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松下蓄电池的充电与放电技术

在线充电新技术
迄今为止,大部分人认为用小电流长时间充电有利于延长松下蓄电池使用寿命。近年有学者从研究电池寿命特性与充电方法的关系中得出:阀控式电池若采用增大充电电流缩短充电时间的充电方法可显著提高电池使用寿命。
普通铅酸蓄电池正极板栅以铅一锑合金为材料,为了解决电池内部电解液分层而推荐用小电流长期充电,充人电量要求达到上次放电量的110%~120%。而以铅一钙合金为板栅材料的松下蓄电池,用小电流长期充电就会在正极板栅和其活性物之间形成致密的PbsO4钝化层,容易使电池发生早期容量损失。而且用小电流长期对电池充电,会使正极活性物PbO2和负极绒状铅颗粒变粗,活性物比表面积将减小,从而引起电池容量降低。
增大充电电流而又不提高充电终止电压的方式,会因电流密度增大和充电反应速度提高,而使正极生成物PbO2或负极生成物绒状铅颗粒变细,并使PbO2或绒状铅的活性增强。除此之外,由于充电电流增大而使充电时间变短,因此正极板栅与正极活性物间界面维持高电位的时间变短,能抑制PbSO4钝化层的形成,从而减少了发生早期容量损失的因素。
目前新一代整流模块采用功率型设计,即对松下蓄电池以恒功率“IU”方式充电。充电前期由于整流模块输出电压处于逐渐上升过程,因此充电前期具有较大的充电电流,但不超过0.15-0.20C(A)设计值,符合松下蓄电池获得最大充电电流接收率的原则,并缩短了充电时间。由于充电电流只用于活性物的转化,而不伴随水的分解,所以气体生成量极小。在充电后期水的分解趋势增大并需要占去大部分电流时,电池端电压已提升至稳压设定值,迫使充电电流以指数规律衰减。
核对性放电的安全技术
在通信电源维护制度中,规定了松下蓄电池定期向通信设备供电的检测制度,以考察蓄电池是否满足忙时平均负荷的需要,这种制度称为核对性放电。定期进行“核对性放电试验”是了解电池容量最常用的、最好的方法。由于核对性放电是松下蓄电池不脱离供电系统下的在线放电,因此必须确保供电的安全和可靠。目前有些局(站)的直流电源供电系统,是通过智能监控模块对电池核对性放电程序进行控制和管理的,采用的安全技术有:使整流模块处于热备用状态,以及设置电池自动终止功能。

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