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華為UPS電源鉛酸蓄電池出現破損的幾個原因
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華為UPS電源鉛酸蓄電池出現破損的幾個原因
發布時間:2019-08-15 20:50:52
今天小編總結了華為UPS電源鉛酸蓄電池出現破損的幾個原因分享給大家:
包括(1)失水(2)硫化物(3)不平衡(4)熱失控(鼓式充電),前兩者(1)占市場電池損壞的97%。
(1)失水分析:鉛酸電池失水的主要原因
鉛酸電池中的電解質與您體內的血液一樣有價值。一旦電解質消失,就意味著電池已經耗盡。電解質由稀硫酸和水組成。在充電過程中,很難避免失水。充電模式不同,失水也是如此。普通的三段充電模式,充電過程中的失水量是智能脈沖模式的兩倍以上!除了電池的自然壽命之外,還有一種生命損失:單個電池中超過90克的水分損失,電池報廢。在室溫(25℃)下,普通充電器的失水量約為0.25g,智能充電脈沖為0.12g。在高溫(35℃)下,通用充電器損耗0.5克水,智能充電脈沖為0.23克。點擊此處計算在普通充電器的250次充水和干燥循環后,水循環中的新三相脈沖將在600次循環后充電和干燥。因此,智能脈沖可以使電池壽命延長一倍以上。
鉛酸電池是充電過程中最大的問題。
根據美國科學家J.A.Mas的研究,研究了鉛酸電池充電過程中氣體釋放的原因和規律。鉛酸電池可接受的充電電流如下,以達到最低的氣體釋放率:
臨界影響曲線的公式為:I=i0e-at%h^2
在充電過程中,充電電流超過臨界放電曲線的部分只能使電池與水反應產生氣體并升溫,但不能增加電池的容量。
1.恒流充電階段,充電電流保持恒定,全功率迅速增加,電壓升高;
2.在恒壓充電階段,充電電壓保持恒定,充電功率繼續增加,充電電流減小;
3.當電池充滿電時,電流低于浮充電轉換電流,充電電壓降至浮充電壓;
4.在浮充電階段,保持浮充電壓;
普通三相充電的第一階段是恒流充電,主要是為了方便電路設計,而不是最佳的電池性能設計。
根據鉛酸蓄電池充電氣體的演變過程,三相充電過程中的一般氣體釋放過程如下:恒流充電的最后一段時間和恒壓充電的預充電,電流超過臨界氣體演變范圍,導致電池氣體釋放,導致壽命下降。
超出臨界氣體釋放范圍的電流只會導致電池產生氣體和熱量,但不會轉換成電池能量,降低充電效率。
解決方案:脈沖解決失水問題
智能脈沖的恒速相比普通充電器的恒流+恒壓相短近一個小時,一小時高壓充電是水分配的關鍵時刻。智能脈沖在開啟電壓參數的基礎上,將光線轉換成智能脈沖非常準確,而普通充電器以電流參數為信號,一旦電池硫化,內阻增大,充電電流也增大,很難轉燈電流,很容易引起高電壓長時間充電,加速水解。
(2)硫化物分析:鉛酸電池固化的原因
長期電池保持,中長期過充電和充電不足以及大電流放電很容易導致電池凝固。它的外觀:一盞燈,一個完全充電,我們稱電池為“假損壞”。硫酸鹽硫酸鹽附著在板上,減少了電解質和板的反應區域,并且電池容量迅速降低。失水會增加電池的凝固;硫化會增加電池水分流失,容易形成惡性循環。
解決方案:智能脈沖溶液固化
使用智能脈沖尖峰的智能脈沖可以破壞硫酸鉛的晶核,使其難以形成硫酸鹽。
智能脈沖充電器:1)恒功率,2)智能脈沖,3)滴灌
普通三級:1)恒定電流,2)恒定壓力,3)浮動電荷
(3)不平衡分析:鉛酸電池不平衡
每個電池有三到四個電池。由于制造過程,每個電池的絕對平衡無法實現。普通充電器的平均電流先用小容量單電池充電,形成過充電。當電池放電時,小容量電池首先放電,并形成過放電。長期的惡性循環,使整個電池單一落后,使整個電池作為廢品。三級充電器浮動電平,小電流500mA,其作用是補償充電,使電池充滿電。但是,它還帶來兩個副作用:1,充滿電,過電流不斷,電能轉化為熱能,水分解,加速水分配;2.2.小電流充電會導致大電流分叉,容易造成電池組不平衡。
解決方案:智能脈沖解決方案電池不平衡程序
智能脈動水損失是普通充電器的三分之一,水分損失少,電池電壓差異小;另一方面,失水量大,電池電壓差。隨著失水量的增加,硫化會增加,一般充電器不會消除硫化功能,因此電池組不平衡。智能脈沖充電,水分損失少,電池電壓差小,當電池固化時,可以去除脈沖,使整組電池趨于平衡。智能脈沖恒功率電平大電流,作用是:1,快速充電,節省充電時間;2.啟動面板以消除電池鈍化,恢復電池容量,并平衡整個組的電池容量。放電階段,為了消除電流分岔的影響,電池充滿電不足,充滿后自動停機,減少水分解,保持電池平衡。
(4)熱失控分析:鉛酸蓄電池的熱失控
電池變形不是突然的,往往是一個過程。當電池充電至其容量的80%時,它進入高壓充電區域。此時,氧氣首先沉淀在正極板上,氧氣通過隔膜上的孔到達負極板。在負極板上進行氧復蘇反應:2Pb+O2(氧)=2PbO+Q(加熱);PbO+H 2 SO 4=PbSO 4+H 2 O+Q.當反應達到90%時,產氧速率增加,陽極開始產生氫氣。氣體量的增加導致電池的內部壓力超過閥門壓力,安全閥打開,氣體逸出并最終失去水分。2 h2o=2 h2+O2寫入寫入。隨著電池循環次數的增加,水逐漸減少,電池顯示如下:
1.氧氣“通道”變得平滑,“通道”產生的正氧化很容易達到負值;
2.熱容量減小,電池熱容量最大,失水量最大,電池熱容量大大降低,電池熱量溫度迅速升高;
3.隨著脫水電池的超細玻璃纖維隔板收縮,正極板和負極板的粘附性變差,內部電阻增加,并且充電和放電過程中的熱量增加。經過上述過程,電池內部產生的熱量只能通過電池槽內的熱量,如熱值小于熱值,即溫升現象。溫度上升,電池過電位的演變減少,氣體排放增加,大量正向氧化通過“通道”在負面反應,散發出大量熱量,溫度迅速升高,形成惡性循環,即所謂的“熱失控”。
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