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2.3. 数据现象
电池组与监控模块安装在风机后,3小时后风机启动,该风机 CONVERTEC 充电器启动,开始对电池组充电,每个电池箱连续充电15分钟,45分钟为一个充电循环。可以从数据采集器中捕捉到的充电结果(见表-2)。
如图-1所示:
变桨电池组中 在初充电过程中 全组电池属于过充状态;
蓄电池1、2、5 在充电过程中存在过充严重;
蓄电池3、4、6 在充电过程中接受充电电压超过标准值;
充电过程中整组电池中个体充电电压差2.64V,接近20%;
因电池组中,各电池极化电阻不均匀,导致各电池对于充电接受能力的不同,电池3、4、6 对于充电接受能力差,该组电池充电电压被分配到接受能力强(电池1、2、5)的电池上。造成了蓄电池1、2、5 充电电压过高。
3.阀控铅酸蓄电池的主要故障机理
3.1 蓄电池工作原理
阀控式密封铅酸蓄电池的工作原理,基本上沿袭于传统的铅酸蓄电池,它的正极活性物质是二氧化铅(PbO2),负极活性物质是海绵状铅(Pb),电解液是稀硫酸(H2SO4),其电极反应方程式如下:
正极:PbO2+H2SO4+2H++2e-←→ PbSO4+2H2O
负极:Pb+ H2SO4←→ PbSO4+2H++2e-
整个电池反应方程式:
Pb+ PbO2+2H2SO4←→ 2PbSO4+2H2O
普通的铅酸蓄电池在充电过程中,正极析出氧气,负极析出氢气:
正极:H2O→1/2O2+2H++2e-
负极:2H++2e-→H2
从上面反应式可看出,充电过程中存在水分解反应,当正极充电到70%时,开始析出氧气,负极充电到90%时开始析出氢气,由于氢、氧气的析出,如果反应产生的气体不能重新复合利用,电池就会失水。
阀控密封铅酸蓄电池利用以下方式避免了氢、氧气的析出,避免电池失水。
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