实时在线监测是管理松下蓄电池的有效手段 如何测量管理松下蓄电池,这在不同的时期和不同的技术条件下是不同的: 前些年主要是由人工进行检测的,也就是工作人员使用测量仪表定期对松下电池的端电压或内阻进行实地测量,然后根据测量值判断电池的状态。这种测量方式由于不能在一个时点同时测量,所以误差较大,测量周期长,特别是目前数据中心中的电池数量很大,人工测量工作量太大。 现在UPS系统中也配有松下蓄电池监测功能,能够对蓄电池的充放电情况进行监测(充电电流、放电容量等),如果电池组出现异常情况将发出报警。但是UPS系统只能对整个松下电池组进行监测,无法监测电池单元的状况,也就无法保证蓄电池组随时处于完好状态。目前较好的办法,就是对蓄电池单体进行实时在线监测,随时了解其状态,尽早发现有问题的蓄电池单元,通过更换电池单元保证蓄电池随时可以投入工作。 UPS的许多用户认为UPS本身已带蓄电池监测功能,无需再安装另外的蓄电池监测系统。确实,大部分UPS都带有一定的蓄电池监测功能,可以监测组压及记录放电曲线,但是对于准确掌握每节蓄电池的运行状况这些监测是远远不够的。UPS一般只能监测组压,不能监测每节电池的电压,一旦某节电池失效,组压往往还是正常的,而对于串接的电池组来说,这是非常危险的。 另外对松下电池来说极其重要的一个参数电池内阻UPS是无法监测的。对于许多失效电池来说,其电压仍然是正常的,但带载后电压就迅速下跌,原因是其内阻超出了正常范围。这同样导致电池容量的下降,而电压是不能正确反映这些变化的。由于电池组中电池彼此的差异是存在的,而松下蓄电池组的充电方式无法避免个别电池的热失控。如何判断蓄电池好坏一般来说,如果蓄电池外观变形,漏液,发热,漏电,蓄电池内部短路,开路,电解液明显混浊且发黑等,蓄电池失去商业维修价值,其中蓄电池的变形,漏液,发热等可以通过肉眼看到,短路,开路也可以使用万用表和蓄电池容量测试检测,初始容量可以通过充放电的办法得到一个较为准确的数字,只有电解液混浊且发黑不易检测,现在主要介绍一下检测电解液的操作步骤先检测蓄电池的密封情况,确定蓄电池无漏液后,晃动蓄电池,使液体和极板充分融合,再用注射液将电解液吸出,看液体是否混浊和发黑。若出现电解液变黑,则蓄电池负极板已经软化,该蓄电池没有修复好的可能,若电解液颜色正常,则可以确定蓄电池容量下降,的主要原因应该为极板硫化所引起的。这样的蓄电池就可以使用蓄电池智能脉冲修复仪进行修复从铅酸松下蓄电池化学反应方程式可见,正极板上是PbO2,负极板上是Pb。这两种物质的导电性能和物理性质都随温度变化极小,因此,可以说,铅酸电池放电性能的温度效应是由于硫酸所致,因为只有它的活化性能(离解程度和离子迁移速度)与温度相关。铅蓄电池硫酸电解液的温度高,容量输出就多,电解液的温度低,容量输出就少。照成这种情况的原因,除由于温度降低之外,还由于温度降低时,硫酸铅在硫酸电解液中的溶解度也将降低,这必然使极板周围的铅离子造成饱和,迫使形成的硫酸铅结晶致密,这个致密的结晶阻碍了活性物质与硫酸电解液的充分接触,从而使铅蓄电池容量输出减少。铅蓄电池在放电时如果硫酸电解液温度较高,这就会使极板表面的PbSO4在硫酸电解液中的过饱和度降低,而有利于形成疏松的硫酸铅结晶,使之在充电时生产粗大坚固的PbO2层,从而可延长极板活性物质的使用寿命。铅蓄电池在充电时如果电解液的温度过高,则会使电解液的扩散加快,极板板栅的腐蚀加剧,从而也就使铅蓄电池的使用寿命缩短。实践表明:(1)铅蓄电池在充电时,随着电解液的温度升高,极板和铅合金板栅腐蚀增大。(2)铅蓄电池中,正极板铅合金板栅的腐蚀要比负极极大。欢迎想了解松下蓄电池的朋友与我们进行资讯,提供优质的产品,一流的蓄电池解决方案,以全球先进技术领导者的周全设计满足着用户的各种需求,同时我们也会为蓄电池咨询的朋友提供全面的蓄电池解决方案和报价方案。即刻与我们联系,我们的售前工程师会给您佳满意的答案。松下蓄电池正确的使用:对于松下蓄电池的放电过程我们要积极的了解,首先是要知道对于蓄电池组的放电过程是怎样的。下面就由我来为大家简单的介绍一下吧,广大的朋友一定要注意看哦!1.放电:导线电阻和触点电阻,电压继续下降,经过一段时间以后,到达新的电化学平衡,进入放电平台期,电压变化不明显,放热反应加电阻释热使电池温升较高。放电 电压曲线近似单体放电曲线,持续放电,电压曲线进入马尾下降阶段, 极化阻抗增大,输出效率降低,热耗增大,接近终止电压时停止放电。2.过放电:考虑组内单体电池,必有相对的过放电情况。在放电后期,电压接近马尾曲线,组中单体容量正态分布,电压分布很复杂,容量小的单体电压跌落得也就早、快,若这时其它电池电压降低不是很明显,小容量单体电压跌落情况被掩盖,已经被过度放电。观察单体过放情况,进入马尾曲线以后,若电流持续较大,电压迅速降低,并很快反向,这时电池被反方向充电,或称被动放电,活性物质结构被破坏,另一种副 反应很快发生,过一段时间,电池活性材料接近全部丧失,等效为一个无源电阻,电压为负值,数值上等于反充电流在等效电阻上产生的压降,停止放电后,原电池 电动势消失,电压不能恢复,因此,一次反充电足以使电池报废。