详细介绍:
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
蓄电池的使用寿命具有举足轻重的作用。 1 蓄电池充电理论基础 上世纪60年代中期,美国科学家马斯对开口蓄电池的充电过程作了大量的试验研究,并提出了以最低出气率为前提的,蓄电池可接受的充电曲线,如图1所示。实验表明,如果充电电流按这条曲线变化,就可以大大缩短充电时间,并且对电池的容量和寿命也没有影响。原则上把这条曲线称为最佳充电曲线,从而奠定了快速充电方法的研究方向[1,2]。 由图1可以看出:初始充电电流很大,但是衰减很快。主要原因是充电过程中产生了极化现象。在密封式蓄电池充电过程中,内部产生氧气和氢气,当氧气不能被及时吸收时,便堆积在正极板(正极板产生氧气),使电池内部压力加大,电池温度上升,同时缩小了正极板的面积,表现为内阻上升,出现所谓的极化现象。 蓄电池是可逆的。其放电及充电的化学反应式如下:
韩国ATLASBX蓄电池
阀控密封铅酸蓄电池的检修 (1) 蓄电池在运行时,如有个别蓄电池的浮充电压低于 2.20V/ 台,且电流较大,说明该蓄电池容量不足,需要立即对整组蓄电池进行均衡充电。 为了使运行人员能够更迅速、更直接地了解变电站直流系统的蓄电池组运行情况,避免落后蓄电池影响直流系统正常运行。现在,许多变电站的直流系统监控装置中都安装了蓄电池巡检仪,当发现个别蓄电池浮充电压过低时便立即报警。 如发现个别蓄电池浮充电压过低,可采用此方法进行处理:对蓄电池组进行恒压充电( 2.35~2.4V/ 台)×台数,充电时间为 20~30 小时,接着转为浮充充
手机:15810844123 电话:010-59404289 QQ :940526999 联系人:杨天琪
邮箱:940526999@eqq.com
一流的服务,为您提供安全可靠的电源解决方案
电,浮充 8 小时后再次逐台检测蓄电池的充电电压是否大于 2.2V/ 台,如小于则仍需再均衡充电 10 小时,然后转入浮充充电, 4 小时后再测浮充电压,若个别蓄电池还未达到 2.2V/ 台,说明该蓄电池为落后电池,可采用并联二极管,将落后蓄电池更换的方法,避免其影响整组蓄电池的正常运行。
|
|
(mm)
|
(kg)
|
AH(20HR)
|
AH(10HR)
|
AH(5HR)
|
AH(1HR)
|
(L)
|
(W)
|
(H)
|
(TH)
|
KB1.3-12
|
12
|
1.3
|
1.13
|
1.03
|
0.75
|
97
|
43
|
52
|
58
|
0.6
|
KB2.3-12
|
12
|
2.3
|
2.14
|
1.96
|
1.43
|
178
|
35
|
60
|
66
|
1.0
|
KB2.9-12
|
12
|
2.9
|
2.7
|
2.45
|
1.82
|
79
|
56
|
99
|
105
|
1.1
|
KB3.2-12
|
12
|
3.2
|
2.98
|
2.72
|
1.98
|
134
|
67
|
60.5
|
66.5
|
1.4
|
KB4-12D
|
12
|
4
|
3.72
|
3.4
|
2.48
|
195
|
47
|
70
|
76
|
1.6
|
KB4.5-12
|
12
|
4.5
|
4.19
|
3.83
|
2.79
|
90
|
70
|
101
|
107
|
1.7
|
KB4.5-6
|
6
|
4.5
|
4.19
|
3.83
|
2.79
|
70
|
47
|
100
|
106
|
0.8
|
KB7-6
|
6
|
7
|
6.51
|
5.95
|
4.34
|
151
|
34
|
94
|
100
|
1.3
|
KB7-12
|
12
|
7
|
6.51
|
5.95
|
4.34
|
151
|
65
|
94.5
|
100
|
2.5
|
KB10-6
|
6
|
10
|
9.3
|
8.5
|
6.2
|
151
|
51
|
94
|
100
|
1.6
|
KB12-6
|
6
|
12
|
11.16
|
10.2
|
7.44
|
151
|
51
|
94
|
100
|
2.0
|
KB12-12
|
12
|
12
|
11.16
|
10.2
|
7.44
|
151
|
98
|
95
|
101
|
3.8
|
KB18-12
|
12
|
18
|
16.74
|
15.3
|
11.16
|
181.5
|
77
|
167.5
|
167.5
|
5.7
|
KB26-12
|
12
|
26
|
24.18
|
22.1
|
16.12
|
166.5
|
175
|
125
|
125
|
8.6
|
KB33-12
|
12
|
33
|
29.75
|
27.20
|
18.6
|
195
|
130
|
164
|
180
|
10.5
|
KB35-12D
|
12
|
35
|
32.65
|
29.75
|
21.7
|
195
|
130
|
164
|
180
|
13.0
|
KB40-12
|
12
|
40
|
38
|
33
|
23
|
197
|
165
|
170
|
170
|
12.2
|
KB40-12D
|
12
|
50
|
40
|
-
|
-
|
197
|
165
|
170
|
170
|
15.0
|
KB55-12
|
12
|
55
|
55
|
47
|
34
|
228
|
138
|
208
|
216
|
17.0
|
KB60-12D
|
12
|
60
|
55
|
-
|
-
|
325
|
167
|
174
|
174
|
21.0
|
KB65-12
|
12
|
65
|
65
|
56
|
40
|
325
|
167
|
174
|
174
|
21.0
|
KB80-12
|
12
|
80
|
80
|
73
|
52
|
330
|
172
|
210
|
231
|
24.0
|
KB100-12
|
12
|
100
|
100
|
91
|
65
|
330
|
172
|
210
|
231
|
32.0
|
KB120-12
|
12
|
120
|
120
|
103
|
73
|
410
|
177
|
225
|
225
|
38.0
|
KB150-12
|
12
|
150
|
150
|
137
|
98
|
519
|
269
|
203
|
224
|
52.0
|
KB200-12
|
12
|
200
|
200
|
182
|
130
|
519
|
269
|
203
|
224
|
62.0
|
蓄电池重新投运 重新投运的24 h内属于重点监视期,必须严格按相关参数设置充电电流、电压;并8 h记录蓄电池的电压、温度、电流和总电压。并且避免在倒闸操作频繁时做蓄电池的维护。 2.4 充分利用先进可靠设备
如便携式程控放电仪、单体蓄电池恢复仪等,但这部分设备主要还是在通信系统应用较多,适合电力系统的大容量设备较少。同时充分利用现有经验加强对蓄电池容量预估的研究。 3 故障的处理 由于蓄电池是重要备用电源,要防止在蓄电池维护中由于蓄电池组退出失去直流电源的事故,安排好维护计划。 1) 对于长期欠充导致蓄电池容量不足的蓄电池组采用10 h放电率进行全充全放,使活性物质得到恢复。 2) 对于个别情况很差的电池要密切关注,对这部分电池进行容量恢复。将其撤出运行。用备用充电屏或便携式充电机和调压器对其进行充放电。 4 结束语 以上是对电力系统铅酸蓄电池维护使用的探讨,希望通过加强对电力系统用蓄电池的维护和研究,增强直流系统的稳定性,同时查找日常维护中的不足,达到增强供电可靠性,避免发生由于直流备用电源引起的供电事故。
蓄电池全国销售网络:
【华 北】 北京市总代理 天津市总代理 河北省总代理 山西省总代理 内蒙古总代理
【东 北】 辽宁省总代理 吉林省总代理 黑龙江省总代理
【华 东】 上海市总代理 江苏省总代理 浙江省总代理 安徽省总代理 福建省总代理 江西省总代理 山东省总代理
【中 南】 河南省总代理 湖北省总代理 湖南省总代理 广东省总代理 广西总代理 海南省总代理
【西 南】 重庆市总代理 四川省总代理 贵州省总代理 云南省总代理 西藏总代理
【西 北】 陕西省总代理 甘肃省总代理 青海省总代理 宁夏总代理 新疆总代理
【港澳台】 香港总代理 澳门总代理 台湾省总代理
PbO2+Pb+2H2SO42→PbSO4+2H2O (1) 很显然,充电过程和放电过程互为逆反应。可逆过程就是热力学的平衡过程,为保障电池能够始终维持在平衡状态之下充电,必须尽量使通过电池的电流小一些。理想条件是外加电压等于电池本身的电动势。但是,实践表明,蓄电池充电时,外加电压必须增大到一定数值才行,而这个数值又因为电极材料,溶液浓度等各种因素的差别而在不同程度上超过了蓄电池的平衡电动势值。在化学反应中,这种电动势超过热力学平衡值的现象,就是极化现象。 一般来说,产生极化现象有3个方面的原因。 1)欧姆极化充电过程中,正负离子向两极迁移。在离子迁移过程中不可避免地受到一定的阻力,称为欧姆内阻。为了克服这个内阻,外加电压就必须额外施加一定的电压,以克服阻力推动离子迁移。该电压以热的方式转化给环境,出现所谓的欧姆极化。随着充电电流急剧加大,欧姆极化将造成蓄电池在充电过程中的高温。 2)浓度极化电流流过蓄电池时,为维持正常的反应,最理想的情况是电极表面的反应物能及时得到补充,生成物能及时离去。实际上,生成物和反应物的扩散速度远远比不上化学反应速度,从而造成极板附近电解质溶液浓度发生变化。也就是说,从电极表面到中部溶液,电解液浓度分布不均匀。这种现象称为浓度极化。 3)电化学极化这种极化是由于电极上进行的电化学反应的速度,落后于电极上电子运动的速度造成的。例如:电池的负极放电前,电极表面带有负电荷,其附近溶液带有正电荷,两者处于平衡状态。放电时,立即有电子释放给外电路。电极表面负电荷减少,而金属溶解的氧化反应进行缓慢Me-eMe+,不能及时补充电极表面电子的减少,电极表面带电状态发生变化。这种表面负电荷减少的状态促进金属中电子离开电极,金属离子Me+转入溶液,加速Me-eMe+反应进行。总有一个时刻,达到新的动态平衡。但与放电前相比,电极表面所带负电荷数目减少了,与此对应的电极电势变正。也就是电化学极化电压变高,从而严重阻碍了正常的充电电流。同理,电池正极放电时,电极表面所带正电荷数目减少,电极电势变负。 这3种极化现象都是随着充电电流的增大而严重。 2 充电方法的研究 2.1 常规充电法 常规充电制度是依据1940年前国际公认的经验法则设计的。其中最著名的就是“安培小时规则”:充电电流安培数,不应超过蓄电池待充电的安时数。实际上,常规充电的速度被蓄电池在充电过程中的温升和气体的产生所限制。这个现象对蓄电池充电所必须的最短时间具有重要意义。 一般来说,常规充电有以下3种。 2.1.1 恒流充电法 恒流充电法是用调整充电装置输出电压或改变与蓄电池串联电阻的方法,保持充电电流强度不变的充电方法,如图2所示。控制方法简单,但
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
ATLASBX蓄电池KB12-12,12V12AH武汉总经销
|