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蓄电池低电压保护常见失效模式

为此,要求电源系统的功能要全面,如具备定时均充,二次下电,温度补偿,无级限流等功能,同时必须建立完善的电源维护体系。

除了定时均充外,蓄电池的日常管理的内容也是非常多的,包括低电压保护,二次下电,温度补偿,无级限流等等,这些措施可以保证蓄电池处于良好的使用状态,延长其使用寿命。

蓄电池在输出能量时,其两端电压不断下降,松下蓄电池当下降到一定值(一般称为终止电压)的时候,就必须断掉其能量输出回路,否则可能导致蓄电池过放电,使其寿命缩短甚至报废,这种在终止电压时,使蓄电池断掉负载防止过放电的动作和措施,叫做低电压保护。

二次下电比低电压保护更进一步,当电池两端电压降到一定值时(一般比终止电压高),就断掉一部分次要负载,只给剩下的主要负载供电,之后当电压下降到终止电压时,则将主要负载也断掉,实现对蓄电池的保护,这种两松下电池级断开负载的动作和措施即为二次下电,二次下电的好处是在保证蓄电池不过放电的同时,可以给重要设备提供更长的供电时间,尽量减少通信中断的损失,如果需要实现系统的二次下电功能,开局时,须将直流输出负载分成主要和次要负载,接到相应的分路上。

松下蓄电池常见的失效模式分析:。

一类是阀控式铅酸蓄电池原理的固有因素,主要有:。

1)正极板腐蚀:对浮充电使用的电池,设松下铅酸蓄电池计使用寿命主要取决于板栅腐蚀速率,它受栅板材料,电解液密度和环境温度的影响很大,然而这是一个缓慢的过程,由此引起的寿命终结可长达十几年,但是在电池过充电状态下,通过氧复合通道,负极产生了水,降低了酸度,而正极反应产生H+,加速了正极板栅的腐蚀,同样在高温环境下,正极板栅的腐蚀也会被加速,从而缩短电池的预期寿命。

2)失水:由于阀控式铅酸蓄电池是贫液式设计松下蓄电池厂家,电解液的吸储量非常有限,失水将直接导致电池容量损失,据统计有70%以上的电池失效是由于失水造成的。

3)负极板硫酸盐化:在充电过程中,一旦氧复合反应发生,几乎消耗了所有流入负极的电流,使得负极不可能被极化到开路电极电位以上,这样无论电池处于充电或放电状态,负板总有硫酸铅存在,使负极长期处于非完全充电状态,形成不可逆硫酸铅,使电池容量逐渐减少,导致电池失效。

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