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后备电源的电池运用年限要求比较严格,对电池的容量要求比较宽,因而后备电源运用的电池α氧化铅和β氧化铅比例比深循环的动力型电池大一些。为了削减α氧化铅参加放电,一般操控放电深度仅仅为40%。
光宇蓄电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其间活性物质的有效成分便是氧化铅。放电的时分氧化铅转为硫酸铅,充电的时分硫酸铅转为氧化铅。氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的,在2种氧化铅中以其间α氧化铅荷电才能小可是体积大,比β氧化铅坚硬,首要起支撑作用;β氧化铅恰好相反,荷电才能大可是体积小,比α氧化铅软,首要起荷电作用。α氧化铅是在碱性环境中天生的,在电池内部一旦呈现参加放电今后,充电只可以出产β氧化铅。正极板的活性物质是多孔结构的,就与电解液——硫酸的触摸面积来说,多孔结构是平面的数十倍。假设α氧化铅参加放电今后,重新充电今后只可以天生β氧化铅,这样就失往了支撑,不仅仅会产生正极板活性物质掉落,而且掉落的活性物质还会阻塞正极板的微孔,导致正极板参加反应的实在面积下降,构成电池容量的下降。
基站光宇蓄电池从现在运用状况来看,普遍存在蓄电池容量下降过快,运用寿数短的问题,短短1~2年时刻蓄电池的容量只需标称容量的30%~40%,有的只需10%~20%,而大部分基站蓄电池通过1~4年作业,其容量只需其标称容量的50%左右,远远达不到其规划运用寿数,与交流局站同类蓄电池比较,其运用寿数也下降。本文对基站电源作业过程中蓄电池的损坏原因进行了剖析,提出延伸基站蓄电池运用寿数的方法。
热失控是指蓄电池在充电过程中发生的热量未及时释放出,温度和化学反应之间构成一个正回馈,呈现失控。
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