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理士铅酸蓄电池修复流程
1、修复步骤
电池的修复大体上可以分四步,选、判、修、检:
选——就是对电池进行初步挑选,将没有修复价值的电池挑选出来,减少修复的盲目性。
判——就是对初选合格的电池进行检查判断,继续剔除难以修复的电池;然后根据电池的具体情况,选择合适的修复流程对电池进行修复。
修——就是选择合适的修复方法和修复流程,对有修复价值的电池进行修复。
检——就是对经过修复的电池进行测量,检验修复效果,为电池的使用提供依据。
存电量(%)
100
75
50
25
0
蓄电池电压(V)
>12.6
12.4
12.2
12
<11.9
2、挑选电池参考标准
电池修复主要针对的是硫酸盐化的电池。对于物理性损坏,如短路、断路、极板软化、外形破裂、老化报废的电池不能修复,初步选择标准如下:
(1)外观良好,无鼓胀、变形及漏液现象。
(2)电池出厂在两年以内(看批号),使用两年以上的电池没有修复价值。
(3)容量不低于额定容量的40%,容量低于额定容量40%的电池,修复后难以达到理想容量值。
(4)电池不亏电时开路端电压高于12V。用万用表测量电池电压,如果电压显示低于12V,这样的电池内部已出现断格或短路,不能修复。
测量蓄电池开路电压时,蓄电池应处于稳定状态,蓄电池充、放电或加注蒸馏水后,应静置半小时后再测量。蓄电池开路电压可用万用表的电压档测量,将万用表的正、负表笔分别与蓄电池的正、负极相接即可。
蓄电池端电压可以反应蓄电池的存电程度,它们之间的关系见表1
表1 电池端电压和存电量的关系
即使刚刚放完电的电池,电压也应该大于等于11.6V
(5)用活性剂修复过的电池,不能修复。因为市面上的电池修复活性剂都含有碳的成份,从而使电池的原液中含有杂质,时间长了会造成沉淀,所以不能修复。
(6)有条件的可以测量电池内阻,如果电池内阻比新的时候增加了100%,则应该考虑放弃修复。
3、检查判定
(1)检查是否缺水:
充足电后,由于硫酸浓度比失水前高,开路电压较高;密封蓄电池难以测量硫酸浓度,电池电压达到13.4V应以上考虑是否失水。
一般使用8个月以上的电动车电池都存在不同程度的缺水。
(2)硫化判断
电池出现下列情况可以认为电池已经出现硫化,
1)电池容量降低,电压下降0.1V放出电量较多只有0.5Ah;
2) 电解液密度低于正常值;
3)开始充电和充电完毕时电池端电压过高;特别是用小于0.5A电流对电池充电时,电压升高较快,迅速达到较高的水平(>14.4V)
4)充电时过早产生气泡或开始充电就产生气泡(开口电池);
5)充电时电解液温度上升较快。
(3)极板软化判断
开口电池如果有黑色物质从电池里浮上来,说明极板软化,抽取电解液,如果电解液不是很浑浊,电池修复后还可继续使用,如果电解液是黑色的,说明极板软化严重,电池难修复。
密封蓄电池没有明液,极板软化的电池只有加水后振荡才能看到深色电解液,电池放电时电压不低于正常值,甚至还要高,放电到12V之前几乎是一切正常,但在12V左右,会突然飞速下降,拐点大幅度提前,我们可以认为是发生了较严重的极板软化。
(4)电池放电测量时,如果电池开始放电时负载电压每下降0.1V,放出容量低于0.4C或负载电压在11.8V以下迅速下降,一般电池的容量要低于额定容量的40%,这样的电池一般没有修复价值。
4、 修复流程
对于密封蓄电池一个基本的修复流程包括初步挑选、信息记录、放电测量、补充液体,脉冲修复、测量判断几部分,使用脉冲法修复电池的修复流程见图2;
使用添加剂的修复流程如图3;开口蓄电池可以采用水疗法修复,其流程如图4所示。
5. 注意事项
(1)放电检测:测量前要先给电池充满电,然后放电至终止电压进行容量检测,同一块电池每次充满后状态要保持一致。
(2)深放电:
1)放电负载:可以使用电炉丝、灯泡、电阻等,要求电流约为0.2C。
2)放电结束时间:当电池电压<3V时即可。此时灯泡微红或熄灭。
随着各行业数据中心机房建设的飞速发展,数据中心机房的设备承载压力逐渐扩大,机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池,高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池得到了广泛应用,下面详解数据中心机房中铅酸蓄电池的性能参数及优缺点。
随着各行业数据中心机房建设的飞速发展,数据中心机房的设备承载压力逐渐扩大,机房中铅酸蓄电池也叫阀控密封式铅酸蓄电池,高频开关电源、不间断电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池得到了广泛应用,下面详解数据中心机房中铅酸蓄电池的性能参数及优缺点。
铅酸蓄电池的电性能用下列参数量度:
1、容量
电池容量是指电池储存电量的数量,以符号C表示。常用的单位为安培小时,简称安时(Ah)或毫安时(mAh),电池的容量可以分为额定容量(标称容量)、实际容量。
(1)实际容量
实际容量是指电池在一定条件下所能输出的电量。它等于放电电流与放电时间的乘积,单位为Ah。
(2)额定容量
额定容量是电池规定在在25℃环境温度下,以10小时率电流放电,应该放出较低限度的电量(Ah)放电率是针对蓄电池放电电流大小,分为时间率和电流率,放电终止电压。铅蓄电池以一定的放电率在25℃环境温度下放电至能再反复充电使用的较低电压称为放电终了电压,额定容量,固定铅酸蓄电池规定在25℃环境下,以10小时率电流放电至终了电压所能达到的额定容量。10小时率额定容量用C10表示。
2、储存性能
蓄电池在贮存期间,由于电池内存在杂质,如正电性的金属离子,这些杂质可与负极活性物质组成微电池,发生负极金属溶解和氢气的析出。又如溶液中及从正极板栅溶解的杂质,若其标准电极电位介于正极和负极标准电极电位之间,则会被正极氧化,又会被负极还原。所以有害杂质的存在,使正极和负极活性物质逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为自放电。
电池自放电率用单位时间内容量降低的百分数表示:即用电池贮存前(C10’)(C10”)容量差值和贮存时间T(天、月)的容量百分数表示。
3、循环寿命
蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下,电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命,各种蓄电池使用循环次数都有差异,传统固定型铅酸电池约为500~600次,起动型铅酸电池约为300~500次。阀控式密封铅酸电池循环寿命为1000~1200次。
影响循环寿命的因素一是厂家产品的性能,二是维护工作的质量,固定型铅电池用寿命,还可以用浮充寿命(年)来衡量,阀控式密封铅酸电池浮充寿命在10年以上,对于起动型铅酸蓄电池,按我国机电部颁标准,采用过充电耐久能力及循环耐久能力单元数来表示寿命,而不采用循环次数表示寿命。即过充电单元数应在4以上,循环耐久能力单元数应在3以上。
4、内阻
电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化与浓差极化。内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势和开路电压。
电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断变化,因为活性物质的组成、电解液浓度和温度都在不断地改变,欧姆电阻遵守欧姆定律,极化电阻随电流密度增加而增大,但不是线性关系,常随电流密度的对数增大而线性增大。
5、电池电动势、开路电压、工作电压
当蓄电池用导体在外部接通时,正极和负极的电化反应自发地进行,倘若电池中电能与化学能转换达到平衡时,正极的平衡电极电势与负极平衡电极电势的差值,便是电池电动势,它在数值上等于达到稳定值时的开路电压。
电动势与单位电量的乘积,表示单位电量所能作的较大电功,但电池电动热与开路电压意义不同:电动势可依据电池中的反应利用热力学计算或通过测量计算,有明确的物理意义。后者只在数字上近于电动势,需视电池的可逆程度而定,电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池正极电极电势与负极电极电势之差,电池工作电压是指电池有电流通过(闭路)的端电压。
在电池放电初始的工作电压称为初始电压,电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存在,电池的工作电压低于开路电压。
数据中心机房中铅酸蓄电池的优缺点:
铅酸蓄电池作为存储电能的装置,它具有电动势能高、充放电可逆性好、使用温度范围广、原材料丰富廉价等特点,获得了广泛的应用,尽管铅酸蓄电池具有这些优点,但是在数据中心里,大规模的铅酸蓄电池应用也暴露出了其缺点,其重量造成的机房承重问题、维修要求高、相对寿命短、并且还富含毒性。
1、铅酸蓄电池的优缺点
从150年前第一只铅酸蓄电池问世至今,它依然是三首眩的备用能源存储解决方案,能够有效地满足数据中心独特的供电需求,其经济特性还没有其他主流技术可以匹敌,铅酸蓄电池在数据中心的使用情况不像****车、电动车等,能获得正常稳定的使用,而是大部分时间处于闲置状态,铅酸蓄电池先用直流电源对其充电,将电能转化为化学能储存起来,当市电中短时,UPS依靠储存在蓄电池中的能量维持其逆变器的正常工作,在此期间,铅酸蓄电池可以提供充足的备份时间,当市电恢复后,蓄电池又进行充电,然后进入等后期,另外,铅酸蓄电池价格相对较低,是目前较具成本效益的电能储存解决方案。
2、铅酸蓄电池也有一些较为突出的缺点:
(1)高昂的维修费用
目前的UPS产品所使用的蓄电池通常叫做“免维护铅酸蓄电池”,事实上,它们面年至少需要两次检查,以确保它们无腐蚀、工作状态良好以及单只蓄电池之间连接紧密。
(2)可靠性的不可预见隐患
为了保障蓄电池的可靠性,唯一的途径是对蓄电池进行监测。然而每次测试蓄电池都会减少其容量并缩短其使用寿命。虽然较现代的UPS内置电池测试方案可以减少这种磨损,但是并没有消除。
(3)更换成本高
密封铅酸蓄电池的使用寿命一般为4到5年,而UPS的寿命一般是它们的2到3倍,所以在UPS的一个完整生命周期里,数据中心需要把更换电池组的费用也做在初期的预算里。
(4)能量密度低
铅酸蓄电池质量比较重,体积较大,一台典型的中型UPS的电池组大约为5到8吨,需要考虑放置位置及承重问题。
(5)电池监测系统
蓄电池容量检测时,无论是离线方式还是在线方式,都必须设置备用电源作为防范措施,以保证安全,但是,检测时因为电池组数量多,放电时间长,放电后又要及时进行充电,所需的人力和电能消耗很大,对蓄电池本身也有一定的损耗。在操作过程中,在脱开和链接蓄电池及假负载时,由于电位差的村财似的操作带有危险性。并且检测过程相当复杂,费用昂贵。
(6)高处理成本
UPS的电池组里均含大量的剧毒硫酸,因此,处理淘汰掉的蓄电池需要昂贵的费用。通常,废旧电池可用来循环再造,回收的蓄电池需要按照国家的要求做相应处理,其中包制造商回收时的运费,所以前期购置蓄电池组是应把后期的处置费用考虑进去。
铅酸蓄电池
铅酸蓄电池的储能方式是将电能转换为化学能,需要时再将化学能转换为电能。由于组成蓄电池正极的材料是氧化铅,负极是铅,而电解液主要是稀硫酸,所以称为铅酸蓄电池。
铅酸蓄电池的分类、结构与原理
1.铅酸蓄电池的分类
铅酸蓄电池按产品的结构形式不同,可分为开口式、阀控密封免维护式和阀控密封胶体式等几种;按使用环境及场合不同,可分为移动式和固定式两种。在太阳能光伏发电系统中应用较多的是固定式阀控密封免维护铅酸蓄电池和阀控密封胶体蓄电池。
表4 -1是常用于光伏发电系统的几种铅酸蓄电池的技术特性表。
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