双登蓄电池生产厂家
根据目前厂家对基站报废蓄电池解剖情况来看, 导致蓄电池寿命终止的原因在于蓄电池负极板的硫酸化,这是蓄电池早期容量衰
竭(PCL)的一种典型现象。笔者认为造成蓄电池负极板产生硫酸化的原因可能有以下两个方面。
  (1)基站停电频次过高,内停电数次,甚至连续停电数天, 使基站蓄电池在放电后尚未充足电的情况下又放电,蓄电池出
现欠充。如连续多次发生欠充,将造成蓄电池容量累积性亏损, 则该基站的蓄电池容量将在较短时间内下降,其使用寿命将较快终止。蓄电池
容量下降的速度与该基站蓄电池连续欠充的次数成一定的正比关系。造成蓄电池容量下降的内在原因在于,电池放电后在未充足电的情况下又
放电,正、负极在放电后生成的硫酸铅未能分别完全恢复成二氧化铅和金属铅的情况下,正、负极板又放电,使蓄电池产生欠充,连续多次欠
充,使负极板逐步硫酸化,产生不可逆转的结晶硫酸铅,特别是在蓄电池处于深度过放电的情况下,蓄电池负极板的硫酸化将更严重,硫酸化
的速度将更快,造成负极板表面被屏蔽,其功能逐步下降直至失效,导致蓄电池使用寿命下降直至终止。 从现有基站蓄电池实际使用情况分析
,蓄电池发生累计欠充可能性是存在的。另外,蓄电池虽存在多次欠充,但二次欠充或多次欠充不是有规律连续发生的, 电池发生累计欠充可
能性及概率有多大,有待厂家及电池相关研究部门确定。
  (2)笔者在这里提出另外一个观点,供蓄电池生产厂家和研究部门探讨。造成基站蓄电池容量下降、使用寿命缩短的主要原因
是由蓄电池负极板硫酸化引起的,蓄电池累计欠充将导致负极板硫酸化外,蓄电池充放电循环次数增加或一定时间内充放电循环过度频繁是否
也将导致负极板硫酸化,或者是导致负极板硫酸化的一个重要因素, 因为笔者从浙江某运营公司基站蓄电池调研情况来看,是不能排除该方面
因素的。从调研收集相关存在蓄电池使用寿命缩短和报废的基站表明, 大部分基站蓄电池存在连续欠充可能性较小(2003年下半年至今年供电
情况除外),存在一次欠充情况是存在的,因为根据以往几年浙江全省各地区供电情况来讲, 供电情况相对正常,虽该部分基站平常停电次数
较多,一个月有数次,甚至更多,但二次停电间隔时间小于24h很少,根据基站设备配置和开关电源设置参数和蓄电池充电特性表明,绝大部分
基站电池只要充电时间大于24h,就能基本充足电,不会存在欠充问题。另外从基站告警信息来看,基站蓄电池一次欠充情况是存在,连续欠充
发生概率较少。但蓄电池充放电循环次数很多(与基站停电次数相同)。从笔者掌握的资料和厂家反馈信息,目前信息产业部行业相关规定和
厂家提供循环次数, 均为理论上蓄电池应能达到的循环次数, 但蓄电池真正是否能达到该循环次数或随着循环次数增多及频繁程度会对蓄电
池造成什么影响,生产厂家都未进行过专门研究。同样的蓄电池使用在交换局站或供电情况正常的城区基站,其容量保持和使用寿命绝大部分
均正常。为什么停电频繁的基站会出现蓄电池容量下降过快、 寿命缩短的现象,而从实际调研收集资料分析,该部分基站发生累计欠充概率较
小,但充放电循环次数很多。因此基站蓄电池频繁充放电循环是否也将导致负极板硫酸化或是导致负极板硫酸化的主要因素, 或者说蓄电池频
繁充电循环将导致蓄电池产生累计欠充。众所周知,阀控式密封电池与以前防酸隔爆电池在生产制作工艺、板栅合金、极板厚度、酸液比重、
酸液数量等方面均有很大差别,这些差别是否会对阀控式密封电池充放电循环产生不良影响,随着充放电循环次数增加、频繁程度提高而导致
负极板逐步硫酸化, 因此笔者建议蓄电池生产厂家及研究部门能否对此课题进行专门研究, 笔者认为这将决定阀控式密封电池是否适合在充
放电循环次数较多的基站和场合使用, 或者阀控式密封电池只适用于浮充状态下使用。
  当然造成蓄电池负极板硫酸化原因除上述原因外还有多种因素,如电解液或玻璃纤维棉杂质超标,使电池自放电速率加快。浮充
或均衡电压过低,使部分硫酸铅晶体不能被溶解。经常放电过量或经常小电流深放电,使蓄电池初期充电效率下降。电池工作环境温度过高,
杂质离子更为活跃,加速电池自放电。
  根据目前电池生产厂家的规模、 生产工艺及技术水平, 造成基站蓄电池负极板硫酸化主要原因不在于产量,因在蓄电池正
常使用情况下,蓄电池负极板硫酸化的时间较长,从而造成蓄电池容量难以恢复。另外从使用情况分析,不同生产厂家,不管进口或国产电池
,都存在该问题。 所以笔者认为造成基站蓄电池负极板硫酸化的主要原因在基站频繁停电, 经常过放电和小电流的深度过放电,造成蓄电池
欠充,欠充连续多次的发生,形成蓄电池累计欠充,基站充放电循环次数过度频繁,从而造成负极板不可逆转的硫酸化。 负极板的硫酸化是目
前影响基站蓄电池容量下降, 使用寿命缩短的主要原因所在。
  第二,开关电源设置参数不合理,基站蓄电池欠压保护设置电压过低,复位电压设置过低,使蓄电池出现过放电甚至深度过放电
现象, 从另一方面加剧蓄电池负极板硫酸化,是使蓄电池容量下降,使用寿命缩短的另一个主要原因。
  目前基站组合开关电源均设置低电压隔离保护功能或二次下电功能。当蓄电池放电至某一设定电压值时,开关电源系统将自动切
断对部分重负载供电或全部负载的供电,以保护蓄电池不过放电,确保蓄电池使用寿命。如电池欠压保护值设置过低,蓄电池将出现过放
电, 多次的过放电和过放电后未能及时补充电或充电不足都将严重影响电池使用寿命 另外如开关电源复位电压设置过低,将使电池在放电过
程中出现重复多次放电 具体电池欠压保护值设置应根据负载电流大小而设置, 而目前基站蓄电池欠压保护值一般设置在单体电池电
压每只1.8V左右,有的甚至设定为每只1.75V。根据阀控式密封电池的放电性能结合基站实际负载电流(目前基站实际负载电流绝大部分均小于
0.1C10A),基站电池欠压保护值应设置在电池单体电压每只1.8V左右。因此,目前基站蓄电池欠压保护设置参考电压过低,如基站长时间
停电,会使电池出现过放电,甚至是小电流深度过放电,而过放电的电池要完全充足电,恢复容量所需充电时间较长,深度过放电的电池在基
站现有恒压充电条件下, 一般是很难完全恢复其额定容量的。所以开关电源参数设置不合理,从另一方面加剧电池负极板硫酸化, 从而
造成电池容量下降,使用寿命缩短。