• 屯昌县理士蓄电池 理士免维护蓄电池

    屯昌县理士蓄电池 理士免维护蓄电池

  • 2020-12-20 03:16 64
  • 产品价格:650.00
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  • 信息编号:55567069公司编号:4244984
  • 赵强 经理
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    产品描述
    理士蓄电池结构特点较板:正极板采用管式较板,可有效的防止活物质的脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,其合金组织晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,使用寿命长;负极板为涂膏式较板,板栅为放射状结构,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强;电解质:主材料采用德国气相二氧化硅制作,刚注入时为稀溶胶状态,能充满电池内整个较板空间,使较板各部反应均匀。其富液量设计,使电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,其热容量大,散热性好,不会产生热失控现象。电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及分层现象;胶体电池解液密度较低,一般在1.24~1.26g/ml,对较板的腐蚀较轻;气相二氧化硅:采用德国进口,分散性能好,性能稳定;隔板:采用欧洲AMER-SIL公司的胶体电池微孔PVC-SiO2隔板,其隔板孔率大,电阻低。具有较大的电解质存储空间,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长;过量电解液设计:电解质载液量高,充满较板、隔板和壳体型腔,电池散热好,不易发生热失控现象;胶体紧包覆较群:防止活性物质脱落;电池壳体:槽、盖加厚设计,采用抗冲击、耐震动的ABS材料,运输、使用中无漏液、鼓壳等危险,安全可靠。理士蓄电池采用耐腐腐蚀高的*特板栅合金配方和活性物质配方,同时采用**生产工艺及特殊的结构设计、*特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工业控制、品质**软件技术使蓄电池具有以下特点:· 寿命长。正常使用情况下,LEOCH电池DJ系列浮充设计寿命可达16年,DJM及DJW系列浮充设计寿命可达12年。· 自放电率较低。在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。· 容量充足。保证蓄电池100 %的容量充足及电压、容量的均一性。无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。· 使用温度范围宽。蓄电池可在-40℃~60℃的温度范围内使用。LEOCH电池采用*特的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放电性能,在高温下具有强耐腐蚀性能。· 密封性能好。能保证使用寿命期间的安全性及密封性,无污染、无腐蚀,蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中*补水、*维护。· 导电性好。采用紫铜镀银端子,导电性优良,使可大电流放电。· 充电接受能力强。可快速充电,容量恢复省时省电。· 安全可靠的防爆排氧系统。可使在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳故障的现象LEOCH的品牌在于质量,在ISO9001质量体系严格执行以下管理:一、设备控制:凡全电脑自动控制的工序(气密性检测、加酸、充电等),务必保证参数的有效执行。原料控制:对所有没有经过化验室严格检验合格的原材料禁止投入生产。生产过程控制:生产线上半成品必须合格并经过多次巡检。成品控制:100 %电池成品必须经过四功能检测机对其内阻、密合度、3-5C放电等性能进行检测后才能包装。出货控制:专业检验员对产品从外观到性能逐一番验后方能销售。理士(LEOCH)蓄电池使用与注意事项:⒈LEOCH蓄电池荷电出厂,从出厂到安装使用,电池容量会受到不同程度的损失,若时间较长,在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不**过一年,在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1~2年,在恒压2.33V/只条件下充电5天。⒉蓄电池浮充使用时,应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25~2.30V,如果浮充电压**或**这一范围,则将会减少电池容量或寿命。⒊当蓄电池浮充运行时,蓄电池单体电池电压不应**2.20V,如单体电压**2.20V,则需进行均衡充电。均衡充电的方法为:充电电压2.35V/只,充电时间12小时。⒋蓄电池循环使用时,在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35~2.45V/只,电流不大于0.25C10 具体充电方法为:先用不大于上述电流值的电流进行恒流充电,待充电到单体平均电 压升到2.35~2.45V时改用平均单体电压为2.35~2.45V恒压充电,直到充电结束。⒌电池循环使用时充电完全的标志:在上述限流恒压条件下进行充电,其充足电的标志,可以在以下两条中任选一条作为判断依据:⑴充电时间18~24小时(非深放电时间可短)。⑵充电末期连续三小时充电电流值不变化。⑶恒压2.35~2.45V充电的电压值,是环境温度为25℃的规定值。当环境温度**25℃时,充电电压要相应降低,防止造成过充电。当环境温度**25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。通常降低或提高的幅度为每变化1℃每个单体增减0.005V。⒍蓄电池放电后应立即再充电,若放电后的蓄电池搁置时间太长,即使再充电也不能恢复其原容量。⒎电池使用时,务必拧紧接线端子的螺栓,以免引起火花及接触不良。------------------------------------------------------------------------------------------------理士(LEOCH)蓄电池运行检查和记录⒈电池投入运行后,应至少每季测量浮充电压和开路电压一次,并作记录:每个单体电池浮充电压或开路电压值;⒉蓄电池系统的端电压(总压);⒊环境温度。⒋每年应检查一次连接导线是否有松动和腐蚀污染现象,松动的导线必须及时拧紧,腐蚀污染的接头应及时作清洁处理。⒌运行中,如发现以下异常情况,应及时查找故障原因,并更换故障的蓄电池:⒍电压异常;⒎物理性损伤(壳、盖有裂纹或变形);⒏电池液泄漏;⒐温度异常。蓄电池的设计和生产工艺决定了蓄电池组的固有可靠性,蓄电池组的使用维护则是保证蓄电池组可靠性基础。通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障**过了总故障的50%;对于在线式UPS,因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大,因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上。理士LEOCH蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:1、检查理士蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。2、时常查看较柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在理士蓄电池较柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。理士LEOCH蓄电池使用环境:⑴避免将电池与金属容器直接接触,应采用防酸和阻热材料,否则会引起冒烟或燃烧。⑵使用*的充电器在*的条件下充电,否则可能会引起电池过热、放气、泄露、燃烧或破裂。⑶不要将电池安装在密封的设备里,否则可能会使设备浦破裂。⑷将电池使用在医护设备中时,请安装主电源外的后备电源,否则主电源失效会引起伤害。⑸将电池放在远离能产生火花设备的地方,否则火花可能会引起电池冒烟或破裂。⑹不要将电池放在热源附近(如变压器),否则会引起电池过热、泄漏、燃烧或破裂。⑺应用中电池数目**过一只时,请确保电池间连接无误,且与充电器或负载连接无误,否则会引起电池破裂、燃烧或电池损害,某些情况下还会伤人。⑻特别注意别让电池砸在脚上。⑼电池的*使用范围如下。**出此范围可能会引起电池损害。电池的正常操作范围为:(25℃)电池放电后(装在设备中):到(-15℃到50℃)充电后:到(0℃到40℃)储存中:到(-15℃到40℃)⑽不要将装在机车上的电池放在高温下、直射阳光中、火炉或火前,否则可能会造成电池泄漏、起火或破裂。⑾不要在充满灰尘的地方使用电池,可能会引起电池短路。在多尘环境中使用电池时,应定期检查电池。铅酸理士蓄电池的产品说明  理士蓄电池定义:电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。 英语:Lead-acid battery 。放电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;充电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。分为排气式蓄电池和免维护铅酸电池。  理士电池主要由管式正极板、负极板、电解液、隔板、电池槽、电池盖、较柱、注液盖等组成。排气式蓄电池的电极是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。老式普通蓄电池一般寿命在2年左右,而且需定期检查电解液的高度并添加蒸馏水。不过随着科技的发展,铅酸蓄电池的寿命变得较长而且维护也较简单了。  铅酸蓄电池明显的特征是其**部有可拧开的塑料密封盖,上面还有通气孔。这些注液盖是用来加注纯水、检查电解液和排放气体之用。按照理论上说,铅酸蓄电池需要在每次保养时检查电解液的密度和液面高度,如果有缺少需添加蒸馏水。但随着蓄电池制造技术的升级,铅酸蓄电池发展为铅酸免维护蓄电池和胶体免维护电池,铅酸蓄电池使用中*添加电解液或蒸馏水。主要是利用正极产生氧气可在负极吸收达到氧循环,可防止水分减少。铅酸水电池大多应用在牵引车、三轮车、汽车起动等,而免维护铅酸蓄电池应用范围较广,包括不间断电源、电动车动力、电动自行车电池等。铅酸蓄电池根据应用需要分为恒流放电(如 不间断电源)和瞬间放电(如 汽车启动电池)。特点: 装备紧密,不渗漏,无酸污染;*特定环境使用;*加水,*补充电解液,免维护;连接方便,*特定方向使用;内阴小,输出功率高;低阻抗设计,自放电低,容量保持及存储时间在20℃下达12个月以上;采用C.C.D.S充放电检测系统,保证了产品一致性;采用度工程塑料为原料及高密度**细玻璃纤维隔板,确保电池的品质;适应各种温度条件(-15℃—45℃);无游离电解液,,自放电小。 免维护理士铅酸蓄电池的使用常识  一、理士蓄电池的安装理士蓄电池一般采用串联方式使用,即一只蓄电池的正极与另一只蓄电池的负极相连,将所有蓄电池连在一起,后余下正负接线端子与电动车对应...免维护铅酸蓄电池的使用常识一、理士蓄电池的安装蓄电池一般采用串联方式使用,即一只蓄电池的正极与另一只蓄电池的负极相连,将所有蓄电池连在一起,后余下正负接线端子与电动车对应接线相连,电动车的电机、控制器、仪表等是蓄电池的用电负载。电动车一般都有电池盒,从安装位置分有斜杠式,后插式和底盘式安装,其结构形状可谓五花八门。每家电动车厂都各有特色。如图电池盒一般用工程塑料制成,其强度较好,重量较轻,安装方便。电池盒一般由底槽、上盖、蓄电池接触点及充电插座、电车锁等组成。底槽与上盖扣紧,并用自攻螺丝或螺栓紧固。电池盒是按蓄电池型规格进行设计的,在整车设计时应考虑其良好的散热性能。二、理士蓄电池的充电“蓄电池不是用坏的而是充坏的”,这一说法绝非危言耸听,蓄电池充电性能好坏对蓄电池的使用寿命和使用性能起着举足轻重的作用,必须重视。1、蓄电池对充电工艺的要求认识蓄电池对充电工艺的基本要求,是分析各种充电技术的基础。蓄电池对充电的基本要求是:充电电流应小于或等于蓄电池可接收充电电流。否则,过剩的电流会使电解水液过快地消耗掉,产生以下危害:加大蓄电池的失水率,增加维护工作量,对于免维护电池,会造成蓄电池的早期失效;产生酸雾,造成环境污染,危害工人身体健康;使充电效率降低,造成能源的严重浪费。充电过程,是放电电化学反应的逆反应过程,如果充电电化学反应过程在理想的状态下进行,这个过程应该是互为逆反应,即充入的电量与放出的电量应基本相等。但在严重析气的状态下,有效充电电化学反应过程消耗的电能达不到总电量的40%,即浪费电能60%以上。气体的产生聚集在蓄电池多孔电极内部,减少了电解质与多孔电极的接触面积,即充电电化学反应界面大幅度减小,使充电化学反应速度降低,充电十分困难,充电时间延长。严重的析气会损害蓄电池:①大量气体的产生对较板活性物有冲刷作用,使活性物质容易松软和脱落。②在较高的较化电压下,正极板的板栅会产生严重腐蚀,生成pb02,这种腐蚀物与电化学生存的pb02是完全不同的,是一种不可逆的氧化物,导电较差,并使板栅变形,脆裂,失去骨架和导电作用。因此在充电时应尽可能防止过充电。长期充电不足,未反应的活性物质会产生不可逆的高阳性的大颗粒pbs04晶粒(即不可逆硫酸盐化)使蓄电池容量下降,内阻加大,充电难度加大,造成蓄电池早期损坏。因此,蓄电池要尽量保证充足电,防止不可逆硫酸盐化。2、充电频次的选择蓄电池充电深度对循环寿命影响很大,基本呈指数变化。这是由于正极活性物为pb02,其结合牢度不高,放电时转化成pbs04充电时又转化成p,而p的体积远比p体积大(其体积之比约为2:1)。因此,对正极板而言,活性物将会膨胀收缩反复进行,使其粒子之间的连接逐渐脱落,使蓄电池活性物失去放电特性成为“阳极泥”,使蓄电池性能下降,直至寿命终止。放电深度越深,膨胀收缩量越大,对活性物结合力破坏越大,寿命越短;反之则循环寿命越长。从理论上讲蓄电池使用时应尽量避免深放电,应做到浅放勤充,前提是有特别匹配的充电器与之匹配。但是实际使用中,由于蓄电池充电受充电器性能和蓄电池本身的离散及充电习惯及充电速度影响,充电器的电压均比较高,或多或少都存在过充电。特别是充电多数在夜间进行,时间一般在6-10小时,平均8小时左右,若是浅放电,其充电很快就会到达末期,这时充电效率变低,会产生过充电。过充电时间比较长,加上频繁充电,就会使蓄电池寿命因充电受到较大影响。理想的充电要求根据实际情况而定,要参考平时运行频率、里程情况、蓄电池厂提供的说明,以及配套的充电器性能等参数制定充电频次。按绝大多数用户的情况,蓄电池以放电深度为50%-70%时充一次电,这样可使蓄电池寿命达到效果。实际使用时可折算成骑行里程,在需要时充一次。3、温度对充电的影响蓄电池在高温季节运行,主要存在过充电的问题。蓄电池温度增高时,各活性物质的活度增加,正极析氧电位一下降,负极析氧电位也下降(负值下降),因此,充电时充电反应速度快,充电电流大,充电时需要的充电电压较低。为防止过高的充电电压,应尽量降低蓄电池温度,保证良好散热,防止在烈日暴晒后即充电,并应远离热源。蓄电池在低温情况下,各活性物质活度降低,其电极上的p溶解变得困难,充电时消耗p后很难得到补充,所充电电流大幅度下降,正极板在-20℃时充电接受电流仅为常温的70%,而负极充电受膨胀剂的影响,低温充电接受能力较低,-20℃的充电接受电流仅为常温下的40%。因此,低温条件下充电主要存在充电接受能力差、充电不足的问题,要求提高充电电压和延长充电时间。改善低温性能主要应从负极着手。低温使用时应采取保温防冻措施,特别是充电时应放在温暖的环境中,有利于保证充足电,防止不可逆硫酸的产生,延长蓄电池的使用寿命。蓄电池的存储和使用期间,可定期进行活化充电,即所谓的均衡充电,这对防止蓄电池不可逆硫酸盐化非常有利,对蓄电池使用寿命很有好处,值得提倡。三、理士蓄电池的使用注意事项1、防止过放电蓄电池放电到终止电压后,继续放电称为过放电。过放电会严重损害蓄电池,对蓄电池的电气性能及循环寿命较为不利。蓄电池放电到终止电压时内阻较大,电解液浓度非常稀薄,特别是较板孔内及表面几乎处于中性,过放电时内阻有发热倾向,体积膨胀,放电电流较大时,明显发热(甚至出现发热变形),这时硫酸铅浓度特别大,生存晶枝短路的可能性增大,况且此时硫酸铅会结晶成较大颗粒,即形成不可逆硫酸盐化,将进一步增大内阻,充电恢复能力很差,甚至无法修复。蓄电池使用时应防止过放电,采取“欠压保护”是很有效的措施。另外,由于电动车“欠压保护”是由控制器控制的,但控制器以外的其他一些设备如电压表、指示灯等耗电电器是由蓄电池直接供电的,其电源的供给一般不受控制器控制,电动车锁(开关)一旦合上就开始用电。虽然电流小,但若长时间放电(1-2周)就会出现过放电。因此,不得长时间,不用时应立即关掉。2、防止过充电**已经对过充电进行了阐述,过充电会加大蓄电池的水损失,会加速板栅腐蚀,活性物质软化,会增加蓄电池变形的几率。应尽量避免过充电的发生;选择充电器参数要与蓄电池良好匹配,要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电。蓄电池的安装位置应尽可能保证良好散热,发现过热时应停止充电,应对充电器和蓄电池进行检查。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。3、防止短路蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量较大,会将连接处熔断,产生短路现象。蓄电池局部可能产生可爆气体(或充电时集存的可爆气体),在连接处熔断时产生火花,会引起蓄电池;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。因此,蓄电池不能有短路产生,在安装或使用时应特别小心,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠理士蓄电池生产设备的定义理士蓄电池的构造有外壳、上盖、较板、隔板、汇流排、较柱、过桥保护板、端子等部件组成。下面根据电池生产工艺来介绍蓄电池生产设备。一开始人们使用手工工具进行组装电池,虽然工具投资小,但是制造出来的蓄电池质量差,制造速度慢。随着人们开始研发各种各样的自动化设备,根据电池的种类和制造工艺的不同,制造出各种蓄电池自动化生产设备。常见的电动车蓄电池的组装自动化设备:有JS-蓄电池包板机、蓄电池较耳抛光机、熔铅锅、冷却台、蓄电池较群压装机、灌酸机、蓄电池化成机(也叫充放电机)、配组仪。汽车用启动型蓄电池组装用的自动化设备有:JS-蓄电池外壳打孔机、穿壁焊机、短路检测机、外壳热封机、气密检测机、外壳打码机等。免维护蓄电池如何加水利用阴极吸收技术,通过贫液式设计,在正负极之间、隔板之中预留气体通。因此在规定充电电压下进行充电时,正极析出的氧(O2),可通过隔板通道传送到负极板表面,还原为水(H2O),其反应式如下: 正极上:2H2O→O2+4H++4e 负极上:O2+2Pb→...利用阴极吸收技术,通过贫液式设计,在正负极之间、隔板之中预留气体通。因此在规定充电电压下进行充电时,正极析出的氧(O2),可通过隔板通道传送到负极板表面,还原为水(H2O),其反应式如下:正极上:2H2O→O2+4H++4e负极上:O2+2Pb→2PbOPbO+H2SO4→PbSO4+H2O即电池在充电时,正极板产生的氧气又复合为H2O,重新回到系统中,实现电池内部氧的循环复合。而负极亦因生成PbSO4而使较化电位降低,从而达到负极不析氢,同时电池在充电过程中负极生成的PbSO4被重新还原成海绵状铅:因而阀控式密封铅酸电池可以实现密封,*添加水。这就是免维护电池特有的内部氧循环反应机理,在这种理想情况下,在电池的充电过程,电解液中的水几乎不损失,因此在电池的在使用过程中可达到不需要加水的目的。但在实际应用中,电池失水除了上述所提到的电池电压、压力阀的原因之外,还与电池的生产、维护有关。首先,免维护电池是在“贫液”状态下工作的,其气体复合效率应接近100%。如果制造工艺中或者在维护中,电池处于“富液”状态,会使隔板中O2的通道阻塞,气体复合效率降低,电池内压力增大,特别是在安全阀性能不良情况下,失水较加严重,经过一段时期后,电池会失水而干涸。其次,若使用环境温度过高,则在环境温度增加的同时,畜电池的内阻将减小,如未调整浮充电压而保持充电电压的恒定,必使电池的充电电流增大。轻者,将使电解水反应加剧,析气速度加快,失水也必然增加。重者可能引起过充电,导致氧循环失效,致使电池工作温度上升,严重时可使电解液干涸 、熔化甚至。。展开使用了2年5个月, 电眼盖(检视窗)显示缺水了。理士蓄电池组进行大充大放试验的必要性是什么?   理士蓄电池组进行大充大放试验的必要性:  *共和国电力行业标准《电力系统用蓄电池直流电源装置运行维护技术规程DL/T724-2000》之5.3和《IEEE Std 1-1996IEEE推荐用于站用阀控铅酸(VRLA)蓄电池的维护、测试和更换方法》之6.1对验收测试都作出了明确的规定:通过验收测试的蓄电池组才能投入运行。  验收测试一般要求做三个循环,按I10(10小时放电率放电电流)恒流放电,及时监测单体电压和总电压,防止过放电。验收试验的作用有两个:一是检查蓄电池组是否达到设计要求或出厂的额定值;二是经过几个循环的深度充放电,使新装蓄电池进入到正常的工作状态。新装的蓄电池如**过一年未有一次以上的深度放电(100%),将加速电池老化、内阻增大、容量变小,整组电池的不一致性将越来越明显,电池的充放电能力越来越差,整组电池寿命缩短,造成失效的可能性特别大。  VRLA电池由于制造工艺、检测手段和装卸运输等诸多因素的影响,整批电池离散性(非一致性)是普遍存在的,每块电池的端电压和内阻均存在一定的差异。为使整组电池达到的充放电效果,整组电池的深度放电是电池组投入运行前**的重要环节。通过深度放电,可以筛选出性能达不到验收标准的电池,同时,使整组电池的电化学性能趋于一致。铅酸蓄电池的板栅不同部位合金成分与结构的分布均有所不同,因而会导致板栅电化学性能的不均衡性,这种不均衡性又会使在浮充和充、放电状态下的电压产生差异,且会随着充、放电的循环往复,使这种差异不断增大,且会随着充、放电的循环往复,使这种差异不断增大,形成所谓的“落后电池(蓄电池失效)”。目前国内的标准要求,在一组电池中浮充电压的差异应≤50mV,而发达的标准是≤20mV。在蓄电池经过一次较大的深度放电后,也会增大电池间的不均衡性。在蓄电池不均衡性比较大或在较深度地放电以后,以及在蓄电池运行一个季度时,应采用均衡的方式对电池进行补充充电。(在均衡充电时要注意环境温度的变化,并随环境温度的升高而将均衡电压设定的值降低。例如,如环境温度升高1℃,那么均衡充电的电压值就需降低3mV。) 理士蓄电池问直流屏综合通讯故障的原因 理士蓄电池称直流屏通讯故障有以下几点归纳原因:1.通讯电缆不是屏蔽线 ,刚开始运行一段时间可能情况比较好些时间长了通信电线会受主线路的干扰。2.查下下每个元件的 通讯接口是否有松动或接触不良的地方,重插下是否消除故障3.以上两点电线没问题,查看监控装置内部信息,是绝缘检测通讯故障还是充电整流模块通讯故障或电池巡检单元通讯故障等等 有带通讯的元件都查看下。直流屏电池容量是都是按设计院选定的,常规选用直流屏电池容量一般为:1、10KV变电系统:电池容量不得小于40AH2、35KV变电系统:电池容量不得小于65AH3、110KV变电系统:电池容量不得小于100AH4、220KV变电系统:电池容量不得小于200AH初步推断你所说为后备蓄电池(看清不是后备式)。首先要确定试验目的?还有蓄电池的**设备,UPS、直流屏?现在有专业的蓄电池充放电设备,但是需要根据具体情况,有的需要订购,价格不菲。电池在出厂后都经过活化,所以拿到后没必要马上作充放电。除非搁置太久(没有安装的情况下),比如3个月以上,南方温度高的环境下储存的电池就可能需要作一次充放。目的是防止电池自放电率过高(业内每月不**3%)造成电池电容量**80% ,电压过低无法还原的不可逆损毁。正常情况下,电池配上**设备,在有市电情况下处于浮充状态,自衰减得到有效补充。按季度或半年充电(均充状态),是为了保证电池内部得到充分有效活化。根据蓄电池组的电压,后备时间,来进行模拟测试,一般的蓄电池厂商都会提供电池的发电数据,在不同时间不同温度下的放电曲线

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