铅酸蓄电池在线监控技术方案

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时间:2018-01-27

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1、通信用蓄电池监测解决方案1、概述22、阀控铅酸蓄电池及其失效模式32.1阀控铅酸蓄电池32.2阀控铅酸蓄电池的失效模式32.2.1电池失水32.2.2负极板硫酸化42.2.3正极板腐蚀42.2.4热失控42.2.5综述52.2.6蓄电池故障现场53、蓄电池的监测53.1蓄电池的运行监测53.1.1人工运行检查63.1.2在线运行监测63.2蓄电池的性能监测63.2.1人工性能检查63.2.2在线性能监测64、KOKIIBM在线监测技术74.1在线运行监测74.2在线性能监测74.2.1内阻异常与电池性能劣化74.2.2单体电

2、池内阻精确测量与分析75、KOKII通信电源用产品介绍85.1通信电源用系列名称85.2产品主要功能95.3产品技术参数95.4产品设计主导思想105.4.1准确测量105.4.2综合分析105.4.3高可靠性115.4.4可扩展和网络化115.5产品硬件115.6产品软件1312通信用蓄电池监测解决方案1、概述KOKIIBM系列蓄电池监测管理系统紧密结合先进的电源变换技术、计算机技术、精密测量技术和VRLA电池特性,实现了对阀控铅酸蓄电池工作状态和健康状况的精确检测和综合分析,突破性地解决了蓄电池失效早期发现和性能在线监测

3、的难题。KOKIIBM系列蓄电池监测管理系统适用于政府、电信、金融、证券、保险、电力、广播电视、交通运输、制造、军队、教育、科研、公共设施等借助蓄电池提供高可靠电能保障的行业领域。针对各行业领域的应用实质,KOKIIBM包含BM3500、BM6500、BM8500三个产品系列,分别面向通信电源系统、电力操作电源系统和UPS电源系统。此外,KOKII开发了TBS-2通信基站专用设备,使成本大大降低,网络化功能增强,便于远程监控与管理。更加有效地监测电池的运行,降低人员维护成本。2、阀控铅酸蓄电池及其失效模式2.1阀控铅酸蓄电池

4、蓄电池作为电源系统的组成部分,起着储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是需要高可靠电能保障领域的最后一道防线。因电池问题造成的事故或停机的损失往往远比电池本身价值要高昂得多。根据美国空军1996年对于对于数据中心的数据丢失事故的统计结果显示,在所有造成事故的原因中,UPS故障是造成事故的最主要的原因,有27.7%的数据丢失事故是由于UPS故障所导致,其中95%的UPS故障与蓄电池有关。阀控铅酸蓄电池采用阴极吸收技术,电池密闭封装,运行中无需进行传统的电解液控制维护,在业界得到广泛应用。然而,电池

5、密封在使用方便的同时,也使得观测和维护更加困难,“免维护”的名称又导致用户放松了电池的日常维护管理,在实际应用中暴露了越来越多的问题。不合理的工作条件导致电池的使用寿命缩短,更为严重的是由于缺乏有效的监测维护手段,不能及时、准确地掌握电池状态,无法消除电池问题带来的隐患。根据国际电化学年会对25,000只阀控铅酸蓄电池的测试结果显示,“铅酸蓄电池在使用2年以后进入不稳定期”。进入不稳定期的直接标志是在蓄电池组中出现1-2只性能落后的电池,蓄电池组中的落后电池将直接影响蓄电池组的容量状态并且将加速蓄电池组中其他蓄电池的劣化速度

6、。及时发现蓄电池组中的落后电池是保障蓄电池组的供电时间及延长蓄电池组使用寿命的最有效的方法。12通信用蓄电池监测解决方案2.2阀控铅酸蓄电池的失效模式2.2.1电池失水铅酸蓄电池失水会导致电解液比重增高、电池正极栅板腐蚀,使电池的活性物质减少,从而造成电池容量降低而失效。充电时水的电解是长期以来困扰铅酸蓄电池密封化的难点,当充电达到一定电压时(一般在2.30V/单体以上),蓄电池正极放出氧气,负极放出氢气。一方面释放气体造成酸雾污染;一方面电解液中水分减少,必须隔一段时间进行补加水维护。阀控铅酸蓄电池就是为了克服这些缺点而研

7、制的产品,其产品特点为:(1)采用多元优质板栅合金,提高气体释放的过电位。普通蓄电池板栅合金在2.30V/单体(25℃)以上时释放气体,采用优质多元合金后,在2.35V/单体(25℃)以上时才释放气体,相对减少了气体释放量。(2)采用阴极吸收技术,使正极的氧气被负极的铅吸收,并进一步化合成水。让负极有多余的容量,比正极容量多出10%,充电后期正极释放的氧气与负极接触发生反应,重新生成水,负极由于氧气的作用处于欠充电状态,因而不产生氢气。(3)采用超细玻璃纤维隔板,以利于正极释放的氧气尽快流通到负极。超细玻璃纤维隔板的孔隙率由

8、普通铅酸蓄电池所使用的微孔橡胶隔板的50%提高到90%以上,从而使氧气易于达到负极,再化合成水。此外,超细玻璃纤维板具有吸附硫酸电解液的功能,因此阀控式密封铅酸蓄电池采用贫液式设计,即使电池倾倒,也无电解液溢出。(4)采用密封式阀控滤酸结构,使酸雾不能逸出,达到安全、环保的目的。在上述阴极

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