄漏。
3.5 列终端泄漏分析
电极端子密封的一般方法是:首先,将电极与电池盖上的导线套管焊接在一起,然后填充一层环氧树脂密封剂。电池有一个电池接线柱终端1年或更长时间。发生泄漏。 3〜5 a端子的使用较多,正极比负极严重。这是国内密封电池常见的问题。通过解剖发现,极的末端已被腐蚀,H2SO4沿着腐蚀通道。在内部压力的作用下,端子表面的泄漏(也称为蠕变酸或泄漏)会在酸性条件下引起端子因腐蚀而腐蚀:
正极:Pb + O2 + 4H +→PbO + H2O
负极:Pb + O2 + H2SO4→PbSO4 + H2O
腐蚀产生的PbO和PbSO4都是多孔的,在内压作用下H2SO4沿着腐蚀孔爬出。
腐蚀速度大于负极,所以正极漏电严重。
由于焊接一般采用乙炔氧气焊接,焊接时极面上会形成一层PbO,PbO与H2SO4容易反应,加速腐蚀速度,缩短漏电时间。
机柜水平放置并且坚固的电池更容易导致液体泄漏。由于电池的重力,机柜横梁发生变形,硬连接将迫使端子,密封层容易脱落,更容易泄漏。4.松下电池泄漏解决方案
4.1 松下电池盖泄漏解决方案
一个。对于热熔胶密封电池,严格控制热熔温度和时间,并保持热熔胶表面干净整洁。
湾结合热熔胶和粘合剂密封,首先热熔密封,然后密封剂。
C。对于环氧树脂密封件,应建立高温固化室以使环氧树脂更好地固化。
d。使用一种密封剂进行密封。例如,ABS塑料电池盖由丙烯酸润滑脂密封剂制成,使电池盖溶解,密封更可靠。
4.2 安全阀泄漏解决方案
一个。使用抗老化橡胶(如含氟弹性体)制作安全阀,延长抗老化时间。
湾定期更换安全阀,以确保安全阀的可靠性。一般来说,每3年更换一次更为合适。
C。改变安全阀的结构,使其开启压力可调。目前,柱式安全阀是一个比较完善的结构。柱式安全阀使用更多橡胶并具有良好的抗老化性能。同时,压力可调,并且发现老化(开启压力)。下落)可以调整以增加开启压力以确保其紧密度。
4.3 极端子泄漏解决方案
一个。采用惰性气体保护焊(如氩弧焊)使焊接面不被氧化,延缓腐蚀速度。
湾升高电极端子以延长密封层的高度以延长腐蚀的泄漏时间。
C。取消焊接密封方法,使用橡胶压缩密封,堵住O2通道,延缓腐蚀速度。如果极端密封高度设计合理,在电池使用寿命期间不会发生泄漏。
松下蓄电池质量与松下电池特性的密不可分
1. 松下电池功能:
(1)使用寿命长
采用度紧密组装技术,提高电池组件的密封性,防止活性物质脱落,提高电池的使用寿命。
使用低酸特定电动液压技术可提高电池充电接受度并提高深度放电循环能力。
设计更耐酸,以确保电池不会因电解质耗尽而缩短电池寿命。因此6GFM系列
电池的正常使用寿命可以达到6 - 10年(25℃)。
(2)自放电低
采用高纯度原材料和制造工艺,自放电非常小,在室温下储存六个月以上也可免费充电。
(3)维护简单
采用的氧气吸收循环设计克服了电池充电过程中电解水损失的现象。
EDLC的含水量几乎没有变化。因此,电池在使用过程中不需要补充。这很容易维护。
(4)高安全性
电池配备安全阀,可有效隔离外部火花,不会引起电池内部。
(5)清洁度高
使用电池时不会产生酸雾,不会对周围环境和配套设备造成腐蚀,电池可以直接安装在办公室。
房间或设备室。不需要防腐处理。
2. 安全阀是松下蓄电池的关键部件之一,位于电池的顶部。它在四个方面发挥作用:
(1)安全功能,即当电池使用过程中产生的电池压力达到安全阀的压力时,打开阀门释放压力以防止产生。
(2)密封功能:当电池的内部压力低于安全阀的阀门关闭压力时,关闭安全阀,防止内部的雾气泄漏,防止空气进入松下电池并造成不利影响效果。
(3)确保免维护铅酸蓄电池正常的内部压力,促进电池中的氧气混合,并减少水分损失。
(4),一些安全阀配有耐酸膜。
此外,还有许多类型的安全阀结构,如帽子,雨伞和床单。通常使用由橡胶制成的帽子并具有更好的弹性。结构简单,故障率低,应用广泛。