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阀控式密封铅酸蓄电池和胶体蓄电池对比: 两种电池隔板不同:即分别采用超细玻璃纤维棉(AGM)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给正极析出的氧气到达负极的通道是不同的。对AGM密封铅酸蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液。 正极生成的氧气就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的。对胶体密封铅酸蓄电池而言,电池内的硅凝胶是以SiO2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边。电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧气了到达负极的通道。 由此看出,两种电池的区别就在于电解液的“固定”方式和氧气到达负极通道的方式有所不同,因而两种电池的性能也各有千秋。
在任何情况下,都应防止电池短路或者深度放电,因为电池的循环寿命和放电深度有关。放电深度越深,循环寿命越短。通常在核对性容量实验中或是放电检修中,放电达到容量的30%~50%就可以了。 对电池应避免大电流充放电。虽说在充电时可以接受大电流,但在实际操作中应尽量避免,否则会造成电池极板膨胀变形,使得极板活性物质脱落,电池内阻增大,温升提高,严重时将造成容量下降,电池寿命提前终止。
造成免维护蓄电池内部短路的原因主要有以下几个方面:
(1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚接接触或直接接触;
(2)隔板窜位致使正负极相连;
(3)极板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
(4)导电物体落入电池内造成正、负极板相连。
(5)焊接极群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。
乌鲁木齐ups 电源租赁厂家方式-选聊动机械UPS电源用蓄电池的种类 蓄电池在UPS中已得到广泛的应用,其品种繁多,型号齐全,规格各异,但按其基本性质可以分为酸性电池和碱性电池两大类: 酸性电池:酸性电池的电解液一般是由稀硫酸(H2SO4)或者胶体硫酸构成,极板由铅Pb和过氧化铝PbO2构成,通过化学反应贮存电荷,起到电池储能的作用。 碱性电池:碱性电池的电解液一般是由 KOH或者 NaOH(烧碱)组成。极板由于电池的结构不同而各异。如镉镍电池正极板是氢氧化镍Ni(OH)3,负极板是镉Cd;铁镍电池的正极板是氢氧化镍Ni(OH)3,负极板是铁Fe;银锌电池的正极板是过 Ag2O3,负极板是锌Zn。
4、电池纹波电流影响电池可靠性 理想情况下,为了延长UPS电池寿命,应让电池总保持在“浮”充电或恒压充状态。这种状态下电状态,充满电的电池会吸收很小的充电器电流,它称为“浮”或“自放电”电流。尽管电池厂商如此,有些UPS的设计(很多在线式)使电池承受一些额外的小电流,称为纹波电流。 纹波电流是当电池连续地向逆变器供电时产生的,因为据能量守恒原理,逆变器必须有输入直流电才能产生交流输出。这样电池形成了小充放电周期,充放电电流的频率是UPS输出频率(50或60Hz)的两倍。
降膜式蒸发器具有蒸发速率快,加热温度低,物料在设备中停留时间短,且在真空减压下蒸发,一般高加热温度多在85~87℃之间,有的加热温度更低,属于低温蒸发,它大限度地保持了物料中有意元素不被破坏。更适合热敏性物料的蒸发浓缩。随着降膜式蒸发器应用领域的不断扩大,在实际应用过程中也出现了诸如生产能力降低的主要因素是:蒸发器泄露严重,壳程存水;液体分布器发生错位或变形;蒸发器壳程结垢严重;冷凝器进水温度升高。
UPS蓄电池过放电是指当蓄电池放电电压降至保护电压时,蓄电池已处于被深度放电的状态。造成蓄电池过放电的原因主要有:蓄电池保护电压设置错误。 小负载、长时间、小电流放电。在并机冗余系统中,由该因素造成的过放电情形很常见。这是因为,在系统设计时UPS不间断电源的容量就留有一定的余量,而配备蓄电池时一般要求 按满负载设计。 实际应用中,负载往往只能达到UPS不间断电源容量的30%左右。根据这一情况,如果设计系统后备时间为3Omin,则实际放电时间可达到4h左右,极易造成蓄电池的过放电。 通过修正相关设置可以纠正保护电压设置错误,但解决不了小负载、长时间、小电流放电造成的过放电问题。 因此,更为先进的保护方式是UPS不间断电源可以根据负载情况动态调整蓄电池保护电压。智能过放电保护单元中内置的微器会根据蓄电池的放电电流自动调节关断电压,保护蓄电池免受过放电损坏。