廣元市冠軍蓄電池--總代理
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關于冠軍蓄電池之定量研究
恒壓充電時計算充電電流
鉛酸冠軍蓄電池恒壓充電時,充電電流設電池安時值的10%。如165AH的充電,為16.5A!充電電流是個變量,跟容量、時間有關系,充電時間越長,伴隨著電池儲能的增加,充電電流會一路衰減。不過,選擇電池參數的時候,是不會去考慮充電電流這一項的,只考慮電池的放電電流,電池廠家都要提供放電曲線的。
冠軍蓄電池充電電流與時間的關系
每一種電池的充電電壓和電流都是不同的, 這在購買的時候,廠家會提供這些參數的. 以12V鉛酸電池為例, 最佳充電電壓為14.5-15V 。充電流一般都是容量的10%即10小時率. 比如100AH12V的電池, 最佳充電電壓和電流分別為:15V 10A
蓄電池的充電電流大小限制
一個100AH的蓄電池,充電電流最大不能大于30A。循環充電時,充電器提供的最高電壓應有限制,6V電池的充電電壓為7.2—7.5V,12V電池充電電壓為14.4—15V,充電最大電流不大于額定容量值的30%A(比如2A.H的蓄電池最大充電電流不能大于2×0.3=0.6安培);以10小時充電率為宜(比如2A.H的蓄電池以0.2安培為宜),若充電電流過大,則蓄電池易發熱,造成極板脫落、斷裂、短路以致造成、燃燒等事故。
如何計算充電電池充電時間
充電時間(小時)=充電電池容量(mAh)/充電電流(mA)*1.5的系數
例如你用1600mAh的充電電池,充電器用400mA的電流充電,則充電時間為:1600/400*1.5=6小時(注意:這種方法不適用新購買或長期未使用的充電電池)。
電池的放電
一般說用戶最感興趣的是電池的放電參數,因為這就是選用電池容量的根據。通常人們常說用一個公式來計算電池的容量,而實際上沒有一個通用的公式適合于所有的情況。因為電池一的放電不是線性的,況且各種品牌的電池也不盡相同。比如以某品牌的10Ah的12V電池為例,以放電到10.5(1.75X6)V為準。
如果按0.05C即0.5A放電時,可放20h,放出10Ah的容量;
如果按0.4C即4A放電時,可放2h,放出8Ah的容量;
如果按1C即10A放電時,可放0.5h,放出5Ah的容量;
如果按3C即30A放電時,可放0.025h,放出2.5Ah的容量。
就是說,放電電流越大,放出的容量就越小,計算出來的結果就越不準確。因此,若想在工程上比較精確地求出規定時間的電池容量,必須計算和查表或曲線相結合。
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冠軍蓄電池充放電電流C實際值與電池容量有關。
舉例來講,如果是200A H電池:C=200A 德國陽光鉛酸免維護電池的最佳充電電流為0.2C左右,充電電流決不能大于0.6C充電電流過大或過小都會影響電池的使用壽命。放電電流一般要求在0.1~6C,電池充放電電流一般以C來表示。UPS正常使用中都能滿足此要求,但也要防止意外情況的發生,如電池短路
冠軍蓄電池使用前注意事項:
⑴確保在電池和設備之間和周圍進行充分的絕緣措施。不充分的絕緣措施可能引起電擊、短路發熱、冒煙或燃燒。
⑵充電應用充電器,直接連在直流電源可能會引起電池泄漏、發熱或燃燒。
⑶由于自放電,電池容量會緩慢減少。在儲存長時間后使用前,請重新對電池充電。
冠軍蓄電池使用環境與安全
⒈鉛酸蓄電池使用在自然通風良好,環境溫度最好在25±10℃的工作場所。
⒉鉛酸蓄電池在這些條件下使用將十分安全:導電連接良好,不嚴重過充,熱源不直接輻射,保持自然通風。
在UPS的充電器設計中,一種常用的做法是從直流母線取電,通過電路降壓后給電池充電。在這種方式下,就給電機能量回饋的處理提供了一個變通的方式:無論在市電模式還是在電池模式下,都通過充電器把多余的能量轉給電池儲存。當電池充到某一個程度時就轉到電池模式,把能量釋放到一個相對低的水平。這樣通過略微降低一點電池后備時間,可以換來電機負載問題的解決。這個過程見下圖所示。
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閥控密封式鉛酸蓄電池各規格參
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電池的內阻由歐姆極化(導體電阻)和電化學極化及濃差極化電阻三個部份組成。在充放電過程中電阻是變化的,充電過程內阻由大變小,反之內阻增加。
溫度對蓄電池內阻也頗有影響,低溫狀態如0℃以下,溫度每下降10℃,內阻約增大15%,其中因硫酸溶液粘度變大,而增加了比電阻是重要的原因之一。在較高溫度時,如10℃以上,硫酸離子的擴散速率提高了濃度極化作用將明顯減小,極化電阻下降,但導體電阻卻隨溫度增加而上升,不過上升的速率較小。
蓄電池的內阻與放電電流的大小有關,瞬間的大電流放電,由于極板空隙內的硫酸溶液迅速稀釋,而極板孔外90%以上溶液中硫酸分子來不及擴散到極板空隙中去。這樣,極板孔中溶液比電阻增加,端電壓明顯下降。但停止放電后,隨著濃度高的硫酸分子向極板空隙中擴散,極板孔中溶液比電阻下降,端電壓回升。
另外,薄極板的電池,其內阻明顯小于厚極板,因為同容量電池的極板數量,薄的要多于厚極板電池的極板數量,因此相同電流放電時,薄極板電池的電流密度小,其各極極化也要小得多。
由此可見,蓄電池內阻是由諸多因素構成的動態電阻。我們研究蓄電池的內阻是為了了解與蓄電池直接連接的母線及饋線出口短路時,蓄電池將提供多大短路電流,并依此來選擇母線及其它設備,并根據短路電流來確定保護電器的級差配合。顯然,同容量的蓄電池短路電流越大(即內阻越小)對設備和人身安全帶來的危害性也越大。
(2) 蓄電池內阻的測定方法
確定蓄電池的內阻有兩種方法,為便于說明,我們稱之為一次放電法和兩次放電法,對此分別說明如下:
一次放電法 對充足電的蓄電池,首先測取其開路電壓U0,然后以電流Ikt=1.0~1.5C10A放電,測取放電瞬間電壓Ut,則蓄電池內阻:
U0-Ut
rb = —————— (3-2)
Ikt
由示波器來測定0~1s沖擊放電電流Ikt及放電瞬間電壓Ut:
U0
Ikt = —————— (3-3)
rb
兩次放電法 兩次放電法,是IEC896.2-1995提出的一種方法,對充足電的蓄電池,首先以I1=0.4~0.6C10A放電20s后,測取電壓U1,放電時間不超過25s,立即斷開放電回路。靜置2~5min不再充電,然后再以I2=2~4C10A的電流放電5s,測取電壓U2。則蓄電池內阻:
U1-U2
rb = —————————— (3-4)
I2-I1
U1I2-U2I1
Ibk = —————————— (3-5)
U1-U2
(3) 連接條的電阻
計算蓄電池短路電流時應計算電池間連接條電阻。連接條有兩種,一是用多股絕緣銅導體組成,稱為軟連接。另一種是用115×30×8mm鍍錫銅排的連接板。 每根軟連接的絕緣銅導線的平均內阻0.0382mΩ。 每根銅排的平均內阻0.015mΩ。
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