目前后备电源的蓄电池组许多使用场合,大多是无人值守的地方,如电信公司、移动公司、电力系统的无人值守站点等,为此要求对于蓄电池组的在线监测适应这一情况,即可以实现数据的远程管理;
对于蓄电池组作到实时监测,对于可能发生的问题,作到提前判断,而不是当出现问题后的被动处理。为此需要对于蓄电池组的运行过程中进行24小时的全过程监测;
应该对蓄电池组的性能健康状态
废旧蓄电池回收商
目前后备电源的蓄电池组许多使用场合,大多是无人值守的地方,如电信公司、移动公司、电力系统的无人值守站点等,为此要求对于蓄电池组的在线监测适应这一情况,即可以实现数据的远程管理;
对于蓄电池组作到实时监测,对于可能发生的问题,作到提前判断,而不是当出现问题后的被动处理。为此需要对于蓄电池组的运行过程中进行24小时的全过程监测;
应该对蓄电池组的性能健康状态进行即使诊断,以发现蓄电池组劣化、失效的趋势,防止蓄电池组引发重大事故(实际中此类事故较多)。这对于蓄电池组在线诊断是非常关键,这也是目前困扰厂商以及用户的难题;
应该对于蓄电池组的管理,做到蓄电池组的充放电管理,防止蓄电池组出现过充、过放等情况的出现。
所有的监测与管理方案都不应增加任何不安全的因素,不应增加蓄电池池的动作,即保证不影响蓄电池组原有的工作,因为任何增加蓄电池组动作的测量对于动力的供应都是不利的,一旦在测量中出现问题,那将对于动力供应是极其危险的;
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蓄电池的荷电态SOC指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源系统和正在使用的动力电池组十分重要。
1992年David O Feder发表了用MIDTrONic Celltronand Midtron电导测试仪对阀控密封铅酸蓄电池(VRLA)的测试和统计结果。图1示出了336块1000Ah密封铅酸蓄电池用263 A放电至1。80 V的放电时间跟电池电导(内阻的倒数)的分布。可以看出,它们之间存在线性相关关系,相关系数R2=0.825。同时,在使用中充、放电的电量是不平衡的,倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态,蓄电池极板就会慢慢硫化。
由此有人提出对于在线使用的阀控密封铅酸蓄电池,可以用测得的电导值去推测它们的剩余容量。虽然十多年前本人从客观实际出发已多次对这一观点提出了否定的看法,而后被众多的同行所认可。但今天仍有一些人没做过试验不假思索地引用上述已经过时的观点,因而重提一下上述观点的“症结”。接线端子周边的密封材料分别用红色和黑色(或者蓝色)来表明正极和负极。
电动车用的铅酸电池单只一般是12V的,若给该电池进行充电,在完全没电时一般的充电时间在8~10小时。建议购买的充电器进行充电,以免影响电池正常使用,同时建议限时充电,不宜超过12小时,过充电会造成电池严重失水而影响电池寿命。
电动车电池充电器模式大都是采用三段式充电模式,具体参数如下:
阶段是恒流限压,比如给12V20AH电池组充电,电流值一般为3A,限压值为14.8V;
第二阶段是恒压限流,至电流降至跳灯电流值转下一步,恒压14.8V限流3A,至电流降至0.55A跳灯;
第三阶段是涓流浮充,也称保养充电,浮充电压13.8V限流0.55A,此阶段一般2~3小时后断电。
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