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导读:柴发机组配备的起动电瓶的详细用途是存电与放电,在启动发电机时给起动马达供电,而在发电机电压高于铅蓄电池电压时将部分电能转化为化学能储存起来。启动用蓄电池的充电维护是一件非常重要而且麻烦的作业,它的好坏严重危害蓄电池的使用及寿命。为了保证启动蓄电池能有充足的电能启动柴发机组,保养人员要经常对蓄电池进行测定和充电。
(2)工作完毕后,在因素许可的情形下,应断开蓄电池连接。断开时要先断负端,然后再断开正端;连接电瓶时,要先连接正端,再连接负端。
(3)检查液面高度,液面太低时,应补充蒸馏水,禁止加硫酸、配好的电解液或其他不纯净的水。检查电瓶放气塞的通风孔是否畅通。
(4)对经常移动的发电柴油发电机组,作业时尽量放置于平坦、土质较松软的地面上,电瓶的放气塞要旋紧,避免电解液溢出。
(1)经常保持蓄电池清洗干燥,要保持通风孔的通畅。当极板或夹头发生氧化物时应将其擦净,涂上少许黄油以免腐蚀。
(2)不可持续使用起动机,每次操作不超过5s,两次启动休息10~15s后再用。严冬蓄电池放电程度不可超过25%,热天不得超过50%。
(4)向蓄电池充电时,电压不要过低或过高,一般12V充电标准电压为(13.5~14.5)V范围内;24V充电标准电压为(28~29.9)V范围内。
(5)电解液液面高度应高出无极板(10~15)mm,液面过低应及时补充蒸馏水不要补充电解液,无蒸馏水可用雨水或雪水代用,不要用河水和自来水。
(2)将市售电解液倒人蓄电池内,此时液面高度应高出多孔防护板15~20mm,静止放置3~5h,使电池内部温度降至30℃以下。
(4)初次充电通常采用两阶段恒流充电法。先选用10h率的充电电流(即蓄电池额定容量数除以10所得出的电流值)。当单体电池的电压升高到2.3~2.4V时,再将充电电流调整为开始阶段的一半(20h率充电电流)。当单体电池的电压升高到2.6~2.7v时,并且在2~3h中不再升高,电解液中析出大量气泡时,表明已充足电,初充电结束。初充电的时间一般在20h以上。当电瓶的储存期超过半年时,初充电的时间应更长些。对于干荷式(不需要初充电)的电瓶,打开胶塞,加入电解液,静置lh后即可使用。
(5)柴油发电机组在平时工作过程中,用柴油发电机组自配的硅整流发电机即可为蓄电池正常充电;当柴油发电机组上的硅整流发电机产生损坏时,需用专用的充电机给其充电。给电瓶充电时,直接将充电机的直流输出插座与蓄电池对接即可。在接线流程中要注意:充电机的正负极与电瓶的正负极无法接反,否则电瓶无法正常充电,甚至造成损坏。
(5)在充电程序中,应保持电解液温度在35℃以下,最高不得超过45℃,温度偏高时,可加强冷却或暂停充电(初充电时不得中途停止)。
(1)巡视验看有无短路、变形、脊梁上生盐漏酸、弹簧有无移位、有无异常电池等。发现异样情形应仔细查找原因,及时纠正并做出记录。
(2)按照电瓶的数量指定标示电池,标示电池经指定不得任意变更,以便持久观察电瓶的工作情形。
(3)电解液的液面应经常保持在高于极板上缘10~20mm,如液面下降低于10mm,比重上升时,在充电开始前,应加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部干燥。
(6)定期验查极板的脊梁和边框有无断裂变形,脊梁上应剥开粉末仔细验查,如发现裂痕应立即取出。
(7)经常查看连接螺栓与导线铜条是否紧密,保持其清洁,并在各连接处涂上凡士林或黄油,以防锈蚀及酸液侵蚀。
(8)注液胶塞、防爆帽座子与蓄电池胶盖连接丝扣应旋紧,并涂上凡士林或黄油,以保证不漏气。防爆帽如产生破裂,必须立即更换。
(9)电瓶检测用的仪表如比重表、温度计、电压表等应按期校验,防止因为仪表不正确引起蓄电池维保工作“非法”。
(10)蓄电池室内应经常保持清洁干燥,空气流通,光线充足。保持室内湿度,减小电池中水的蒸发。
蓄电池的容量表示充足电的电瓶在放电期间端电压减小约10%时的电量,通常采用电瓶25℃时10h放电率容量作为电池的额定容量,也就是正极片数与每片极板的额定功率的乘积,通常用放电电流与放电时间乘积表示功率。影响蓄电池功率的要素如下:
放电率越高则容量越小。因高放电率放电时,极板表面的有效物质强烈出现变化,生成的硫酸铅容易堵塞极板的小孔,硫酸不易进入极板深层怀化康明斯发电机,极板深层的高效物质不参加反应荆州康明斯发电机,内阻增加,电压下降快,使电池无法放出全部功率。以铅酸蓄电池为例:10h放电率放出功率为100%,而3h放电率放出功率近75%,1h放电率放出功率为51.4%。
n——蓄电池放电容量指数,当Ⅰ/ⅠN>3时,n=1.313,当Ⅰ/ⅠN≥3时,n=1.414。
电解液温度降低,蓄电池功率减少。温度↓粘度↑,电解液渗入极板困难,活性物质利用率↓→C20↓;同时,粘度↑内阻↑内压降↑端电压↓→C20↓。实验证明,电解液温度每下降1℃,缓慢放电时电瓶功率约减少1%,迅速放电时电瓶功率约降低2%。因此,温度越高北京康明斯发电机,稀硫酸粘度越低,活动力越强,内阻越小,使电瓶的高效电压升高,增加输出的能量。温度每升高1℃,容量增加0.8%。
上式实用于电解液温度在-15℃~35℃之间。若温度减少,则容量的降低更为显着,但当温度超过35℃时,则功率反而减少。
电解液密度ρ↑电动势E↑,电液渗透能力↑,参加反应的活性物质↑→C20↑;ρ过高,粘度↑,内阻↑,极板硫化↑→C20↓。实践证明:电解液密度偏低有利于提高放电电流和容量。即使是冷天操作的电解液,在不使其结冰的前提下,也应尽可能采取稍低密度的电解液。
电解液中的一些有害杂质会腐蚀栅架,沉附于极板上的杂质形成局部电池出现自放电,致使输出电量降低。如:电解液中若含有1%的铁,则蓄电池在一昼夜内就会放完电。
综上所述,电瓶并不算越大越好,需要合理采取电瓶,避免替换过量功率的电池,预防发电机充电不足导致长久亏电。并需要按期测定,通过“电眼”观察状态(绿色正常,黑色需充电,白色需替换),及时处置亏电或老化问题。通过以上规范操作和科学维保,可显着延迟电瓶寿命并保障柴油发电机组启动可靠性。具体技术指标和使用细节可参考相关行业标准(如GB5008.1-91)。