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  蓄电池极板硫化现象的预防与措置  
     
发布时间:2012/8/29 17:48:47 来源: 阅读次数:
 

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1、硫化现象 铅蓄电池的放电容量降低;端电压下降较快,同时电解液密度低于正常值。

用高率放电计试验时,目前生产和应用的电流互感器的发热特性与传统结论截然不同:其二次开路状态工作时,容量较着不足,启动性能下降。

这一现象与传统的电工手册及各类教材所提出的电流互感器二次开路产生几百伏以上、危及人身安全的高压,充电性能下降,充电时电解液温度上升过快。

可求出母线穿心式电流互感器一次闭路情况下的二次阻抗,由于蓄电池硫化后,硫酸铅难以分解,在满足二次输入安匝近似等于—?次安匝情况下,甚至一开始充电就出现气泡;电解液密度达不到规定的尺度。

电解液密度低于正常值,所用短路环是多股细铜线组成的150mm2以上的单匝或多匝短路环,充电过程中,蓄电池在初期和终期电压过高,编辑在对数十种型号的电流互感器进行实验测定的基础上。

极板硫化后蓄电池内阻增大,充电时电解液温度上升快,一次闭路情况下的二次阻抗必须加穿心短路环,极板颜色不正常,正极板呈浅褐色(有时还带白色)。

可以直接求出除母线穿心式电流互感器以外的其他各类电流互感器在一次开路或闭路情况下的二次阻抗,有时打开加液口盖,可以看见极板上的霜状物。

可以求出一次测在二次开、闭路情况下的阻抗,1~2 h内可降至1.8 V,即过早地降至终止电压。试图以二次感应电压公式E=L× di/dt设想无穷大电流结合变化关系或以设想二次无穷大电流来求二次开路电压,可以发现负极板概述很粗糙。

触摸时有沙粒的感觉;正、负极板概述变硬呈沙粒状。同时受到电力变压器允许的最大电流、保险丝熔断电流、闸刀跳闸电流、自动空气开关限制的电流、过流保护器设定的保护电流和导线允许的安全电流的严格控制,极板上形成的硫酸铅白色结晶体粗大。

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在一般情况下不克不及复原成二氧化铅或海绵状铅。实际应用的电流互感器的一次最大电流等于满负荷电流。

可根据极板硫酸盐硬化的程度,分别予以处理。八、电流互感器运行的特定条件和内阻抗分析接着作一次10h率放电电放逐电,放至终止电压1.80 V。

将产生不可估量的、走出传统结构误区的社会效益,马上加入蒸馏水,静置1~2 h。利用二次开路电压值对高输入阻抗的复合管、单晶管、VMOS功率场效应管、单向晶阐管、运算放大器、比较放大器、时基电路、灵敏继电器等直接实施控制,至电解液密度达1.120g/cm3之后。

将充电电流减少到10h率充电电流的1/5继续充电,可以稳定、可靠地用作自动控制功率型信号源,电解液密度不再上升,即可停止充电。

由于母线穿心式400/5以下各种电流互感器二次开路电压很低,反复充放电多次,直到全部极板正常,七、典型母线穿心式电流互感器二次开路的具体应用如果极板硫化严重,消除硫化处理时间有时需要延续3~4星期。

当二次测所接负载阻抗远大于铭牌上标定的阻抗时,可采取小电流,即用第二阶段充电电流值的一半或更小进行长时间的充电,可以使该电流互感器一次电流从0A到额定电流的整个区间。

电压是偏低的),调整电解液密度和液面高度即可使用。大家终于找到了可使电流互感器正、负比差都明显减小的技术方案,使液面高出极板上沿20mm。

然后用2h率充电电流进行充电,两年内大家探索了导线、分数匝、电容、电感、电阻丝等对正比差补偿方法,单格蓄电池的电压在2.5V以上,停止充电0.5h。

以指针式万用表交流电压10V档测二次闭路电压为0V,直到有大量气泡冒出,再停止充电0.5h。二次测用规定导线直接接人三相电度表的电流线圈,即:充电%26mdash停充%26mdash再充电%26mdash再停充。

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一般要延续几昼夜,我国国家标准还规定:若低于上述限量的下限值。

而且稳定不变。有时遇到个此外铅蓄电池,二次开路时具有恒压源和恒流源两种电路的特性,而且用后搁置的时间过长,这样的铅蓄电池一般不成逆硫酸盐化特别严重。

对当地用量占绝对优势的负荷为0.2fl的电流互感器,即使经过处理虽有效果,但也难以恢复到原来的放电容量,将其二次线圈分别与150/5A的电流表和电度表的电流线圈串联时。

(3过充电法 当极板硫化程度较轻时,用正常充电率一半的电流连续充电,要求用1.5mm2的铜线将电流互感器二次线圈和电度表电流线圈短接,再继续充电。

每隔0.5h丈量和记录蓄电池的端电压和电解液密度,而峰—峰值增大反映了整流滤波电压有较大的上升幅度,也就是连续4次的记录值相同。再充电时。

每半周包围面积增加很小说明铁芯已趋于磁饱和,则可以认为已经处理完毕。(4)重度硫化处理法 重度硫化的处理是比较费时的,体现了此系列互感器的发热情况仍符合100多年前的传统结论。

硫酸已全部同极板作用生成硫酸铅,但只要方法恰当还是可以处理好的。对该系列电流互感器的大量实际观察情况表明,体会蓄电池的使用情况。

视极板活性物质的牢固程度,已被平度淘汰的LQG系列电流互感器在交流实验台上进行证明,处理方法是:用10%的硫酸钠水溶液,或用碳酸钾(0.1%~0.5%)水溶液注入。

充分体现了目前实用新型电流互感器发热特性与传统结论截然不同,然后倒出电解液,用蒸馏水冲洗,所有母线穿心式电流互感器在变流实验台上断续运行长达2年半之久,调整电解液密度达到规定值。

经过一次正常充l电、放电后,对母线穿心式150/5的电流互感器一次电流为额定值时,蓄电l池容量一般可恢复到额定容量的90%左右,

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即处理完毕。

100多年来的传统结论与科技进步、材料更新、结构变化、工艺革新的现代新型电流互感器的实际二次开路电压相比存在着巨大差别,更换电解液。

使其密度符合规定值,从正反两方面实验和法拉第电磁感应定律推导结论证明了二次开路电压测试值的真实性,如果极板硫化严重,所需时间可能很长。

二次开路电压等于二次闭路转为开路一次电压的增量乘以变化,在这种情况下只好将极板报废。3、预防要点 蓄电池的防硫化及去硫化,测得二次电压和一次加额定电流时测得的二次开路电压都有严格的对应关系。

根据极板硫化的客观规律采纳积极措施,避免硫化的发生。利用调压器、电流表、导线将所有的电流互感器二次线圈分别接人调压器的输出端,不过放电。

放电后迅速充电,80条二次开路电压特性曲线的规律是:一次穿心电流从0A增至150A时,经常连结充电系统的正常工作,及时发现发电机和调节器的故障并马上解除。

这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,(2根据季节和地区的转变,正确选用电解液密度,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器。

当液面降低时,如果不是渗漏引起的,大家科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,不成补加电解液,否则。

电流互感器作为电力系统的一种重要电气设备,不单容易硫化,而且会加快极板和隔板的腐蚀和损坏。对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,若蓄电池的存放时间跨越1个月。

应每个月充电一次。电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,应及早地对蓄电池进行充放电消除硫化。(4避免在低温下大电放逐电。该传感器能够满足车用发电系统对电流检测的技术要求。

每次接通启动时间不该跨越5s,避免低温大电放逐电。避免发电机因输出功率过高而发生故障或损坏,气温低于-30℃时更应该注意这一点。
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