雙登蓄電池工作原理

    雙登蓄電池工作原理:

    以硫酸鉛電瓶為例,硫酸鉛電瓶組主要正極(+, 二氧化鉛 PbO2 ),負極(- ,鉛,Pb),電解液(稀硫酸,2H2SO4 ),隔斷等主要元素組成。鉛酸蓄電池在充、放電過程,鉛酸蓄電池正、負極及電解液會發(fā)生如下的變化:   (正極) (電解液) (負極) 放電   PbO2 + 2H2SO4 + Pb --------> PbSO4 + 2H2O + PbSO4

    (二氧化鉛) (硫酸) (海綿狀鉛) (硫酸鉛) (水) (硫酸鉛)

    (正極) (電解液) (負極) 充電   PbSO4 + 2H2O + PbSO4 -------> PbO2 + 2H2SO4 + Pb

    (硫酸鉛) (水) (硫酸鉛) (二氧化鉛) (硫酸) (海綿狀鉛)

    雙登蓄電池再充電中,正極板電勢趨向較正,負極板電勢趨向較負,電池電壓不斷升高,良好恢復到上述布滿電的狀態(tài)在放電過程中,通過放電回路正極板上的二氧化鉛得到電子,負極板上的鉛失去電子,分別產(chǎn)生二價鉛(Pb2+)并且與電解液中的硫酸作用,在各自較板上沉淀為硫酸鉛(PbSO4);析出的氧離子和氫離子化和成水。跟著放電的進行,電解液濃度下降,正、負極板上的硫酸鉛逐漸積累。當這個過程發(fā)展到一定的程度,放電極化現(xiàn)象越來越重,正極板的電勢越來越趨向于負,負極板電勢越來越趨向于正,電解液中硫酸的密度越來越低,電池的電壓低到終止電壓,放電就必需終止,在充電過程中,溶液中的二價鉛離子將電子傳給外電路氧化為正四價鉛(Pb4+),同時電解液水(HO2)中的氧離子和正四價鉛進入正極板的二氧化鉛晶格。因為溶液中的二價鉛被消耗,于是正極板上的硫酸鉛不斷溶解,二氧化鉛不斷天生;負極板上的硫酸鉛先溶解成二價鉛和硫酸根(SO4),二價鉛接受充電回路傳來的電子在負極板上還原成鉛。同時電解液中留下的氫和硫酸根合成硫酸。跟著充電的進行,較板上的硫酸鉛逐步溶解,電解液濃度不斷進步。當這個過程進行到一定程度,充電極化現(xiàn)象越來越重,正、負極板先后分別析出氧和氫,充電電流越來越多的產(chǎn)生水分解,電解液中硫酸密度越來越高。

    作為備用電源的通訊用基站鉛酸蓄電池,一般都是長期處于浮充狀態(tài)和很小的自放電狀態(tài),鉛酸蓄電池始終不處于正常工作狀態(tài),因而,較其他蓄電池較輕易產(chǎn)生負極板較多、粗的硫酸鉛結晶體,此現(xiàn)象就是所說的不可逆硫酸鹽化。這時,電池在充電過程中,其化學反應就不夠充分。電解液的比重降低,電池充不進電。

    了解了鉛酸蓄電池的工作原理以及劣化甚至不能使用的主要原因之后,相信對于理解雙登蓄電池修復原理便不再那么難題。那下面我們就以某電池修復液來舉例,簡述鉛酸蓄電池修復液的修復原理。

    該修復液的活性物質(zhì)對電池較板上形成的硫酸鉛結晶體起到催化作用,通過充放電活化作用,促進其化學反應,使得不可逆硫酸鉛晶體得到徹底分解,還原成單質(zhì)鉛和硫酸。該雙登蓄電池修復液還能使電池較板表面形成分子微孔保護膜,杜絕電極板再次形成不可逆結晶體硫酸鉛,保護電極,從而延長電池壽命。

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    1 變電所浮充電式鉛酸蓄電池的接線分析
     
    1.1 鉛酸蓄電池運行方式
     
    一般采用充電裝置與蓄電池組并聯(lián)接于直流母線。整流裝置除供應常常性直流負荷外,同時以很小電流向蓄電池浮充電,補償蓄電池的自放電,使蓄電池常常處于滿充電狀態(tài)。蓄電池內(nèi)阻很小,斷路器合閘時會造成很沖擊電流。如CD10型電磁機構合閘線圈動作電流高達99A,這時直流母線電壓雖有所下降,但是絕部門電流由蓄電池組供應。假如交流系統(tǒng)發(fā)生故障,導致硅整流斷開,蓄電池組將自動轉入放電狀態(tài),承擔全部直流負荷。交流電源恢復后,使用充電裝置給蓄電池組充電,然后再轉入浮充電運行方式。在事故情況下也可采用蓄電池供電,如事故照明等。
     
    鉛酸蓄電池直流系統(tǒng)接線,一般采用單母線分段,兩段母線經(jīng)閘刀與蓄電池組連接。每段直流母線上閘刀用途相同,主要是為了直流系統(tǒng)運行靈活,可以在不影響其他設備正常運行的情況下,將故障設備退出運行。蓄電池充電裝置有兩套,一套主充,一套浮充。運行方式是一套運行,一套備用,兩套不能同時運行。由于通過硅整流裝置整流后二次輸出電壓不一定相同,并列時會發(fā)生故障。
     
    為了保持直流母線電壓基本不亂,蓄電池又裝設了端電壓調(diào)節(jié)器。在使用端電壓調(diào)節(jié)器移動放電手柄過程中,應避免將主、輔觸頭跨接在相鄰兩靜觸頭上,由于跨接的電池存在電位差,電流會把主觸頭與輔助觸頭連接的過渡電阻燒壞。主觸頭應與金屬片緊密連接,假如接觸不好,發(fā)生沖擊性電流,會使主觸頭發(fā)燒或接觸不良,甚至會造成直流母線斷電。輔助觸頭應居于空檔位置。
     
    1.2 浮充電流丈量方法存在的弊端
     
    浮充電流丈量通常采用按鈕與接觸器連接完成。正常運行時浮充電流表跨接到接觸器的常閉接點,此時浮充電流表無指示,當按下按鈕,接觸器帶電使常閉接點打開,浮充電流即通過浮充電流表,此時就可以看到浮充電流的小。
     
    筆者在*工作多年,以為這種方法丈量浮充電流存在一些不足之處:
     
    從蓄電池原理接線圖可以看出,浮充電流的丈量直接接入蓄電池的主回路,常常使用按鈕,觸點輕易燒壞或者觸點接觸后打不開,必定影響主回路的運行。
     
    接觸器的觸點常常帶負荷打開,同樣會燒壞觸點,直接影響蓄電池回路和浮充電回路,進而影響變電所的安全運行,所以這種丈量方法不可取。
     
    1.3 對丈量浮充電流的改進
     
    對于基本瓶丈量:浮充電流的小主要是保證蓄電池的充放電平衡,使蓄電池常常能夠處于滿充電狀態(tài)。筆者以為,假如不用丈量浮充電流的小,根據(jù)蓄電池組單臺額定電壓,同樣可以知道蓄電池是否滿充電,好比GGF-300型蓄電池組單臺額定電壓為2.2V,假如**或**2.2V,應通過減少或增加浮充電流來保證單臺電壓不高、欠充電,確保充放電平衡,此時可以多丈量幾只蓄電池。
     
    對于備用蓄電池的丈量:變電所使用蓄電池,蓄電池終止電壓1.95V,直流母線電壓取230V時,蓄電瓶取230/1.95=118只。浮充電一般是對整組蓄電池充電,也就是說備用蓄電池也參加浮充電。為了防止備用蓄電池過充電,一般都在備用蓄電池之間并接可變電阻,使備用蓄電池向可變電阻放電以達到充放電的平衡。備用蓄電池通過調(diào)節(jié)可變電阻的小改變放電電流。丈量備用蓄電池的電壓,使備用蓄電池也同樣保持滿充電狀態(tài)。但是要留意當浮充機不工作時,應拉開備用蓄電池放電電阻開關,防止備用蓄電池繼承向放電電阻放電。
     
    2 如何做好監(jiān)盤工作
     
    監(jiān)盤對于維護直流系統(tǒng)正常工作具有同樣的重要意義。如何對全電壓表、直流母線電壓表、絕緣監(jiān)督裝置進行監(jiān)盤?下面從幾個方面進行淺析。
     
    一是全電壓表監(jiān)督。全電壓表并接于蓄電池的首尾,它是用來監(jiān)督整組蓄電池總電壓的。蓄電池的連接方式是串聯(lián),其總電壓即是單臺電壓之和。如GGF-300 型單臺電壓為2.2V,此時蓄電池組全電壓為2.2×118 = 260V。根據(jù)全電表的指示,就可知浮充電流的小,假如**260V說明浮充電流過,應降低浮充電流;反之增加浮充電流,以保證蓄電池組處于滿充電狀態(tài)。
     
    二是直流母線電壓的監(jiān)督。直流母線電壓應保持在220~230V之間,直流母線電壓過高會引起設備的損壞,過低會降低繼電保護和自動裝置動作的敏捷度,造成繼電保護拒絕動作,所以應對直流母線電壓進行及時調(diào)整。如單臺電壓2.2V,直流母線電壓表并接于*1只與104只蓄電池之間,此時直流母線電壓應為104×2.2=230V,假如直流母線電壓**230V,說明浮充電流過,應降低浮充電流;反之應增加浮充電流。
     
    三是直流絕緣監(jiān)測。直流接地的害處良多,為了及時將直流故障提示給值班員,以便迅速檢查處理,專門設置了直流絕緣監(jiān)督裝置。它主要是由信號回路和丈量回路兩部門組成,當直流某一較絕緣下降到一定數(shù)值時自動發(fā)出信號。當某一較對地絕緣下降,若想丈量直流系統(tǒng)對地絕緣電阻,通過轉換開關與調(diào)節(jié)電位器,就可測得直流系統(tǒng)對地絕緣電阻,便于查找接地位置。信號回路與丈量回路都是根據(jù)直流電橋的工作原理設計的。


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