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文档简介

1、1、什么是电池的开路电压?答:电池在开路状态下的端电压称开路电压。2、什么是电池的工作电压? 答:电池接通负荷后在放电过程中显示的电压称为工作电压,又称负荷电压 或放电电压。3、电池容量常用什么符号表示?单位是什么?答:电池容量常用符号为 “ C表”示,单位为 “Ah。”4、“ C10表”示什么意思?答: C10 表示电池的 10 小时率放电容量。5、“ I10表”示什么意思?答: I10 表示电池 10 小时率放电电流。6、“ C10和”“ I10如”何换算?答: I10=C10/10 (A)7、什么叫放电深度?放电深度为 20%表示什么意思?答:电池放电时放出所有容量的程度,一般用百分数表

2、示。 20%表示电池 只放出所有容量的 20%即停止放电,此时电池还剩有 80% 的容量。8、GFM 中 G、F、 M 各代表什么意思?答: G固定用、 F阀控式、 M 密封9、“6-GFM-100F ”中“ 6、”“ 100各”代表什么意思?答: 6表示电池的单体数、 100表示电池的额定容量10、“ GFM300”中“ 300代”表什么意思?答: 300表示 10小时率容量为 300Ah 的电池。11、GFM 电池的使用寿命和哪些方面有关?答: GFM 电池的使用寿命与电池的设计、制造及用户的正确使用有关。12、GFM 电池可在什么环境温度下使用?最好将环境温度控制在什么范围?答:GFM

3、电池可在环境温度 -10 40的工作场所, 建议环境温度控制在5 30的范围内,最佳环境温度在 1525。13、GFM 单体电池由哪几部分组成?答:正极板、负极板、电解液、安全阀、端子、极柱、壳、盖、隔膜等。14、GFM 电池的安全阀起什么作用?答:防止电池在使用时内部压力过高,当电池内部压力达到一定值时安全 阀自动开启泄压,当压力恢复正常时自动关闭,为单向阀。15、GFM 铅酸蓄电池和传统的开口式铅酸电池比较有哪些优点?答: 1)不需要加酸加水维护;2)密封结构,不会漏酸,也无酸雾排出;3)电解液不流动,可以立放或卧放安装;4)不需要专用电池室, 可以和其他设备组合在一起使用, 占地面积小。

4、16、GFM 铅酸电池的单体开路电压大约是多少?答:一般为 2.112.14V ,出厂后大于 2.10V 算正常。17、组成一个 48V 系统至少需要几只单体电池?这些单体电池采用什么方式 连接?答:至少需要 24 只单体电池;采用串联方式连接。18、蓄电池的工作原理是什么?答:充电时通过电化学反应将电能转化为化学能在电池内部储存起来,放 电时通过电化学反应将化学能转化为电能供给外系统。19、铅酸电池的正极活性物质、负极活性物质和电解液分别是什么?答:正极活性物质为二氧化铅;负极活性物质为铅;电解液为稀硫酸溶液。20、写出铅酸蓄电池在充放电过程中电池内部发生反应的化学方程式。答:正极:PbSO

5、4+2H2O PbO2+H2SO4+2H+2e副反应 H2O 2H+1/2O2负极:PbSO4 + 2H+2ePb+ H2SO4副反应 2H+2e 1/2H221、GFM 电池在使用期间为什么不需要加酸加水维护? 答:由于采用负极活性物质过量设计,正极在充电后期产生的氧气通过AGM (玻璃纤维膜)的空隙扩散到负极,并与负极海绵状铅发生反应, 使负极处于去极化状态,抑止了电池内氢气的析出,最终达到不失水的 目的。22、GFM 电池 10小时率放电的终止电压为多少? 3 小时率和 1小时率放电的 终止电压分别是多少?答:分别为: 1.8V ; 1.8V ;1.75V 。23、GFM1000 型电池

6、 10 小时率放电电流为多少?答:放电电流为 100A。24、GFM 电池的容量( C)、放电电流( I,恒流放电)、放电时间( t)之间有 什么联系?答: C=It25、GFM 电池安装后应作哪些检查?答:电池安装后应做如下检查 : 逐个检查导电连接螺栓是否拧紧; 电池正负极连接是否符合系统图的要求;检查电池的总电压是否正常。26、能否将容量不同、性能不同或制造厂家不同的电池连接在一起使用? 答:不能。27、装卸、连接电池时,所用工具必须注意什么?为什么?答:必须注意绝缘;因为电池为带液荷电出厂,应防止因操作不当造成短 路或电击的危险。28、GFM 电池的安装地点应远离哪些地方?安全距离为多

7、少? 答:安装地点应远离热源和易产生火花的地方; 安全距离为 0.5米以上, 同 时组与组电池之间、电池与其他设备之间应预留维护空间。29、GFM 电池在搬运、安装过程中能否使用钢丝绳? 答:不能;会引起短路或电击。30、电池短路有什么危害? 答:会导致起火,电池报废。31、连接螺栓未拧紧会造成什么危害? 答:松散的连接会造成连接处的电阻增大,充放电过程中易引起打火,严 重时导致发热、起火,发生事故。32、GFM 电池的存放期一般不能超过几个月?超过此期限的电池安装后应作 如何处理?答:不能超过 3 个月;应做补充电处理。33、GFM 电池在电信部门通常为浮充使用,浮充电压的选择对电池的使用寿

8、 命有无影响?答:浮充电压的选择对电池的使用寿命有很大的影响,应该根据说明书选 择正确的浮充电压。34、随环境温度升高,浮充电压应调高还是调低?调整幅度为多少? 答:调低;调整幅度为:温度每升高 1,浮充电压调低 3mv/Cell 。反之则 调高 3mv/Cell 。35、日常维护中, 如果电池室无空调, 如何处理浮充电压随温度的变化问题? 答:如果充电机有温度补偿功能,则充电机能自动的按照设定的温度补偿系数随温度的升高而调整浮充电压;反之需人工调整浮充电压。36、在 25环境温度下, 24V 系统和 48V 系统的浮充总电压分别为多少? 答: 24V 为 26.8V ; 48V 为 53.6

9、V37、为了保证电池长寿命,电池室应具备哪些条件?答: 应具备环境温度控制在 530,同时要求室内具有良好的通风, 便于 空气流通散热,如果温度过高,建议安装空调设备。38、GFM 电池一般采用什么方式充电? 答:采用恒压限流方式充电。39、在什么情况必须对 GFM 电池组进行均衡充电? 答: 1)电池系统安装完毕,对电池进行补充充电;2)全浮充运行 3 个月以上;3)搁置时间超过 3 个月;4)全浮充运行 3 个月以上,有 2 只电池电压低于 2.18V 。40、GFM400 型电池充电电流的上限值为多少?答:为 80A 。41、GFM 电池在充电时应注意电池温度变化,若温度过高,应如何处理

10、? 答:若充电温度过高,则应相应调低充电电压,以免充电电流过大发生事 故。42、采用恒压限流方式对 GFM 电池充电,如何判断电池已充足电? 答:有两条依据:充电时间达 18-24 小时(非深度放电可短些,如 20% 放电深度的电池, 充电时间可缩短至 10 小时)。充电电流降至最小值且连续 3 小时不变。43、GFM 电池浮充运行时 25,单体电池电压不应低于哪个值?若低于此值, 则应作如何处理?答:不应低于 2.18V ;若低于 2.18V ,则需对电池进行均衡充电。44、为什么 GFM 电池放电后应及时充足电?答:因为若不及时充电,时间搁置长了,即使再充电也不能恢复其容量。45、GFM

11、电池日常检查的主要内容有哪些?答:日常检查的主要内容有:测电池的浮充电压及电池温度;检查连接螺 钉的松紧情况;打扫及连接条上的尘土;检查电池外观有无异常等。46、GFM 电池投入运行后, 至少多长时间应测量一次各单体电池的浮充电压? 答:至少每季度要测量一次各单体电池的浮充电压。47、目前 GFM 电池容量检测最准确最有效的方法是什么?答:容量放电。48、至少多长时间应对 GFM 电池作一次全容量检测放电?答:至少每三年要对电池做一次全容量检测放电。49、在 GFM 电池的日常维护工作中应作记录, 这些记录至少要包括哪些方面 的内容?答:包括以下的内容: 每个电池的浮充电压、浮充端电压(总压)

12、 、停电记录 /用电状况 环境温度及电池外表的温度、电池的外观等,以及测量日期及记录人。50、GFM 电池日常维护检查时,一般可能遇到哪些异常情况?假若出现了, 应如何处理?答:日常维护检查时一般可能遇到以下异常情况:电压异常;电池物理性 损伤;电解液渗漏;电池温度异常等。假如出现异常情况,请与客户中心联系:2882700751、GFM 电池能否安装在阳光直射的地方?工作环境是否允许有机溶剂或腐 蚀性气体存在?答:不能,有机溶剂或腐蚀性气体会造成外壳腐蚀。52、GFM 电池荷电出厂,在电池安装结束投入使用前应对电池作如何处理?答:应对电池组进行补充充电。53、GF

13、M 电池在通信系统的全浮充工作制中,主要起哪两个作用? 答:主要起两个方面的作用:当市电中断或整流器设备发生故障时, 电池组担负起对负载单独供电的 任务,以确保通信不中断。起平滑滤波的作用。电池组与电容器一样具有充放电作用,因而对交流 成分具有旁路作用,这样送至负载的脉动成分进一步降低,从而保证了负载 设备对电压的要求。54、对容量检测时发现的容量不足的电池组应作如何处理?答:应对整组电池做均充处理,即均充 18-24 小时。55、电池的电导和电阻有何关系? 答:电导(单位西门子)是电阻(单位欧姆)的倒数。56、目前仅通过测量 GFM 电池单体的电导值,能否准确知道所测电池的容 量?答:由于影

14、响电池电导的因素太多,电导值还不能定量反映电池容量的大 小。57、在日常维护工作中,电导测试仪最有效的用途是什么? 答:目前电导测试仪最有效的用途是用于在同一电池组中对故障电池的判 断。58、GFM 电池在哪些情况下应进行充电? 答:遇到下列情况时应对电池进行充电: 浮充电压有两只以上小于 2.18V ; 放电时放出 5% 容量以上; 搁置不用时间超过 3 个月。59、放电后(尤其是深度放电)的VRLA 电池充电为什么要限流?答:放电后尤其是深度放电后的电池充电时初始的充电电流非常大,如对 充电电流不加限制,将对电池造成损伤。60、对实际运行的 VRLA 电池,必须考虑环境温度对电池的影响,一

15、般的智 能型开关电池都有温度补偿功能(温度补偿系数已预先设定) ,能随温度的变 化自动调整浮充电压, 但其它无温度补偿功能的电源常需人工调整浮充电压。 以 25 为基准,不同温度下浮充的计算公式如何表示?答: V 浮=2.25+ (25-t)×0.003 M×+Rt-环境温度; M- 单体电池数量; R-充电设备与电池之间的压降。61、对 1000AH 的电池组,当要求以 0.2C10( A )充电时,意味着充电电流 为多少?答: 200A62、VRLA 电池有何特点?答:免维护、性价比高、安全、高可靠性。63、VRLA 隔板有何特点?答:采用 AGM 技术,超细玻璃棉隔板

16、, 这种隔板具有 93%以上的孔隙率, 可以吸收电池反映所需的足够的电解液,因此可使电池内部没有流动的电解 液,玻璃棉隔板在吸收了足够的电解液后,仍旧保持在10%左右的孔隙作为O2 的复合通道正极析出的 O2 到负极复合,以实现氧的循环,电池才可以达 到密封效果。64、实现阴极吸收的基本条件有哪些? 答:隔板孔率要高、蓄电池内部要流有氧气的通道,负极过量,使氧气更 易与负极复合。65、VRLA 放电深度和循环寿命是何关系?答:放电深度越深循环寿命越短。66、大电流充、放电对电池有何影响?答:失水、极板易弯曲、活性物质脱落会导致早期容量损失。67、阀控密封电池在使用过程中有哪些常见故障? 答:短

17、路、漏液、反极、极板硫酸化、极板弯曲和腐蚀断裂、活性物质脱 落、容量损失、电压异常、循环寿命短。68、产生极板硫酸盐化原因有哪些 .? 答:产生极板硫酸盐化原因有以下几点: 电池初充电不足或初充电中断时间较长; 电池长期充电不足;放电后未能及时充电; 经常过量充电或小电流深放电; 电解液密度过高或者温度过高,硫酸铅将深入形成不易恢复; 电池搁置时间较长,长期不使用而未定期充电; 电解液不纯,自放电大; 内部短路局部作用或电池表面水多造成漏电; 电池内部电解液液面低,使极板裸露部分硫酸化。69、解决极板硫酸盐化的方法有哪些?答:小电流( 0.10.2C10A )长时间反复充电,直至容量恢复。70

18、、电池组压降过大(一般整组电池压降超过1V 以上)的原因有那些?答:原因主要有(1)电池组连线太长,设计不合理。( 2)电池组内螺丝松动,接触电阻大。71、电池组短路有何危险?答:损坏电池;危及人身安全72、电池安装时连接螺栓力矩要求多大?答: 15N·M73、蓄电池连接条压降要求?答:通信系统小于 10mv ,电力小于 8mv。74、蓄电池储存地有何要求?答:要求通风设施良好、干燥(最好装空调) ,保持环境温度在 25左右; 地面承受能力要强。75、蓄电池使用中,为什么有时 “放不出电 ”? 答:电池在正常浮充状态下放电,放电时间未达到要求,程控交换机上电池 电压即已经下降至其设定

19、值,放电即处于终止状态。其原因为:( 1)电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到; (2)浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠充,电池容量不足,并可 能导致电池硫酸化;( 3)电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条压降大,整组电池 电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快) ; (4)放电时环境温度过低,随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降。76电池的容量能利用电导测量吗,目前国内外情况怎样?答: 美国科学家 D.Feder 博士的观点认为, 电池的电导值越大其容量越高, 电 池电导和电池容量之间存在线性关系。 国内对电池电导测量方法进行了研 究,其

20、电导测试数据表明: 在某些情况下电导测试方法对评价 VRLA 电池 的容量状况是有效的,但在另一些情形下,电池电导与电池容量之间的线 性关系不复存在。在下列情形下, VRLA 电池电导与其它指标之间存在线性关系:a 对于同一系列的电池,标称容量 平均电导;b 对于某一个电池单体,电池容量 电池电导;c 放电过程中,电池容量 电池电导;d 电池温度 电池电导。VRLA 电池内阻范围是 10-310-5 欧姆,许多因素会影响电池电导测量的 精确度。如电池连接条或极柱表面的氧化层,连接条与端子之间的接触电阻 等等。由于 VRLA 电池是贫液式设计,因此电池内部气体对电池电导的测量 有很大的影响。总之,要想建立某一型号电池的标准电导值是非常困难的。 77电池发烫,温度较高会影响电池使用吗? 答:一般情况,处于充放电过程,由于电流较大,电池存在一定内阻,电池 会产生一部分热

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