浅谈蓄电池维护与管理

浅谈蓄电池维护与管理

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1、浅谈蓄电池维护与管理电池是将电能转化成化学能存储起来,在需要时再将化学能转化为电能的一种储能装置。随着通信业务的飞速发展,通信网路规模的逐渐扩大,高频开关电源(UPS)等电源设备的数量也随之急剧增加,从而使得蓄电池也得到广泛的应用,阀控式密封蓄电池以其体积小,防保安全,电压稳定,无污染,重量轻,放电性能高,维护量小等特点而成为通信电源系统的首选电池。但在实际使用中,因为种种原因,特别是一些维护不到位的因素造成电池使用寿命短,达不到预期寿命的案例比比皆是,本来应工作8---10年的电池,大都在2—3年内就损坏,有的甚至连1年的寿命也达不到,从而给通信设备的正常工作带来了极大地安全隐

2、患,同时造成了极大地经济损失。蓄电池组是我们通信供电中最重要的一级保证,容不得瞬间中断。说它是前沿也行,说它是后备也行。总之,其他供电设备出现故障时,它的好坏决定了抢修的时间,决定了保障时间,如同大旱时的水库,作用不言而喻。因此蓄电池的维护是保证通信供电安全的重要环节。合理可靠地对电池进行维护和管理,能够保证电池有较长的使用寿命,从而达到保证通信设备不间断用电并节约维护资金的目的。怎样才能充分发挥蓄电池作为后备电源的作用,使用中尽量达到或接近其设计寿命,就成了维护人员需要深入探讨的问题。1、影响电池寿命的因素1、1环境温度的影响环境温度对蓄电池使用寿命影响很大。随着蓄电池温度的降

3、低,电池容量将减少;同时温度过低,使电池长期充电不足,造成负极硫酸盐化,最终导致电池放不出电。随着蓄电池温度升高,电池容量在一定范围内会增加;但如果温度继续上升,容量增加很缓慢,最终不会继续增加;同时温度升高,也将加速电池板栅的腐蚀和电池水分的损失,从而大大缩短电池的寿命。一般情况下,每升高10℃,电池使用寿命将减少50%,温度越高影响越大。蓄电池的最佳环境温度为20--25℃。1、2充电不足在正常条件下,电池在放电时形成硫酸铅晶,在充电时能较容易地还原为铅。如果使用不当,例如长期处于充电不足的状态,负极就会逐渐形成一种粗大坚硬的硫酸铅,它几乎不溶解用常规方法很难使他转化为活性物

4、质,从而减少了电池容量,甚至成为电池寿命终止的原因,这种现象称为极板的不可逆硫酸盐化。1、3过度充电蓄电池在长期过充电状态下,正极因析氧反映水被消耗,氢离子浓度增加,导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,时电池容量降低,同时因水损耗加剧,使蓄电池有干固的危险,从而影响电池寿命。1、4过放电电池的过放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到终止电压或更低时(由于电源本身对电池放电终止电压设置不准,或有的根本没有过放电保护装置)导致电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,硫酸铅是一种绝缘体,必将对蓄电池的充放电性能产生很大的负面影响。因此在阴极上

5、形成的硫酸铅越多,蓄电池内阻越大,蓄电池的充放电性能越差,使用寿命就越短。一次深度的过放电可能会使电池的使用寿命减少1—2年,甚至造成电池的报废。1、5长期处于浮充状态蓄电池在长期浮充状态下,只充电而不放电,其对电池的影响于过度充电相同。2、均浮充控制通信用蓄电池的充电方式主要是浮充电和均衡充电两种。为了延长阀控电池的使用寿命,必须了解不同放电方式的特点和要求,严格按照要求对蓄电池进行充电。一般密封铅酸蓄电池投入使用的日期距出厂日期较长,电池经过长期的自放电,容量必然大量损失,并且由于单体电池自放电大小的差异,导致电池的比重、端电压等出现不均衡。投入使用前要对电池进行一次均衡充电

6、,否则个别电池会进一步发展成落后电池并会导致整组电池不可用。另外如果蓄电池长期不投入使用,闲置时间超过3个月后,应该对蓄电池进行一次均衡充电。在浮充状态下,除维护电池的自放电外,还维持电池内的氧循环,但是浮充状态下充电电流又是与电池的浮充电压密切相关的,因此为了使阀控铅酸蓄电池有较长的使用寿命,在蓄电池使用过程中,要充分结合电池制造的原材料及结构特点和环境温度等几方面的情况,设定浮充电压,根据通信用阀控密封铅酸蓄电池行业标准YD/T799---2002的规定,在环境温度25℃时浮充电压允许变化范围为2.20---2.27V,浮充电压设置过低,电池长期处于欠充电状态,不仅会在电池极

7、板内部形成不可逆的硫酸盐化,而且还会在活性物质和板栅之间形成高电阻阻挡层,使电池的内阻增加,容量下降。浮充电压设置过高,电池长期处于过充电状态,使电池负极析出的H2和正极析出的O2难以全部合成H20,造成电池失水,板栅腐蚀加速,使用寿命提前终止。因此在蓄电池的使用和维护管理过程中,应根据电池厂家提供的资料进行浮充电压设置。均充的条件●浮充电压有两只以上低于2.18V/只;●搁置不用时间超过三个月;●电池组安装完毕;3、温度补偿在一些比较偏僻的通信局站,由于很少配有空调,环境温度变

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