ups电源蓄电池采用贫液式设计

来源:UPS电源 发布时间:07/07/2022 浏览次数:
ups电源超细玻璃纤维棉隔板
(1)ACM及其作用。含础硅酸盐的超细玻璃纤维棉的直径在微米级,为0.4μm~4μm,孔率可达93%以上,利用小孔的毛细作用,能吸收满足电池反应所需要的电解液。这种纤维能析出少量的SiO,,使电解液略呈胶状。在一定的压力下,压紧极板面,使极板上活性物质既不易脱落又有一定空间,保持10%左右的孔隙作为0,的复合通道,使正极析出氧的速度与负极吸收氧的速度相当。同时,纤维中夹有少量憎水纤维,电池充电电压达2.4V/只时,即转入浮充充电电压2.25V/只(25℃),充电电流不会超过0.02CmA,这样气体还原效率接近100%,能确保密封。早期试制及其生产的VRLA蓄电池所用的电解液保持体,均采用Cel,其成分主要是SiO,,它与H,SO,混合前为悬浊液,混合后成为一种长期稳定的胶体,即触变性凝胶,硫酸被吸收在其中。在凝固期间收缩形成裂纹,裂纹宽与AGM的孔一个数全颜频繁开启,而有较多的酸雾逸出。随着电池的使用,裂纹增加,氧的复合率提高。的制备方法有三种:中和法、硅溶胶法和气相二氧化硅法。其中,气相二氧化硅法采用较多,因为其胶体电解质的稳定性好。
(2)优点。
1 深放电的恢复特性较好。由于胶体电池采用富液设计,较好地防止电解液干涸,因此,深放电的恢复特性较好。
2 几乎不存在电解液的分层现象。由于胶体的固定作用,电解液接近于均匀分布,恢复几乎无分层现象。
3 在较高的环境温度下,胶体电池较AGM电池有较长的使用寿命。
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ups电源正极板制成塑料套筒极板,使用寿命长。电池与Gel电池的特性比较
(1)AGM电池的气体复合率高于Gel电池。
(2)Gel电池的失水率低于AGM电池,二者情况如图3-54所示。
(3) AGM电池电解液的不均匀性较Gel电池大。
在铅酸蓄电池设计中,用不同状态的电解液,所引起的酸层分布情况如图3-55所示。从图中可以看出,防酸式在10次循环后,底部酸液的密度增加到1.29g/cm’,而在顶部观察到酸液的密度为1.17g/cm’。
Gel电池电解液有较强的固定性,不易流动,甚至较高的电池的酸层上下差别也不大。而ACM电池的高度通常限制在30cm,高于这个高度的电池建议水平放置工作。因此,最近有水平VRLA蓄电池出现。近年来,在铅酸蓄电池的国际会议讨论中,对Gel电池技术有逐渐重视的趋势,但对AGM电池和Gel电池在应用中的优缺点还有不同的看法。有的认为AGM技术适用于动力型电池采用,如电动车电池、牵引电池等,因为其大电流放电性能好;而Gel技术适用于备用电源、UPS电源采用。

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ups电源由于有些条件限制,VRLA蓄电池没有装设在合适的环境下,整流器应具备自动温度补偿功能。0℃~50℃的温度补偿是线性的,在规定O补偿的温度(如25℃)基础上,温度每变化±1℃,浮充电压电压补偿系数为3mV/℃-3.6mV/℃,即温度每升高1℃,浮充电压降低3mV-3.6mV;反之,温度每降低1℃,浮充电压提升3mV~3.6mV。温度补偿系数与蓄电池的制造情况有关,不同制造厂家的产品,补偿数值略有差异。
采用温度补偿可以带来一定的好处,但并非十全十美。如图3-57所示,可以看出,在40℃时,未采用温度补偿的VRLA蓄电池的寿命只是其在20℃时寿命的25%,即有75%的寿命损失。在采用温度补偿以后,把VRLA蓄电池的寿命提高到20℃时寿命的40%,提高了15%,即75%的寿命损失仅有20%得以恢复。


ups电源蓄电池采用贫液式设计,失水对电池的影响较大。因此,一个好的VRLA蓄电池设计,应该使蓄电池的失水尽可能小。影响电池失水的因素有以下几种。
(1)安全阀的影响。安全阀(排气阀)的不同结构对其工作的可靠性影响比较大。如果安全阀工作失灵,呈开启状态,会使蓄电池很快失水。
安全阀的动作压力设计也很重要,过低的开启压力使安全阀频繁开启,显然会使更多的气体排出电池而增加失水。同时,安全阀开启压力过低,将会影响电池内氧复合效率,对防止过多的失水是不利的。
(2)通过电池外壳水蒸发。目前,VRLA蓄电池常选用的材料有PP、ABS、PVC等,其中PP的水蒸气保持性最好,参见表3-17。
(3)正极板栅腐蚀反应的消耗。
正极板栅的腐蚀通过以下反应来消耗水:
Pb+2H,0→Pb0,+4H+4e
如图3-58所示,当25%的板栅金属被腐蚀,将使电解液饱和度减少10%,此时,电池容量将下降20%,从而达到电池寿命终点。如果已知某种合金的腐蚀速度便很容易计算出失水量。
5)热失控
VRLA蓄电池内部存在氧循环,即氧与负极反应形成氧化铅的过程是一个放热反应,这样VRLA蓄电池就多了一个热量来源,电池温度高于富液式开口电池。另外,VRLA蓄电池中无游离电解液,加上紧装配,这样使得电池散热条件很差。

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