太阳能光伏电源系统蓄电池组培训教材Word文档下载推荐.docx
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它是用两个分离的电极浸在电解质中而成。
由还原物质构成的电极为负极。
由氧化态物质构成的电极为正极。
当外电路接近两极时,氧化还原反应就在电极上进行,电极上的活性物质就分别被氧化还原了,从而释放出电能,这一过程称为放电过程。
放电之后,若有反方向电流流入电池时,就可以使两极活性物质回复到原来的化学状态。
这种可重复使用的电池,称为二次电池或蓄电池。
如果电池反应的可逆变性差,那么放电之后就不能再用充电方法使其恢复初始状态,这种电池称为原电池。
电池中的电解质,通常是电离度大的物质,一般是酸和碱的水溶液,但也有用氨盐、熔融盐或离子导电性好的固体物质作为有效的电池电解液的。
以酸性溶液(常用硫酸溶液)作为电解质的蓄电池,称为酸性蓄电池。
铅酸蓄电池视使用场地,又可分为固定式和移动式两大类。
铅酸蓄电池单体的标称电压为2V。
实际上,电池的端电压随充电和放电的过程而变化。
铅酸蓄电池在充电终止后,端电压很快下降至2.3伏左右。
放电终止电压为1.7-1.8伏。
若再继续放电,电压急剧下降,将影响电池的寿命。
铅酸蓄电池的使用温度范围为+40℃―-40℃。
铅酸蓄电池的安时效率为85%-90%,瓦时效率为70%,它们随放电率和温度而改变。
凡需要较大功率并有充电设备可以使电池长期循环使用的地方,均可采用蓄电池。
铅酸蓄电池价格较廉,原材料易得,但维护手续多,而且能量低。
碱性蓄电池,维护容易,寿命较长,结构坚固,不易损坏,但价格昂贵,制造工艺复杂。
从技术经济性综合考虑,目前光伏电站应以主要采用铅酸蓄电池作为贮能装置为宜。
⑵蓄电池的电压、容量和型号:
①蓄电池的电压:
蓄电池每单格的标称电压为2伏,实际电压随充放电的情况而变化。
充电结束时,电压为2.5-2.7伏,以后慢慢地降至2.05伏左右的稳定状态。
如用蓄电池做电源,开始放电时电压很快降至2伏左右,以后缓慢下降,保持在1.9-2.0伏之间。
当放电接近结束时,电压很快降到1.7伏;
当电压低于1.7伏时,便不应再放电,否则要损坏极板。
停止使用后,蓄电池电压自己能回升到1.98伏。
②蓄电池的容量:
铅酸蓄电池的容量是指电池蓄电的能力,通常以充足电后的蓄电池放电至端电压到达规定放电终了电压时电池所放出的总电量来表示。
在放电电流为定值时,电池的容量用放电电流和时间的乘积来表示,单位是安培小时,简称安时。
蓄电池的“标称容量”是在蓄电池出厂时规定的该蓄电池在一定的放电电流及一定的电解液温度下单格电池的电压降到规定值时所能提供的电量。
蓄电池的放电电流常用放电时间的长短来表示(即放电速度),称为“放电率”,如30、20、10小时率等。
其中以20小时率为正常放电率。
所谓20小时放电率,表示用一定的电流放电,20小时可以放出的额定容量。
通常额定容量用字母"
C"
表示。
因而C20表示20小时放电率,C30表示30小时放电率。
③蓄电池的型号:
铅酸蓄电池的型号由三个部分组成:
第一部分表示串联的单体电池个数;
第二部分用汉语拼音字母表示的电池类型和特征;
第三部分表示20小时率干荷电式(C20)的额定容量。
例如"
6-A-60"
型蓄电池,表示6个单格(即12伏)的干荷电式铅酸蓄电池,标称容量为60安时。
⑶电解液的配制:
电解液的主要成份是蒸馏水和化学纯硫酸。
硫酸是一种剧烈的脱水剂,若不小心,溅到身上会严重腐蚀人的衣服和皮肤,因此配制电解液时必须严格按照操作规程进行。
①配制电解液的容器及常用工具:
配制电解液的容器必须用耐酸耐高温的瓷、陶或玻璃容器,也可用衬铅的木桶或塑料槽。
除此之外,任何金属容器都不能使用。
搅拌电解液时只能用塑料棒或玻璃棒,不可用金属棒搅拌。
为了准确地测试出电解液的各项数据,还需几种专用工具。
电液比重计:
电液比重计是测量电解液浓度的一种仪器。
它由1橡皮球、2玻璃管、3密度计和4橡皮插头构成。
使用电液比重计时,先把橡皮球压扁排出空气,将橡皮管头插入电解液中,慢慢放松橡皮球将电解液吸入玻璃管内。
吸入的电解液以能使管内的密度计浮起为准。
测量电解液的浓度时,温度计应与电解液面相互垂直,观察者的眼睛与液面平齐,并注意不要使密度计贴在玻璃管壁上;
观察读数时,应当略去由于液面张力使表面扭曲而产生的读数误差。
常用带胶球密度计的测量范围在1.100-1.300之间,准确度可达1‰。
温度计:
一般有水银温度计和酒精温度计两种。
区分这两种温度计的方法,是观察温度计底部球状容器内液体的颜色,酒精温度计的颜色是红色,水银温度计的颜色是银白色。
由于在使用酒精温度计时一旦温度计破损酒精溶液将对蓄电池板栅有强烈的腐蚀作用,所以一般常用水银温度计来测电解液的温度。
电瓶电压表(高率放电叉):
电瓶电压表也叫高率放电叉,是用来测量蓄电池单格电压的仪表。
当接上高率放电电阻丝时,电瓶电压表可用来测量蓄电池的闭路电压(即工作电压)。
卸下高率放电电阻丝,可作为普通电压表使用,用来测量蓄电池的开路电压。
②配制电解液的注意事项:
配制电解液必须注意安全,严格按操作规程进行,应注意以下事项:
要用无色透明的化学纯硫酸,严禁使用含杂质较多的工业用硫酸。
应用纯净的蒸馏水,严禁使用含有有害杂质的河水、井水和自来水。
应在清洁耐酸的陶瓷或耐酸的塑料容器中配制,避免使用不耐温的玻璃容器,以免被硫酸和水混合时产生的高温炸裂。
配制人员一定要做好安全防护工作。
要戴胶皮手套,穿胶靴及耐酸工作服,并戴防护镜。
若不小心,将电解液溅到身上,要及时用碱水或自来水冲洗。
配制前按所需电解液的比重先粗略算出蒸馏水与硫酸的比例。
配制时必须将硫酸缓慢倒入水中,并用玻璃棒搅动,千万不能用铁棒和任何金属棒搅拌,千万不要将水倒入硫酸中,以免强烈的化学反应飞溅伤人。
新配制的电解液温度高,不能马上灌注电池,必须待稳定降至30℃时倒入蓄电池中。
灌注蓄电池的电解液,其比重调在1.27±
0.01。
由于电解液的比重会随温度的变化而变化(温度每上升1℃,电解液比重减小0.0007),所以测量比重时应根据实际温度进行修正(见表6-1、表6-2)。
表6-1电解液与蒸馏水的配比表
电解浓密度
体积之比
重量之比
浓硫酸
蒸馏水
1.180
1.200
1.210
1.220
1.240
1.250
1.260
1.270
1.280
1.290
1.400
1
5.6
4.5
4.3
4.1
3.7
3.4
3.2
3.1
2.8
2.7
1.9
3.0
2.6
2.5
2.3
2.1
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.0
表6-2电解液在不同温度下对比重计读数的修正数值
电解液温度(℃)
比重修正数值
比重修正数值
+45
+0.0175
+10
-0.0070
-25
-0.0315
+40
+0.0140
+5
-0.0105
-30
-0.0350
+35
+0.0105
+0
-0.0140
-35
-0.0385
+30
+0.0070
-5
-0.0175
-40
-0.0420
+25
+0.0035
-10
-0.0210
-45
-0.0455
+20
-15
-0.0245
-50
-0.0495
+15
-0.0035
-20
-0.0280
4电池的安装:
①蓄电池与控制器的联接
联接蓄电池,一定要注意按照控制器的使用说明书的要求联接,而且电压一定要符合要求。
若蓄电池的电压低于要求值时,应将多块蓄电池串联起来,使它们的电压达到要求。
②安装蓄电池的注意事项
加完电解液的蓄电池应将加液孔盖拧紧,防止有杂质掉入电池内部。
胶塞上的通气孔必须保持畅通。
各接线夹头和蓄电池极柱必须保持紧密接触。
联接导线接好后,需在各联接点涂上一层薄凡士林油膜,以防接点锈蚀。
蓄电池应放在室内通风良好、不受阳光直射的地方。
距离热源不得少于2米。
室内温度应经常保持在10-25℃之间。
蓄电池与地面之间应采取绝缘措施,例如垫置木板或其它绝缘物,以免因电池与地面短路而放电。
放置蓄电池的位置应选择在离太阳能电池方阵较近的地方。
联接导线应尽量缩短;
导线线径不可太细。
这样可以减少不必要的线路损耗。
酸性蓄电池和碱性蓄电池不允许安置在同一房间内。
对安置蓄电池较多的蓄电池室,冬天不允许采用明火保温,应用火墙来提高室内温度。
⑸蓄电池的充电:
蓄电池在太阳能电池系统中的充电方式主要采用"
半浮充方式"
进行。
这种充电方法是指太阳能电池方阵全部时间都同蓄电池组并联浮充供电,白天浮充电运行,晚上只放电不充电。
①半浮充电特点:
白天,当太阳能电池方阵的电势高于蓄电池的电势时,负载由太阳能电池方阵供电,多余的电能充入蓄电池,蓄电池处于浮充电状态。
当太阳能电池方阵不发电或电动势小于蓄电池电势时,全部输出功率都由蓄电池组供电,由于阻断二极管的作用,蓄电池不会通过太阳能电池方阵放电。
②充电注意事项:
干荷式蓄电池加电解液后静置20-30分钟即可使用。
若有充电设备,应先进行4-5小时的补充充电,这样可充分发挥出蓄电池的工作效率。
无充电设备时,在开始工作后,4-5天不要启动用电设备,用太阳能电池方阵对蓄电池进行初充电,待蓄电池冒出剧烈气泡时方可起用用电设备。
充电时误把蓄电池的正、负极接反,如蓄电池尚未受到严重损坏,应立即将电极调换,并采用小电流对蓄电池充电,直至测得电液比重和电压均恢复正常后方可启用。
蓄电池亏电情
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