丰江铅酸蓄电池DC70-12 12V70AH品牌实力

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北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
丰江FULLRIVER蓄电池
型号
DC70-12
容量
12V70AH
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
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丰江铅酸蓄电池DC70-12 12V70AH品牌实力
丰江铅酸蓄电池DC70-12 12V70AH品牌实力

广州丰江阀控式免维护铅酸蓄电池充放电方法和步骤 
1 充电  
1.1  检查电池是否完好无损,记录电池的编号。在具备充电情况下开启充电装置。
 1.2  戴好绝缘手套,准备好有绝缘防护的工具,防止工作中遭受电击。   
1.3 使用GF型阀控式免维护铅酸蓄电池,充电时宜采用恒压限流的充电方法进行充电。 
1.4  充电时,投充电柜三相交流电源,按下充电柜1~3个模块按钮开关,启动充电柜1~3个模块,装置进入工作状态。   

1.5  充电柜系统根据蓄电池的工作状况,自动运行充电程序,控制充电器对蓄电池进行均充或浮充,使蓄电池始终运行在最佳状态。 
 1.6  自动充电程序如下:开机时,系统控制充电器处于浮充状态,同时进行计时并监测蓄电池电流。当连续浮充时间总计达到设置时间或蓄电池电流大于等于5%C10Ah(A)时,系统自动控制充电器转入均充状态。当蓄电池电流小于5%C10Ah(A)时,开始计时,到达设置时间后,系统控制充电器再转入浮充状态。:   
1.7  充电柜系统运行自动充电程序期间,也可进行手动设置均充或浮充状态,设置完后系统继续运行自动充电程序。   
1.8  可根据蓄电池容量在系统中对蓄电池稳流值进行设定,由于调节范围限定,在设定此值时应遵循以下公式: I输出稳流值=I设定稳流值  
1.9  在环境温度为25℃的条件下,2V电池最佳充电为2.27V/只。充电开始时电流应限制在0.25×C10(A)的范围内。  

1.10  充电前对蓄电池用万用表实际记录一次,测量出实际与监测电压差值,以后每隔1~2小时应测量和记录。  
1.11  电池在充电过程中,如发现个别电池,端电压差大于+0.10伏,应进行充电使全组电池均衡一致的均衡充电。

1.12  均衡充电采取低压恒压法,充电电压为2.35~2.40V/只,要求每只电池充足电且均衡一致。如果均衡充电后,还有个别电池不能达到正常时,则应单独充电使之正常后,方可入组与电池组一同使用。!   
1.13  当整组电池充电结束后,充电装置可转入正常运行。 
2  放电  
2.1  放电采用电阻恒流法。  
2.2  接好外部放电电路,配置适当的监视表计及放电电阻。   
2.3  放电电流不超过10小时率的电流。即放电电流控制在20A。放电量应为额定容量的80%以上。  5.2.4  放电时,每隔1~2小时应测量和记录放电的电流、总电压、每个电池的电压、温度,单个电池电压不得低于1.80伏。  
2.5  电池过多,可只测标示电池,但在整个放电过程中,应全测2~3次。对电压下降较快的电池要专项记录。  
2.6  放电时如发现电池的电压有不正常下降,应查明情况,进行处理,容量很低的要进行更换。              
2.7  放电结束后即进行充电,不能搁置,充电方法按上述充电方式进行,直至充足电后结束,蓄电池组可转入正常运行。

丰江蓄电池使用中,为什么有时“放不出电”

  在客户使用过程中,有时会出现在市电停电时,蓄电池无法对设备进行供电或供电时间很短,即电池无法进行放电。为了正确的判定放不出电的原因,下面就可能会导致无法放电的几种情况进行列举,以供参考: 
 1、整个回路处于断路状态。引起回路断路主要可能因素是受环境因素导致的连结条腐蚀断裂和端子腐蚀断裂,连结条松动也可能导致断路。我们在某地区发现过一起类似的事故,电池箱埋在地下,由于渗水导致电池的连结条和端子发生电化学腐蚀,造成整个回路断路,无法进行放电。 丰江蓄电池
2、整个回路中有3只以上失效电池,也会出现“放不出电”现象,所谓失效就是指电池无法进行放电。失效原因可能是电池内部微短路、负极汇流排腐蚀、电池严重失水、铅膏软化脱落(循环使用)。我们也经常会遇到整个回路有一两只电池落后,这时在不需要长时间备电的情况下也可以正常工作,但由于这两只电池的影响,可能会导致其它电池过放电,最终也会造成其它电池的失效。丰江蓄电池

3、电池安装时出现正负极接反现象,当有3只以上电池接反,则整个回路也无法进行放电。电池正负极接反后,电池在浮充使用过程中,正极过放转化为负极,而负极过放转化为正极。由于正负极铅膏配方和膏量配比不一样,而且这种转化得到的物质不具有活性,无法进行正常放电。电池安装极性接反,对供电系统造成的影响也较大,需要在电池安装时加以避免。  丰江蓄电池

随着科学技术与经济的进步和发展,社会对电力的依赖程度越来越高,特别是对那些重要、关键的电力负荷,一旦中断供电,往往会导致非常严重的甚至灾难性的后果。同时,人们的安全意识和对突发事件的防范意识也在迅速提高,应急供电系统或应急电源越来越受到人们的重视,并在更多的场合成为必备系统。
与传统的双路供电、自备发电机、蓄电池直流备用电源等应急供电方式相比,采用蓄电池储能、通过半导体功率器件逆变取得交流电源的逆变式应急电源系统,具有许多独特的优势和更为广泛的适用性,近年来得到迅速的发展,以至于提到“应急电源”和“EPS (Emergency Power Supply)”时,更多的是指这种逆变式应急电源。

逆变式应急电源(以下简称EPS)在结构与工作原理上与伴随着信息产业发展起来的不间断电源(UPS)非常相似,但EPS为满足应急供电系统高可靠、高效率、负载多变、环境适应性好、自诊断能力强、多数时间处于备用状态等特殊要求,在工作原理、工作方式、性能、构造、选用、安装、维护等方面均与UPS有很多不同。正确的理解、设计、制造、应用和维护,是保证EPS长期可靠运行的必要条件。

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