阀控式铅酸蓄电池简介与维护

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阀控式铅酸蓄电池简介与维护

阀控式铅酸蓄电池简介与维护

内阻检测法
交流内阻:有正弦波和方波二种方式。 给电池注入一个固定频率和固定电流的交流信号(一般使 用1kHz、50mA,也有3~10Hz、300~1000mA的),然后对 其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后,以交流电 压分量与交流电流分量之比计算出该电池的内阻值。 可反映电池趋势,有在线和便携方式,由于电流信号较小, 精度稍差,易受干扰。 直流内阻:短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很
寿命终止的标志应为实际容量的80%!
核对性容量测试法
按国际标准 IEC 8家标准 GB 13337.1-91《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》、国家 电力部的行业标准 DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄 电池订货条件》 ,阀控式铅酸蓄电池容量测试为:
2.23v 2.25v 2.24v 2.25v
某站两节蓄电池浮充及充放电情况
上图中蓝色曲线为7#电池1月到9月的浮充电压表现,红色为1# 电池的浮充表现,绿色是本组电池此时间段的平均电压。 从图上看,1#电池长期处于欠充状态,而7#电池长期处于过充状态。
1#电池由于长期处于欠充电状态,放电电压明显低于平均电压,且在放 电终止时回升缓慢,而7#电池由于处于长期过充电状态,放电电压也明显低 于平均电压,但在放电终止时迅速跳跃回升,表现了内阻的作用.
七、事故案例
2007年7月14日福建宁德甘棠变电站蓄电池开路导致全站失电
2007年9月9日阳江变电站蓄电池室起火事故。
阀控式铅酸蓄电池的简介与维护
运行部 2015年3月
主要内容
• • • • • • • 一、名词解释 二、 铅酸蓄电池的主要结构和工作原理 三、 阀控式铅酸蓄电池特点 四、VRLA蓄电池的早期失效 五、阀控式铅酸蓄电池测试方法 六、阀控式铅酸蓄电池的维护 七、事故案例

阀控式密封铅酸蓄电池使用与维护

阀控式密封铅酸蓄电池使用与维护

阀控式密封铅酸蓄电池使用与维护随着信息、能源、电子技术的快速发展,阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)目前已被广泛地应用于邮电、通信、电力、交通、船舶、航空航天、应急照明等诸多领域。

与普通的铅酸蓄电池相比,VRLA电池由于采用了内部氧复合技术,大大缓解了电解液的损耗,从而使蓄电池在免维护状态下长期服役,而且具有体积小、防爆、电压稳定、无污染、重量轻、放电性能高、维护量小等优点,所以深受各个行业的青睐。

如果定期对蓄电池进行管理和维护,便能够保证蓄电池有较长的使用寿命,从而保证系统设备拥有不间断电源,以保证通信、电力系统的正常运行。

一、阀控密封铅酸蓄电池的组成及原理1、阀控密封铅酸蓄电池的组成阀控密封铅酸蓄电池主要由正负极板、硫酸电解液、隔板、槽、盖、安全阀、汇流排和极柱端子等组成。

2、阀控密封铅酸蓄电池的原理(1)放电过程的电化学反应式PbO2+ 2H2SO4 + Pb→PbSO4 + 2H2O +PbSO4(2)充电过程时,在正极板上发生下列电化学反应:PbSO4+2H2O→PbO2+H2SO4+2H++2e-H2O→2H++O2+2e-在负极上发生下列化学反应:PbSO4+2H++2e→Pb+H2SO42H++2e→H2由于蓄电池在充电过程中,正、负极板发生的电化学反应各具特点,所以当正极板充电到70%时,开始析出氧气O 2,而负极板充电到90%时,开始析出氢气H 2。

为了抑制H 2和O2的析出,实现密封和免维护功能,在负极板材料中加入了钙金属以提高H 2析出的电位,使电池在正常充电下不产生H 2。

同时又采用贫电解液设计加上超细玻璃纤维隔板膜,使纯铅的氧化反应:Pb+O2→PbO和PbO + H 2 SO 4→PbSO 4 + H2 O得以进行,以此来消除O 2的析出。

3、主要性能特点耐腐蚀铅钙锡多元合金高倍率放电极优自放电率极低超细玻璃纤维隔膜吸液无有害气体溢出低温性能优越高强度A B S树脂外壳与设备同处安装不会污染环境全密封不漏液无需加水安全阀自动开闭免建蓄电池室二、存放与安装1、存放环境应干燥、清洁,不受阳光直射。

阀控式铅酸蓄电池培训资料

阀控式铅酸蓄电池培训资料

阀控式铅酸蓄电池培训资料一、引言阀控式铅酸蓄电池是一种常见的蓄电池类型,广泛应用于各种领域,如电力系统、通信系统、太阳能发电系统等。

本文将为您介绍阀控式铅酸蓄电池的基本原理、分类、特点、使用注意事项以及维护保养等相关内容。

二、基本原理阀控式铅酸蓄电池是一种密封式铅酸蓄电池,其内部装有阀门,可以自动调节内部气体的压力,防止过压或者过压发生。

它采用了铅酸电池的化学反应原理,通过正负极板之间的化学反应来储存和释放电能。

三、分类阀控式铅酸蓄电池根据不同的应用领域和设计要求,可以分为以下几类:1. 蓄电池的用途分类:- 通信用蓄电池:主要用于通信基站、无线通信系统等。

- 太阳能蓄电池:用于太阳能发电系统的储能。

- UPS蓄电池:用于不间断电源系统。

2. 蓄电池的电压分类:- 2V蓄电池:主要用于大容量的储能系统。

- 12V蓄电池:常用于车辆起动电源和一些小型应用。

- 24V蓄电池:用于一些中小型应用。

3. 蓄电池的容量分类:- 小容量蓄电池:普通容量在1AH以下。

- 中容量蓄电池:容量在1AH-100AH之间。

- 大容量蓄电池:容量在100AH以上。

四、特点阀控式铅酸蓄电池相比其他类型的蓄电池具有以下特点:1. 密封性好:采用密封结构,可以防止酸液泄漏,安全可靠。

2. 长寿命:具有较长的使用寿命,普通可达到5-10年。

3. 低维护:无需定期添加水分,维护成本低。

4. 高效率:具有较高的充放电效率,能量转化效率高。

5. 安全性高:内部装有阀门,可以自动调节内部气体压力,防止过压或者过压发生。

五、使用注意事项1. 安装:安装时应注意正负极的连接,避免短路或者反接。

2. 充电:在充电时应使用适当的充电器,并根据蓄电池的额定电压和容量设置合适的充电电流和时间。

3. 放电:在放电时应避免过度放电,以免影响蓄电池的寿命。

4. 温度:蓄电池对温度较为敏感,应避免长期高温或者低温环境。

5. 维护:定期检查蓄电池的外观和连接路线,如发现异常应及时处理。

阀控铅酸蓄电池基本知识

阀控铅酸蓄电池基本知识

阀控铅酸蓄电池基本知识
1. 概述
阀控铅酸蓄电池(Valve Regulated Lead Acid Battery, VRLA)是一种密闭型铅酸蓄电池,通过特殊设计的阀门控制内部压力,无需加水维护。

它具有体积小、重量轻、无需维护等优点,被广泛应用于通信、数据中心、备用电源等领域。

2. 工作原理
阀控铅酸蓄电池的正极为二氧化铅(PbO2),负极为纯铅(Pb),电解液为稀硫酸(H2SO4)溶液。

在放电过程中,正极二氧化铅和负极铅与电解液发生化学反应,生成硫酸铅(PbSO4)并释放电子,提供电能。

在充电过程中,反应方向相反,硫酸铅在电解液中分解,正极生成二氧化铅,负极生成铅。

3. 结构特点
阀控铅酸蓄电池采用密闭式设计,电池箱内设有阀门,用于控制内部压力。

电池极板采用特殊设计,增大了活性物质的比表面积,提高了电池的性能。

电解液采用了吸附在玻璃纤维毡上的胶体电解液,避免了液体外溢。

4. 优缺点
优点:
- 体积小、重量轻
- 无需加水维护
- 安装使用灵活
- 环保,无酸雾外溢
缺点:
- 比传统铅酸蓄电池寿命较短
- 对过充、过放较敏感
- 成本较高
5. 使用注意事项
- 远离火源、高温环境
- 避免反接、短路
- 保持良好的通风环境
- 定期检测电压并及时充电
- 按照制造商说明书使用和维护
阀控铅酸蓄电池凭借其优良性能和无需维护的特点,在各种应用领域备受青睐,但也需要正确使用和维护,以发挥其最佳性能。

阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理和维护

阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理和维护

阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理和维护工作原理:阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理基于铅酸电池的化学反应。

在充电状态下,电池内的负极板(铅)上生成二氧化铅,正极板(二氧化铅)还原为铅,同时,在电解液中形成硫酸铅。

而在放电状态下,正负极板之间的化学反应反转,二氧化铅还原为铅,同时电池释放出电能。

然而,阀控式密封铅酸蓄电池与普通铅酸蓄电池的区别在于,它具有自密封的特点。

密封结构可以控制气体的扩散和液体的蒸发,使得电池能够保持足够的电解液,同时阻止外部空气进入电池内部。

这使得阀控式密封铅酸蓄电池具有更长的寿命和更高的安全性能。

维护:1.温度控制:电池的工作温度应在20℃-25℃范围内,避免过高或过低的温度。

高温会加速电解液的蒸发,降低电池的寿命,低温则会降低电池的容量和输出功率。

2.充电状态:尽量保持电池处于充满状态,可以通过定期充电或充电器进行维护充电来实现。

如果长时间不充电,电池内的自放电会导致电池电量逐渐减少。

3.清洁维护:定期检查电池表面的污物,如有必要可以用湿布或软刷进行清洁。

同时检查电池连接器和线缆的接触是否良好,如有松动或腐蚀应及时修复或更换。

4.定期检查电池状态:通过测量电池的开路电压、内阻、容量等参数,可以了解电池的健康状态。

如果发现电池存在异常,如充电时间延长、容量下降等,应及时进行维修或更换。

5.安全措施:在维护电池时应注意安全,及时清理电池周围的杂物和易燃物,避免因外界因素引起的安全问题。

同时,正确使用充电器以防止过度充电或过度放电。

总之,阀控式密封铅酸蓄电池以其自密封、阀控和免维护的特点,成为一种非常理想的蓄电池选择。

通过了解其工作原理和维护要点,可以更好地使用和保护阀控式密封铅酸蓄电池,延长其使用寿命,提高电池系统的可靠性和安全性。

阀控式密封铅酸蓄电池的性能特点及其维护

阀控式密封铅酸蓄电池的性能特点及其维护

阀控式密封铅酸蓄电池的性能特点及其维护阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池以其体积小、重量轻、密封好、无泄露、无污染、放电性能好、维护量小等特点,已取代了消氢和防酸隔爆铅酸蓄电池。

VRLA蓄电池俗称“免维护电池”,但并不是不需要维护,只是在运行中不需要添加蒸馏水和补酸。

若不根据其工作特点进行科学有效的维护,很容易造成蓄电池寿命大幅度缩短,甚至导致通信故障。

1 阀控式密封铅酸蓄电池的结构和特点1.1 VRLA蓄电池的结构VRLA蓄电池的基本结构是由正负极板、超细玻璃纤维隔板、电解液、安全阀、导电端子以及壳盖、壳体组成。

正负极板是电化学反应的区域,在板栅上敷涂铅膏经过固化、化成等工艺处理后形成。

正极板有效成分为二氧化铅,负极板有效成分为海绵状铅。

隔板为孔率在93%以上超细玻璃纤维组成。

安全阀是一种排气装置,释放多余的气体保持电池的气密性和液密性,并保持电池内部压力在最佳的安全范围内。

电池端子与负载连接起到传导电流的作用,电池槽和外壳是由阻燃材料ABS或PP等树脂材料组成。

1.2 VRLA蓄电池的特点VRLA蓄电池在充电过程中,负极反应近似为还原反应,所以负极也称为阴极。

VRLA蓄电池电池负极活性物质相对于正极有盈余,超细隔板透气性好,能吸附全部电解液,使电解液在蓄电池内部无流动性,同时又有自动开、闭的安全阀,保证了正极产生的氧气,在蓄电池内部循环的方式被阴极吸收,即称为阴极吸附式原理。

由于VRLA蓄电池具有独特的内部设计结构,保证了电池内部氧气循环复合的有效建立,在传统消氢和防酸隔爆铅酸蓄电池的基础上进行了改进,已成为一种新型的换代产品,并广泛地应用于通信行业。

它与消氢和防酸隔爆式蓄电池相比,具有以下几个特点:电池在密封贫液状态下运行;不需要补酸和添加蒸馏水,无需测量电解液比重,电池内部使用了不流动电解液;有效防止了电解液分层,自放电率小,在标准温度下每月自放电小于3%,可以立放和卧放两个方向放置;能与通信设备同室安装,采用陶瓷过滤器基本无酸雾逸出;不漏液、不腐蚀设备,对环境污染小,但运行时对环境温度和浮充电压要求较高,没有记忆效应;比能量较高,具有大电流放电能力。

铅酸阀控蓄电池原理与维护资料

铅酸阀控蓄电池原理与维护资料

蓄电池维护技术山东鲁能智能技术有限公司二OO五年八月目录1 阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)两种主要类型1.1 AGM(玻璃纤维隔板吸附)技术1.2 GEL(胶体)技术1.3多种技术比较2 VRLA电池的容量检测方法2.1 VRLA电池容量及其影响因素2.2 不同倍率容量2.3 VRLA电池容量检测方法3 VRLA电池的运行环境、安装、维护与管理3.1 VRLA电池的使用3.2 VRLA电池的储存3.3 VRLA电池的维护4 常见质量问题解答图11 AGM 电池氧气的复合图12 胶体电池氧气的复合1.阀控式密封铅酸蓄电池两种主要类型目前在国内外所生产的铅酸阀控蓄电池(VRLA )有两类技术:AGM (超细玻璃棉隔板)技术和Gel 技术(胶体技术)。

1.1 AGM 技术它是采用超细玻璃棉隔板,这种隔板具有93%以上的孔隙率,可以吸收电池反应所需要的足够的电解液,因此可使电池内部没有流动的电解液,玻璃棉隔板在吸收了足够的电解液后,仍保持在10%左右的孔隙作为O 2的复合通道正极析出的O 2到负极复合,以实现氧的循环,即H 2O →1/2O 2→H 2O ,电池才可以达到密封效果(如图11所示)。

AGM 电池属于贫液设计,与富液式电池相比,电解液的密度较高。

早期VRLA 电池所出现的问题,主要是由于没有重视贫液设计所产生。

目前国内外的VRLA 电池以采用AGM 技术为主,因为AGM电池有以下优点:1).采用无锑Pb-Ca 合金板栅和高纯度原材料,电池的自放电少,25℃下储存三个月,自放电率<2.0%。

2).AGM 电池有较好的充电效率。

3).集群采用紧装配,内阻较少(一般为0.2-0.9m Ω),适合大电流放电。

4).由于采用贫液式设计,气体复合效率较高,>98%,因此无酸雾透出。

5).初期容量较高,第三个循环周期即可达到100%以上的额定容量。

6).有较好的低溢放电性能。

正由于以上优点,使得采用AGM 技术的VRLA 电池发展很快,国内外多数VRLA 电池的制造厂家都采用AGM 技术。

2v阀控式铅酸蓄电池

2v阀控式铅酸蓄电池

2v阀控式铅酸蓄电池
2V阀控式铅酸蓄电池是一种以铅酸为电解质的蓄电池,并采
用阀控技术来进行充放电控制。

其电压为2V,适用于低电压
需求的应用场景。

阀控式铅酸蓄电池在充电时会产生氧气和氢气,这些气体一般会通过阀控装置来控制其释放。

阀控装置会监测气体的压力,并在气体压力超过设定值时释放气体,以防止蓄电池过压。

同时,阀门也能防止外部氧化物进入蓄电池,减少水分蒸发,从而降低维护需求。

2V阀控式铅酸蓄电池具有以下特点:
1. 长寿命:采用阀控技术和高质量的电解质,使得其循环寿命较长,能够经受较多次的充放电循环。

2. 安全性高:阀控装置可以保持蓄电池的内部压力稳定,避免发生过压情况,有效提高安全性。

3. 低维护:阀控装置可以减少蓄电池的水分蒸发,降低了维护需求,减少了使用成本。

4. 环保:阀控装置能够控制气体的释放,避免有害气体的排放,对环境友好。

2V阀控式铅酸蓄电池常用于太阳能储能系统、UPS(不间断
电源)系统、电信设备、应急照明等场景,其稳定性和可靠性得到了广泛认可。

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标称容量的80%的来源? 实际容量与标称容量的关系?
标称容量500Ah的电池,出厂时的实际容量可能为600Ah,假定该电 池在使用中容量衰减了20%,即测试时的实际容量为: 600Ah ×80%=480 Ah 如果与标称容量比对,电池容量还有96%,是正常的电池,如果与出厂时的 实际容量比对,电池容量只有80%了,到了失效的边缘, 我们该如何判别 呢????
内阻检测法
交流内阻:有正弦波和方波二种方式。 给电池注入一个固定频率和固定电流的交流信号(一般使 用1kHz、50mA,也有3~10Hz、300~1000mA的),然后对 其电压进行采样,经过整流、滤波等一系列处理后,以交流电 压分量与交流电流分量之比计算出该电池的内阻值。 可反映电池趋势,有在线和便携方式,由于电流信号较小, 精度稍差,易受干扰。 直流内阻:短时间内(一般为2~3秒)强制通过一个很
寿命终止的标志应为实际容量的80%!
核对性容量测试法
按国际标准 IEC 869-2(1995)《固定铅酸蓄电池 一般要求和试验方法第二部分阀控式》、 国家标准 GB 13337.1-91《固定型防酸式铅酸蓄电池技术条件》、国家 电力部的行业标准 DL/T 637-1997 《阀控式密封铅酸蓄 电池订货条件》 ,阀控式铅酸蓄电池容量测试为:
1.重复各项月度检查。 2.测量和记录各在线电池的浮充电压。
六、阀控式铅酸蓄电池的维护
3.蓄电池长时间不放电使用时,需三个月手动放电一次,并做 好记录(停电频繁场站无需再手动放电)。 年度保养
1.重复季度所有保养、检查。 2.每年检查连接部分是否松动。 3.每年电池组以实际负荷进行一次核对性放电试验,放出 额定容量的30%~40%。
以电池额定容量(C)的10h 率放电电流 I10 进行放 电,并记录电池端电压、温度、放电时间,直至电池电 压降至电压下限,计算电流与时间的乘积即为电池容量。 如电池温度不为 25℃ ,应进行换算。 Ct Cd = ——————— 1 + K( t – 25 )
状态检测法
电压:通过测量电池的浮充电压检测电池状态 可测出电池开路、短路、严重损坏电池 如:浮充电压严重偏高,可能是电解液干涸 栅板严重硫化,导致内阻增大引起。
电池组不退出运行,把充电机电压调低到保护电压,利用实际负荷负 载和外加负载对电池组进行浅容量(30-50%)放电测试,基本上可对电
池状态作出了解。
不退出运行,对电池组进行短时间放电,目的是发现落后电池。
问题电池失效的标准?
当检测蓄电池的容量即在25℃时实际容量等于或 小于80%标称容量时为寿命终止。
三、阀控式铅酸蓄电池特点
全密封结构,用一安全阀控制电池内气体压力。 VRLA ( Valve Regulated Lead Acid ) 利用氧再复合“水循环”原理,使电池正极析 出的氧气通过隔膜扩散到负极发生氧化反应生成 PbO2 ,并与 H2SO4 反应,最终生成水,避免了 水的散失。 采用玻璃纤维或胶体作为隔膜,吸贮电解液, 贫液式,紧装配。
大的恒定直流电流(目前一般使用40A~80A的大电流), 测但在线方式不易实施。
阀控式免维护铅酸蓄电池的维护
月度保养 1.保持电池房清洁卫生; 2.测量和记录电池房内环境温度,电池外壳温度和极柱温度逐 个检查电池的清洁度、端子的损伤及发热痕迹、外壳及盖的损 坏或过热痕迹; 3.测量和记录电池系统的总电压、浮充电流。 4.定期对开关电源的电池管理参数进行检查,保证参数符合要 求。 季度保养
二、铅酸蓄电池的主要结构和工作原理
正极活性物质是二氧化铅,电极反应为: PbO2 + 3H + + HSO4 + 2e
PbSO4 + 2H2O
负极活性物质是海绵状金属铅,电极反应为: Pb + HSO4-- - 2e PbSO4 + H+
从反应式中可以看出,硫酸不仅传导电流,而且参与电化学反应,放电 时硫酸不断减少,生成水,电解液浓度降低; 充电时不断生成硫酸,消耗水,电解液浓度增加。
阀控式铅酸蓄电池的简介与维护
运行部 2015年3月
主要内容
• • • • • • • 一、名词解释 二、 铅酸蓄电池的主要结构和工作原理 三、 阀控式铅酸蓄电池特点 四、VRLA蓄电池的早期失效 五、阀控式铅酸蓄电池测试方法 六、阀控式铅酸蓄电池的维护 七、事故案例
一、名词解释
在我们场站中常用的蓄电池分为两种:一种给发电机 启动时和控制柜供电用的铅酸蓄电池,叫:排气式铅酸蓄 电池。另一种主要是给UPS使用的铅酸能蓄电池,叫:阀控 式铅酸蓄电池。很多人要问这两种电池有什么定义。 根据《GB/T 2900.11 蓄电池名词术语》中定义: 排气式储能用铅酸蓄电池:电池盖上有能够补液和析 出气体装置的蓄电池(简称:排气式蓄电池) 阀控式储能用铅酸蓄电池:各个电池都是密封的,但 是都带有在内压超出预定值时允许气体逸出的阀的储能用 铅酸蓄电池(简称:阀控式蓄电池)。 注:正常情况下这种电池不能添加电解液。 今天我们主要讲解的是阀控式铅酸蓄电池
阀控式铅酸蓄电池VRLA拥有先进的 设计思想和工作原理,理论上有较高的 可靠性和较长的使用寿命,厂家也都宣 传有10~15年的浮充使用寿命。然而实 际使用情况却强差人意,有些厂家的电 池仅使用了二三年,甚至更短时间就出 现了失效电池——
四、VRLA蓄电池的早期失效
VRLA蓄电池的早期失效原因:失水、负极板硫 酸盐化、热失控 、工艺设计缺陷、但是电池本
2.23v 2.25v 2.24v 2.25v
某站两节蓄电池浮充及充放电情况
上图中蓝色曲线为7#电池1月到9月的浮充电压表现,红色为1# 电池的浮充表现,绿色是本组电池此时间段的平均电压。 从图上看,1#电池长期处于欠充状态,而7#电池长期处于过充状态。
1#电池由于长期处于欠充电状态,放电电压明显低于平均电压,且在放 电终止时回升缓慢,而7#电池由于处于长期过充电状态,放电电压也明显低 于平均电压,但在放电终止时迅速跳跃回升,表现了内阻的作用.
问题
作为备用电池我们到底要测什么? 从核对性放电测试到电池端电压监测,再 到内阻测试,人们寻找了很多方法,但我们到底 想要知道什么??
答案只有一个——我们想知道: 如果现在发生停电,这组电池能支持负载 供电多少时间!! 或者说这组电池还有多少容量!!
内阻大:充电上升 快,放电下降快
容量不足:充电上 升慢,放电下降快
2.25v 2.29v 2.24v 2.25v
身的离散性是电池早期失效的根本原因
电极材料的配方制备、安装、化成工艺等的 非稳定因素和不一致因素,导致了电池性能的离 散性,这给电池的运行留下了失效的隐患。 当性能不一致的电池组成一组电池并投入运 行时,各电池的浮充电压会有很大差异。经长时 间运行后,浮充电压高的电池因长期过充导致失 水和极板腐蚀;反之,浮充电压低的电池因长期 欠充导致容量损失和极板硫酸化。 电池性能劣化有自加速的趋势。
浮充电压严重偏低,可能是电池长期欠
充或正极板腐蚀。 电流:检测浮充电流是否正常 温度:有无温度异常,但一般为环境温度
内阻检测标准
内阻检测标准依据: IEEE std 1188-1996 IEEE std 1188-1996 第15页: Conductance measurements can be performed by applying a voltage of known frequency and amplitude across a cell and observing the ac current that flows in response to it. The conductance is the ratio of the ac current component that is in-phase with the ac voltage. To the amplitude of the ac voltage producing it. 电导测量是通过对蓄电池外加一个已知频率、强度的电 压,测量同相的交流电流,交流电压产生交流电流,电 导是一个交流电流和同频交流电流的比率。
七、事故案例
2007年7月14日福建宁德甘棠变电站蓄电池开路导致全站失电
2007年9月9日阳江变电站蓄电池室起火事故。
五、阀控式铅酸蓄电池测试方法
国家标准容量测试法:0.1C10小时放电 (核对性容量测试)
状态检测法 内阻测试法
一组电池如何进行核对性容量测试
在变电站设计时,改变单电池组设计方案,以二组电池组替代一组电
池组,便于维护和检修。如图:
200Ah
100Ah
100Ah
用备用电池组投入运行,对待测电池组进行全容量核对性放电。
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