EBS蓄電池NP80-12 12V80AH技術參數
EBS蓄電池NP80-12 12V80AH技術參數
NP系列電池產品采用 技術和生產工藝,在產品設計、技術指標和工藝控制上更加側重于與UPS的兼容匹配和系統優化:與同等型號電池對比,科恒達NP系列電池可以提供更長的浮充壽命和更強勁的放電特性,更適合UPS應用,是UPS備用電池領域的 產品。
科恒達蓄電池應用領域:
UPS不間斷電源、通訊系統、安防備用電源、醫療儀器設備等領域
科恒達蓄電池產品特點:
長壽命設計
采用進的板柵制造工藝,板柵耐腐蝕能力大幅提高,電池設計浮充壽命長達10年以上
高倍率放電性能好,容量足
采用前沿的極板設計及端子設計,輔以進配方和焊接工藝,在保證容量的同時,提高了電池的高功率放電性能
采用符合UL 94-V0 的阻燃材質電池殼體、蓋體設計,使用更安心
自放電率低
20℃室溫下,靜置28天,電池自放電率小于2%,高于行業標準要求
一致性高
采用自動化生產工藝,生產效率高,極板及電池一致性性能好,更適用于UPS 多節串聯應用
與UPS 兼容匹配性高
在產品設計上更加側重與UPS的兼容匹配及系統成本優化,實現與UPS 的完美結合
安裝維護方便
采用統一的嵌入式端子設計,電池過大電流性能好,安裝維護簡單方便
定期對EBS蓄電池巡視查看的內容有哪些?
對EBS蓄電池的巡檢項目有:
1、直流母線電壓應正常,不應超出均勻電壓的2%,浮充電流應適當,無過充電或欠電現象發生。
2、測量各種參數。浮充電時,EBS蓄電池電壓應保持在2.1~2.2V,充放電電壓不得低于1.8~1.9V。電解液的相對密度應在1.215~1.229之間,液溫應保持在15~35℃之間。
3、查看極板顏色是否正常,有無傾斜、曲折、短路、生鹽及有效物質掉落等現象。
4、木隔板、鉛卡應完整,無掉落現象。
5、液面應高于極板10~20mm。
6、EBS蓄電池外殼應完整,無傾斜,外表應清潔。
7、各接頭連接應緊固,無腐蝕現象并涂有凡士林。
8、通風設備及其他附屬設備應無缺,室內無激烈氣味,EBS蓄電池室溫度應在10~30℃之間。
9、浮充電設備運行正常。
10、直流系統絕緣良好。
11、對堿性EBS蓄電池還應查看瓶蓋是否擰好,出氣孔應疏通。
UPS、直流電源設備常用的蓄電池是鉛酸EBS蓄電池。傳統的鉛酸蓄電池是開口式結構,電池在運用過程中,有氫氣和氧氣以及酸霧逸出,不只污染環境還具有危險性,保護時需求加水、加酸,已逐步被市場篩選,F在UPS供電體系中蓄電池大多選用閥控式密封鉛酸(EBS)蓄電池。閥控式鉛酸蓄電池的主要優點是在充電時正極板上發生的氧氣,經過再化合反響在負極板上還原成水,運用時在規則浮充壽數期內不必加水保護,所以又稱為免保護鉛酸蓄電池?梢,免保護僅僅與普通蓄電池相比,運行中免去了增加純水或蒸餾水,調整電解液液面的項目,并非免去全部保護作業。
閥控式密封鉛酸蓄電池的作業原理,基本上沿襲于傳統的鉛酸蓄電池,其正極活性物質是二氧化鉛(PbO2),負極活性物質是海綿狀鉛(Pb),電解液是稀硫酸(H2SO4),其電極反響方程式如下:
PbO2+2H2SO4+Pb≒2PbSO4+2H2O
5.兩種閥控式密封鉛酸蓄電池比較
現在閥控式密封鉛酸EBS蓄電池主要有兩類,即玻璃纖維隔板陰極吸收式密封鉛蓄電池(如GNB、霍克電池)和硅凝膠密封鉛蓄電池(如深圳的EBS電池)。
兩種電池極板相同:正極板柵選用鉛鈣錫鋁四元合金或低銻多元合金,負極板柵選用鉛鈣錫鋁四元合金。并運用緊安裝和貧液規劃,在電池的上蓋中設置了一個
單向的安全閥。由于選用無銻的鉛鈣錫鋁四元合金,提高了負極析氫過電位,然后按捺氫氣的析出,一起,選用特制安全閥使電池保持必定的內壓。
兩種電池隔板不同:即分別選用超細玻璃纖維棉(AGM)隔板和硅凝膠二種不同方法來“固定”硫酸電解液。它們都是利用陰極吸收原理使電池得以密封的,但給正極析出的氧氣抵達負極供給的通道是不同的。對AGM密封鉛酸蓄電池而言,AGM隔閡中雖然保持了電池的大部分電解液,但必須使10%的隔閡孔隙中不進入電解液。正
極生成的氧氣就是經過這部分孔隙抵達負極而被負極吸收的。對膠體密封鉛酸蓄電池而言,電池內的硅凝膠是以SiO2質點作為骨架構成的三維多孔網狀結構,它將電解液包藏在里邊。EBS蓄電池灌注的硅溶膠變成凝膠后,骨架要進一步收縮,使凝膠出現裂縫貫穿于正負極板之間,給正極析出的氧氣供給了抵達負極的通道。
由此看出,兩種電池的差異就在于電解液的“固定”方法和供給氧氣抵達負極通道的方法有所不同,因此兩種電池的功能也各有千秋。
6.UPS供電體系中EBS蓄電池的裝備和選擇
在UPS供電體系中,能夠說蓄電池是這個體系的支柱。沒有蓄電池的UPS只能稱做穩壓穩頻電源。UPS之所以能實現不間斷供電,就是由于有了蓄電池。在規劃UPS時,首先應考慮選擇什么類型的蓄電池,即蓄電池的額外電壓、額外容量及應由多少節蓄電池組合等。
EBS蓄電池在正常情況下處于靜態存放、備用作業狀況,為防止用戶在徹底不知情的情況下,由于市電供電中止而形成UPS在極短時刻內進入“蓄電池電壓過低主動關機”的作業狀況,然后中止向負載供電。這就要求保護人員不只需求每日依照規則的時刻段進行現場巡視外,還需求將蓄電池管理納入UPS監控體系,UPS實時對電池的狀況進行檢測,并將電池的相關信息經過網絡傳送到值班室或控制室以便作業人員了解電池的狀況,以保證電池的作業質量。為了提高電池的運用壽數,削減保護作業,降低保護本錢。應樹立良好的電池保護體系,必定要具備:
(1)主動均/浮充轉化。即供電正常時對電池進行均恒充電。電池放電后主動對電池進行均恒充電,當電池充溢后,主動轉為浮充電。
(2)充電限流。采納先恒流后恒壓的充電方法。充電初期,充電電流較大,UPS依據所裝備的蓄電池電池容量,主動將充電電流限制在0.1~0.2C,對蓄電池進行恒流充電,保證蓄電池充電時安全快速。當蓄電池容量達到80%今后,UPS轉為浮充電壓對蓄電池進行恒壓充電。
(3)后備時刻顯示及低電壓報。當UPS由于各種原因切換到蓄電池供電時,用戶需求及時地了解體系的后備時刻,且采納相應的措施。當EBS蓄電池電壓降到低限時,報告訴用戶,然后主動關機以防止蓄電池深度放電。
(4)溫度補償。環境溫度變化時,必須對浮充電壓進行校對,校對系數為18mV/℃(標稱12V的電池)。為簡略計,能夠分級校對。
電池靜置時,溫度太高,電池的自放電加重。電池運用條件引薦為20℃~25℃,溫度太低,電池放電容量降低,充電接受能力下降。溫度太高,反響加重,導致失水,極板腐蝕加重。電池的充電電壓經過溫度補償來改變,溫度高時,充電電壓降低,使EBS蓄電池處于浮充狀況。
新聞-- 在現今這個以工業為主的社會中,后備直流電源的應用越來越廣泛了,作為后備直流電源重要組成部分的蓄電池,其性能狀況的優劣狀態對于保證后備直流電源的正常運行就顯得尤為重要。在蓄電池家族中,閥控鉛酸蓄電池在直流后備電源中的應用越來越廣泛了。
雖然閥控式鉛酸蓄電池在電力操作電源廣泛使用,但由于閥控式鉛酸蓄電池結構的特殊性,想盡可能地延長蓄電池的使用壽命,就必須在運行中正確的使用蓄電池,而可靠地檢測蓄電池的性能,并有針對性地對蓄電池進行維護就變得非常迫切了。合理地選擇及使用目前直流電源系統中的蓄電池和電池監測模塊,對延長蓄電池的使用壽命及相關設備的正常運行有很大的作用,為獲得的安益和經濟效益有著很重要的意義。
一鉛酸蓄電池的失效機理
鉛酸電池的失效研究對于電源系統的安全運行具有重要的意義,我們對這一問題進行一下概要的討論,以使讀者對這一問題有一個概要的認識。
1.1電池失水
鉛酸蓄電池失水會導致電解液比重增高、導致電池正極柵板的腐蝕,使電池的活性物質減少,從而使電池的容量降低而失效。
鉛酸蓄電池密封的難點就是充電時水的電解。當充電達到一定電壓時(一般在2.30V/單體以上)在蓄電池的正極上放出氧氣,負極上放出氫氣。一方面釋放氣體帶出酸霧污染環境,另一方面電解液中水份減少,必須隔一段時間進行補加水維護。閥控式鉛酸蓄電池就是為克服這些缺點而研制的產品,其產品特點為:
(1)采用多元優質板柵合金,提高氣體釋放的過電位。即普通蓄電池板柵合金在2.30V/單體(25℃)以上時釋放氣體。采用優質多元合金后,在2.35V/單體(25℃)以上時釋放氣體,從而相對減少了氣體釋放量。
(2)讓負極有多余的容量,即比正極多出10%的容量。充電后期正極釋放的氧氣與負極接觸,發生反應,重新生成水,即O2+2Pb→2PbO,PbO+H2SO4→H2O+PbSO4使負極由于氧氣的作用處于欠充電狀態,因而不產生氫氣。這種正極的氧氣被負極鉛吸收,再進一步化合成水的過程,即所謂陰極吸收。
(3)為了讓正極釋放的氧氣盡快流通到負極,必須采用和普通鉛酸蓄電池所采用的微孔橡膠隔板不同的新超細玻璃纖維隔板。其孔率由橡膠隔板的50%提高到90%以上,從而使氧氣易于流通到負極,再化合成水。另外,超細玻璃纖維板具有吸附硫酸電解液的功能,因此閥控式密封鉛酸蓄電池采用貧液式設計,即使電池傾倒,也無電解液溢出。
(4)采用密封式閥控濾酸結構,使酸霧不能逸出,達到安全、保護環境的目的。
在上述陰極吸收過程中,由于產生的水在密封情況下不能溢出,因此閥控式密封鉛酸蓄電池可免除補加水維護,這也是閥控式密封鉛酸蓄電池稱為免維電池的由來。
閥控式密封鉛酸蓄電池均加有濾酸墊,能有效防止酸霧逸出。但密封蓄電池不逸出氣體是有條件的,即:電池在存放期間內應無氣體逸出;充電電壓在2.35V/單體(25℃)以下應無氣體逸出;放電期間內應無氣體逸出。但當充電電壓超過2.35V/單體時就有可能使氣體逸出。因為此時電池體內短時間產生了大量氣體來不及被負極吸收,壓力超過某個值時,便開始通過單向排氣閥排氣,排出的氣體雖然經過濾酸墊濾掉了酸霧,但必竟使電池損失了氣體,所以閥控式密封鉛酸蓄電池對充電電壓的要求是非常嚴格的,不能造成過充電。
1.2負極板硫酸化
電池負極柵板的主要活性物質是海棉狀鉛,電池充電時負極柵板發生如下化學反應PbSO4+2e=Pb+SO4-,正極上發生氧化反應:PbSO4+2H2O=PbO2+4H++SO4-+2e,放電過程發生的化學反應是這一反應的逆反應,當閥控式密封鉛酸蓄電池的荷電不足時,在電池的正負極柵板上就有Pb存在,PbSO4長期存在會失去活性,不能再參與化學反應,這一現象稱為活性物質的硫酸化,硫酸化使電池的活性物質減少,降低電池的有效容量,也影響電池的氣體吸收能力,久之就會使電池失效。
為防止硫酸化的形成,電池必須經常保持在充足電的狀態。
1.3正極板腐蝕
由于電池失水,造成電解液比重增高,過強的電解液酸性加劇正極板腐蝕,使正極板孔隙率增高,電解液相對變少,極板活性物質變少,電池容量變低。防止極板腐蝕必須注意防止電池失水現象發生。
1.4熱失控
熱失控是指蓄電池在恒壓充電時,充電電流和電池溫度發生一種累積性的增強作用,并逐步損壞蓄電池。造成熱失控的根本原因是:
普通富液型鉛酸蓄電池由于在正負極板間充滿了液體,無間隙,所以在充電過程中正極產生的氧氣不能到達負極,從而負極未去極化,較易產生氫氣,隨同氧氣逸出電池。
因為不能通過失水的方式散發熱量,VRLAB電池過充電過程中產生的熱量多于富液型鉛酸蓄電池。較易發生熱失控。
浮充電壓應合理選擇。浮充電壓是蓄電池長期使用的充電電壓,是影響電池壽命至關重要的因素。一般情況下,浮充電壓定為2.23V/單體(25℃)比較合適。如果不按此浮充范圍工作,而是采用2.35V/單體(25℃),則連續充電4個月就會出現熱失控;或者采2.30V/單體(25℃),連續充電6~8個月就會出現熱失控;要是采用2.28V/單體(25℃),則連續12~18個月就會出現嚴重的容量下降,進而導致熱失控。熱失控的直接后果是蓄電池的外殼鼓包、漏氣,電池容量下降,最后失效。