力讯蓄电池(中国)有限公司
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产品特点:1. 气密性能好,不渗漏,无酸污染。2. 气体再复合,不失水,无须补充电解液。 3. 特殊的板栅设计,具有的放电性能。4. 低阻抗设计,自放电性低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上。5. 采用C.C.D.S充放电检测系统,了产品一致性。 6. 采用高强度工程塑料为原料及高密度超细玻璃纤维隔板,制造出品质的电池。
关于保管
1.保管时请留意温度不要超越-20℃~+40℃范围
2.保管电池时使电池在完整充电状态下停止保管。由于在运输途中或保管期内因自放电会损失一局部容量,运用时请补充电。
3.长期保管时,为补偿保管期间的自放电, 请停止补充电。在超越40C条件下保管时,对电池寿命有很坏影响,请防止!
4.请在枯燥低温,通风良好的中央停止保管。
5.如在保管或转移过程中电池包装不慎被水淋湿,应立刻除掉包装纸箱,以防止被水打湿的纸箱成为导体形成电池放电或烧坏正子。
日常检查及维护保管
1.定期对电池停止检查,如发现有灰尘等外观污染状况时,请用水或温水浸湿的布片停止打扫。不要用汽油、香蕉水等有机溶剂或油类停止清洗,另外请防止运用化纤布。
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)应调查缘由并作处置。
装置留意事项
1、不要在密封空间或火的左近装置蓄电池,否则有引发爆炸及火灾的风险。
2、不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池,产生静电时有时会惹起爆炸。
3、不要在有可能进水的中央装置蓄电池,否则有发作触电、火灾的风险。
4、请不要在超越-40 °C~60 °C环境下装置蓄电池。
5、不要在有粉尘的中央运用蓄电池,否则有可能形成蓄电池短路。
6、将蓄电池放进箱内运用时,要留意空气流通。
7、不要有粘性或标贴类物体压住上盖,因上盖下面有排气阀,电池内产生的气体将不能逸出。
8、并联的个数——浮充电时,插接式端子电池多只能关联三列,螺栓紧固式端子没有特别限制,但并联数量小牢靠性增加。另外,并联接线时,有必要思索使各列之间接线导体和接触电阻同等,为使各列充放电电池坚持平衡,实践运用上请不要超越三列。
9、同时运用容量不同、新旧不同,厂家不同的电池时,由于其特性值不同有可能使蓄电池和机器遭到损坏,所以请防止运用。
基本特点
◆免维护无须补液
◆重量、体积比能量高,内阻小,大电流放电性能好
◆独特配方,深放电恢复性能优良,设计寿命12年以上
◆采用高纯度原材料,严格的生产过程控制,保证产品的各项指标一致性好
◆采用耐腐蚀钙铅锡合金板栅和极高的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长
◆满荷电出厂,使用方便,安全防爆
◆适应温度广(-35-45℃)
◆自放电小,20摄氏度平均每月的自放电率不大于3%
◆独特配方,深放电恢复性能好
◆无游离电解液,侧倒90度仍能使用
应用领域
● UPS及计算机备用电源 ● 太阳能、风能发电系统 ● 电子仪器
● 铁路、船舶 ● 邮电通信 ● 电子系统
● 应急照明系统 ● 报警系统 ● 国防航天
● 消防备用电源 ● 锋值负载补偿储能装置。
1) 如需将蓄电池装入设备中使用, 请装入设备的下层。
(2) 蓄电池多排排列使用时, 为保证良好散热, 请将各排间隔保持在 5mm~10mm 之间。 另外, 使用热控开关(TRS) 或温度传感器时, 需要 10mm 以上的间隔。
理士DJM系列阀控式密封铅酸蓄电池广泛使用在通信系统、电力系统、应急灯照明系统、自动化控制系统、消防和安全警报系统、太阳能、风能系统、计算机备用电源、便携式仪器、仪表、医疗系统设备、电动车、电动工具等。
产品特性
1. 长时间放电特性。
2. 适用于备用和储能电源使用。
3. 特殊的极板设计,循环使用寿命长。
4. 特殊的铅钙合金配方,增强了板栅的耐腐蚀性,延长了电池使用寿命。
5. 隔板增强了电池内部性能。
6. 热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶劣的环境中使用。
7. 气体复合效率高。
8. 失水极少无电解液层化现象。
9. 贮存期较长。
10. 良好的深放电恢复性能。
11. 采用气相二氧化硅颗粒度小,比表面积大。
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当今阀控式密封铅酸蓄电池有两类,即分别采用超细玻璃纤维棉(AGM)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的。对AGM密封铅酸蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液。正极生成的氧气就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的。对胶体密封铅酸蓄电池而言,电池内的硅凝胶是以SiO2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边。电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧气提供了到达负极的通道。
由此看出,两种电池的区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同,因而两种电池的性能也各有千秋。本文主要讨论AGM密封铅酸蓄电池的性能特性。
2失效模式
阀控式密封铅酸蓄电池由于具有体积小、
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重量轻、自放电小、寿命长、节省投资、安装简便、安全可靠、使用方便、少维护不溢酸雾、对环境无腐蚀、无污染等优良特性,并可实现无人值守和微机集中监控的现代化管理,因而在通信局站中被大量使用。但从使用情况来看,不少用户不甚了解电池的使用要求,未能更新维护观念,及时调整维护方法,致使电池较快失效。
2.1.早期失效模式
2.1.1早期失效
早期失效是指蓄电池组在使用过程中,只有数个月或1年时间,其中个别电池的性能急剧变差,容量低于额定值的80%。
2.1.2早期失效原因
导致电池早期失效的根本原因是电池中正负极板与AGM隔板中电解液脱离接触。这里有电池设计问题,如极群组装压力和电解液量等。也存在以下将要讨论的电池在使用过程中失水问题。
2.2干涸失效模式
2.2.1干涸失效
阀控式密封铅酸蓄电池一旦处于“富液”状态
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,会使隔板中O2的通道阻塞,气体复合效率低,电池内压力增大,一部分O2来不及复合就从电池内部溜出,导致失水。特别是在安全阀性能不良情况下,失水更加严重,经过一段时间后,电池会失水而干涸。
2.2.2干涸失效原因
干涸失效是阀控式密封铅酸蓄电池所特有的,从电池中排出氢气、氧气、水蒸汽、酸雾,都是电池失水的方式和干涸的原因。
失水的原因有四:
⑴气体再化合的效率低;⑵从电池壳体中渗出水
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;⑶板栅腐蚀消耗水;⑷自放电损失水。
干涸的原因如下:
(1)浮充电压过高:当浮充电压过高,气体析出量增加,气体再化合效率低,安全阀频繁开启,失水多。(2)环境温度升高:环境温度升高,未及时调整浮充电压,同样产生失水过程。
2.3热失控失效模式
2.3.1热失控
由于充电电压和电流控制不当,在充电后期,
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会出现一种临界状态,即热失控。此时,蓄电池的电流及温度发生积累性的相互增强作用,使电池槽壳变形“鼓肚子”。
2.3.2出现热失控的原因
(1)氧复合反应
2Pb +O2→2 PbO+Q1 Q1 =219.2kJ/mol
PbO+ H2SO4 →PbSO4+H2O+ Q2 Q2=172.8 kJ/mol
氧复合反应是放热反应,它将导致电池温度升高,
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电池内阻下降,如不及时下调浮充电压就会使浮充电流加大,引起析氧量加大,复合反应加剧。如此反复积累,将会导致电池出现热失控。
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