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松下蓄电池LC-PH12375

时间:2018-05-09点击次数:143

松下太阳能储能蓄电池性能优势:
1)光伏电站发电量计算方法是理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。那么影响光伏电站发电量有几大因素?
2)在太阳电池组件的转换效率一定的情况下,光伏系统的发电量是由太阳的辐射强度决定的。而太阳的辐射强度、光谱特性是随着气象条件而改变的。
3)对于倾斜面上的太阳辐射总量及太阳辐射的直散分离原理可得:倾斜面上的太阳辐射总量Ht是由直接太阳辐射量Hbt天空散射量Hdt和地面反射辐射量Hrt部分组成。
4)硅是太阳能光伏电池主流的材料,因此其的转化率一直是制约整个产业进一步发展的重要因素。目前,在实验室中已经成功实现把硅材料的转化率提升至35%以上,这势必会极大的降低太阳能发电的成本。
5)凡是串连就会由于组件的电流差异造成电流损失;并连就会由于组件的电压差异造成电压损失;而组合损失可达到8%以上,中国工程建设标准化协会标准规定小于10%。因此为了减低组合损失,应注意:应该在电站安装前严格挑选电流一致的组件串联。
组件的衰减特性尽可能一致。根据国家标准GB/T--9535规定,太阳电池组件的较大输出功率在规定条件下试验后检测,其衰减不得超过8%3:隔离二极管有时候是必要的。
6)温度上升1℃,晶体硅太阳电池:较大输出功率下降0.04%,开路电压下降0.04%(-2mv/℃),短路电流上升0.04%。为了避免温度对发电量的影响,应该保持组件良好的通风条件。
电站的灰尘会造成的损失可能达到6%!因此组件需要经常擦拭。
7)从太阳电池应用角度上看,所谓应用,就是对太阳电池较大输出功率点的跟踪。并网系统的MPPT功能在逆变器里面完成。
8)系统的直流、交流回路的线损要控制在5%以内。为此,设计上要采用导电性能好的导线,导线需要有足够的直径。施工不允许偷工减料。系统维护中要特别注意接插件以及接线端子是否牢固。
9)独立光伏系统需要用蓄电池,蓄电池的充电、放电效率直接影响系统的效率,也就是会影响到独立系统的发电量。一般来说,铅酸蓄电池的效率在80%左右;磷酸鐡锂蓄电池效率90%以上。


松下蓄电池维护全面解决方案:
 蓄电池是重要的电源保障系统,为不间断运行设备提供了可靠的支持。在市电断电的情况下,蓄电池可为设备供应电,使系统能正常运转。目前,电力、通信、铁路等行业大量使用的是免维护阀控式密封铅酸蓄电池
第一、松下蓄电池是重要的电源保障系统,为不间断运行设备提供了可靠的支持。在市电断电的情况下,蓄电池可为设备供应电,使系统能正常运转。目前,电力、通信、铁路等行业大量使用的是免维护阀控式密封铅酸蓄电池VRLA。
第二、蓄电池常见故障、维护要求和维护现状,免维护阀控式密封铅酸蓄电池的免维护只是指不需要加水,并不指不需维护。蓄电池在使用过程中,由于长期处于浮充状态下,将出现活性物质脱落、电解液干涸、极板变形、栅极腐蚀及硫化等现象,导致蓄电池容量降低甚至失效。在我们检测中也常常发现实际容量只有标称容量的60%左右。这些现象是蓄电池中较常见的故障。
松下蓄电池维护的基本要求:新电池投入使用时,要做工程验收,做容量试验,确定蓄电池的容量是否与额定容量一致;
1、电池投入使用后,要求保持适宜的工作环境温度;
2、要求定期测量各电池端电压,当各电池压差过大时,要进行均充;
3、要求定期对电池进行试探性容量试验或深度放电,以便检查电池组的性能优劣以及保持电池的活性。
一般来说,正常使用的蓄电池寿命应在8年以上,实际上很多蓄电池在投入后不久就开始出现故障,除部分电池在制造工艺上存在先天缺陷外,另一个主要原因是后天缺乏必要的、科学的维护造成的。值得注意和思考的是,许多部门维护蓄电池的主要问题是缺乏必要的测试维护手段。技术人员无法掌握自己系统UPS后备电池的健康状况,给UPS系统正常工作留下隐患。有关数据表明,国内90%以上的蓄电池缺乏必要的维护,95%以上的UPS电池没有安装监控设备。在实际使用过程中只有很少用户定期检查蓄电池并对蓄电池作定期容量测试,很多情况下是在市电停电后才发现蓄电池放电容量达不到设计要求,甚至有的电池组在容量低于额定容量的50%的情况下还在继续工作!其风险性可想而知。中国网通、中国电信和中国联通等大型通信公司都在重要枢纽建立了相应的蓄电池监控系统,使得蓄电池在受控状态下运行。但受控状态的蓄电池只占其中一部分,并且受控电池只能知道浮充电压,不知道容量。由于条件所限,对于电池的性能优劣及各节电池的剩余容量等重要数据还是无从知晓。
第三、松下蓄电池的维护方法
1)测量浮充电压法,浮充电压设置的高低对电池的寿命具有相当重要的影响。理论上要求浮充电压产生的电流量需达到补偿自放电及电池单放电量和维持氧循环的需要。不合理的浮充电压会出现以下两方面的问题:一是浮充电压过高会引起电池正极腐蚀和失水,使电池容量下降;二是浮充电压过低,会使电池充电不足,引起电池落后,严重时会出现电极硫酸盐化。浮充电压值需要根据厂家说明书的要求而设定。测量浮充电压并及时作出调整是蓄电池日常维护的一项简单而重要的工作,但是测量浮充电压并不容易找出落后单体电池。在正常的情况下,浮充电压比较平均,但是进行放电试验就可以很容易找出落后电池。以2V电池为例,在没有放电之前,各电压值基本一致,但大电流放电后,就可以发现落后电池的浮充电压快速下降。从曲线(图一)中可以看出,7号电池为落后电池,需要进行维护。对于浮充电压来说,如果浮充电压比标称浮充电压低超过11.5%,该电池就需要进行更换或进行容量实验。
2)容量测量法,容量测量法是静态放电,对电池进行容量试验能较好地掌握电池的性能。此外,如果电池组长期处于浮充状态,极易造成电极硫化,性能下降,使电池内阻增大、电池容量下降,因此静态放电也可用于电池组的日常维护、活化,有利于电池容量的恢复保持,延长电池的使用寿命。容量测试法可以采用蓄电池检测仪或自动负载箱进行恒流放电。当测试到某一单体电池电压提前下降低于标称电压的88.5%时或总电压低于88.5%时就停止放电。计算电池的放电容量为:放电电流×放电时长,如果放电容量低于额定容量的80%,则需要进行查找落后电池,如果有多个单体电池低于要求则需整组更换。如果某一节电池电压讯速下降到原电压的88.5%,这节电池性能有问题,需要进行活化实验,若容量低于80%,则更换该单体电池。如图二所示为24节单体电池8小时放电曲线。图中7号电池充电不足,曲线异常,需要均充。
3)在线检测法,在线检测法需要使用电池检测仪,其检测原理为:采用短时间大电流放电,通过检测仪采集到的单体电池的电压、放电电流等数据,利用电池内阻和放电率等特性分析出每节电池的优劣。如果某单体电池内阻比基线数据高20%~50%作单体容量测试;若高出50%,则无需再测试,更换该单体电池。近几年国内公司推出的蓄电池检测仪,性能与国外的产品差不多,价格有较大的优势。
第四、松下蓄电池使用时需注意问题,由于蓄电池内部含有化学物质,并且存储了大量的能量。由于蓄电池是串连使用总电压,较高可达数百伏。如果稍有不慎,可能造成严重后果。在使用时,除了保证人员安全外,还需要注意保护好蓄电池本身的健康,为我们提供一个安全保障。仔细阅读蓄电池使用手册,尽量做到以下几点:

蓄电池有腐蚀、破裂、变形、发热或其他异常现象,停止使用,以免发生危险。
避免小孩接近任何静置或充电中的蓄电池。
因蓄电池充放电时会产生可燃气体氢气,存放地方需要通风,防火。
以下为蓄电池使用温度范围,超出此范围可能会缩短蓄电池寿命或毁损,尽量满足以下温度要求∶
充电∶0~40℃放电∶-20~50℃
保存∶-20~40℃
将蓄电池置于高温(50℃以上)之场所,如阳光直射、引擎室或锅炉室内,会缩短蓄电池寿命。置于温度过低之环境中亦会降低电池性能,建议较佳温度在20~25℃,在这个温度间,对电池较有好处。
放电电流不可超出限定值,以免漏液、发热、爆炸等现象发生。
将长期不使用仪器内之蓄电池移开,以免蓄电池过放电而损害蓄电池的寿命及性能。
不要直接将端子焊接,以免漏液。
不能将电池倒立使用。
不允许撞击蓄电池或使用在易于发生震动之场所。
不能用干布、机溶剂、清洁剂、油漆及石油类制品擦拭蓄电池以免电槽破裂。
使用后之废电池请回收,并确认无短路状况发生,蓄电池内部剩余能量亦可能造成火灾。
 第五、松下蓄电池维护全面解决方案
如何对阀控式铅酸蓄电池建立起一套行之有效的维护检测管理方法,一直是广大维护人员所关心的问题。蓄电池全面维护是一项繁重的工作,拥有一种先进的工具,以减轻工作强度,是广大维护人员一直以来的期盼。
十几年来,石家庄凯翔电气有限公司一直在从事蓄电池检测仪,交、直流电源检测的研究工作,推出蓄电池维护全面解决方案。在电力有关部门及河北省通信公司各分公司的大面积使用取得了良好的效果,在这里介绍给大家。
在蓄电池维护全面解决方案中,有以下四个系列产品:智能蓄电池检测仪、电池组参数在线监测仪、高压直流负载箱和便携式自动负载箱。
智能蓄电池检测仪是对48V、220V、400V蓄电池组及各种直流电源设备维护及容量检测、新电池工程验收和定期深度放电的仪器。将单体电池、电池组的检测和放电合二为一,具有设计新颖、体积小、功能强、可靠性高等特点。在放电的同时自动保存检测数据,通过配套软件可以绘出各种图形和曲线,结合专家诊断结果判断出落后电池和电池容量。检测仪功耗元件采用新材料组件,功率密度高,无红热现象,过热自动保护,安全、寿命长。
松下蓄电池的寿命取决于电池的充放电次数,随着充放电次数的增加,电池的内阻增大,放电能力减小,当达到一定程度时,这种变化加快。因此长期跟踪、测试,定期对电池进行“身体检查”并长期进行寿命管理,提前预报不良电池,避免由于电池寿命已到,造成系统瘫痪是极其重要的。选用电池组参数在线监测仪对单体/整组电池的电压、电流、温度进行在线巡回检测,通过电压、电流的变化,得到各单体的动态内阻特性,再结合放电率计算出每个单体特性值,与PC机分析软件提供的该品牌良好的电池特性值相比较,分析出每个单体的优劣状态。并可以与电源集中监控系统接口,将检测的数据上传,实现远程监控。也可以采用高压直流负载箱或便携式自动负载箱实现恒流放电,完成容量测试。


影响松下蓄电池使用寿命的主要原因:
与平时的维护、使用的时间长短密不可分,硫酸铅大量堆积时还会吸引铅微粒形成铅枝,正负极板间的铅枝搭桥就造成电池短路。如果极板表面或密封塑壳有缝隙,硫酸铅结晶就会在这些缝隙内堆积,并产生膨胀张力,较终使极板断裂脱落或外壳破裂,造成电池不可修复性物理损坏。所以,导致铅酸蓄电池是小和损坏的主要机理就是电池本身无法避免的硫化。铅酸松下电池充放电过程是电化学反应的过程,充电时,硫酸铅形成氧化铅,放电时氧化铅又还原成为硫酸铅。而硫酸铅是一种容易结晶的物质,当电池中电解溶液的硫酸浓度过高或静态闲置时间过长时,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸铅,就像滚雪球一样形成大的惰性结晶,结晶后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会沉淀附着在电极板上,造成电极板工作面积下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化,硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充放电性能产生很大的影响。这就是造成蓄电池寿命减短的原因所在。
产生电流之后,有些电池的状态无法逆转,我们将这种电池称为一次电池。当反应物之一消耗殆尽,这种电池便无法再使用了。
较常见的一次电池是碳锌电池。若电解质为碱性,这种电池能更加持久耐用。这也就是我们通常在超市购买到的碱性电池。处理一次电池的难度在于,我们不能通过再次充电来回收利用这些电池。在电池大型化的今天,回收利用变得愈发重要,并且频繁地更换电池也不具备商业可行性。
世界上较早的充电电池之一,镍镉电池,同样使用的是碱性电解质。在1989年,镍氢电池发明问世,这种电池拥有比镍镉电池更长的寿命。


   松下蓄电池发热量与电解液量关系较小,如是密封松下电池电解液量较少时内阻增大,也会引起电池升温并且充电时端电压很高。电池衰老、电解液干涸、内部有短路等同样也会造成发热。充电器不能在充电后期恒压,以至造成电池电压逾越允许值,温度会升高,严重的会鼓胀,寿命终结。松下蓄电池在充电过程中,电能一局部转变为化学能,还用一局部转变为热能和其他能量。充电电池发热属于正常现象,但是温度较高时就应及时检查充电电流是过大或者电池内部发生短路等。使用中,尽量不横放或倒放,防止松下蓄电池内部一时大量产气不能顺利从放气阀排出,尤其充电时更是如此,否则可能引起外壳爆裂。
     定期充放电也叫做核对性充放电,就是对浮充电运行的蓄电池,经过一定时间要使其极板的物质进行一次较大的充放电反应,以检查蓄电池容量,并可以发现老化电池,及时维护处理,以保证电池的正常运行,定期充放电一般是一年不少于一次。

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