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湖南汤浅电池电源 诚信互利 华永为科技信息供应

信息介绍 / Information introduction

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   其次,离线放电试验存在系统瘫痪风险。在一组电池离线放电过程中,市电一旦中断,单组电池供电系统将会立即瘫痪,而两组电池供电的系统转换成单组供电,整个系统负载电流集中于一组电池上,可能造成该组电池过载放电,电压迅速下降,更何况另外一组在线电池的质量如何还是未知数,所以一般维护人员都很担心因自己做放电试验而造成系统瘫痪。    再次,在认识上存在误解。现在由于电池厂家竞争激烈,许多厂家承诺三年内电池如有质量问题,可以包换,导致许多人存在电池有问题找厂家解决这样一种心理,而麻痹了对电池的维护,所以常常出现通讯系统瘫痪后,才知道供电电池有问题,而我们对蓄电池进行维护,就是要提前判断电池的质量,找出落后电池并加以处理,以避免因供电电池问题造成系统瘫痪。还有一部分人,只对动力机房、模块局等重要单位的蓄电池维护加以重视,而忽视了对基站电池维护,因为基站瘫痪造成的后果相对小得多,但从延长电池使用寿命,节约成本角度看,对基站电池的维护加以重视,也可以带来可观的经济效益,因为当一组电池出现个别单体落后以后,如不及时加以处理,不仅该单体会加速恶化,而且会引起其它电池的连锁反应。正常情况下,一组经常维护的电池,

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1.结构和工艺上的主要差异 不论是AGM-VRLA蓄电池,还是GFL-VRLA蓄电池,它们都是利用阴极吸收原理使蓄电池得以密封的。阀控式密封铅酸蓄电池充电时,正极会析出氧气,负极会析出氢气。正极析氧是在正极充电量达到70%时就开始了。析出的氧到达负极,跟负极起下述反应,达到阴极吸收的目的。 2Pb十O2=2PbO 2PbO十2H2SO4:2PbS04+2H20 负极析氢则要在充电到90%时开始,再加上氧在负极上的还原作用及负极本身氢过电位的提高,从而避免了大量析氢反应。对AGM-VRLA蓄电池而言,在AGM-VRLA中,虽然保持了蓄电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液,即贫液式设计,正极生成的氧就是通过这部分孔隙到达负极而被负极吸收的。 对GFL-VRLA蓄电池而言,在GFL-VRLA蓄电池内是以SiO2质点作为骨架构成的三维多孔网状结构,它将电解液包藏在里边。GFL-VRLA蓄电池灌注的硅溶胶变成凝胶后,骨架要进一步收缩,使凝胶出现裂缝贯穿于正负极板之间,给正极析出的氧提供了到达负极的通道。 由此看出,两种阀控式密封铅酸蓄电池的密封工作原理是相同的,其区别就在于电解液的“固定”方式和提供氧气到达负极通道的方式有所不同。湖南汤浅电池电源

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