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(1)新双登蓄电池的初充电
一般要进行一次较长时间的充电,充电电源要按照说明书中的规定进行充电,待双登电池组充电完毕后,进行一次放电,放电后再次充电,目的是延长双登电池的使用寿命,提高双登电池的活性和充放电特性。
(2)双登蓄电池放电状态。
尽量避免双登蓄电池过压充电,过流充电易造成双登电池内部的正负极板弯曲,过压充电往往会造成双登蓄电池电解液所含的水被电解分离成氢气和氧气而逸出,从而使双登电池使用寿命缩短。尽量避免过电流充电,使较板表面的活性物质脱落,造成电池可供使用容量下降,严重的会造成双登电池内部较板短路而损坏。
(3)双登蓄电池严禁深度放电
双登蓄电池放电深度是指用户在双登蓄电池使用的过程中,双登电池放出的安时数占它的标称容量安时数的百分比。双登蓄电池的使用寿命与双登蓄电池的放电深度密切相关。双登蓄电池的放电深度严重影响电池的使用寿命。深度放电会造成双登蓄电池内部较板表面硫酸盐化,导致双登蓄电池的内阻增大,严重时会使个别蓄电池出现“反较”现象和蓄电池的*性损坏。
(4)双登蓄电池定期充放电
因为在阴极板上形成的硫酸盐越多,双登电池的内阻越大,双登电池的可充放电性能越差,从而导致电池“老化”、“活性”下降,使双登蓄电池的使用寿命大大缩短。应该每隔3~4个月,人为地通过中断市电或通过软件/硬件控制手段将UPS的整流器/充电器置于关闭状态,让UPS中的双登蓄电池放电。对于这种为“激活”双登电池而进行的电池放电操作,它的放电时间以控制在正常放电时间的1/3~1/4为宜。UPS电源内部的UPS蓄电池长期闲置不用或使UPS蓄电池长期处在浮充状态而不放电,会导致电池*量的硫酸铅吸附到电池的阴极表面,形成所谓的双登蓄电池阴极板的“硫酸盐化”,由于硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对双登电池的充放电产生较不好的影响。
掌握正确的双登蓄电池使用方法和对双登蓄电池做很好的维护,就能增强双登蓄电池的性能,增长它的使用寿命,也就是增长UPS不间断电源的使用寿命UPS电源为人们的工作与生活带来很大的方便,而UPS不间断电源能够正常的工作,主要在于双登蓄电池能否长时间的使用,因此双登蓄电池就显得非常重要了。
目前户外双登蓄电池存在安装困难,*被盗,而且双登蓄电池的使用寿命受温度的影响特别大。如何解决户外环境对双登蓄电池的影响,延长其使用寿命的工作至关重要。
对于地埋双登蓄电池国内外有使用的报道,但是都存在埋在地下的双登蓄电池柜内的潮湿气体腐蚀双登蓄电池,从而降低双登蓄电池寿命的问题。对于这一问题目前没有好的办法解决。而本文所介绍的方法通过通信电源的监控系统,根据双登蓄电池柜内的湿度智能控制地埋双登蓄电池抽风风扇,通过实际使用验证,较好的解决这一问题,较大的提高了双登蓄电池的使用寿命。该技术目前在国内尚属空白,有较大的推广意义。
总体思路
(1)以双登蓄电池地埋形式,解决室外通信设备供电问题,达到较好的防盗、防尘效果,减小室外高温对双登蓄电池寿命的影响,延长双登蓄电池寿命。
(2)双登蓄电池柜的地埋可以灵活的采用12V双登蓄电池或者2V双登蓄电池,2V双登蓄电池使用寿命**12V双登蓄电池,所以地埋方式基本都采用2V的双登蓄电池。
(3)通过在地埋的双登蓄电池柜导气管中安装换气风扇、湿度传感器,收集箱体内的湿度数据。
(4)通过通信电源的监控单元监测双登电池柜内的湿度指标,决定换气的频率。
对于地埋双登蓄电池国内外有使用的报道,但是都存在埋在地下的双登电池柜内的潮湿气体腐蚀电池,从而降低双登蓄电池寿命的问题。对于这一问题目前没有好的办法解决。
而本文所介绍的方法通过通信电源的监控系统,根据双登蓄电池柜内的湿度智能控制地埋双登蓄电池抽风风扇,通过实际使用验证,较好的解决这一问题,较大的提高了双登蓄电池的使用寿命。
双登蓄电池循环充放电的要求
双登蓄电池在使用的过程中严禁出现电池深度放电现象,应使双登蓄电池放电后对双登电池进行电量的补充,在这之前必须要有与之合适的充电器匹配。但现实中,双登蓄电池离散与充电器的充电性能及充电的快慢相互的制约,所以在选择充电器时应选用电压比较大点的,过充电的现象也会时常的出现。尤其是双登电池在晚间充电时,充电线想要控制在8小时左右,若是浅放电,其充电很快就会到达末期,这时充电效率变低,会产生过充电。多次充电出现过充以及单日充电次数过多,会对双登蓄电池的充放电性能及寿命带来很大的影响。
随着世界能源的结构双登蓄电池朝着绿色方向发展,新能源用双登蓄电池也将成为新的市场利润增长点,比如风能、太阳能等项目的光伏双登蓄电池需求量每年都在快速递增,开发相关领域的技术未来都将是一笔不小的财富。
双登蓄电池以其成熟的技术、稳定的性能、低廉的、**高的性价比等优势,成为电池领域的主力军。据不完全统计,截止到2010年我国铅酸电池生产企业已接近3000家,年产能约1亿万千伏安时,销售总额达800多亿元。中国已发展成为**铅酸蓄电池的生产基地,铅消耗量每年达到230多万吨,已**过美国排在世界**。
新能源汽车的发展,也带来了锂离子电池的发展,甚至有人认为锂离子电池将有可能代替铅酸电池成为电池的主流电池。但事实证明,由于锂离子在技术和应用环节上较铅酸蓄电池相差甚远,注定只能是配角地位。