有光宇蓄电池公司 高可靠性不间断电源

    有光宇蓄电池公司 高可靠性不间断电源

  • 2022-10-25 16:31 1471
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光宇蓄电池的安全使用


日常检查


  1、液面

  低于额定的液面,将缩短蓄电池的使用寿命,而光宇蓄电池且电解液太少将导致蓄电池发热损坏,因此,必须经常注意电解液是否足够。

  2、接线柱、导线、盖子

  必须经常检查蓄电池接线柱接合处、与导线的连接处因氧化引起的腐蚀情况,同时检查盖子是否变形、是否有发热现象。

  3、外观

  蓄电池表面肮脏将引起漏电,应使蓄电池表面随时清洁、干燥。

  

二、保养


  1、加水

  按规定的液面添加蒸馏水,不要为了延长加水间隔时间光宇蓄电池而添加过多的蒸馏水,加水过多电解液会溢出,导致漏电。

  2、充电

  充电过程中蓄电池会产生气体,应保持充电场所通风良好,周围没有明火,同时充电过程中产生的氧气、酸性气体将对周围产生影响。

  充电期间拔下充电插头会产生电弧,将充电机关闭后,方可拔下插头。

  充电后在蓄电池周围滞留许多氢气,不允许有任何明火,应开启蓄电池上的盖板进行充电。

  3、接线柱、导线、盖子的维修

  必须由生产厂家*的专业技术人员方可进行。

  4、清洁

  若不太脏,可以用湿布擦干净,若非常脏,就要将蓄电池从车上卸下,用水清洗后使之自然干燥。

  

三、保管


  1、保管场所

  不能使之短路

  因雨淋导致短路可能产生火灾,并可能产生少量氢气,因此必须将蓄电池存放在通风、阴凉的场所。

  2、废旧的蓄电池

  废旧的蓄电池仍然存有电能,应按照使用的蓄电池存放方法进行保管。

  

四、电解液的操作


  1、检查比重

  使用吸入式比重计检查比重,作业时不要让电解液溅洒出来,并光宇蓄电池要穿戴保护用具。

  2、除检查以外的操作

  应向专业人员咨询,特别是补充电解液(稀硫酸)时。

  3、电解液泄露

  由于蓄电池倾翻、破损导致电解液泄露,应立即进行紧急处理

  



光宇蓄电池的自放电究竟是什么

光宇蓄电池的自放电究竟是什么深度技术分析:光宇蓄电池的自放电究竟是什么 深度技术分析:光宇蓄电池的自放电究竟是什么 铅酸蓄电池的贮存性能类似于其荷电保持能力,都与电池的自放电性能有关,都是指在一定条件下贮存后电池保持荷电态能力的大小。中国电力行业标准DL/T637—1997中规定:10h率容量合格并完全充电的蓄电池,在温度为5~35℃条件下,保持蓄电池表明清洁干燥,静置90天后,不经补充电直接测试蓄电池容量,蓄电池静置后的容量不能低于静置前容量的80%。这种规定,显然要求蓄电池在保存期间,自放电损失平均每天在0.2%左右。 铅酸蓄电池的自放电的原因,是由于电活性物质在电解液中的不稳定性引起的。下面从两个大的方面来探讨正负的自放电和影响自放电速率大小的因素。 1.自放电的产生机理: 1.1负的自放电: 阀控密封式铅酸蓄电池由于多数是湿荷电出厂,在储存期间,正板上和负板上活性物质小孔内都已吸满了电解液。在开路状态下,铅在硫酸溶液中的自溶解导致电池容量下降,这是腐蚀微电池作用的结果。 负反应:Pb+H2SO4→PbSO4+H2 在这个微电池中,氢气在铅上析出是个过电位很高的过程,而铅在4~5mol/L浓度的硫酸中是高度可逆的体系,交换电流密度很大。因此,铅的自溶速度完全受析氢过程控制。凡是能够影响氢气析出的因素,如杂质、硫酸浓度、电池贮存温度等都必定影响铅的溶解速度。 另外在阀控密封式铅酸蓄电池中的氧复合机理,本身就是让正在浮充电或过充电过程中产生的氧气扩散到负与金属铅复合,再使反应生成的硫酸铅被充电消耗掉,但是毕竟还有部分与氧气反应的金属铅不能在充电过程完全转化为活性物质金属铅而导致自放电。 正的自放电 正反应:PbO2+2H++SO42-→PbSO4+H2O+1/2O2 二氧化铅在硫酸溶液中自溶速度受控于氧气的析出速度,因此,铅酸蓄电池中正的自放电速度也主要取决于电和电解液中的杂质含量、环境温度、板栅合金组成和电解液浓度等。 2.影响自放电速率大小的因素 2.1板栅材料对电池自放电性能的影响 阀控铅酸电池之所以能够做到密封不漏液,储存性能好,其主要因素之一与电池制造时所使用的正负板栅材料有关。 2.2杂质对自放电的影响 电池活性物质添加剂、隔板、硫酸电解液中的有害杂质含量偏高,是使电池自放电高的重要原因。还应注意的是:当电池电解液中还有某些可变价态的盐类如铁、络、锰盐等,会引起正、负自放电的连续进行。 2.3温度对自放电速度的影响 阀控密封式铅酸蓄电池由于采用加精纯的原副材料,其自放电速率很小,在25~45℃环境温度下,每天自放电量平均为0.1%左右。温度越低,自放电越小,所以说低温条件有利于电池储存。 2.4电解液浓度对自放电的影响 由试验资料报道,储存在10℃下的试验用VRLA电池(板栅材料为Pb、Ca、Sn),自放电速度随电解液密度增加而增加,且正板受电解液密度影响大。如电解液密度增高0.01g/cm3时,正板的自放电速度每天增加0.06%,而负板自放电速度增加较少,约为0.03%。 也有资料报道,采用铅钙板栅材料做负板的VRLA电池,在常温下电解液密度取值为1.250g/cm3时,自放电速度严重,若密度增高至1.35g/cm3时,自放电反应的速度反而变小。


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