忻州松下蓄电池 高可靠性不间断电源

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松下蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程的。松下蓄电池在充电到容量的 80% 左右进入高电压充电区,这时,在正极板上先析出氧气,氧气通过隔板中的孔,到达负极,在负极板上进行氧复活反应: 2Pb+O2=2PbO+ 热量 PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+ 热量 反应时产生热量,当充电容量达到 90% 时,氧气发生速度增大,负极开始产生氢气。大量气体的增加使蓄电池内压**过开阀压,安全阀打开,气体逸出,较终表现为失水。 2H2O=2H2↑+O2↑ 随着的松下蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果松下蓄电池出现如下情况: ( 1 )氧气 “ 通道 ” 变得畅通,正极产生的氧气很容易通过 “ 通道 ” 到达负极。 ( 2 )热容减小,在松下蓄电池中热容较大的是水,水损失后,松下蓄电池热容大大减小,产生的热量使松下蓄电池温度升高很快。 3 )由于失水后松下蓄电池中**细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负极板的附着力变差,内阻增大,充放电过程中发热量加大。经过上述过程,松下蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热,如散热量小于发热量,即出现温度上升现象。温度上升,使松下蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过 “在负极表面反应,发出大量的热量,使温度快速上升,形成恶性循环,即所谓的 “ 热失控 ” ,较终温度达到 80°以上,即发生变形。

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    铅酸蓄电池是目前大容量电池的主要品种,其制造成本低、容量大、价格低廉,使用范围非常广泛。铅酸蓄电池的基本充电方式有两种:恒压充电和恒流充电。如果单独采用一种方法,比如恒流法,则在充电后期由于充电电流不变,容易使容量下降而提前报废。单独采用恒压法,充电初期电流过大,可能致使电极活性物质脱落,后期电流又过小,形成长期充电不足,影响蓄电池的使用寿命[1]。因此,充电器大部分都是综合采用两种方法的多阶段充电方式。近年来,先恒流、再恒压、较后恒压浮充的三阶段充电方式被逐渐接受。

    目前,三阶段充电方式主要采用模拟控制的方案。虽然具有实时性好、带宽高的优点,但其硬件电路复杂,控制不灵活。为此,本文设计了一种数字控制的充电器,采用单片机作为控制回路的核心,通过电压、电流实时采样,从而控制输出电压和输出电流,实现了三阶段充电策略,可智能灵活的控制蓄电池的充电,提高蓄电池的利用效率,并有助于提高蓄电池的使用寿命和性能。


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