萬松蓄電池在光伏系統(tǒng)的應用
閱讀:232 發(fā)布時間:2021-2-27
萬松蓄電池在光伏系統(tǒng)的應用
光伏體系介紹
一. 光伏體系的作業(yè)原理:
在光照條件好的狀況下,太陽電池組件產(chǎn)生必定的電動勢,經(jīng)過組件的串并聯(lián)構成太陽能電池方陣,使得方陣電壓達到體系輸入電壓的要求。一部分供應電力體系運用,一部分經(jīng)過充放電操控器對蓄電池進行充電,將光能轉化而來的電能貯存起來。在光照條件達不到要求時,蓄電池組再經(jīng)過逆變器供應電力體系所需的電力。
二. 光伏體系的組成:
光伏體系是由太陽能電池方陣,蓄電池組,充放電操控器,逆變器等設備組成。其各部分設備的效果是:
?。?)太陽能電池方陣:在有光照狀況下,電池吸收光能,電池兩頭出現(xiàn)異號電荷的積累,即產(chǎn)生"光生電壓",這便是"光生伏打效應"。在光生伏打效應的效果下,太陽能電池的兩頭產(chǎn)生電動勢,將光能轉化成電能,是能量轉化的器件。太陽能電池一般為硅電池,分為單晶硅太陽能電池,多晶硅太陽能電池和非晶硅太陽能電池三種。
(2)萬松蓄電池組:其效果是貯存太陽能電池方陣受光照時發(fā)出的電能并可隨時向負載供電。
?。?)操控器:自動操控電力的挑選,在市電、太陽能電、蓄電池電之間挑選,對蓄電池充電。
(4)逆變器:是將直流電轉化成交流電的設備。
光伏體系對蓄電池功用要求剖析
一. 光伏發(fā)電體系用蓄電池的作業(yè)條件:
在光伏電站運用環(huán)境中,光照條件好時(白日),太陽能電池組件接收太陽光,輸出電能,一部分直流和交流負載作業(yè),另一部分供應蓄電池充電;光照條件欠好時(夜晚或陰雨天),太陽能電池組件無法作業(yè),蓄電池組供電,供應直流或交流負載,蓄電池是處于循環(huán)狀態(tài),所以,在這種運用環(huán)境下,蓄電池的壽數(shù)為循環(huán)壽數(shù)。
應用于光伏體系中的蓄電池的作業(yè)條件和蓄電池應用在其它場合的作業(yè)條件不同。其首要區(qū)別能夠歸納為以下幾點
(1)充電率十分小, 因為成本,位置空間等問題,太陽電池投入數(shù)量會遭到很大的約束,為了保證電力體系的正常運用,往往供應給蓄電池的充電電力變得十分有限,均勻充電電流一般為0.05C10~0.1C10,很少達到0.1C10A。
(2)放電率十分小,太能體系規(guī)劃時需求考慮到大負載容量,長后備時刻,配置的蓄電池容量較大,而實際運用過程中負載相對規(guī)劃負載小得多,蓄電池放電率一般為C20~C240,或許更小。
(3)因為遭到自然資源的約束,蓄電池只有在有日照時才干充電:即充電時刻遭到約束。
(4)不能按給定的充電規(guī)律對蓄電池進行充電。
二. 光伏發(fā)電體系對VRLA蓄電池的功用要求
光伏發(fā)電體系中的蓄電池頻繁處于充電—放電的反復續(xù)循環(huán)中,因為日照的不穩(wěn)定性,過充電和深放電的不利狀況時有產(chǎn)生,加之光伏發(fā)電體系大部分在西部地區(qū)運用,海拔都在2500M以上。因此,對光伏發(fā)電體系中的蓄電池有如下要求:
(1)具有深循環(huán)放電功用,充放電循環(huán)壽數(shù)長;
?。?)耐過充電能力強;
?。?)過放電后容量康復能力強;
(4)杰出的充電接受能力;
?。?)電池在靜態(tài)環(huán)境中運用時,電解液不易分層;
(6)具有免保護或少保護的功用;
(7)應具有杰出的高、低溫充放電特性;
?。?)能習慣高海拔(海拔都在2500M以上)地區(qū)的運用環(huán)境;
?。?)蓄電池組中各蓄電池一致性杰出。
三.影響光伏發(fā)電體系用儲能VRLA蓄電池壽數(shù)的要素:
(1)正極活性物質軟化掉落
WSONG蓄電池在循環(huán)運用條件下,電池的失效首要是由正極活性物質(PAM)的軟化、掉落所造成的。
鉛酸電池循環(huán)過程中,正、負極活性物質閱歷了可逆的溶解再堆積過程,改變了多孔二氧化鉛電極的結構。特別對二氧化鉛電極,或許會引起表觀體積的添加,改變顆粒和孔尺寸的散布,多孔二氧化鉛結構中顆粒之間的機械結合功用和導電功用下降,隨著循環(huán)的繼續(xù),這種狀況還會進一步的惡化,成果使得該區(qū)域的活性物質軟化和掉落。
?。?)放電電流對蓄電池壽數(shù)影響
在光伏體系中,蓄電池的放電電流十分小。在小電流條件下構成的PbSO4比大電流條件下構成的PbSO4轉化困難得多。這是因為在小電流條件下構成的PbSO4結晶顆粒要比大電流條件下構成的PbSO4結晶顆粒粗大,粗大的PbSO4結晶顆粒削減了PbSO4的有效面積,這樣在再充時加快了極板極化, 導致PbSO4轉化困難,隨著循環(huán)的繼續(xù),這種狀況還會愈加加重,成果使得極板充不進電,終導致蓄電池壽數(shù)停止。
?。?) 深度放電后蓄電池容量康復
在光伏體系中,蓄電池的放電率要比蓄電池應用在其它場合低,一般介于C20~C240,乃至更低。小電流下深度放電意味著極板上的活性物質將得到更充沛的利用。在許多光伏體系中,一般不會產(chǎn)生深度放電,除非充電體系出現(xiàn)故障或許繼續(xù)長時刻的壞天氣。在這種狀況下,假如蓄電池得不到及時的再充電,硫化問題將愈加嚴重,進一步導致容量丟失。
?。?)酸分層對蓄電池壽數(shù)影響
電解液分層現(xiàn)象是因為重力的效果在電池的充放電過程中產(chǎn)生的,即充電時正負極板外表都產(chǎn)生H2SO4,它的密度大,因重力的效果而下沉。在放電時,正負極板外表均耗費H2SO4,故外表液層密度小, 低密度的電解液順著極板間上升,而極群上部高密度的電解液則從極群側面向下流,電解液活動的成果造成了上部密度低、下部密度高。分層現(xiàn)象的產(chǎn)生對蓄電池的運用壽數(shù)和容量均產(chǎn)生不利影響,加快了板柵的腐蝕和正極活物質的掉落,導致負極板硫酸鹽化。
?。?)電液密度對鉛蓄電池壽數(shù)的影響
電解液的濃度不僅與蓄電池的容量有關,而且與正極板柵的腐蝕和負極活性物質硫酸鹽化有關。過高的硫酸濃度加快了正極板柵的腐蝕和負極活性物質硫酸鹽化,并導致失水加重。
?。?)板柵合金的影響
WSONG電池,因為長期運用,正極板柵會在電解液的效果下逐漸腐蝕并長大,板柵的長大使活物質和板柵的結合性下降,然后導致電池容量逐漸喪失。這種正極板柵的腐蝕和長大首要受板柵的合金組成、電解液密度以及板柵筋條形狀等要素的影響。
在蓄電池充電過程中,板柵和活性物質的接口上構成非導電層,這些非導電層或低導電性層在板柵和PAM界面引起了高的阻抗,導致充放電時發(fā)熱和板柵鄰近PAM膨脹,然后約束了電池的容量(即所謂的PCL效應)。
(7)極板的厚度的影響
極板的厚度應歸于電池規(guī)劃方面的問題,一般來說,較厚極板的循環(huán)壽數(shù)要長于較薄極板,而活性物質利用率相比之下要差一些。但有利于循環(huán)循環(huán)壽數(shù)的延長。
?。?)安裝壓力的影
安裝壓力對VRLA電池壽數(shù)有很大影響,AGM隔板彈性差,拼裝時,極群不加壓或壓力過小,隔板和極板之間不能堅持杰出的觸摸,電池容量大大下降。
在循環(huán)過程中,活性物質的膨脹、疏松、掉落是電池壽數(shù)提早終結的原因之一,而選用較高的安裝壓力能夠避免活性物質在深循環(huán)過程中的膨脹。若安裝壓力太低,還會導致隔板過早地與極板分離,引起電液傳輸困難,電池內(nèi)阻迅速增大,容易導致蓄電池壽數(shù)停止。因此,選用較高的安裝壓力是電池具有長循環(huán)壽數(shù)的保證。
(9)溫度的影響
高溫對蓄電池失水干涸、熱失控、正極板柵腐蝕和變形等都起到加快效果,低溫會引起負極失效,溫度動搖會加快枝晶短路等等,這些都將影響電池壽數(shù)。 在必定環(huán)境溫度范圍放電時,運用容量隨溫度升高而添加,隨溫度下降而減小。在環(huán)境溫度10~45℃范圍內(nèi),鉛蓄電池容量隨溫度升高而添加,如閥控密封鉛蓄電池在40℃下放電電量,比在25℃下放電的電量大10%左右,但是,超越必定溫度范圍,則相反,如在環(huán)境溫度45~50℃條件下放電,則電池容量明顯減小。低溫(<5℃)時,電池容量隨溫度下降而減小,電解液溫度下降時,其粘度增大,離子運動遭到較大阻力,分散能力下降;在低溫下電解液的電阻也增大,電化學的反響阻力添加,成果導致蓄電池容量下降。其次低溫還會導致負極活性物質利用率下降,影響蓄電池容量,如電池在-10℃環(huán)境溫度環(huán)境溫度下放電時,負極板容量僅達35%額定容量。
一般狀況下,若在25℃條件下運用時,蓄電池的壽數(shù)為3年,那么30℃條件下運用時,就下降至2.5年;40℃時就下降至1.5年。即以25℃為基準,每升高10℃,其運用壽數(shù)縮短一半
四.光伏體系用儲能VRLA蓄電池的規(guī)劃實踐
根據(jù)光伏體系用蓄電池的作業(yè)條件以及對光伏體系用蓄電池功用的特別要求,結合上述影響蓄電池壽數(shù)的要素,在原VRLA蓄電池的基礎上進行了一系列的研究和技術改善,規(guī)劃開發(fā)了光伏體系VRLA蓄電池。具體改善辦法包含以下幾方面:
?。?)板柵合金:選用了適合與循環(huán)運用鉛銻或許鉛鎘板柵合金,既能避免極板在運用過程中腐蝕添加,又可消除板柵和活性物質的界面上的阻擋層,杜絕了前期容量衰減。其充電效率和深放電后的康復功用都很理想。因為鎘為有毒元素,現(xiàn)在約束運用。但因為鉛銻合金電池,失水嚴重,現(xiàn)在一般做成開口式蓄電池需求定時補水,需求人員定時保護。
(2)板柵結構:選用了特別的板柵結構,可避免因板柵添加而導致蓄電池損壞,并添加了板柵的厚度,以延長蓄電池的運用壽數(shù)?,F(xiàn)在常用管式正極板柵規(guī)劃,有限處理了因活性與板柵之間觸摸欠好的問題。
?。?)鉛膏:在正、負鉛膏中,添加能添加導電性的添加劑,如石墨、乙炔黑等,并改善和膏工藝和固化工藝,提高了蓄電池的充電接受能力、過放電后容量康復能力和深循環(huán)壽數(shù)。
?。?)安裝壓力:提高了電池的安裝壓力,以提高蓄電池的循環(huán)運用壽數(shù)。選用了高強度緊安裝技術,保證蓄電池緊安裝壓力得以完成。
(5)電解液:下降了硫酸電解液的比重,并添加了特別的電液添加劑,能夠下降對極板的腐蝕,削減電液分層的產(chǎn)生,提高了電池的充電接受能力,和過放電功用。
?。?)雜質的操控:對各種材料的雜質(如Sb、Fe、Ni等)進行嚴格的操控,特別是合金中雜質的操控,下降了電池的自放電,杜絕了負極總線腐蝕現(xiàn)象的產(chǎn)生。
(7)正負活性物質的配比:針對光伏體系用儲能VRLA蓄電池的充放電特點,調(diào)整了正負活性物質的配比,提高蓄電池的循環(huán)壽數(shù)。
?。?)安全閥:對安全閥還考慮了海拔2500m以上的高原氣候的影響,特別調(diào)整了開閉閥壓力,選用安全閥。
?。?) 電池結構:下降了電池總高度。選用用矮型結構出產(chǎn),能夠大大下降因為電液分層現(xiàn)象導致蓄電池的運用壽數(shù)和容量遭到不利影響。但因為膠體電池不易出現(xiàn)電解液分層現(xiàn)場,無此約束。
?。?0)萬松電池各單體電池的一致性:這兒說到的一致性不僅是指電池的開路電壓,初期容量,還包含電池的內(nèi)阻,自放電,以及充電效率等,這就要求足夠的制造精度,即從鉛粉、鑄片、和膏、涂片、固化、化成、干燥安裝、加酸、充電到終的四項功用檢測都必須操控在較小的公役范圍內(nèi),所以選用機鑄、機涂、組立機安裝以及注酸是保證電池一致性的可靠保證,盡量削減人為因子。
一. 光伏體系的作業(yè)原理:
在光照條件好的狀況下,太陽電池組件產(chǎn)生必定的電動勢,經(jīng)過組件的串并聯(lián)構成太陽能電池方陣,使得方陣電壓達到體系輸入電壓的要求。一部分供應電力體系運用,一部分經(jīng)過充放電操控器對蓄電池進行充電,將光能轉化而來的電能貯存起來。在光照條件達不到要求時,蓄電池組再經(jīng)過逆變器供應電力體系所需的電力。
二. 光伏體系的組成:
光伏體系是由太陽能電池方陣,蓄電池組,充放電操控器,逆變器等設備組成。其各部分設備的效果是:
?。?)太陽能電池方陣:在有光照狀況下,電池吸收光能,電池兩頭出現(xiàn)異號電荷的積累,即產(chǎn)生"光生電壓",這便是"光生伏打效應"。在光生伏打效應的效果下,太陽能電池的兩頭產(chǎn)生電動勢,將光能轉化成電能,是能量轉化的器件。太陽能電池一般為硅電池,分為單晶硅太陽能電池,多晶硅太陽能電池和非晶硅太陽能電池三種。
(2)萬松蓄電池組:其效果是貯存太陽能電池方陣受光照時發(fā)出的電能并可隨時向負載供電。
?。?)操控器:自動操控電力的挑選,在市電、太陽能電、蓄電池電之間挑選,對蓄電池充電。
(4)逆變器:是將直流電轉化成交流電的設備。
光伏體系對蓄電池功用要求剖析
一. 光伏發(fā)電體系用蓄電池的作業(yè)條件:
在光伏電站運用環(huán)境中,光照條件好時(白日),太陽能電池組件接收太陽光,輸出電能,一部分直流和交流負載作業(yè),另一部分供應蓄電池充電;光照條件欠好時(夜晚或陰雨天),太陽能電池組件無法作業(yè),蓄電池組供電,供應直流或交流負載,蓄電池是處于循環(huán)狀態(tài),所以,在這種運用環(huán)境下,蓄電池的壽數(shù)為循環(huán)壽數(shù)。
應用于光伏體系中的蓄電池的作業(yè)條件和蓄電池應用在其它場合的作業(yè)條件不同。其首要區(qū)別能夠歸納為以下幾點
(1)充電率十分小, 因為成本,位置空間等問題,太陽電池投入數(shù)量會遭到很大的約束,為了保證電力體系的正常運用,往往供應給蓄電池的充電電力變得十分有限,均勻充電電流一般為0.05C10~0.1C10,很少達到0.1C10A。
(2)放電率十分小,太能體系規(guī)劃時需求考慮到大負載容量,長后備時刻,配置的蓄電池容量較大,而實際運用過程中負載相對規(guī)劃負載小得多,蓄電池放電率一般為C20~C240,或許更小。
(3)因為遭到自然資源的約束,蓄電池只有在有日照時才干充電:即充電時刻遭到約束。
(4)不能按給定的充電規(guī)律對蓄電池進行充電。
二. 光伏發(fā)電體系對VRLA蓄電池的功用要求
光伏發(fā)電體系中的蓄電池頻繁處于充電—放電的反復續(xù)循環(huán)中,因為日照的不穩(wěn)定性,過充電和深放電的不利狀況時有產(chǎn)生,加之光伏發(fā)電體系大部分在西部地區(qū)運用,海拔都在2500M以上。因此,對光伏發(fā)電體系中的蓄電池有如下要求:
(1)具有深循環(huán)放電功用,充放電循環(huán)壽數(shù)長;
?。?)耐過充電能力強;
?。?)過放電后容量康復能力強;
(4)杰出的充電接受能力;
?。?)電池在靜態(tài)環(huán)境中運用時,電解液不易分層;
(6)具有免保護或少保護的功用;
(7)應具有杰出的高、低溫充放電特性;
?。?)能習慣高海拔(海拔都在2500M以上)地區(qū)的運用環(huán)境;
?。?)蓄電池組中各蓄電池一致性杰出。
三.影響光伏發(fā)電體系用儲能VRLA蓄電池壽數(shù)的要素:
(1)正極活性物質軟化掉落
WSONG蓄電池在循環(huán)運用條件下,電池的失效首要是由正極活性物質(PAM)的軟化、掉落所造成的。
鉛酸電池循環(huán)過程中,正、負極活性物質閱歷了可逆的溶解再堆積過程,改變了多孔二氧化鉛電極的結構。特別對二氧化鉛電極,或許會引起表觀體積的添加,改變顆粒和孔尺寸的散布,多孔二氧化鉛結構中顆粒之間的機械結合功用和導電功用下降,隨著循環(huán)的繼續(xù),這種狀況還會進一步的惡化,成果使得該區(qū)域的活性物質軟化和掉落。
?。?)放電電流對蓄電池壽數(shù)影響
在光伏體系中,蓄電池的放電電流十分小。在小電流條件下構成的PbSO4比大電流條件下構成的PbSO4轉化困難得多。這是因為在小電流條件下構成的PbSO4結晶顆粒要比大電流條件下構成的PbSO4結晶顆粒粗大,粗大的PbSO4結晶顆粒削減了PbSO4的有效面積,這樣在再充時加快了極板極化, 導致PbSO4轉化困難,隨著循環(huán)的繼續(xù),這種狀況還會愈加加重,成果使得極板充不進電,終導致蓄電池壽數(shù)停止。
?。?) 深度放電后蓄電池容量康復
在光伏體系中,蓄電池的放電率要比蓄電池應用在其它場合低,一般介于C20~C240,乃至更低。小電流下深度放電意味著極板上的活性物質將得到更充沛的利用。在許多光伏體系中,一般不會產(chǎn)生深度放電,除非充電體系出現(xiàn)故障或許繼續(xù)長時刻的壞天氣。在這種狀況下,假如蓄電池得不到及時的再充電,硫化問題將愈加嚴重,進一步導致容量丟失。
?。?)酸分層對蓄電池壽數(shù)影響
電解液分層現(xiàn)象是因為重力的效果在電池的充放電過程中產(chǎn)生的,即充電時正負極板外表都產(chǎn)生H2SO4,它的密度大,因重力的效果而下沉。在放電時,正負極板外表均耗費H2SO4,故外表液層密度小, 低密度的電解液順著極板間上升,而極群上部高密度的電解液則從極群側面向下流,電解液活動的成果造成了上部密度低、下部密度高。分層現(xiàn)象的產(chǎn)生對蓄電池的運用壽數(shù)和容量均產(chǎn)生不利影響,加快了板柵的腐蝕和正極活物質的掉落,導致負極板硫酸鹽化。
?。?)電液密度對鉛蓄電池壽數(shù)的影響
電解液的濃度不僅與蓄電池的容量有關,而且與正極板柵的腐蝕和負極活性物質硫酸鹽化有關。過高的硫酸濃度加快了正極板柵的腐蝕和負極活性物質硫酸鹽化,并導致失水加重。
?。?)板柵合金的影響
WSONG電池,因為長期運用,正極板柵會在電解液的效果下逐漸腐蝕并長大,板柵的長大使活物質和板柵的結合性下降,然后導致電池容量逐漸喪失。這種正極板柵的腐蝕和長大首要受板柵的合金組成、電解液密度以及板柵筋條形狀等要素的影響。
在蓄電池充電過程中,板柵和活性物質的接口上構成非導電層,這些非導電層或低導電性層在板柵和PAM界面引起了高的阻抗,導致充放電時發(fā)熱和板柵鄰近PAM膨脹,然后約束了電池的容量(即所謂的PCL效應)。
(7)極板的厚度的影響
極板的厚度應歸于電池規(guī)劃方面的問題,一般來說,較厚極板的循環(huán)壽數(shù)要長于較薄極板,而活性物質利用率相比之下要差一些。但有利于循環(huán)循環(huán)壽數(shù)的延長。
?。?)安裝壓力的影
安裝壓力對VRLA電池壽數(shù)有很大影響,AGM隔板彈性差,拼裝時,極群不加壓或壓力過小,隔板和極板之間不能堅持杰出的觸摸,電池容量大大下降。
在循環(huán)過程中,活性物質的膨脹、疏松、掉落是電池壽數(shù)提早終結的原因之一,而選用較高的安裝壓力能夠避免活性物質在深循環(huán)過程中的膨脹。若安裝壓力太低,還會導致隔板過早地與極板分離,引起電液傳輸困難,電池內(nèi)阻迅速增大,容易導致蓄電池壽數(shù)停止。因此,選用較高的安裝壓力是電池具有長循環(huán)壽數(shù)的保證。
(9)溫度的影響
高溫對蓄電池失水干涸、熱失控、正極板柵腐蝕和變形等都起到加快效果,低溫會引起負極失效,溫度動搖會加快枝晶短路等等,這些都將影響電池壽數(shù)。 在必定環(huán)境溫度范圍放電時,運用容量隨溫度升高而添加,隨溫度下降而減小。在環(huán)境溫度10~45℃范圍內(nèi),鉛蓄電池容量隨溫度升高而添加,如閥控密封鉛蓄電池在40℃下放電電量,比在25℃下放電的電量大10%左右,但是,超越必定溫度范圍,則相反,如在環(huán)境溫度45~50℃條件下放電,則電池容量明顯減小。低溫(<5℃)時,電池容量隨溫度下降而減小,電解液溫度下降時,其粘度增大,離子運動遭到較大阻力,分散能力下降;在低溫下電解液的電阻也增大,電化學的反響阻力添加,成果導致蓄電池容量下降。其次低溫還會導致負極活性物質利用率下降,影響蓄電池容量,如電池在-10℃環(huán)境溫度環(huán)境溫度下放電時,負極板容量僅達35%額定容量。
一般狀況下,若在25℃條件下運用時,蓄電池的壽數(shù)為3年,那么30℃條件下運用時,就下降至2.5年;40℃時就下降至1.5年。即以25℃為基準,每升高10℃,其運用壽數(shù)縮短一半
四.光伏體系用儲能VRLA蓄電池的規(guī)劃實踐
根據(jù)光伏體系用蓄電池的作業(yè)條件以及對光伏體系用蓄電池功用的特別要求,結合上述影響蓄電池壽數(shù)的要素,在原VRLA蓄電池的基礎上進行了一系列的研究和技術改善,規(guī)劃開發(fā)了光伏體系VRLA蓄電池。具體改善辦法包含以下幾方面:
?。?)板柵合金:選用了適合與循環(huán)運用鉛銻或許鉛鎘板柵合金,既能避免極板在運用過程中腐蝕添加,又可消除板柵和活性物質的界面上的阻擋層,杜絕了前期容量衰減。其充電效率和深放電后的康復功用都很理想。因為鎘為有毒元素,現(xiàn)在約束運用。但因為鉛銻合金電池,失水嚴重,現(xiàn)在一般做成開口式蓄電池需求定時補水,需求人員定時保護。
(2)板柵結構:選用了特別的板柵結構,可避免因板柵添加而導致蓄電池損壞,并添加了板柵的厚度,以延長蓄電池的運用壽數(shù)?,F(xiàn)在常用管式正極板柵規(guī)劃,有限處理了因活性與板柵之間觸摸欠好的問題。
?。?)鉛膏:在正、負鉛膏中,添加能添加導電性的添加劑,如石墨、乙炔黑等,并改善和膏工藝和固化工藝,提高了蓄電池的充電接受能力、過放電后容量康復能力和深循環(huán)壽數(shù)。
?。?)安裝壓力:提高了電池的安裝壓力,以提高蓄電池的循環(huán)運用壽數(shù)。選用了高強度緊安裝技術,保證蓄電池緊安裝壓力得以完成。
(5)電解液:下降了硫酸電解液的比重,并添加了特別的電液添加劑,能夠下降對極板的腐蝕,削減電液分層的產(chǎn)生,提高了電池的充電接受能力,和過放電功用。
?。?)雜質的操控:對各種材料的雜質(如Sb、Fe、Ni等)進行嚴格的操控,特別是合金中雜質的操控,下降了電池的自放電,杜絕了負極總線腐蝕現(xiàn)象的產(chǎn)生。
(7)正負活性物質的配比:針對光伏體系用儲能VRLA蓄電池的充放電特點,調(diào)整了正負活性物質的配比,提高蓄電池的循環(huán)壽數(shù)。
?。?)安全閥:對安全閥還考慮了海拔2500m以上的高原氣候的影響,特別調(diào)整了開閉閥壓力,選用安全閥。
?。?) 電池結構:下降了電池總高度。選用用矮型結構出產(chǎn),能夠大大下降因為電液分層現(xiàn)象導致蓄電池的運用壽數(shù)和容量遭到不利影響。但因為膠體電池不易出現(xiàn)電解液分層現(xiàn)場,無此約束。
?。?0)萬松電池各單體電池的一致性:這兒說到的一致性不僅是指電池的開路電壓,初期容量,還包含電池的內(nèi)阻,自放電,以及充電效率等,這就要求足夠的制造精度,即從鉛粉、鑄片、和膏、涂片、固化、化成、干燥安裝、加酸、充電到終的四項功用檢測都必須操控在較小的公役范圍內(nèi),所以選用機鑄、機涂、組立機安裝以及注酸是保證電池一致性的可靠保證,盡量削減人為因子。
萬松蓄電池在光伏系統(tǒng)的應用