高温加速浮充寿命折合年限报告
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锂电池中的磷酸铁锂电池和三元锂电池具有能量密度高、工作温度范围广、循环寿命长和安全可靠的优点,被广泛用于新能源汽车的动力电池。
但锂电池在充放电过程中产生可逆反应热、欧姆热、极化热和副反应热,电池的发热量主要受其内阻及充电电流的影响。
动力电池是非常“娇贵”的。
温度对动力电池整体性能有非常显著的影响,主要体现在使用性能、寿命和安全性三个方面。
动力电池在电动汽车中的应用,一般要综合考虑温度对电池性能、寿命和安全的影响以确定电池最优工作范围,并在此温度范围内获得性能和寿命的最佳平衡。
普遍认为电池最佳工作温度区间为20℃~30℃,实际项目中需根据电池相关热测试结果,确定电池的最佳工作温度。
锂电池容量会随着温度的升高而变化,通过测试发现,温度每上升1℃容量就上升原来的0.8%,但温度的升高也会损坏电池,电池循环寿命和容量都会逐渐降低。
根据试验,在常温25℃的环境下,如果温度升高6~10℃时,会因为高温增加电池的浮充电电流而导致电池的寿命减少一半。
由于过充电量的积累,电池的循环寿命缩短。
锂电池的容量随着温度的升高而增加。
如果电池温度升高,总放电不变,放电深度就会减小。
当电池的温度上升到45℃时,可以延长使用寿命。
如果电池在温度高于50℃的环境下充电,酸会加速在蓄电池极板上的腐蚀,而且温度升高会加速电池外壳的老化。
温度的变化使得锂电池可用容量会有不同程度的衰减,具体参考程度为:-10℃时可用容量为70%,0℃时可用容量为85%,25℃时可用容量为100%。
因此,天气变冷电池性能下降为正常现象,当温度降低时,电池放电电压也大幅降低,这样电池在低温放电时就会更快的到达放电截止电压,从而造成低温放电容量明显低于常温容量。
低温对电池性能的影响当锂离子电池处于低温状态时,其可用容量减少、充放电功率受限。
如果对功率不加以限制,会引起电池内部锂离子的析出,从而引发电池容量不可逆的衰减,并且会给电池的使用埋下安全隐患。
环境温度越低,电池内活性物的活性越低,电解液内阻和粘度越高,离子扩散越难,而且低温下锂离子在电极中的扩散速度慢,较难嵌入而易于脱出,从而使容量急速下降,因此,低温下使用会对电池寿命产生很大的影响。
继电保护装置高加速寿命试验导则
继电保护装置高加速寿命试验导则是用于评估继电保护装置在高加速环境下的寿命和可靠性的指南。
该导则主要包括以下内容:
1. 试验目的:明确试验的目的和要求,例如评估继电保护装置在高加速环境下的寿命和可靠性。
2. 试验装置和设备:列出进行试验所需的装置和设备,包括高加速设备、测量设备和数据记录设备等。
3. 试验参数设置:确定试验过程中的相关参数,如高加速等级、试验时间等。
4. 试验方法和步骤:详细描述试验的具体方法和步骤,包括装置的安装和调试、试验环境的控制、试验样品的加速和监测等。
5. 数据采集和分析:说明采集试验数据的方法和要求,以及对数据进行分析的方法和指标。
6. 试验结果评价:根据试验数据和分析结果,对继电保护装置的寿命和可靠性进行评价和判定。
7. 安全措施:列出进行试验时需要注意的安全措施,确保试验过程中的安全性。
8. 试验报告:要求编写试验报告,包括试验目的、装置和设备、
试验方法和步骤、试验结果等内容。
以上是继电保护装置高加速寿命试验导则的主要内容,不同的标准和要求可能会有所不同。
根据实际情况和需要,进行必要的调整和修改。
中华人民共和国通信行业标准蓄电池doc-中华人民共和国通通信用阀控式密封铅酸蓄电池(学习资料)Y D/T799-2002中华人民共和国信息产业部2002-02-01公布实施范畴本标准规定了通信用阀控式密封铅酸蓄电池的技术要求、检验规则和标志、包装、运输、储存。
本标准适用于生产企业、使用单位和质量监督部门对产品质量的检验。
规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓舞按照本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB/T2423.1-89电工电子产品差不多环境试验规程试验A:低温试验方法GB/T2423.2-89电工电子产品差不多环境试验规程试验B:高温试验方法GB/T2828-87逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)GB/T2829-87周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳固性的检查)GB/T3873-83通讯设备产品包装通用技术条件GB/T2408-1996塑料燃烧性能试验定义3.1阀控式密封蓄电池蓄电池正常使用时保持气密和液密状态。
当内部气压超过预定值时,安全阀自动开启,开释气体。
当内部气压降低后,安全阀自动闭合使其密封,防止外部空气进入蓄电池内部。
蓄电池在使用寿命期间,正常使用情形下无需补加电解液。
3.2防爆性能蓄电池内部产生的可燃性气体逸出后,遇到蓄电池外部的明火时在蓄电池内部不引燃、不引爆。
3.3防酸雾性能蓄电池在充电时,抑制其内部产生的酸雾向外部泄放的性能。
3.4耐过充电能力完全充电状态后的蓄电池能承担过充电的能力。
符号C10——10h率额定容量(Ah),数值为1.00 C10C3——3h率额定容量(Ah),数值为0.75 C10C1——1h率额定容量(Ah),数值为0.55 C10C1——当环境温度为t时的蓄电池实测容量(Ah),是放电电流I(A)与放电时刻T(h)的乘积Ce——在基准温度(25℃)条件时的蓄电池容量(Ah)I10——10h率放电电流(A),数值为1.00 I10I3——3h率放电电流(A),数值为2.50 I10I1——1h率放电电流(A),数值为5.50 I10技术要求5.1型号命名蓄电池的型号命名以汉语拼音字母表示,命名方法如下:单体电池个数﹡﹡注:单休蓄电池个数省略;6V 、12V 分不为3、6。
阀控密封式铅酸蓄电池的充电方法阀控密封式铅酸(Valve Regulated Lead Acid,VRLA)蓄电池的充电方法有:浮充充电、均衡充电、补充电和循环充电等多种方法。
对充电方法主要是浮充充电和均衡充电两种方法的VRLA蓄电池。
为了延长VRLA蓄电池的使用寿命,必须了解不同充电方法的充电特点和充电要求,严格按要求对VRLA蓄电池进行充电。
VRLA蓄电池的充电方法按VRLA蓄电池两端电压、电流的控制方法的不同可分成恒压限流式、恒流式、两阶段恒压式(即在充电初期设定为高电压并限制VRLA蓄电池的最大充电电流,当VRLA 蓄电池电压达到设定值时,系统将充电电压切换至低电压直至充电结束,此时充电不限流)、半恒流充电式(即充电电流随充电过程中VRLA蓄电池电压的上升而下降,但下降趋势较缓慢,电流曲线部分呈平坦趋势,类似于恒流充电曲线,故称半恒流充电)等4种主要的充电方法。
1、初充电现阶段VRLA蓄电池的初充电有以下几种方法。
(1)串联充电采用高压、小电流充电器,通常充电器的输出电压为300~450V,输出电流为5~30A,电流可控制,每个VRLA蓄电池充入的电量可控制,可放电检测VRLA蓄电池容量,剔除故障VRLA蓄电池,现生产厂家普遍采用这种方法。
(2)并联充电充电器为低电压、大电流,每个VRLA蓄电池的充电电流与蓄电池的充电状态和内阻有关。
不能计算每个VRLA蓄电池充入的电量,几乎无生产厂家采用。
(3)串联并联混合充电一般采用先串联后并联的方法进行,通常充电器常的输出电压为150V,电流为30~100A,单个VRLA蓄电池无电压、电流控制,可分组放电检查,现有不少厂家采用这种方法。
(4)单体VRLA蓄电池充电可准确地进行充、放电,能控制电流、电压,能将每个VRLA 蓄电池进行分级、挑选,普遍在测试上使用。
(5)模块控制单体VRLA蓄电池充电每个模块可充64个蓄电池,每台充电器可充700多只VRLA蓄电池,在一个模块中一台或多台故障不影响其他VRLA蓄电池充电,可进行恒压、恒流控制,保证VRLA蓄电池不会过充,还能检查容量和进行VRLA蓄电池分级,这将是今后的发展方向。
数据中心机房大批量、后备时间15min 蓄电池集中运维管理目录1 IDC机房后备时间15min蓄电池系统介绍 (1)1.1 15min蓄电池系统介绍 (1)1.2 15min蓄电池运行环境条件 (1)2 15min蓄电池运行及维护工作重点 (2)2.1后备时间15min蓄电池安全运行的关键参数 (2)2.2后备时间15min蓄电池维护工作重点 (2)3 IDC机房后备时间15min蓄电池维护要求 (3)3.1 15min蓄电池使用一般要求 (3)3.2 周期性维护项目 (3)3.3 周期性维护项目工作内容 (4)3.4 15min蓄电池组更新周期 (4)3.5 维护仪表及测量精度要求 (4)3.5.1 维护配备仪表 (4)3.5.2 维护仪表测量精度 (5)4 15min蓄电池组集中监控管理要求 (6)5 15min蓄电池组现场验收要求 (7)5.1 外观检查 (7)5.2 安装检查 (7)5.3 设计后备时间核对性测试 (7)5.4 质保期要求 (7)6 附录 (8)1 IDC机房后备时间15min蓄电池系统介绍1.1 15min蓄电池系统介绍IDC机房后备时间15min铅酸蓄电池主要应用于IDC机房的交流UPS系统及336V高压直流供电系统,后备时间应满足自动化柴油发电机组启动、投入时间要求,一般按15min~30min考虑。
数据中心的蓄电池配置与现有机房蓄电池系统相比,具有后备时间短、对安全可靠性要求高、电池只数多、维护工作量大等特点,对维护工作提出了更高要求。
15min蓄电池的容量应根据电源系统带载容量、电池组工作电压、后备时间及质保期内的容量衰减等因素计算。
1.2 15min蓄电池运行环境条件运行温度范围:+5℃~+30℃;相对湿度范围:10%~90%。
2 15min蓄电池运行及维护工作重点2.1后备时间15min蓄电池安全运行的关键参数蓄电池组运行的关键参数如下:(1)电池单体的运行稳定性(无漏液、爬酸、开裂、变形等情况);(2)电池连接条工作正常(无松动现象);(3)电池组内浮充电压一致性(重点关注落后电池);(4)电池组容量每年衰减情况。
中国铁塔股份有限公司 Q/ZTT 1010-2015阀控式密封铅酸蓄电池检测规范(试行版本:V 1.02015-04-08发布2015-04-09实施中国铁塔股份有限公司发布前言本检测规范依据相关国家标准和行业标准,以中国铁塔股份有限公司相关配套设备技术标准为基础,提出了中国铁塔股份有限公司的基站新建阀控式密封铅酸蓄电池检测规范,为中国铁塔股份有限公司基站阀控式密封铅酸蓄电池检测提供技术依据。
本检测规范由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。
本检测规范起草单位:中国铁塔股份有限公司通信技术研究院。
目次1 适用范围 (12 检测依据 (13 术语、定义与符号 (13.1 术语和定义 (13.2 符号 (34 选样说明 (35 检测项目 (35.1 实验室测试项目 (35.2 现网在线长期测试项目 (66 检测方法 (66.1 测量仪表要求 (66.2 检测方法 (77 检验规则 (168 注意事项 (16附录A 容量修正系数 (17附录B 普通型阀控式密封铅酸蓄电池重量 (18 附录C 高温型阀控式密封铅酸蓄电池重量 (19 附录D 阀控式密封铅酸蓄电池内阻参考值 (20 附录E 检验规则 (21E.1检验分类 (21E.2出厂检验 (21E.3型式检验 (231适用范围本规范适用于中国铁塔股份有限公司阀控式密封铅酸蓄电池产品的质量检测,适用于送检产品和抽检产品的检测。
本规范规定了产品选样及产品质量的检测项目、检测方法、判定标准,明确了不合格产品的相关依据。
2检测依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单适用于本文件。
GB/T 19638.2-2005 固定型阀控密封式铅酸蓄电池YD/T 799-2010 通信用阀控式密封铅酸蓄电池YD/T 2343-2011通信用前置端子阀控式密封铅酸蓄电池YD/T 2657-2013通信用高温型阀控式密封铅酸蓄电池Q/ZTT 1007-2014 新建配套设备标准汇总册3术语、定义与符号下列术语、定义与符号适用于本标准。
高温加速浮充寿命折合年限报告
一、引言
高温环境对电池的寿命有着显著的影响。本报告旨在探讨高温对电
池浮充寿命的加速衰减,并通过折合年限的方式进行评估。通过深
入研究,我们可以更好地理解高温对电池寿命的影响,并为相关领
域的决策提供参考。
二、浮充寿命的定义
浮充寿命是指电池在充电状态下能够维持正常工作的时间。该参数
通常以小时(h)或天(d)为单位表示。浮充寿命的长短直接关系
到电池的可靠性和使用寿命。
三、高温对浮充寿命的影响
1. 电化学反应速率增加:高温环境下,电化学反应速率加快,导致
电池内部化学反应的副产物增多,从而加速了电池的老化过程。
2. 电解液蒸发增加:高温会导致电解液中的溶剂挥发,使得电解液
浓度变化,进而影响电池的正常工作。
3. 正极材料失活:高温会导致正极材料的活性物质逐渐失活,降低
了电池的容量和性能。
4. 电池内部结构变化:高温会引起电池内部结构的膨胀和收缩,导
致电池内部材料的疲劳和损坏,加速了电池的老化过程。
四、高温加速浮充寿命折合年限的评估方法
为了评估高温对浮充寿命的加速衰减,我们采用了折合年限的方法。
折合年限是指在特定条件下,电池的使用寿命相当于在常温环境下
使用的时间。通过测定电池在高温环境下的浮充寿命和在常温环境
下的浮充寿命,可以计算出高温环境下折合的年限。
五、实验结果与分析
我们进行了一系列实验,测量了不同温度下电池的浮充寿命。通过
数据处理和分析,我们得出了以下结论:
1. 高温环境下,电池的浮充寿命显著缩短,比常温环境下的寿命要
少很多。
2. 随着温度的升高,电池的浮充寿命呈指数级下降。
3. 在高温环境下,折合年限是常温环境下使用年限的几分之一。
六、对浮充寿命延长的探索
为了延长电池的浮充寿命,在高温环境下采取一些措施是非常必要
的:
1. 优化电池结构设计,降低内阻和热量产生。
2. 选择合适的电池材料,提高电池的耐高温性能。
3. 控制充电电流和电压,避免过高的充电温度。
4. 提供良好的散热系统,降低电池的工作温度。
七、结论
高温加速浮充寿命折合年限的评估为我们提供了一种衡量电池在高
温环境下使用寿命的方法。通过实验和分析,我们发现高温对电池
的浮充寿命有着显著的加速衰减的影响。为了延长电池的寿命,我
们需要采取相应的措施来降低高温环境对电池的影响。这对于电池
制造商和用户来说都具有重要的指导意义。只有通过不断的研究和
改进,我们才能更好地利用电池的能量,推动可持续发展的进程。