山東偉川電子科技有限公司
主營產品:直銷閥控式蓄電池: 松下蓄電池 、 湯淺蓄電池 、圣陽蓄電池、賽特蓄電池、大力神蓄電池、雙登蓄電池、 理士蓄電池 / 陽光膠體蓄電池 、2V鉛酸蓄電池、12V鉛酸蓄電池等/風力發電蓄電池/太陽能蓄電池 ... |
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松下蓄電池的在線監測
松下蓄電池在線監測管理是針對測量電池的運行條件和檢測電池本身的狀況而設計的,其發展大致經歷了三個階段:①整組電壓監測、②單電池電壓監測、③單松下蓄電池內阻巡檢
1)松下蓄電池整組電壓監測
整組松下蓄電池監測功能一般設計在整流電源內,測量松下蓄電池組的電壓,電流和溫度,進行充電和放電管理,尤其是根據環境溫度變化調整電池的浮充電壓,在電池放電時松下蓄電池組電壓低至某下*報警,現在的UPS仍然采用該方法。
但是整組監測存在較大的不足,如在松下蓄電池組放電時,放電的截止電壓是N×1.8V/只(N為松下蓄電池數量),但是由于蓄電池組中松下蓄電池的*性無法嚴格保證,因此在放電中當個別電池已經達到放電截止電壓,但電池組并沒有達到N×1.8V/只,這樣就會出現個別松下蓄電池過放電。
2)單湯淺蓄電池電壓監測
全電子式的監測,對湯淺蓄電池的運行情況可以作到較為全面的監測與管理,如單湯淺蓄電池電壓、湯淺蓄電池組電壓、充放電電流、蓄電池的環境溫度等。通過湯淺蓄電池運行參數的監測,可以保證蓄電池在正常條件下的運行與工作。但當蓄電池運行條件無法保障的前提下,蓄電池運行參數的監測是無法反映其性能參數的。
3)單湯淺蓄電池內阻監測
湯淺蓄電池總內阻是電荷轉移電阻與各部件歐姆電阻的總和,實驗表明:歐姆阻抗是電池早期失效的zui大隱患。
以下是zui通常的影響內阻變化的因素:
湯淺蓄電池腐蝕隨柵板和匯流排的腐蝕,金屬導電回路變化,使內阻增大。
湯淺蓄電池柵板腐蝕和長年使用會導致活性物質從柵板上脫落,使內阻增大。
湯淺蓄電池硫化隨一部分活性物質硫化,涂膏的電阻亦增加。
湯淺蓄電池干涸由于VRLA電池無法加水,失水可能使電池報廢。
湯淺蓄電池制造制造缺限,如鑄鉛和涂膏,都能導致高的金屬電阻和容量問題。
充電狀態從浮充狀態到20%容量的放電,幾乎不影響內阻。實驗表明20%的放電對內阻的影響小于3%。
溫度39℃以內的高溫對電池內阻影響甚微,低溫有些影響,但需到18℃以下。
實驗表明,內阻比基準值高出50%的電池,不能通過標準的容量測試,VRLA電池是一個接一個地失效。使用3~4年的湯淺蓄電池組,各個內阻值分布高于基線值的0~*也是常事。高放電速率下的使用時間似乎對這些因素更為敏感,一般電池內阻增加20~25%時就到了壽命期限。在低放電速率下,電池內阻一般增加20~35%后壽命才結束。
現場測試的數據表明,個別電池的內阻偏離平均值的25%時,就應該做一次放電容量測試了。將溫度傳感器置于電池表面可以發現湯淺蓄電池過熱,從而及時發現湯淺蓄電池運行過程的異常。
4)陽光蓄電池內阻測試方法
陽光蓄電池監測設備廠商近幾年陸續推出了對單電池進行內阻監測的產品,由此帶來陽光蓄電池監測技術的質變,即由被動監測電壓到主動測試陽光蓄電池內部狀態。內阻巡檢一方面可以監測陽光蓄電池的電壓、電流、溫度等運行參數,另一方面可以通過內阻的監測及時發現陽光蓄電池的健康程度。
陽光蓄電池在線內阻測試技術難度大,各廠家的具體實現技術各有特點,其內阻準確度和抗*力差別也很大。內阻實時在線監測的方法歸為兩類:直流放電法、交流法。
a. 陽光蓄電池直流放電法
直流法是以在瞬間大電流放電(70A)測量電池電壓降,由此得到陽光蓄電池的內阻,并通過蓄電池內阻變化的情況分析蓄電池落后情況或失效趨勢,同時并輔以電壓、電流等運行參數的監測,是目前比較的監測技術。
陽光蓄電池直流法存在的不足之處:
a)采用大電流的放電,對陽光蓄電池性能會帶來一定的損害;如果測量頻度較大,則這種損害又會累積;
b)直流法只能測量陽光蓄電池內阻中的歐姆阻抗,對極化阻抗則無法測量。判斷蓄電池的失效、落后是不充分的;
c)同陽光蓄電池的連線需10平方毫米以上,連線方式要求較高。放電器及連線的可靠性要求要高。
b.理士蓄電池交流法
近幾年隨著數字信號處理技術的發展,使有效地消除其他電磁信號干擾成為可能,突破性解決交流法在實際應用中的難題,從而使該方法在實際工作得以應用。
交流法就是向理士蓄電池注入一定頻率的交流信號,由于理士蓄電池內部存在阻抗,然后測量其反饋的電流信號,進行信號處理,比較注入信號與反饋信號的差異,從而測得理士蓄電池內阻。
理士蓄電池交流法特點:
a)由于無需放電,避免了大電流放電對理士蓄電池性能的損害。
b)由于無需使理士蓄電池脫機或靜態,避免了系統安全性的隱患,真正實現實時在線測量。
c)交流法同時測量理士蓄電池的歐姆阻抗和極化阻抗,使對理士蓄電池健康度的分析更加真實、可靠。
d)理士蓄電池由于沒有負載,其成本大大減少。
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