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电力通信基站双登蓄电池的维护与修复-江苏双登蓄电池官网

电力通信基站双登蓄电池的维护与修复(1)

作为后备电源的大容量双登蓄电池是基站电源的保障。在海内泛起“电荒”的时候,后备电源的可靠性显得格外重要。在长三角和珠三角地区,每周内停三供四的时间良多,甚至泛起停四供三更加严峻的局面。多数处于野外的基站,其供电是难以保证都是采用一、二类电源的,这样,双登蓄电池的可靠性题目尤其严峻。
固然目前的科学技术飞速发展,近年双登蓄电池的发展也比较快,基本上以大型阀控密封式铅酸蓄双登蓄电池代替了防酸隔爆型蓄电池。就是大型阀控密封式铅酸蓄电池近些年也在发展。但是大容量的固定双登蓄电池仍是以铅酸蓄电池为独一的选择。如何延长双登蓄电池的正常使用寿命,一直是业内人士探讨的主要题目。
相同的双登蓄电池,在不同的设备前提、不同的使用前提和不同维护前提下使用寿命相差很大。这就需要在设备前提、使用前提和维护前提上寻找其差异。而双登蓄电池失效的的几个主要现象是:
a.正极板软化;
b.正极板板栅侵蚀;
c.负极板硫化;
d.失水;
e.少数双登蓄电池泛起热失控(包括双登蓄电池鼓胀)。
下面,就以双登蓄电池失效模式来探讨设备前提、使用前提和维护前提对双登蓄电池失效的影响及其应对方法。
一、双登蓄电池的失效模式及其原因
1、双登蓄电池的正极板软化
双登蓄电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电的时候氧化铅转为硫酸铅,充电的时候硫酸铅转为氧化铅。氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的,在2种氧化铅中以其中α氧化铅荷电能力小但是体积大,比β氧化铅坚硬,主要起支撑作用;β氧化铅刚好相反,荷电能力大但是体积小,比α氧化铅软,主要起荷电作用。α氧化铅是在碱性环境中天生的,在双登蓄电池内部一旦泛起介入放电以后,充电只能够出产β氧化铅。正极板的活性物质是多孔结构的,就与电解液——硫酸的接触面积来说,多孔结构是平面的数十倍。假如α氧化铅介入放电以后,重新充电以后只能够天生β氧化铅,这样就失去了支撑,不仅仅会产生正极板活性物质脱落,而且脱落的活性物质还会堵塞正极板的微孔,导致正极板介入反应的真实面积下降,形成双登蓄电池容量的下降。后备电源的双登蓄电池使用年限要求比较严格,对双登蓄电池的容量要求比较宽,因此后备电源使用的双登蓄电池α氧化铅和β氧化铅比例比深轮回的动力型双登蓄电池大一些。为了减少α氧化铅介入放电,一般控制放电深度仅仅为40%。跟着双登蓄电池的使用时间的增加,双登蓄电池的容量下降,新双登蓄电池放电40%的电量,对于旧双登蓄电池来说必定超过40%的,所以旧双登蓄电池就相称于放电深度深,双登蓄电池的正极板软化也会被加速。所以,双登蓄电池的容量寿命曲线的后期下降速率远远高于中期。双登蓄电池容量越小,放电深度越深,α氧化铅损失也越多,正极板软化也越严峻,导致双登蓄电池容量下降越快,形成了恶性轮回。
这样,双登蓄电池的放电深度需要严格控制。实现这个控制的是靠基站的电源治理系统的设置。目前控制双登蓄电池放电深度的主要尺度仍是一次放电量和放电电压。这样,尽可能避免在应急的时候强制放电,而应该按照放电量来增加双登蓄电池的容量。

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