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文档简介
1、一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维护工作的意义二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理五、蓄电池容量测试五、蓄电池容量测试 主要内容主要内容前言前言通信行业中,蓄电池主要有以下三方面的应用:通信行业中,蓄电池主要有以下三方面的应用:1、后备电源,包括直流供电系统(在开关电源停止输出直流时,保障基站主设备、光端机等重要设备的正常运行)和UPS系统(在市电停电时,继续向逆变器供电,保障数据、计费等机房重要交流负荷的正常运行)2、调节系统电压,使得系统电压不致于突变,影响设备运行。3
2、、平滑滤波4、动力设备的启动电源柴油发电机组的启动电池;在市电停电时,为启动马达提供电源,带动油机启动。 上述用途,决定了电池在通信电源维护工作中的重要地位。通信行业有关统计显示,50以上的供电系统故障是由于蓄电池组故障或因蓄电池维护不当造成的。 一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维护工作的意义1 1、保障网络供电安全、保障网络供电安全 在市电停电,蓄电池单独向网络设备供电时,一旦发生故障,蓄电池提前到达放电终止电压,中断供电,将会造成所有使用该组电池供电的交换、传输、数据等设备停止工作,发生通信事故。 一般直流供电系统配备2组电池。假设每组存在一节故障电池,将直接影响到直流系统的供电
3、可靠性。因此从某种意义上来讲: 2 2节电池就可以决定一个网络的安全!节电池就可以决定一个网络的安全! 一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维护工作的意义2 2、节约网络运行成本、节约网络运行成本 蓄电池是一种渐变失效产品。维护质量对蓄电池的使用寿命有很大影响。每年用于电池新增、更换、维护的资金远多于其他动力设备。因此做好电池维护,延长电池使用寿命对于降低生产成本具有重要意义。蓄电池是通信电源技术维护工作的重中之重!蓄电池是通信电源技术维护工作的重中之重!一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维护工作的意义二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题三、日常维护项目内容三
4、、日常维护项目内容四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理五、蓄电池容量测试五、蓄电池容量测试主要内容主要内容二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题 基站蓄电池从目前全省范围的使用情况来看,普遍存在蓄电池容量下降过快,使用寿命短的现象。绝大部分基站蓄电池达不到810年的设计使用寿命。主要是由以下原因造成的:1 1、工作环境方面、工作环境方面相对于交换机房,基站蓄电池工作环境较差,主要以下几个方面: (1 1)市电停电)市电停电尤其是地处偏远的基站供电可靠性较低,市电频繁停电引起蓄电池的频繁充放电。当蓄电池被放电至电压过低时,会导致电池内部有大量硫酸铅被吸附到蓄电池
5、阴极表面,硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必然对电池的充放电产生不利影响。如果充电时间不能使蓄电池充足,欠充的多次发生,将导致负极板不可逆转的硫酸盐化。蓄电池容量不可恢复。 二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题(2 2)环境温度)环境温度每年夏季高温季节,基站市电停电和基站空调故障导致基站高温告警。同时部分基站未安装空调。上述情况导致基站电池温度条件远比局房差。温度对基站电池的使用寿命和容量影响很大。据有关技术文献资料介绍,环境温度每上升10,电池使用寿命缩短1/2。2 2、维护管理方面、维护管理方面(1)开关电源参数设置不合理开关电源参数设置不合理 基站开关电源一般具备良好的
6、电池管理功能,包括浮充电压、均充电压、均充周期、温度补偿、一次下电电压、二次下电电压、充电限流等。基站开关电源未安装温度探头等附件、错误的开关电源参数会影响开关电源对基站电池的良好管理功能。二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题(2 2)维护意识不重视)维护意识不重视 目前基站蓄电池由于数量众多,位置分散,日常维护工作量较大,全省基本上都是依托代维力量对电池进行日常维护。电池的维护工作是一项需要持之以恒的工作,短时间维护工作的缺位并不会立刻显现出某些影响来。不像开关电源和空调等设备,一旦发生故障直接导致明显和直接的后果。因此部分代维人员思想上并没有给与同等的重视。但时间一久,
7、必将给电池带来严重的和不可逆转的影响。代维人员的技术水平、责任意识与维护要求还有一定的差距。还需要进一步加强对代维力量的指导和考核。二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题3 3、设计安装方面、设计安装方面(1 1)电池容量偏大导致小电流问题)电池容量偏大导致小电流问题 专业上通常把蓄电池放电电流小于0.05C10A的放电定义为小电流放电,小电流放电会对电池产生危害。其内在原因是小电流放电条件下形成的硫酸铅颗粒尺寸远比大电流条件下的大,氧化还原非常困难。大电流条件下晶体形成的速度要比小电流条件下慢,晶体来不及生长就很快被氧化还原。而在小电流条件下,较大的硫酸铅晶体就不容易被还原
8、。如果硫酸铅晶体长期得不到清理,必然会影响蓄电池的容量和使用寿命 目前基站电池一般配置1组或2组500AH。按照配置500AH电池1组计,假若基站负荷电流小于25A,则为小电流放电。若配置500AH2组计,基站负荷电流小于50A。符合上述条件的站点宁波地区全网比例达50左右。(2 2)电池保护电压过低导致过放电问题)电池保护电压过低导致过放电问题 同时,按照省公司开关电源参数设置要求,二次下电电压43.2V,该电压是按照10小时率放电电流来设定的,如果小电流放电条件,该电压值应大于43.2V。二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题(3 3)电池搬运、安装过程存在的问题)电池搬
9、运、安装过程存在的问题a.a.电池虽然外观粗大笨重,但内部结构严密,搬运过程不慎导致电池碰撞和跌落,都会对电池产生影响; ;b.电池安装之前的储存时间过久(如超过3个月),也会对电池的日后使用产生影响。主要内容主要内容一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维护工作的意义二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理五、蓄电池容量测试五、蓄电池容量测试三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2 2、浮充电压、浮充电压2 21 1 国家标准国家标准浮充是直流电源系统中,与整流器设备并联,作为支
10、持通信系统工作的唯一后备电源的蓄电池工作方式。 YD/T 13602005通信用阀控式密封胶体蓄电池浮充电压:2.23V2.27V(25)。浮充电压的设定最终应依据厂家提供的技术参数确定,并根据环境温度、电池新旧程度、市电停电频次等外部使用条件进行必要调整。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2.22.2浮充电压过高有以下危害:浮充电压过高有以下危害:(1)(1)容易引起电池出现热失控容易引起电池出现热失控浮充状态下的阀控式密封铅酸蓄电池本身处于放热状态,如果浮充电压过高的条件下,可能会发生:浮充电压高浮充电流呈指数关系增加电池发热量增加电池温升提高浮充电流剧增电池发热量剧增的恶性循环。(
11、2)(2)容易引起电池失水容易引起电池失水虽然阀控式密封铅酸蓄电池充电时析出的氧气可以在电池内部复合吸收,但其吸收效率是达不到100,浮充电压高必然引起电池内部电解水反应速度加快,长此以往,引起电池失水,缩短电池使用寿命。(3)(3)容易恶化电池的均匀性容易恶化电池的均匀性浮充电压高则浮充电流大,电极反应速度快,会导致各单体之间的差异扩大,导致电池加速失效。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2.3浮充电压过低有以下危害:浮充电压过低有以下危害:(1)电池充电时间延长或电池充电不足电池充电时间延长或电池充电不足浮充电压过低,电池放电后的所需的充电时间延长;电池可能处于长期不能充足的状态;(
12、2)加剧极板硫酸盐化加剧极板硫酸盐化浮充电压过低,极板内部的硫酸盐很难彻底转化,长期下去,就会生成硫酸盐结晶,再也无法转化为铅和二氧化铅等活性物质。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2.42.4单体电压的测量单体电压的测量(1 1)维护周期)维护周期 基站电池单体端电压应每月测量一次。(2 2)维护工具)维护工具 为保证测量结果有足够精度,建议必须用三位半万用表进行测量;(3 3)测量位置)测量位置 测量单体电压时,应将万用表表针稍用力按于单体正负极柱根部。(4 4)数据记录)数据记录 基站巡视时,先对开关电源断电,蓄电池组放电30分钟以后,对对单体电压测试数据应进行记录并初步分析,查找
13、落后单体。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2.52.5单体电压数据分析单体电压数据分析 中国电信的通信电源运行维护规程中有关章节的内容规定“单体电池浮充状态下的浮充电压范围应在2.18V-2.28V之间,连续二个维护周期超出范围,判为单体故障,应实施充放电维护,不能恢复的,应予以更换。蓄电池的浮充电压按说明书规定设置。浮充时全组各电池端电压的最大差值不大于0.05V。” 每月测量一次电池的端电压后,依据维护规程的有关内容可以进行初步的数据分析处理。若浮充电压一只以上低于2.18V应实施均充。2 26 6单体电压的均衡性单体电压的均衡性(1)(1)国家标准国家标准YD/T 7992002
14、 通信用阀控式密封铅酸蓄电池YD/T 13602005通信用阀控式密封胶体蓄电池明确提出:开路电压最高与最低差值不大于20mV(2V),100mV(12V);浮充电压最高与最低差值不大于90mV(2V),480mV(12V);(2)(2)单体不均衡产生原因单体不均衡产生原因 电池单体的各零部件、材料在尺寸、成分、用量上的微小差异,使得电池在浮充电压、开路电压上表现出相应的差异。注意:虽然该差异在绝对百分比上是微小的,但对整组电池的运行的影响是巨大的.超过上述标准将会带来不能接受的后果.三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容(3)(3)单体不均衡有哪些影
15、响单体不均衡有哪些影响a.a.当蓄电池处于充电状态时,其中容量较小的电池单体会提前析气,电压升高,温度升高,电解水反应加快,电池组中容量较大的电池,充电电压上升较慢,容易产生充电不足的问题。b.b.当蓄电池放电状态时,一旦放电深度较大,则容量较小的电池容易过度放电,导致电池容量进一步下降。因此,电池组的单体电压均衡性较差时,容易产生恶性循环,导致均衡性加速下降。 三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容 通过深度放电检查蓄电池容量是评价蓄电池性能和健康状态的最直接有效的方法,然而对于在线使用的蓄电池组,深度放电需耗费人力物力,且存在一定的风险。 由于蓄电池中单块电池的健康状况不是孤立的,它会影
16、响到全组电池的性能,而对通信电源系统的可靠性起作用的却是蓄电池组;再者蓄电池是一种渐变失效产品,它的健康状况也是逐步劣化的。 因此对蓄电池日常维护过程中取得的数据进行统计分析,可以间接评估蓄电池组的健康状况。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2 2、环境温度、环境温度2.12.1温度对容量的影响:温度对容量的影响: 在环境温度1045范围内,铅蓄电池容量随温度升高而增加,如阀控密封铅蓄电池在40下放电电量,比在25下放电的电量大10%左右,但是,超过一定温度范围,则相反,如在环境温度4550条件下放电,则电池容量明显减小;低温(5)时,电池容量随温度降低而减小,如电池在-10环境温度环境
17、温度下放电时,负极板容量仅达35%额定容量。2.22.2温度对浮充电流的影响温度对浮充电流的影响 温度增加,电池内阻减小,如未相应调整浮充电压而保持电压恒定,则浮充电流必然增大,将使电池内电解水反应加速,失水速度增加,从而影响电池的容量和使用寿命。 温度降低时,电池内部硫酸铅溶解度和溶解速度降低,电池充电效率下降,电解液浓差极化增大,因此在低温条件下必须有较高的充电电压,才能满足充电的要求,否则易充电不足。 基于上述原因,基站开关电源应具备温度补偿功能.三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容2.32.3温度对电池寿命的影响:温度对电池寿命的影响: 温度过高有以下不利影响:加剧失水;正极板腐蚀
18、速率加剧,极板变形膨胀,电池外壳鼓胀甚至开裂,导致电池容量下降,寿命缩短,根据有关资料,当环境温度超过25,每升高10,电池使用寿命将缩短1/2。(3)从而加速干涸方式失效。因此阀控式密封铅酸蓄电池应避免长期高温条件下使用。长期高温环境下使用时,应采取降温措施,以延长电池寿命。温度温度(浮充电压浮充电压:2.25V)15202530电池容量电池容量93%97%100%104%电池设计寿命电池设计寿命(年年)201510.67.5三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容3、浮充电流、浮充电流3.1浮充电流的作用浮充电流的作用 除了测量蓄电池的端电压之外,还可以通过测量其浮充电流了解蓄电池组的健康
19、状态。在正常情况下,浮充电流主要有以下作用:(1)弥补电池自放电引起的容量损失;正极活性物质二氧化铅和负极活性物质铅在硫酸溶液中会发生化学反应或电化学反应,生成硫酸铅。使电池容量下降;为保持电池容量,必须使蓄电池中有浮充电流流过,使硫酸铅转变为二氧化铅和铅。(2)补充蓄电池因向负载供电而引起的容量损失,这部分电流在蓄电池刚结束向负载供电而转换成充电时,初始值很大,然后迅速减小。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容3.23.2影响浮充电流主要因素影响浮充电流主要因素(1)电池结构和原材料的纯度。不同结构的阀控密封铅酸蓄电池,即使其他条件完全相同,其浮充电流也会不同,同样结构的电池,容量越大,
20、浮充电流越大。极板原材料中的有害杂质会使活性物质自放电速度加大。(2)温度。温度升高会促使活性物质的化学反应或电化学反应加大。若不及时调整温度,浮充电流将会迅速加大。(3)浮充电压。浮充电压的改变将会以指数形式影响浮充电流。 在确定的浮充电压条件下(一般环境温度25度,单体浮充电压2.25V)进行恒压电压浮充。当电池容量已充足时(即浮充电流稳定3小时以上不再降低)则浮充电流越小的蓄电池组的健康状况越好。新电池组的浮充电流较小,一般在0.1A0.2A/100AH。因此通过测量浮充电流,也可作为判断电池健康状态的重要依据。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容4 4、蓄电池的充电、蓄电池的充电
21、基站蓄电池放电后应及时充电,充电一般采用以下方法:以0.1C10的恒电流限流对电池组充电,到单体平均电压升至2.35-2.40V,然后改用2.35-2.40V进行恒压充电,直到充电结束。 采用上述方法进行充电,其充足的标志可以用以下两条中的任一条作为判断依据:(1)充电时间1824小时(非深度放电时间可短,例如20放电深度的电池,充电时间可缩短为10小时)(2)电压恒定情况下,充电末期连续三小时充电电流值不变(一般为0.006C10)。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容5 5、开关电源参数设置、开关电源参数设置开关电源参数设置对于电池的维护具有非常重要的意义。(1 1)浮充电压)浮充电压
22、此处浮充电压一般是指温度25时的浮充电压。该电压的设置应根据电池、开关电源厂家的技术资料进行设定。按照每节单体2.23V计,该电压一般设定为53.5V。注意:为减少开关电源系统电压显示误差对电池浮充电压控制精度的影响,建议定期用精度较高的数字万用表核对开关电源浮充电压。(2 2)均充电压)均充电压均充电压是指均充时开关电源输出的电压。均充时一般不考虑温度补偿因素。按照每节单体2.35V计,该电压一般设定为56.4V。(3 3)均充周期)均充周期均充周期是指开关电源定期对电池组进行均衡充电的周期间隔。一般根据市电停电频次确定,停电频次少,均充周期长,停电频次多,均充周期短。三、日常维护项目内容三
23、、日常维护项目内容(4 4)均充时间)均充时间均充时间是指每次均充的持续均充时间,一般设定为1012小时。(5 5)充电限流值)充电限流值大电流充电会造成电池极板膨胀变形,活性物质脱落甚至热失控现象。充电限流值是指为避免过大充电电流对电池的损伤,开关电源根据设定的数值,自动对电池的充电电流进行限制,该数值一般取0.1C10 0.25C10 。停电频次高,为尽快短时间内充足,可以考虑适当提高该参数。(6 6)一次下电电压)一次下电电压一次下电电压是指为确保负荷小且较为重要负载(如基站传输设备)正常工作,在市电停电、蓄电池放电至一定电压数值时,开关电源自动切断部分负荷大且相对次要的直流负荷(如基站
24、BTS),这样可以延长重要负载的供电时间直至来电。该数值与电池容量、负荷大小有关。建议取45V以上。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容(7 7)二次下电电压)二次下电电压二次下电电压是指为保护电池,避免深度放电甚至放光全部容量对电池的损伤,设定一电压数值,当电池放电至该数值时,开关电源切断全部直流负荷。起到保护电池的作用。开关电源中该参数默认值43.2V,该电压是按照10小时率放电电流来设定的,如果小电流放电条件,该电压值应大于43.2V。目前,全网基站有近一半的基站,负荷电流小于0.05C10 。况且一次下电后,基站传输负荷更小,电池放电至43.2V,属典型小电流放电,电池组过放电,必
25、然对电池的使用寿命和容量恢复带来消极影响。 因此建议该电压的设置应综合考虑基站负荷重要性、电池寿命的影响等因素,建议设置44.0V以上。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容(8 8)均浮充转换条件)均浮充转换条件 当电池放电结束后,电池需要从浮充转换为均充,否则电池可能在长时间内不能被完全充足。据有关资料显示,当电池100放电后,如果用浮充电压进行充电,则电池被完全充足至少需要1个月的时间。目前开关电源对电池的均浮充转换有三种方式:(1)根据电池放电容量来判断,当放电容量超过设定值时,下次来电时,设备自动转均充;(2)根据充电电流大小来判断电池是否需要均充。若充电电压大于50mA/AH,则
26、转均充,若充电电流小于5mA/AH,则开关电源转入浮充状态。(3)定时均充,开关电源按照一定的周期和均充电压定期给蓄电池均充。三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容6 6、极柱压降的测量、极柱压降的测量 极柱压降是指电池组中临近两节电池间极柱根部之间的压降。该电压反应电池单体之间连接条以及连接条两端与电池极柱的接触面电阻之和。该电压应采用四位半数值表测量。一般连接条压降固定不变,变化的部分是连接条两端与电池极柱的接触电阻,该电阻与连接条的紧固程度、接触面是否锈蚀等有关。极柱压降过大一般说明连接条接触不良,需清洁接触面或紧固处理。极柱压降的测量可以采用实际负荷放电电流时测量,并以1小时率电流放
27、电值5I10为标准进行核算后与指标值进行比较,整组电池中均应小于10mV。 极柱压降过高将带来以下不良影响(1)大电流放电导致该处发热严重,烧毁电池;(2)压降过大,影响到加在电池单体两端的实际充电电压,延缓了充电过程。维护建议:日常巡检和放电测试时,应每年一次测量电池组的极柱压维护建议:日常巡检和放电测试时,应每年一次测量电池组的极柱压降,(尤其是电池组安装完毕时),用于判断电池组连接条的接触情降,(尤其是电池组安装完毕时),用于判断电池组连接条的接触情况。况。或用扭力矩扳手,进行周期性紧固维护。或用扭力矩扳手,进行周期性紧固维护。主要内容主要内容一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维
28、护工作的意义二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理五、蓄电池容量测试五、蓄电池容量测试四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理1 1、热失控、热失控 相比于富液式电池,阀控密封铅酸蓄电池易发生热失控。主要原因:VRLA电池电液量相对较少,热容量小,如果电池过充,它不会象富液式电池那样由产生的大量气泡将热量带出蓄电池外。相反,VRLA电池过充时,正极产生大量氧气在负极复合时,复合反应产生的热量使蓄电池温度进一步升高,温度升高又使电池内阻下降,导致浮充电流增大,这样增大的浮充电
29、流使电池温度升高,升高的温度又使浮充电流增大,如此反复形成恶性循环。由于VRLA电池采用恒压充电,充电电流只受最高充电限流值控制,浮充电流可以在很大范围内增长,当浮充电流增加到足够大时,VRLA电池便发生热失控。电池壳体严重膨胀变形,导致整组电池失效报废。正常使用条件下,VRLA电池一般不会发生热失控,所谓正常条件是指电池的浮充电压和环境温度必须符合电池的使用要求。有资料分析,环境温度增加10,浮充电流增加23倍。浮充电压增加0.1V,浮充电流增加10倍。高温条件加上过高的浮充电压易导致热失控现象的发生。四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理电池热失控解决办法:1、安装空调,保持
30、环境温度处于1828范围之内;2、设备安装时应考虑到电池周围具备良好的通风条件;3、合理设置正确的浮充电压;4、基站开关电源具备温度补偿功能;5、电池安装位置应避免阳光直射。四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理2、单体电压异常、单体电压异常对浮充电压偏差较大的电池做以下处理:对于浮充电压明显高于平均浮充电压者,可以进一步观察它的放电电压,若放电电压仍然高于平均值,则该电池健康状况良好;否则,表明该电池内阻增大或硫酸盐化严重此时可通过更换单体的方式来处理。对于已经确认为电压偏低的落后电池应尽早予以更换,免得对整组电池带来恶性影响四、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理
31、3、电池极板硫化、电池极板硫化 硫化是指蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的硫酸铅结晶体,充电后依旧不能转换为活性物质的硫酸铅,简称“硫化”。 极板硫酸化现象:(1)正常放电时,容量明显小于同组其他电池;(2)充电电压上升很快,放电电压下降很快。 解决措施:(1)利用电池活化技术,进行容量修复试验;(2)对于容量仍在70以上的轻微硫化电池,可采用3小时率电流进行放电试验,然后进行均充,依次进行几个循环,会有效减少硫化现象。主要内容主要内容一、加强蓄电池维护工作的意义一、加强蓄电池维护工作的意义二、当前蓄电池维护存在的问题二、当前蓄电池维护存在的问题三、日常维护项目内容三、日常维护项目内容四
32、、电池常见故障分析与处理四、电池常见故障分析与处理五、蓄电池容量测试五、蓄电池容量测试五、电池容量测试五、电池容量测试1 1、规程要求、规程要求(1)每年应以实际负荷做一次核对性放电试验,放出额定容量的3040%;(2)每三年应做一次容量试验。使用六年后宜每年一次;建议: 由于基站电池数量庞大,容量测试任务也是十分艰巨的。电池容量测试应根据不同基站条件,充分利用动力环境监控系统的作用,对基站电池的容量测试工作做出灵活安排。 2 2、离线式容量试验、离线式容量试验 对电池组进行离线放电试验(仅适用于有两组或两组以上并联的电池组供电系统)就是将电池组完全脱离出供电系统,利用外接负荷(如假负载或智能
33、放电测试仪)使电池组放电达到测试容量的方法。该种检测方法具有安全可靠、数据准确、可自由选择放电电流、可进行深度放电的优点,但同时也存在以下缺点:(1)电池组需脱离系统,在放电期间和放电后的充电期间不能向负载供电;(2)工作量和工作时间大,难以全网实行;(3)需消耗大量能源,以一组500AH电池深度放电一次计算,消耗电能2.3KW左右。五、电池容量测试五、电池容量测试五、电池容量测试五、电池容量测试基站蓄电池采用离线放电测试方法时应注意以下事项:(1)放电测试之前可短时间设低开关电源浮充电压,通过单体电压测量来检验两组电池是否存在明显落后电池。避免发生一组作放电测试时,另一组在线运行的电池容量严重不足,一旦停电,将导致断站的严重后果;(2)电池组放电时,应拔掉对应的开关电源电池熔丝减少短路故障隐患;(3)单组电池放电结束后,应调低开关电源浮充电压,与放电电池组端电压压差在2V以内时,可以通过操作电池熔丝将电池组并入系统。五、电池容量测试五、电池容量测试3 3、离线放电测试放电电流的选择、离线放电测试放电电流的选择 推荐采用基站3小时率放电测试。理由如下:(1)从某种意义上来讲,是大电流充放电有利于电池容量的的恢复。基站蓄电池长期浮充方式运行或以超小电流放电的蓄电池极板表面将逐渐产生硫酸铅晶体,堵塞极板的微孔,阻碍电解液的渗透,蓄电池阳极极板钝化,从而增大电池的内阻,
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