德国ABT 6-DM-110 12V114AH长寿命DM蓄电池

德国ABT 6-DM-110 12V114AH长寿命DM蓄电池

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品牌
ABT
型号
6-DM-110
规格
12V114AH

德国ABT 6-DM-110 12V114AH长寿命DM蓄电池

蓄电池使用前注意事项:

⑴确保在电池和设备之间和周围进行充分的缘措施。不充分的缘措施可能引起电击、短路发热、冒烟或燃烧。
⑵充电应用充电器,直接连在直流电源可能会引起电池泄漏、发热或燃烧。
⑶由于自放电,电池容量会缓慢减少。在储存长时间后使用前,请重新对电池充电。
蓄电池使用环境与安全
⒈铅酸蓄电池使用在自然通风良好,环境温度在25±10℃的工作场所。
⒉铅酸蓄电池在这些条件下使用将十分安全:导电连接良好,不严重过充,热源不直接辐射,保持自然通风。

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作为备用电源的重要组成部分,蓄电池组性能的好坏直接影响整个供电系统的可靠性。甚可以说,后备电源是电源系统安全运行的后防线。新型电池的商用,为室内分布系统工程后备式蓄电池组的应用提供了新的方式。同时,随着新型电池自身性能的不断提高、生产成本的不断下降,其在室内分布系统工程的应用前景将逐渐明朗清晰。  

蓄电池的好坏判断有的蓄电池测量仪,但是一般的用户很少有这种仪器,都只有一只万用表。下面几点维修中判断蓄电池好坏的几点总结,以供参考. 

1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。 

2、 带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。 

3、 用万用表测量: 

A 、蓄电池放电模式下测量:测量蓄电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。 

B 、 市电模式下测量:蓄电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。 

C、 测电池组的总电压:蓄电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。

D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量蓄电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降30V以下乃十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定蓄电池老化。

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免维护蓄电池冬天电不足的原因主要有以下两点:

一、电解液不易扩散,两极活性物质的化学反应速率变慢。

二、电解液之阻抗增加,电瓶电压下降,蓄电池的容量会随蓄电池温度下降而减少。

所以蓄电池冬季比夏季的使用时间短,特别是使用于冷冻库的蓄电池由于放电量大,而使的实际使用时间显著减短。若欲延长使用时间,则在冬季或是进入冷冻库前,应先提高其温度。

蓄电池性能特点详情说明:

1.有功功率:可以转化成其他形式能量(热、光、动能)的能量。以P来表示,单位为W。一般来说,有功功率是相对于纯阻性负载来说的。

2.无功功率:功率从能量源传递到负载并能反映功率交换情况的功率就是无功功率。以Q来表示,单位为Var。它的产生是由于感性负载、容性负载、以及电压和电流的失真。这种功率可导致额外的电流损失。
3.视在功率:有功功率和无功功率的几何之和(即平方和的均方根),它用来表示电气设备的容量。以S来表示,单位为VA。
4.功率因数:正弦交流电压与电流的相位差称为功率因数角,以Φ来表示,没有单位,而这个功率因数角的余弦值称为功率因数。它决定于电路元件参数和工作频率,纯电阻电路的功率因数为1,纯电感电容电路的功率因数为0。功率因数cosineΦ=P/S。
5.峰值因数:峰值因数是指电流瞬时值的峰值与其有效值的比值。它用来描述冲击电流。如果供电设备的峰值因数越高,表明设备抗冲击能力越强。

主要的停充控制方法有:

(1)定时控制采用恒流充电法时,电池所需充电时间可根据电池容量和充电电流的大小很容易地确定,因此只要预先设定好充电时间,一旦时间一到,定时器即可发出信号停充或降为涓流充电。

定时器可由时间继电器充当,或者由单片机承担其功能。这种方法简单,但充电时间不能根据电池充电前状态而自动调整,因此实际充电时,可能会出现有时欠充、有时过充的现象;

(2)电池温度控制而言,正常充电时,蓄电池的温度变化并不明显,但是,当电池过充时,其内部气体压力将迅速增大,负极板上氧化反应使内部发热,温度迅速上升(每分钟可升高几个摄氏度)。

因此,观察电池温度的变化,即可判断电池是否已经充满。通常采用两只热敏电阻分别检测电池温度和环境温度,当两者温差达到一定值时,即发出停充信号。由于热敏电阻动态响应速度较慢,故不能及时准确地检测到电池的满充状态;

(3)电池端电压负增量控制一般而言,当电池充足电后,其端电压将呈现下降趋势,据此可将电池电压出现负增长的时刻作为停充时刻。与温度控制法相比,这种方法响应速度快,此外,电压的负增量与电压的值无关,因此这种停充控制方法可适应具有不同单格电池数的蓄电池组充电。此方法的缺点是一般的检测器灵敏度和可靠性不高,同时,当环境温度较高时,电池充足电后电压的减小并不明显,因而难以控制;

(4)利用极化电压控制通常情况下,蓄电池的极化电压出现在电池刚好充满后,一般在50mV~100mV数量级,采用测量每个单格电池的极化电压,这样就使每个电池都可充电到它本身所要求的程度。

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研究表明,由于每个电池在几何结构、化学性质及电学特性等方面少存在一些轻微的差别,那么根据每个单格电池的特性来确定它所要求的充电水平会比把蓄电池组作为一个整体来控制的方法更加合适一些。这种方法的优点表现在:

①不需温度补偿;

②电池不需连续浮充电,电池间连线腐蚀减少;

③不同型号和使用情况的电池可构成一组使用;

④可以随意添加电池以便扩容;

⑤每个电池都可用到不能再用,而其寿命不会缩短。

结合上面所述,每当蓄电池充满电之后应当进行适当断电,不要造成过充现象。

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发布时间
2023-12-18 11:15
所属行业
蓄电池
编号
40856883
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