攀枝花理士蓄电池DJM12150
对长期停用的理士蓄电池不进行保养:理士蓄电池长期停用而不保养。极板易硫化,缩短理士蓄电池使用寿命。正确的做法是:要将理士蓄电池取下,充足电后,放在室内保管,以后每两个月再充一次电。不及时调整电解液比重:理士蓄电池在充、放电过程中,电解液会变浓或变稀,因此在检查电解液比重时,就可知道理士蓄电池存放电程度。当比重小于1.18时应及时充电。以免电压急剧下降,缩短理士蓄电池使用寿命。从来不注意电流表读数:在用电设备不用电时,如发现理士蓄电池放电,电流表指向“一”值。必须立即找出故障原因并予排除,否则会缩短其使用寿命。
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测量电池单体浮充电压:每月应测量一次电池单体浮充电压,填好测量记录并记下环境温度。可以直接用万用表手工测量,也可以通过监测设备测量。浮充电压的设置对电池的寿命具有相当重要的影响。在理论上要求浮充电压产生的电流量是用以补偿电池的自放电。浮充电压过高会引起电池正极腐蚀和失水,使电池容量下降;而浮充电压过低,也会使电池充电不足,引起电池落后,严重时会出现电极流酸盐化。浮充电压的选择可以根据厂家说明书的要求而设定,没有说明书时也可以设置在(~)V·N(N为单体电池个数)。虽然测量浮充电压并及时作出调整是蓄电池日常维护的一项重要工作,但是测量浮充电压并不能找出落后单体电池。实践证明,阀控密封铅酸蓄电池端电压与容量无相关性,从静态的浮充电压,无法准确判断出蓄电池的好坏。 南充理士蓄电池DJM1275
从维护单位实际执行情况看有以下三种现象导致电池组运行长期亏电、充电不足、容量早期损失。一是正常运行的电池组浮充电压设置低,不能正确设置浮充电压值,导致电池组浮充充电不足,电池组放电时放不出额定容量,电压很快就低于终止电压,阀控电池运行时,正常浮充电压应严格按厂家说明书规定设置,过低导致电池组亏电,不能满足自放电和氧循环的需要,过高会使电解液损失,缩短电池寿命。检查中发现,有的维护单位浮充电压设置有的低于,有的高于,长期下去电池容量和寿命将受到影响。二是有的维护单位和人员根本就没有均衡充电制度,或不懂得什么叫均衡充电,不管是正常运行或市电长时间及频繁停电后电池组深放电,均采用浮充充电方式对电池组进行补充电,由于浮充电流小不能完成和满足电池组放电后的补充电,因而造成电池组充电不足;三是有均衡充电制度但没有严格执行,有的单位开关电源没有对蓄电池均、浮充充电的管理功能、有的功能不完善、有的对均充电压设置不正确、有的不采用均充方式,任何情况均采用浮充方式等。
不注意排气盖的通气疏通:若通气孔堵塞,则充电过程中产生的气体不能逸出。甚至会产生电瓶自行鼓包。因此,通气孔必须保持畅通。过量充电:充电将引起理士蓄电池过热,造成水分大量消耗,正极膨胀、弯曲。活性物质脱落,极板早期腐蚀,外壳变形、开裂及封胶溢流等,为避免理士蓄电池过量充电,必须经常检查调节器节压器数据,使其保持在规定范围内。不注意保持理士蓄电池表面清洁干燥:极板上有脏物,易造成极板间短路。使理士蓄电池自行放电。所以必须经常去除其表面脏物与极板上的氧化物,并防止脏水流入其中。
以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电。若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,电池不堪使用。理士蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大,会将连接处熔断,产生短路现象。蓄电池局部可能产生可爆气体(或充电时集存的可爆气体),在连接处熔断时产生火花,会引起蓄电池;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等问题。 红河州理士蓄电池DJM12225
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由于缺乏有效的设备,传统放电试验,需将蓄电池组脱离运行,接上电热丝或水阻放电。通过调整电热丝或水阻,使电池组以恒定电流放电,同时用万用表每隔一定时间就须测量电池端电压一次,直至其中有一单体的端电压到达规定的终止电压时停止放电,其放电时间与放电电流的乘积即为该电池的实际容量。此种检测方法测量电池的容量数值准确,能够清晰的判别电池是否为失效电池。由于负载体积庞大,搬运不方便;放电时产生的巨大热能,导致电热丝发红,容易引起安全危险;试验中至少一人测量一人记录数据,工作量过大,难于多方位进行;放电快结束时,电池电压下降较快,个别电池端电压可能在两次测量间隔期间突然降至终止电压以下,造成过度放电。 攀枝花理士蓄电池DJM12150
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