充电机充电蓄电池发生故障时应如何处理
2019-1-22 12:53:06 点击:
在通信机房和通信基站中经常使用到充电机充电蓄电池,如果在使用过程中充电机充电蓄电池出现故障该如何处理?
以下来讨论一下充电机充电蓄电池常见故障以及处理方法。
漏液现象
形成原因
1、上盖与底槽之间密封不好,或因碰撞造成封口胶开裂;
2、安全阀渗酸漏液;
3、接线端处渗酸漏液;
4、其他部位出现渗酸漏液。
检查与处理方法
先作外观检查,找出渗酸漏液部位。打开盖板查看安全阀周围有无渗酸漏液痕迹,再打开安全阀检查电池内部有无流动的电解液。完成上述工作之后,若未发现异常,做气密性检查(放入水中充气加压,观察电池有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有渗酸漏液)。最后在充电过程中,观察有无流动的电解液产生,若有则说明是生产原因。充电过程中,有流动的电解液应将其抽尽。
充电机充电蓄电池发生变形
形成原因
充电机充电蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程。充电机充电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+H2O+Q
PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q
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。大量气体的增加是充电机充电蓄电池内压超过开阀压,安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。
2H2O=H2+O2
随着充电机充电蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果充电机充电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,在充电机充电蓄电池中热容最大的是水。水损失后,充电机充电蓄电池热容大大减小,产生的热量使充电机充电蓄电池温度升高很快。
(3)由于失水后充电机充电蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负板的附着力变差,内阻变大,充放电过程发热量增大。
经过上述过程,充电机充电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,使充电机充电蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负表面反应,发出大量的热量使温度快速上升。形成恶性循环导致“热失控”,发生变形。
检查与处理方法
一组电池(3只)同时变形,先作电压检查。如果电压基本正常,还应测量单格电压判断是否短路,无短路则说明变形是过充电产生“热失控”所致。着重检查充电器的充电参数。电压偏高的,无过充保护或涓流转换电流偏低的,要求更换充电器。
不可逆硫酸盐化
故障现象
极板硫酸盐化是充电机充电蓄电池常见的故障,许多充电机充电蓄电池失效也是因这一故障而发生的。极板硫酸盐化主要表现为:充电时电压很快上升,过早析出气体,温度上升快;放电时电压下降快,容量小。
检查与处理方法
产生极板不可逆硫酸盐化原因归结如下:
(1)存放时间过长,自放电率高,未对其进行维护充电。
(2)放电后未对其进行及时充电。
(3)长时间处于欠充电状态。
(4)过放电。
(5)干涸或加入的电解液浓度过高。
充电机充电蓄电池产生不可逆硫酸盐化时,应根据其程度的轻重进行修复。
盐化较轻的,对其进行一般的活化充电(即均衡充电),就可以恢复正常。具体方法如下:
恒压限流充电:第一阶段0.18C2A充电到2.7V/单格充电12-24小时。
恒流电第一阶段:0.18C2A充电到2.4V/单格,第二阶段:0.05C2A充电5-12小时。
盐化较重的,需要对其进行“水疗法”充放电,才能恢复正常。具体方法为:
先对充电机充电蓄电池补加入纯水或密度为1.05g/cm3稀硫酸到富液状态,再以0.05-0.018C2A的电流充电20小时左右,抽尽流动液,再作容量试验。反复上述操作,直到电池容量恢复。
单只落后
串联充电机充电蓄电池组的均衡性是一个世界性的难题,使用过程中总会有“落后”充电机充电蓄电池存在。其原因是多种多样的,有生产原因,也有原材料的原因和使用的原因等。
检查与处理方法
首先将电池进行一般性的维护充电,然后用2小时率电流放电。放电过程中不断地测量电池的电压,将放电容量不足的“落后”电池选出来给予处理。先补加1.050的稀硫酸至刚好看到有流动电解液出现,再继续充电12-15小时。充电时注意电池的温度不要超过50℃。充电结束后,静置0.5-4小时,重作2小时率放电。放电过程中,测量单格电压的数值,若放电时间达不到标准或者单格电压到了1.6V,放电时间与正常单格电池相差较大者(出厂三个月相差5分钟以上,6个月相差8分钟以上,9个月相差10分钟以上,13个月相差15分钟以上),则还需重复上述充放电程序操作,直到符合要求为止。
若是重复充放循环后,电池容量无明显上升或仍为0V左右低压,这种电池一般有短路存在,或活性物质严重脱落软化,严重不可逆硫酸盐化等,无法修复,应作报废处理。对符合要求者可以继续使用的电池,应在恒压15V/只的充电条件下,抽尽流动的电解液,擦干净电池表面,安上帽阀,用PVC(或氯仿)粘合剂将面板粘合好即可。
以下来讨论一下充电机充电蓄电池常见故障以及处理方法。
漏液现象
形成原因
1、上盖与底槽之间密封不好,或因碰撞造成封口胶开裂;
2、安全阀渗酸漏液;
3、接线端处渗酸漏液;
4、其他部位出现渗酸漏液。
检查与处理方法
先作外观检查,找出渗酸漏液部位。打开盖板查看安全阀周围有无渗酸漏液痕迹,再打开安全阀检查电池内部有无流动的电解液。完成上述工作之后,若未发现异常,做气密性检查(放入水中充气加压,观察电池有无气泡产生并冒出,有气泡则说明有渗酸漏液)。最后在充电过程中,观察有无流动的电解液产生,若有则说明是生产原因。充电过程中,有流动的电解液应将其抽尽。
充电机充电蓄电池发生变形
形成原因
充电机充电蓄电池变形不是突发的,往往是有一个过程。充电机充电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+H2O+Q
PbO+H2SO4=PbSO4+H2O+Q
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。大量气体的增加是充电机充电蓄电池内压超过开阀压,安全阀打开,气体逸出,最终表现为失水。
2H2O=H2+O2
随着充电机充电蓄电池循环次数的增加,水分逐渐减少,结果充电机充电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,在充电机充电蓄电池中热容最大的是水。水损失后,充电机充电蓄电池热容大大减小,产生的热量使充电机充电蓄电池温度升高很快。
(3)由于失水后充电机充电蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负板的附着力变差,内阻变大,充放电过程发热量增大。
经过上述过程,充电机充电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,使充电机充电蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负表面反应,发出大量的热量使温度快速上升。形成恶性循环导致“热失控”,发生变形。
检查与处理方法
一组电池(3只)同时变形,先作电压检查。如果电压基本正常,还应测量单格电压判断是否短路,无短路则说明变形是过充电产生“热失控”所致。着重检查充电器的充电参数。电压偏高的,无过充保护或涓流转换电流偏低的,要求更换充电器。
不可逆硫酸盐化
故障现象
极板硫酸盐化是充电机充电蓄电池常见的故障,许多充电机充电蓄电池失效也是因这一故障而发生的。极板硫酸盐化主要表现为:充电时电压很快上升,过早析出气体,温度上升快;放电时电压下降快,容量小。
检查与处理方法
产生极板不可逆硫酸盐化原因归结如下:
(1)存放时间过长,自放电率高,未对其进行维护充电。
(2)放电后未对其进行及时充电。
(3)长时间处于欠充电状态。
(4)过放电。
(5)干涸或加入的电解液浓度过高。
充电机充电蓄电池产生不可逆硫酸盐化时,应根据其程度的轻重进行修复。
盐化较轻的,对其进行一般的活化充电(即均衡充电),就可以恢复正常。具体方法如下:
恒压限流充电:第一阶段0.18C2A充电到2.7V/单格充电12-24小时。
恒流电第一阶段:0.18C2A充电到2.4V/单格,第二阶段:0.05C2A充电5-12小时。
盐化较重的,需要对其进行“水疗法”充放电,才能恢复正常。具体方法为:
先对充电机充电蓄电池补加入纯水或密度为1.05g/cm3稀硫酸到富液状态,再以0.05-0.018C2A的电流充电20小时左右,抽尽流动液,再作容量试验。反复上述操作,直到电池容量恢复。
单只落后
串联充电机充电蓄电池组的均衡性是一个世界性的难题,使用过程中总会有“落后”充电机充电蓄电池存在。其原因是多种多样的,有生产原因,也有原材料的原因和使用的原因等。
检查与处理方法
首先将电池进行一般性的维护充电,然后用2小时率电流放电。放电过程中不断地测量电池的电压,将放电容量不足的“落后”电池选出来给予处理。先补加1.050的稀硫酸至刚好看到有流动电解液出现,再继续充电12-15小时。充电时注意电池的温度不要超过50℃。充电结束后,静置0.5-4小时,重作2小时率放电。放电过程中,测量单格电压的数值,若放电时间达不到标准或者单格电压到了1.6V,放电时间与正常单格电池相差较大者(出厂三个月相差5分钟以上,6个月相差8分钟以上,9个月相差10分钟以上,13个月相差15分钟以上),则还需重复上述充放电程序操作,直到符合要求为止。
若是重复充放循环后,电池容量无明显上升或仍为0V左右低压,这种电池一般有短路存在,或活性物质严重脱落软化,严重不可逆硫酸盐化等,无法修复,应作报废处理。对符合要求者可以继续使用的电池,应在恒压15V/只的充电条件下,抽尽流动的电解液,擦干净电池表面,安上帽阀,用PVC(或氯仿)粘合剂将面板粘合好即可。
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