计算步骤
电池总需求功率P=K*P总*Pf/η 每个单格放电功率 Pc=PB/6
计算电池串联数Sn=V总/V浮 计算Pn-1,2,3,4时Pb或Pc
单体电池放电功率Pb=P/(Sn*Pn)
保持适宜的环境温度
影响山特蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的环境温度是在20℃-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦**过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是免维护的密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,将会加速缩短电池的寿命。
山特蓄电池内部失水失水。,失水使热容减小。在蓄电池中水是的热容,失水后蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度迅速升高。*二,失水使内阻,电解液温度升高。失水后蓄电池隔板发生收缩,使之与负板的附着力变差,内阻。同时失水使电解液黏度过大,也使内阻,放电中消耗在内阻上的电压降也就大,这将引起电解液温度迅速升高,产生大量的气体,使蓄电池内部的气体压力。若此时蓄电池放电过度,引起电解液温度升高得更快,气体产生得也更多,使蓄电池内部气体压力更大,易导致蓄电池胀裂。*三,失水加速板栅的腐蚀,板栅的腐蚀又使之失水。
现场环境温度也是我们必须重视的影响山特蓄电池寿命的一个主观因素。环境温度的变化将会引起参加反应的各参数的变化。如果环境温度过高,电池充电量会加速增加,电池内部温度也随之升高,从而使电池过热,造成电池内阻下降,充电电流进一步;电流的又进一步使电池内部温度升高,内阻进一步降低,从而形成恶性循环,使电池壳体严重变形、膨胀。
内阻测试仪
内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。(它不同于万用表测量电阻的原理,它所测量的值是毫欧级,而多用表测量的值是欧姆级;且万用表只能测无电源对象的阻值,而内阻仪既可测无电源对象的阻值,也可测有电源对象的阻值,所以两者不得等同)利用内阻阻值的大小来判断电池的劣化状态,(一般来说)其阻值越小电池的性能越好。因此,采用测量内阻进行检测电池的方法是速度快且可靠性高的一种好方法。
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