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  简单解析EPS应急电源的原理特点有哪些?Eps应急电源蓄电池几种失效原因

简单解析EPS应急电源的原理特点有哪些?

       随着中国经济大不断发展,在各个领域都取得了长足的进步,尤其是电力电子信息行业。随着电力电子技术突飞猛进;国民经济的进步和发展,社会对电力的需求及依赖程度越来越高,*是对那些重要、关键的电力负荷,一旦中断供电,往往会导致*严重的甚至灾难性的后果。同时,人们对突发*的*范意识也越来越高,集中应急供电系统或应急电源越来越受到人们的重视和需求,并在更多的相关场合成为*备的集中应急供电系统。

      与原始的二路自切供电、油机等备用电源等应急供电方式相比,采用蓄电池储能、通过电力电子变流技术取得交流电源的静止逆变式应急电源系统,它具有许多*的优势和*为广泛的实用性,是一种真真的*的末端切换装置。近年来得到*的发展,以至于被*部*消*检测中心*作为应急灯集中供电的*EPS应急电源“ Emergency Power Supply)”。

        新乐EPS应急电源在结构与工作原理上与伴随着信息产业发展起来的不间断电源(UPS)截然不同的。EPS主要为满足应急供电系统高*、*率、混合负载、过载能力(120%能正常运行)、环境适应性、自诊断能等, 多数时间处于后备状态(OFF LINE)等*应急要求即可起动逆变系统;而UPS主要为满足应急供电系的切换时间,追求*切换、输入输出锁相、稳压稳频精度高等,现大多数UPS处于在线工作状态(ON LINE)即逆变系统长期工作,从而它效率低、负载适应性差、环境适应性差、过载能力低(通常为标称值的60-80%)。因此,EPS的作用在这一个领域就显得举重若轻了。

新乐Eps应急电源蓄电池几种失效原因

  1.内部短路

  正负*板间本来应该由隔膜(板)隔开,但如果有焊渣或枝晶穿透,eps电源则正负板想连,形成短路,严重的短路可导致该单体电压变为*,如果导致正负相连的物质本身电阻较大,比如枝晶,则不会马上使该单格电压变为*,而是发生较快的自放电,俗称软短路。

  2.开路

  一般发生在汇流排焊接以及*柱焊接和端子焊接阶段,表现形式通常不是*断路,而是虚焊,这时在该虚焊处会产生很大的内阻,导致电池容量下降。电池有可能一开始各方面都正常,在用了一段时间后发生虚焊现象,这通常是由于在焊接时没有焊好,存在裂隙,过在使用过程中,这一区域将产生*腐蚀,致使裂隙以较快的速度*。

  3 失水

  在电池充电过程中,会发生水的电解,产生氧气和氢气,使水以氢、氧的形式散失,所以又称析气。水在电池电化学体系中,起到*重要的作用,水量的减少会降低参与反应的离子活度,减少*与铅板的接触面积导致电池内阻上升,*化加剧,*终导致电池容量下降。

  4 不平衡

  大多数的铅酸蓄电池不是单独使用的,而是多块在一起用如:“电动车电池通常是三块或者四块一起”每一组电池中出现一块或者两块落后,就能导致其他好的也无*常使用,这叫不平衡。

  5 *盐化

  电池放电时,在正*负*都产生*铅,正*由于氧*氧化作用的存在,*铅*易在充电时转化成二氧化铅,而负*则不同,在长期亏电保存,经常过放电,长期充电不足等因素存在的情况下,会逐渐在负*表面形成一层致密坚硬的*铅层,不*本身溶解度大幅度下降,*参加反应,同时堵塞了电解液和深层*物质的接触通道,从而导致了电池容量下降。

  6 *板*

  *板是多空隙的物质,有比*板本身面积大的多的比表面积,在电池反复的充放电循环过程中,随着*板上不同物质的交替变换,将会使*板空率逐渐下降,eps应急电源在外观表现上,则是正*板的表面由开始时的坚实逐渐变的松软直到变成糊状,这时由于表面积下降,将会导致电池容量的下降。大电流充放电、过放电都会加速*板的*。

  7 板栅腐蚀

  目前生产上使用的合金有3,传统铅锑合金,低锑或*锑合金,铅钙系列.上述三种合金铸成的板栅,在蓄电池的充电过程中都会被氧化成*铅和二氧化铅,*后导致丧失支撑*物质的作用而使电池失效;后由于二氧化铅腐蚀层的形成,使铅合金产生应力,使板栅线性长大变形,*后使*板整体遭到破坏以及腐蚀.电池的骨架板栅由铅合金制作而成,虽然其有很强的*腐蚀能力,但长期浸泡在酸性电解液当中,仍然会使起发生金属腐蚀,以至于发生板栅裂隙甚至断裂,导致容量的下降。

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