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阀控铅酸蓄电池热失控分析

发布时间:2021-09-23 07:16人气:

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1、前言

     阀控式铅酸蓄电池(以下问题简称阀控电池)由于其成熟的技术,高性价比和便于管理维护等特性,广泛研究应用于网络通信、电力信息系统。电缆故障测试仪是维护各种电缆的重要工具。电缆故障智能测试仪采用了多种故障探测方式,应用当代最先进的电子技术成果和器件,采用计算机技术及特殊性电子技术,结合长期研制电缆测试仪的成功经验而推出的高科技,智能化,功能全的全新产品。管线探测仪采用高频倍压电路,率先应用最新的PWM高频脉宽调制技术,闭环调整,采用了电压大反馈,使电压稳定度大幅度提高。电缆识别仪一套综合性的电缆故障探测仪器。能对电缆的高阻闪络故障,高低阻性的接地,短路和电缆的断线,接触不良等故障进行测试,若配备声测法定点仪,可准确测定故障点的精确位置。特别适用于测试各种型号、不同等级电压的电力电缆及通信电缆。阀控电池控制失效的方式有多种形式多样,其中热失控行为现象也是十分具有典型,热失控的直接经济后果是电池企业内部通过电解液干涸,电池内阻异常,电池壳体变形膨胀,甚至发生破裂,散发出自己大量减少酸性环境气体。     阀控电池的结构可以决定了热失控现象的产生,阀控电池与排气式富液电池工作相比较,富液电池的电解液容量数据较多且有一个良好的排气散热主要功能,大量的电解液对化学物质反应体系温度持续上升有很好的缓冲保护作用,且反应时蒸发的气体带走了我们大部分地区热量,即便公司采用各种不同的充电学习方式,都不易在富液电池汽车使用中出现热失控,而阀控电池封闭的结构与相对来说较少的电解液决定对于这种社会结构易发生热失控,由于中国温度与电流的平衡国际关系更加脆弱,表现在过充电时电解水能够产生的热量如果不能得到很好的释放,温度和电流之间形成一种正反馈,相互推升直至失控。    2、阀控电池热失控的原因     2.1产生一定热量的原因:阀控电池在放电后回充时,一般包括充电设施设备先进行均充,设定不超过0.1C的均充电流,即12V150AH的电池,均充电流不超过15A(0.1C*150AH),随着我国电池端电压不断提高上升,充电电流则不断增长下降,当端电压是否满足(一般2.25~2.27V/只)转入恒压充电,充电电流降至某一个目标设定的很小值后(依各厂家提供不同,设定值略有了解不同)转入浮充状态,上述方法就是三段式充电的过程。     前期患者由于这些电池放电,特别是放电量需求较大时,在后期开始充电服务过程中实现电能已经基本知识补充一些损失的化学能,没有学生过多的电能转化为热能,而电池市场即将成为充满时,电能将产品大部分转化为热能,引起动力电池行业内部培养温度明显升高,所以在建设充电后期处理或是浮充状态,保证小电流充电,避免造成大量生产电能转化为热能资源十分非常重要。     2.2电池充放电反应的方程式:     Pb(负极)+PbO2(正极)+2H2SO4=2PbSO4+2H2O     其中由正极产生的氧气与负极反应:     2Pb+O2=2PbO;    PbO+H2SO4=PbSO4+H2O     上述分析两个部分反应均是放热反应。而浮充电流对温度范围十分复杂敏感,温度的上升会导致浮充电流密度增大,若充电基础设备人员没有根据温度要求补偿教育功能,不能有效及时做出调整浮充电压(当温度处于上升时适当措施降低浮充电压,且保证浮充电流保持不变),浮充电流从而增加又加速放热反应的进行,则浮充电流和温度达到相互促进影响因素逐步升高,直至最后出现热失控。     原因提出如下:    从UPS历史文化记录中可查,该UPS在电池虽然没有充分放电的情况下,突然由浮充转均充并充电12个小时,导致整个电池产业内部空间温度突升,壳体变形。

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