美国GNB蓄电池S12V370NGF 12V373W

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北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
GNB蓄电池
型号
S12V370NGF
容量
12V373W
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
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美国GNB蓄电池S12V370NGF 12V373W
美国GNB蓄电池S12V370NGF 12V373W


基站使用环境较恶劣。基站停电后,由于无空调,使基站环境温度逐步上升。或者由于空调故障,使基站室内温度偏高,从而降低了蓄电池使用寿命。
  室内基站均配置空调,配置的空调为一般柜机或分体式空调,长时间不中断使用使部分基站空调出现故障而停机,空调损坏后有时得不到及时维修,而室内基站为封闭机房,空调停机后使基站室内温度大幅上升,彩钢板机房其室内温度甚至可达到70℃以上。另一方面,即使空调正常,而基站由于停电后,无交流电源,空调也无法制冷,特别在夏天,将使基站室内温度大幅上升,从而影响GNB蓄电池正常工作。室内温度过高一方面使阀控式密封电池内部失水量加剧,电解液饱和度下降(玻璃纤维棉隔膜内电解液减少)使电池容量降低和电池使用寿命缩短。另一方面由于室内温度过高,将使蓄电池热失控效应加剧,从而造成GNB蓄电池正极板腐蚀速率加剧、极板变形膨胀、电池外壳鼓胀甚至开裂等,最后导致电池容量快速下降,电池寿命缩短,根据相关资料表明,当环境温度超过25℃时,每升高10℃,电池使用寿命将缩短1/2。
  第四,基站停电后,GNB蓄电池放电至终止电压,未及时进行补充电,也将导致电池容量下降和使用寿命缩短。
  由于部分基站地处郊区或偏远山村等地,市电供给状况较差,市电停电的次数多且停电时间较长,往往一旦市电停电后,GNB蓄电池放电至终止电压,市电还未恢复,这样一方面可能造成蓄电池过放电,另一方面电池放电后又不能得到及时补充电,根据相关资料表明,电池放电后如不能及时进行补充电,将使蓄电池容量逐步下降,经过几次循环后,GNB蓄电池使用寿命将明显缩短。
  上述4点原因是造成目前基站电池容量早期失效,使用寿命缩短的主要原因。当然影响蓄电池容量及使用寿命因素很多,正常使用情况下,影响蓄电池寿命主要因素是正极板腐蚀速度和玻璃纤维隔膜(AGM)中电解液饱和度。但基站由于自身所处环境(市电供给、环境温度等)较特殊,真正影响蓄电池使用寿命主要原因在负极板硫酸化,而造成负极板硫酸化的主要原因在于基站频繁停电,造成蓄电池累计欠充及使GNB蓄电池循环次数增加;另外蓄电池欠压保护值的设置不当,基站室内温度过高,GNB蓄电池放电后未及时补充电等方面进一步加剧负极板硫酸化,这也可从另一面解释为什么城区基站或供电状况好的基站电池使用寿命较其它类型基站长,早期GNB蓄电池使用寿命较近期电池使用寿命长的原因。

 GNB蓄电池自行放电的原因及预防 

一、自行放电原因 1.GNB蓄电池外部有搭铁或短路。当GNB蓄电池引出导线与机体搭铁,或GNB蓄电池壳体上有扳手、铁丝等导体将正负极连通,将会产生剧烈自行放电,很快将电能放完。另外,当GNB蓄电池外壳、顶盖上有溅漏的电解液时,也可将正负极接线柱连通而放电。 2.GNB蓄电极隔板腐蚀穿孔、损坏,或正、负极板下的沉积物过多,这时正、负极板便直接连通而短路,引起GNB蓄电池内部自行放电。 3.电解液不纯,含有杂质,或添加的不是纯净水,这时电解液中的杂质随电解液的流动附着于极板上,各杂质之间形成一定的电位差,便会在蓄电池内部形成许多自成通路的微小GNB电池,使GNB蓄电池常处于短路状态。试验表明,电解液中若含有1%的铁,GNB蓄电池充足电后会在24小时之内将电能全部放完。 4.GNB蓄电池极板本身不纯,含杂质较多,也会形成许多微小电池而自行放电。 5.GNB蓄电池存放过久,电解液中的水与硫酸,因比重不同而分层,使电解液密度上小下大,形成电位差而自行放电。

二、预防措施

1.加强保养,保持GNB蓄电池上盖清洁。

2.保证电解液有较高的纯度,在配制电解液、添加蒸馏水时,都应严防杂质进入。

3.GNB蓄电池在存放过程中应经常充电,使电解液密度保持均匀,并使液面不致下降。

4.冲洗GNB蓄电池外表时应预防污水从加液口盖或通气孔处进入GNB蓄电池内部。

5.隔板、极板损坏时应及时修复或更换。

6.更换电解液时,一定要将GNB蓄电池内的残液清除干净。

通信影响。谐波是电网干扰通信的重要因素,主要通过静电感应(电容耦合,电压作用)和电磁感应(电流作用),在通信线路上产生声频干扰。谐波频率高时,会发生杂音,在通信线路上引起音频干扰,严重时还可能触发铃响。采用屏蔽电缆通信,虽可消除静电感应的影响,但不能消除电磁感应的干扰。同时,对于存在多个中性点接地的配电网络,当三相负载不对称时,零线电流将对利用大地作参考电位的通信系统,造成参考电位漂移而产生干扰。

2.3.3 对各类电气设备的影响

①对电力电容器的影响。电网无功配置容量中电容器所占比例最大,其中用户电容器约占全部电容器的2/3。这部分电容器的设计大多只考虑无功补偿量,不考虑装设点电能质量的实际污染情况。因此,运行点电能质量指标低时,常造成一些事故,如补偿装置投不上、电容器使用寿命降低、电容器保护熔丝熔断,甚至发生串联并联谐振,引发电容器的谐波过电压与过电流,导致电容器爆炸等。另外,用户电容器的管理目前仍按平均功率因数进行考核,电容器很少按电网实际运行情况投切,甚至只投不切,无形中使电网电压失去了应有的调节裕度,使电压偏差等电网质量指标难以控制。

②对变压器的影响。谐波电流使变压器的铜耗增加,引起局部过热、振动、噪声增大、绕组附加发热等。变压器励磁电流中含谐波电流,引起合闸涌流中谐波电流过大,这种谐波电流在发生谐振时的条件下对变压器的安全运行将造成威胁。

③对同步发电机的影响。用户的负序电流和谐波电流注入系统内的同步发电机,将产生附加损耗,引起发电机局部发热,降低绝缘强度。同时,由于输出的电压波形中产生附加谐波分量,使负载的同步发电机转子发生扭振,降低其工作寿命。

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