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作者: 光宇电池 来源: 发布时间:2019-04-11
光宇電池的自放電究竟是什麽?
光宇電池的自放電究竟是什麽?
光宇蓄電池在數據中心範疇是一個毛病高發點。鼓脹、短路、漏液,嚴峻時導致起火,形成的丟失令人觸目驚心。國內外多個IDC機房均有電池起火的慘痛教訓。  
  怎麽防患于未然?UPS主機或直流電源自帶的電池監測系統很難完結此項重任。這些監測系統通常只能監控整組電池的電壓、電流和環境溫度。對于每節電池單體的溫度、電壓和電流以及要害的電池內阻值無法做到在線監測,所以不能做到提前預警。電池長時間處于浮充狀態時,測得的電池端電壓是一個浮值,毛病電池和正常電池的端電壓沒有明顯差異,在電池浮充期間,只監測電池電壓和電流,無法在線檢測出毛病電池。只要在蓄電池放電時,毛病電池的端電壓將急劇下降。同一型號、同一批次的電池內阻值,在運用初期,參數往往相近,當電池老化或毛病(斷路、短路、電池端子虛接)時,其內阻值會發作明顯改變。經過監測光宇蓄電池內阻值的相對改變,就可以完成電池毛病提前預警。由此可知,在線監測單節蓄電池的內阻和溫度才是重中之重。有關規範在這點上均有明確要求:GB50174《電子信息機房設計規範》要求A級機房監測每一節蓄電池的電壓、阻抗和毛病。美國電信聯合會TIA942要求Tier4機房有必要裝備在線自動檢測系統,監測每節電池電壓、溫度和內阻。  
  智能電池單體監測系統曆經三代的開展。第一代電池單體監測系統只檢測電池電壓和電流,只能在電池放電狀況下,經過檢測電池端電壓發現毛病電池;第二代集中式監測系統除了具有第一代系統功用外,還可以監測電池內阻。第二代選用集中式采集結構,基本能判斷單個光宇蓄電池毛病。集中式通常選用非插拔式端子,毛病發作時替換不易,接線繁瑣容易犯錯,端子密集或許導致接線紊亂和累積成高風險電壓;第三代選用渙散模塊化結構,可以監測單節電池的電壓、內阻、溫度等。具有完善的告警和預告警功用。模塊化簡化了系統結構,使裝置和保護愈加方便快捷。
鉛酸蓄電池的開展曆史已有100余年,跟著科技的前進和生産工藝的不斷提高,鉛酸蓄電池的容量、功率、壽數和易于保護性都有了明顯的提高。憑借自身非常好的性價比和高放電功率,被廣泛應用到了諸多範疇。例如UPS、電信基站、光伏/風能儲能等各行各業。但是,因爲鉛酸蓄電池職業中的專業人員相對較少,而終端用戶又來自各行各業,難免會因爲缺乏運用經曆和相關的專業知識,對蓄電池形成了不可逆的損壞。本文期望經過實踐事例的分析,運用最通俗易懂的言語,使非專業人員也可以對蓄電池毛病形式有必定的了解,以及把握前期斷定的辦法,及時和廠家或專業技術人員聯絡,防止更大的事端和形成不可逆的丟失。  
  1 铅酸蓄电池的内阻  
  因爲鉛酸蓄電池自身的化學特性,在鉛酸蓄電池成品之時,硫酸鹽化就已經開始了。而跟著時間的推移,硫酸鹽化逐步增多,然後致使蓄電池容量下降,最直接的反響就是內阻上升。當內阻超過標稱值的50%時,光宇蓄電池的容量將會降到標稱值的80%。當內阻持續上升,蓄電池容量快速下降。
電池在開路狀態下的端電壓稱爲開路電壓。電池的開路電壓等于電池在斷路時(即沒有電流經過南北極時),電池正極的電極電勢與負極的電極電勢之差。以理士UPS電池LCP系列爲例,LCP12-300是12V的蓄電池,標稱電壓爲12V,當沖滿電時,光宇蓄電池電壓應大于12.8V,此電壓即爲“開路電壓”。開路電壓的高低也可以反映電池狀態,當開路電壓小于12.7V時,即以爲電池處于未充滿電狀態,此刻在裝置前需要給電池進行補電,否則極有或許呈現在UPS放電回沖後,呈現浮充電壓不均的狀況,或是頻頻呈現單個電池內阻上升的狀況,給後期保護和系統安穩形成危險。當開路電壓小于12V時,假如充電後仍未大于12.7V,此刻極有或許是電池內部呈現了毛病,應及時給予替換或和相關技術人員聯絡。這種電池絕對不能再次運用,假如接入電池組,將會形成其它的電池浮充電壓增高,以致呈現過充狀況,乃至引起整串電池的“熱失控”。
閥控密封式鉛酸蓄電池因爲多數是濕荷電出廠,在貯存期間,正極板上和負極板上活性物質小孔內都已吸滿了電解液。在開路狀態下,鉛在硫酸溶液中的自溶解導致電池容量下降,這是腐蝕微電池效果的成果。
光宇電池的自放電究竟是什麽?
  負極反響:Pb+H2SO4→PbSO4+H2  
  在這個微電池中,氫氣在鉛上分出是個過電位很高的進程,而鉛在4~5mol/L濃度的硫酸中是高度可逆的系統,交流電流密度很大。因此,鉛的自溶速度徹底受析氫進程操控。凡是可以影響氫氣分出的要素,如雜質、硫酸濃度、電池貯存溫度等都必定影響鉛的溶解速度。  
  另外在閥控密封式鉛酸光宇蓄電池中的氧複合機理,自身就是讓正極在浮充電或過充電進程中産生的氧氣擴散到負極與金屬鉛複合,再使反響生成的硫酸鉛被充電消耗掉,但是究竟還有部分與氧氣反響的金屬鉛不能在充電進程徹底轉化爲活性物質金屬鉛而導致自放電。  
  正極的自放電  
  正極反響:PbO2+2H++SO42-→PbSO4+H2O+1/2O2 
  二氧化鉛在硫酸溶液中自溶速度受控于氧氣的分出速度,因此,鉛酸蓄電池中正極的自放電速度也主要取決于電極和電解液中的雜質含量、環境溫度、板柵合金組成和電解液濃度等。  
  2.影響自放電速率巨細的要素  
  2.1板柵資料對電池自放電性能的影響  
  閥控鉛酸光宇蓄電池之所以可以做到密封不漏液,貯存性能好,其主要要素之一與電池制造時所運用的正負極板柵資料有關。  
  2.2雜質對自放電的影響 
  電池活性物質添加劑、隔板、硫酸電解液中的有害雜質含量偏高,是使電池自放電高的重要原因。還應注意的是:當電池電解液中還有某些可變價態的鹽類如鐵、絡、錳鹽等,會引起正、負極自放電的連續進行。  
  2.3溫度對自放電速度的影響  
  閥控密封式鉛酸蓄電池因爲選用愈加精純的原副資料,其自放電速率很小,在25~45℃環境溫度下,每天自放電量平均爲0.1%左右。溫度越低,自放電越小,所以說低溫條件有利于光宇蓄電池貯存。

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