12.01.2021

Инструкция по эксплуатации стационарных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Инструкция по эксплуатации аккумуляторной свинцовой батареи По эксплуатации свинцово


ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ

ООО "Лион-95", Украина

1. Общие положения

1.1 Свойства батарей

Герметизированные свинцово-кислотные батареи Casil имеют ряд отличий от других типов аккумуляторов:


  • Необслуживаемость - батареи герметизированы и полностью готовы к работе.
    Доливка воды не требуется.

  • Нет эффекта памяти - некоторые аккумуляторы, например, никель-кадмиевые,
    уменьшают свою емкость при неполном цикле заряда-разряда. Свинцово-
    кислотные аккумуляторы свободны от такого недостатка.

  • Небольшой саморазряд - величина саморазряда составляет 2-3% в месяц при
    комнатной температуре.

  • Большие токи нагрузки - поскольку внутреннее сопротивление батареи мало, она
    способна отдавать большие мощности в нагрузку.

  • Широкий диапазон рабочих температур - номинальная рабочая температура
    составляет 20°С, но возможна работа в диапазоне от -10 до +50°С при 100% заряде.
1.2 Сферы применения

Аккумуляторы Casil могут использоваться во многих сферах промышленности и различных приборах, как с циклической, так и с буферной нагрузкой:


  • Аварийное освещение

  • Охранно-пожарные системы

  • Источники бесперебойного питания

  • Оборудования телекоммуникаций

  • Электронное и измерительное оборудование

  • Игрушки

  • Передвижное медицинское оборудование

Стр.2 из 9


2. Зарядка

2.1 Зарядка после глубокого разряда

Батарею можно назвать глубоко разряженной/переразряженной, если при ее разряде конечное напряжение стало менее чем указано в спецификации. При этом срок службы аккумулятора может уменьшиться, поэтому необходимо несколько увеличить период заряда. На рис. 1 видно, что в результате возросшего внутреннего сопротивления, первые 30 мин. зарядки ток заряда будет мал, постепенно увеличиваясь. После этого внутреннее сопротивление падает, и зарядка идет в обычном режиме.


Рис. 1. График заряда батареи после глубокого разряда.

2.2 Ограничение зарядного тока

На начальном этапе зарядки через разряженную батарею проходит большой ток. Периодически он может стать причиной слишком высокого нагрева аккумулятора, который может вывести батарею из строя. Поэтому на начальном этапе зарядки необходимо ограничивать значение зарядного тока до О.ЗС или ниже при заряде постоянным напряжением.

2.3 Температурная компенсация

Электрохимическая активность в батарее возрастает при увеличении температуры и уменьшается с ее понижением. Поэтому, при увеличении рабочей температуры необходимо уменьшать зарядное напряжение, чтобы не произошло перезаряда. При понижении температуры зарядное напряжение необходимо увеличивать.

Использование зарядных устройств с температурной компенсацией является самым предпочтительным вариантом, продляющим срок службы батареи.

Значение температурного коэффициента для 6-ти вольтовых аккумуляторов Casil составляет 10мВ/°С (для буферного режима) и 15мВ/°С (для циклического режима). Рис. 2 показывает зависимость между температурой и зарядным напряжением, как для буферного, так и для цикличного режимов.

Стр. 3 из 9



Рис. 2. График зависимости между температурой и зарядным напряжением

3. Разрядные характеристики

3.1 Разрядные характеристики при различных скоростях разряда

Е

мкость батарей при использовании зависит от скорости разряда. Емкость аккумуляторов Casil оценивается по 20-ти часовой скорости разряда, которая считается номинальной. Рис. 3 показывает разрядные характеристики при различных скоростях разряда

0,17С 20 А 0,09С Ш А 0,05С 20


Рис. 3. График разрядных характеристик при различных скоростях разряда

Стр. 4 из 9


3.2 Конечное напряжение при разряде

При разряде конечное напряжение на батарее не должно быть ниже, чем указано в таблице 1. В противном случае произойдет переразряд, который может повредить аккумулятор.

Таблица 1. Конечное напряжение при разряде.

3.3 Температурный эффект

П

овышение рабочей температуры влечет увеличение емкости батареи. На рис. 4 показаны температурные зависимости. Во избежание повреждения батареи не рекомендуется использовать ее при температурах ниже -10°С и выше +40°С.

Рис. 4. Зависимость емкости батареи от рабочей температуры.

3.4 Изменения внутреннего сопротивления

Н

а рис. 5 показаны графики внутреннего сопротивления батареи Casil, измеренное на частоте 1000 Гц.

Рис. 5. Зависимость внутреннего сопротивления от степени разряда

Стр. 5 из 9


Внутреннее сопротивление батареи Casil наименьшее, когда аккумулятор полностью заряжен, далее медленно возрастает в процессе разряде и резко увеличивается на финальной стадии разряда.

4. Хранение

4.1 Саморазряд

Н

а рис. 6 показана зависимость между временем хранения батареи и остаточной емкостью при различных температурах.

Рис. 6. Зависимость остаточной емкости батареи от времени хранения

Величина саморазряда аккумуляторов Casil составляет около 3% в месяц при температуре хранения 20°С.

4.2 Срок хранения

При долгом хранении батареи без подзарядки на отрицательных пластинах образуется сульфат свинца. Этот процесс называется сульфатацией. Повышение температуры хранения убыстряет сульфатацию. Поскольку сульфат свинца является диэлектриком, то сульфатация уменьшает значение максимального тока разряда.


Хранение батареи при температурах выше, чем указано в таблице 2 может привести к сокращению срока службы. Батареи необходимо хранить в сухом, прохладном месте.

Таблица 2. Максимальный срок хранения при разных температурах.

Стр.6 из 9


4.3 Остаточная емкость

П

риблизительное значение емкости батареи можно узнать по напряжению холостого хода. Данная зависимость показана на рис. 7.

Рис. 7. Зависимость емкости от напряжения холостого хода

4.4 Дополнительная подзарядка

В процессе хранения батарей необходимо производить дополнительную подзарядку, если остаточная емкость стала менее 80%. В таблице 3 указаны дополнительные зарядные интервалы и методы при разной температуре хранения.

стр.7 из 9


5. Срок службы

5.1 Количество циклов

С

амый главный фактор - это глубина разряда, от которого зависит количество циклов заряда-разряда. На рис. 8 показана эта зависимость.

Рис. 8. Количество циклов при разной глубине разряда

5.2 Срок службы в буферном режиме

Батареи Casil могут работать в буферном режиме до 5 лет. Срок службы в таком режиме завит от температуры (рис. 9).



Рис. 9. Зависимость срока службы батарей в буферном режиме от температуры

стр.8 из 9


6. Габариты и типоразмеры

Тип

Напр

Емкость при конечном напр.

Размеры

Вес

Располо­жение

Клемм


1.75 В/эл-т

1.6 В/эл-т

1.4 В/эл-т

20ч

10ч





Д

Ш

В

В

Ач

Ач

Ач

Ач

мм

мм

мм

кг

СА 613

6

1,30

1,02

0,83

0,41

97

24

51

0,33

В

СА 632

6

3,20

2,82

2,26

1,22

123

32

60

0,60

В

СА 645

6

4,50

3,90

3,25

1,84

70

47

101

0,82

А

СА 690

6

9,00

7,80

6,61

3,88

151

50

94

2,10

В

СА 1213

12

1,30

1,02

0,83

0,41

97

43

53

0,58

G

СА 1222

12

2,20

1,90

1,65

0,83

178

34

60

0,93

В

СА 1233

12

3,30

2,83

2,27

1,24

134

67

60

1,30

D

СА 1250

12

5,00

4,35

3,82

2,05

90

70

101

2,00

В

СА 1270

12

7,00

6,20

5,40

3,10

151

65

95

2,62

D

СА 12120

12

12,0

10,5

9,10

5,80

151

99

96

4,00

D

СА 12180

12

18,0

14,9

12,7

7,60

181

76

167

6,10

С

СА 12260

12

26,0

22,4

19,1

10,3

166

175

125

9,07

С

СА 12400

12

40,0

35,1

30,2

16,5

197

165

170

14,0

С

СА 12650

12

65,0

56,5

50,0

30,1

350

167

178

26,0

В

СА 121000

12

100,0

86,0

72,0

45,0

415

173

224

34,0

В

СА 121500

12

150,0

132,0

116,0

69,0

495

205

209

54,2

Е

СА 122000

12

200,0

175,0

148,0

93,0

497

258

209

67,6

Е

Расположение клемм

Тип А Тип В Тип С Тип D Тип Е

Герметичный свинцово-гелиевый аккумулятор 6-DZM-12 (12V/12Ah)

используемый для электрических велосипедов

Руководство по эксплуатации

Характеристики батареи:

Данный аккумулятор является аккумулятором закрытого типа.

Батарея с большим запасом энергии, с минимальным саморазрядом, высокой удельной энергией, длительным сроком службы. Она является безопасной и надежной.Это идеальный тип питания для электровелосипеда.

Установка на электровелосипед:

Аккумуляторные батарея заряжалась перед отправкой с завода. Если разница между сроком изготовления батареи и сроком начала эксплуатации батареи более 1 месяца, то для того чтобы компенсировать потери энергии при хранении и транспортировке, пользователь должен зарядить аккумулятор перед установкой на электровелосипед.

Зарядка проводится следующем образом:

Вставьте зарядное устройство в гнездо для подключения зарядного устройства электровелосипеда и подключите зарядное устройство к сети переменного тока 220В. Примерное время до полной зарядки аккумулятора составляет 4 до 5 часов, или до момента, когда индикатор зарядного устройства переключается с красного цвета на зеленый.

Разрядка аккумулятора:

Во время движения электровелосипеда, аккумуляторная батарея находится в режиме разрядки.

Нельзя допускать полного разряда батареи. Минимальным допустимым напряжением для батареи 12В - является 10,5V.

Зарядка аккумулятора:

Зарядку аккумулятора необходимо производить тогда, когда 70% запаса энергии израсходовано.

Метода зарядки заключается в следующем:

зарядное устройство должно быть с интеллектуальным управлением и поляризовано (+/-).

Процесс зарядки разделен на три этапа.

    На первом этапе при постоянном напряжении ток 0.18 (A).

    На втором этапе при постоянном токе напряжение заряда не должно превышать напряжение 14.8V для одной батареи (12 В).

    Третий этап заключается в капельном заряде, постоянное напряжение 13,8В для одной батареи (12 В).

Возьмем, к примеру блок батареи 36V/10Ah, зарядный ток и напряжение приведены следующим образом:

Если электровелосипед не используется в течение длительного периода (например, один или два месяца), чтобы сохранить работоспособность электро аккумулятора и избежать сокращения его срока службы - необходимо регулярно проводить полный заряд аккумуляторной батареи.

Меры предосторожности:

  • Для того, чтобы избежать повреждения батареи, батарея не должна быть полностью разряжена.
  • Зарядное устройство в электровелосипеде должно быть стандартным.
  • Категорически запрещается использовать зарядное устройство низкого качества.
  • В противном случае батарея может быть повреждена или разрушиться.
  • Аккумулятор не следует помещали в герметичный сосуд, не следует: оставлять рядом с открытым пламенем;
  • не бросать в огонь, не бросать в воду.
  • Категорически запрещается подвергать воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного периода времени.
  • Если корпус батареи деформирован или имеет трещины, батарея должна быть заменена.
  • Электролит - кислотный раствор. При попадании электролита на кожу его необходимо смыть холодной водой.
  • Аккумулятор заряжается при температуре окружающего воздуха от 10 - 30"C и в проветриваемом помещении.
  • Более низкая температура будет иметь негативное влияние на эффективность зарядки, что может привести к сольватации пластин батареи.
  • Более высокие температуры могут привести к нестабильности параметров между частями устройство, что в свою очередь, может создать тепловой пробой и разрушить либо деформировать корпус аккумулятора.
  • Аккумулятор не должен иметь короткого замыкания.
  • Не кантовать.

Во избежание травм ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно разбирать аккумулятор.

Герметичные свинцовые аккумуляторы обычно производятся по двум технологиям - гелевые и AGM. В статье подробнее рассмотрены отличия и особенности этих двух технологий. Даны общие рекомендации по эксплуатации таких аккумуляторов.

Основные типы АКБ рекомендованные для применения в автономных солнечных энергосистемах:Неотъемлемой компонентом автономных солнечных энергосистем являются необслуживаемые аккумуляторные батареи большой емкости. Такие АКБ гарантируют неизменное качество и сохранение функциональных возможностей на протяжения всего заявленного жизненного цикла.

Технология AGM - (Absorbent Glass Mat) На русский язык это можно перевести как “поглощающее стекловолокно”. В качестве электролита также используется кислота в жидком виде. Но пространство между электродами заполнено микропористым материалом-сепаратором на основе стекловолокна. Это вещество действует как губка, оно полностью всасывает всю кислоту и удерживает её, не давая растекаться.

При протекании химической реакции внутри такого аккумулятора также образуются газы (в основном водород и кислород, их молекулы являются составными частями воды и кислоты). Их пузырьки заполняют некоторые из пор, при этом газ не улетучивается. Он принимает непосредственное участие в химических реакциях при подзарядке батареи, возвращаясь обратно в жидкий электролит. Этот процесс называется рекомбинацией газов. Из школьного курса химии известно, что круговой процесс не может быть 100% эффективным. Но в современных AGM аккумуляторах эффективность рекомбинации достигает 95-99%. Т.е. внутри корпуса такого аккумулятора образуется ничтожно малое количество свободного ненужного газа и электролит не меняет своих химических свойств на протяжении многих лет. Тем не менее, истечению очень долгого времени свободный газ создает внутри батареи избыточное давление, когда оно достигает определенного уровня, срабатывает специальный выпускной клапан. Этот клапан также защищает батарею от разрыва в случае возникновения внештатных ситуаций: работа в экстремальных режимах, резкое повышение температуры в помещении из-за внешних факторов и тому подобное.

Основные преимуществом аккумуляторов AGM перед технологией GEL, является более низкое внутреннее сопротивление аккумулятора. Прежде всего это влияет на время заряда АКБ, которое в автономных системах сильно ограничено, особенно в зимнее время. Таким образом, АКБ AGM быстрее заряжается, а значит быстрее выходит из режима глубокого разряда, который губителей для обоих типов АКБ. Если система автономная, то при использовании АКБ AGM ее КПД будет выше, чем у такой же системы с АКБ GEL, т.к. для заряда АКБ GEL требуется больше времени и мощности, которых может не хватать в пасмурные зимние дни. При отрицательных температурах гелевый аккумулятор сохраняет больше емкости и считается более стабильным, но как показывает практика, в пасмурную погоду при слабых токах заряда и отрицательный температурах, гелевый аккумулятор не будет заряжаться из-за высокого внутреннего сопротивления и "задубевшего" гелевого электролита, в то время как аккумулятор AGM будет заряжаться при малых токах зарядки.

Специальное техническое обслуживание батарей AGM не требуется. АКБ изготовленные по технологии AGM не требуют обслуживания и дополнительной вентиляции помещения. Недорогие АКБ AGM прекрасно работают в буферном режиме с глубиной разряда не более 20%. В таком режиме служат до 10-15 лет.

Если же их использовать в циклическом режиме и разряжать хотя бы до 30-40%, то их срок службы существенно сокращается. АКБ AGM часто используются в недорогих бесперебойниках (UPS) и небольших автономных солнечных энергосистемах. Тем не менее, в последнее время появились AGM батареи, которые рассчитаны на более глубокие разряды и цикличные режимы работы. Конечно, по своим характеристикам они уступают АКБ GEL, но прекрасно работают в автономных солнечных системах энергоснабжения.

Но главная техническая особенность AGM аккумуляторов, в отличие от стандартных свинцово-кислотных АКБ, - возможность работы в режиме глубокого разряда. Т.е. они могут отдавать электрическую энергию на протяжении длительного времени (часы и даже сутки) до состояния, когда запас энергии падает до 20-30 % от первоначального значения. После проведения зарядки такого аккумулятора он практически полностью восстанавливает свою рабочую емкость. Конечно, совсем бесследно такие ситуации проходить не могут. Но современные AGM аккумуляторы выдерживают от 600 и выше циклов глубокой разрядки.

Кроме того, у AGM батарей очень малый ток саморазряда. Заряженная батарея может храниться неподключенной долгое время. Например, за 12 месяцев простоя заряд аккумулятора упадет всего до 80% от первоначального. AGM аккумуляторы обычно имеют максимальный разрешенный ток заряда 0,3С, и конечное напряжение заряда 15-16В. Такие характеристики достигаются не только за счет конструктивных особенностей AGM технологии. При изготовлении батарей используются более дорогие материалы с особыми свойствами: электроды изготавливаются из особо чистого свинца, сами электроды делают более толстыми, в электролит входит серная кислота высокой степени очистки.

Технология GEL - (Gel Electrolite) В жидкий электролит добавляют вещество на основе двуокиси кремния (SiO2), в результате чего образуется густая масса, напоминающая по консистенции желе. Этой массой и заполнено пространство между электродами внутри аккумулятора. В процессе химических реакций в толще электролита возникают многочисленные газовые пузыри. В этих порах и раковинах происходит встреча молекул водорода и кислорода, т.е. газовая рекомбинация.

В отличие от AGM технологии, гелевые аккумуляторы ещё лучше восстанавливаются из состояния глубокого разряда, даже в том случае, когда к процессу заряда не приступили сразу же после зарядки батарей. Они способны перенести более 1000 циклов глубокой разрядки без принципиальной потери своей емкости. Так как электролит находится в густом состоянии, то он менее подвержен расслоению на составные части воду и кислоту, поэтому гелевые аккумуляторы лучше переносят плохие параметры тока подзаряда.

Пожалуй, единственный минус гелевой технологии – цена, она выше, чем у AGM батарей такой же емкости. Поэтому использовать гелевые аккумуляторы рекомендуется в составе сложных и дорогих систем автономного и резервного электроснабжения. А так же в случаях, когда отключения внешней электрической сети происходят постоянно, с завидной цикличностью. АКБ GEL лучше выдерживают циклические режимы заряда-разряда. Также, они лучше переносят сильные морозы. Снижение емкости при понижении температуры аккумуляторов также меньше, чем у других типов аккумуляторов. Их применение более желательно в системах автономного электроснабжения, когда батареи работают в циклических режимах (заряжаются и разряжаются каждый день) и нет возможности поддерживать температуру аккумуляторов в оптимальных пределах.

Почти все герметичные аккумуляторы могут устанавливаться на боку.
Гелевые аккумуляторы тоже отличаются по назначению - есть как общего назначения, так и глубокого разряда. Гелевые батареи лучше выдерживают циклические режимы заряда-разряда. Их применение более желательно в системах автономного электроснабжения. Однако они дороже AGM батарей и тем более стартерных.

Гелевые аккумуляторы имеют примерно на 10-30% больший срок службы, чем AGM аккумуляторы. Также, они менее болезненно переносят глубокий разряд. Одним из основных преимуществ гелевых аккумуляторов перед AGM является существенно меньшая потеря емкости при понижении температуры аккумулятора. К недостаткам можно отнести необходимость строгого соблюдения режимов заряда.

Батареи AGM идеальны для работы в буферном режиме, в качестве запасного варианта при редких перебоях электроэнергии. В случае слишком частого подключения в работу просто уменьшается их жизненный цикл. В таких случаях использование гелевых аккумуляторов бывает экономически более оправдано.

Системы на основе технологий AGM и GEL обладают особыми свойствами, которые просто необходимы для решения задач в области автономного энергоснабжения.

Аккумуляторы, изготовленные по технологиям AGM и GEL, являются свинцово-кислотными АКБ. Они состоят из схожего набора составных частей. В надежный пластиковый корпус, обеспечивающий необходимую степень герметизации, помещены пластины-электроды изготовленные из свинца или его особых сплавов с другими металлами. Пластины погружены в кислотную среду - электролит, который может выглядеть как жидкость, или быть в другом, более густом и менее текучем состоянии. В результате протекающих химических реакций между электродами и электролитом вырабатывается электрический ток. При подаче внешнего электрического напряжения заданной величины на клеммы свинцовых пластин, происходят обратные химические процессы, в результате которых батарея восстанавливает свои первоначальные свойства, заряжается.

Также существуют специальные АКБ по технологии OPzS, которые специально разработаны для "тяжелых" цикличных режимов.
Данный тип АКБ создавались специально для использования в системах автономного электроснабжения. Они имеют пониженное газовыделение, допускают много циклов заряд/разряда до 70% от номинальной емкости без повреждения и значительного сокращения срока службы. Но данный тип АКБ не пользуется высоким спросом в России из-за достаточно высокой стоимостью АКБ по сравнению с технологиями AGM и GEL.

Основные правила эксплуатации аккумуляторных батарей

1. Не допускайте хранения АКБ в разряженном состоянии. В этом случае происходит сульфатация электродов. В этом случае АКБ теряет емкость и существенно сокращается срок службы АКБ.

2. Не допускайте короткого замыкания клемм АКБ. Это может происходить при монтаже АКБ неквалифицированным персоналом. Сильный ток короткого замыкания заряженного АКБ способен расплавить контакты клемм и нанести термический ожог. Короткое замыкание также наносит серьезный ущерб АКБ.

3. Не пытайтесь вскрывать корпус необслуживаемого аккумулятора. Содержащийся внутри электролит способен вызвать химический ожог.

4. Подключайте АКБ в устройство только в правильном соответствии с полярностью. Полностью заряженный АКБ имеет значительный запас энергии и способен при неправильном подключении вывести устройство (инвертор, контроллер и т.д.) из строя.

5. Не забудьте утилизировать отслужившую свой срок батарею в соответствии с правилами утилизации для изделий, содержащих тяжелые металлы и кислоты.

3. Обслуживание свинцово-кислотных аккумуляторных батарей

Современные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи являются надёжными устройствами и обладают значительными сроками эксплуатации. Батареи хорошего качества имеют срок службы не менее пяти лет при условии тщательного и своевременного ухода. Поэтому мы рассмотрим правила эксплуатации аккумуляторов и методы регулярного технического обслуживания, которые позволят существенно повысить их ресурс при минимальных затратах времени и финансов.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ

Аккумуляторную батарею в процессе эксплуатации необходимо периодически осматривать на наличие трещин корпуса, содержать в чистоте и в заряженном состоянии.
Загрязнение поверхности аккумулятора, наличие окислов или грязи на штырях, а также неплотная затяжка зажимов проводов вызывают быстрый разряд аккумуляторной батареи и препятствуют нормальному её заряду. Во избежание этого следует:

  • Содержать в чистоте поверхность аккумулятора и следить за степенью затяжки контактных клемм. Электролит, попавший на поверхность батареи, вытирать сухой ветошью или ветошью, смоченной в нашатырном спирте или растворе кальцинированной соды (10%-ный раствор). Окислившиеся контактные штыри аккумуляторной батареи и клеммы проводов очистить, неконтактные поверхности смазать техническим вазелином или солидолом.
  • Следить за чистотой дренажных отверстий аккумулятора. В процессе работы электролит выделяет пары, и при забивании дренажных отверстий эти пары выделяются в других всевозможных местах. Как правило, это происходит около контактных штырей аккумуляторной батареи, что приводит к усиленному их окислению. При необходимости очистить их.
  • Периодически проверять напряжение на контактных штырях аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Эта процедура позволит вам оценить уровень заряда, который обеспечивает генератор. Если напряжение, в зависимости от оборотов коленчатого вала, находится в пределах 12,5 -14,5 В для легковых машин и 24,5 - 26.5 В для грузовых машин, то это означает что агрегат исправен. Отклонения от указанных параметров говорит об образовании различных окислов на контактах проводки на линии подключения генератора, его износе и необходимости произвести диагностику и устранение неисправностей. После ремонта повторить контрольные мероприятия в разных режимах работы двигателя, в том числе при включенных фарах и иных потребителях электрического питания.
  • При длительном простое автомобиля отключать от "массы" аккумуляторную батарею, а при длительном хранении - периодически подзаряжать её. Если аккумуляторная батарея часто и длительное время находятся в разряженном или даже полузаряженном состоянии, возникает эффект сульфатации пластин (покрытие пластин аккумулятора крупнокристаллическим сернокислым свинцом). Это приводит к снижению ёмкости аккумуляторной батареи, к увеличению её внутреннего сопротивления и постепенной полной неработоспособности. Для подзарядки используются специальные устройства, которые понижают напряжение до необходимого уровня и после этого переходят в режим зарядки аккумулятора. Современные зарядные устройства по большей части автоматические и в процессе их применения не требуют контроля со стороны человека.
  • Избегать длительного пуска двигателя, особенно , в холодное время года. При запуске холодного двигателя стартер потребляет большой пусковой ток, который может вызвать "коробление" пластин аккумуляторной батареи и выпадание активной массы из них. Что в конечном итоге приведёт к полной неработоспособности аккумулятора.

Исправность аккумуляторной батареи проверяется специальным прибором - нагрузочной вилкой. Аккумулятор считается рабочим в том случае, если его напряжение не падает в течение минимум 5 секунд.

УХОД ЗА НЕОБСЛУЖИВАЕМОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Аккумуляторы данного типа получают всё большее распространение и пользуются всё большей популярностью. Уход за необслуживаемым аккумулятором сводится к стандартным действиям, требующимся для всех типов аккумуляторных батарей, описанный выше.

Необслуживаемые аккумуляторные батареи не имеют технологических отверстий с пробками для контроля уровня и доливки электролита до нужного уровня и плотности. В некоторые аккумуляторы этого типа встроены ареометры. В случае критического падения уровня электролита или снижения его плотности, аккумулятор подлежит замене.

УХОД ЗА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Аккумуляторные батареи данного типа имеют технологические отверстия для заливки электролита с плотными резьбовыми пробками. Общее техническое обслуживание автомобильного аккумулятора данного типа производится в том же порядке, что и для всех, но дополнительно необходимо выполнить работы по проверке плотности и уровня электролита.

Проверка уровня электролита производят визуально или с использованием специальной мерной трубки. На обнажённых (в следствие падения уровня электролита) частях пластин происходит процесс сульфатации. Для поднятия уровня электролита, в банки аккумуляторной батареи доливают дистиллированную воду.

Плотность электролита проверяется кислотомером-ареометром и по ней оценивается уровень заряда аккумуляторной батареи.
Перед проверкой плотности, если доливали электролит в аккумуляторную батарею, нужно запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы при подзаряде аккумулятора электролит перемешался либо воспользуйтесь зарядным устройством.

В районах с резко континентальным климатом при переходе с зимней эксплуатации на летнюю, и наоборот, аккумуляторную
батарею снять с автомобиля, подключить к зарядному устройству, выполнить заряд силой тока 7 А. В конце процесса зарядки, не отключая зарядное устройство, довести плотность электролита до значений, указанных в табл.1 и табл.2 . Процедуру нужно проводить в несколько приёмов, при помощи резиновой груши, методом отсасывания либо доливки электролита или дистиллированной воды. При переходе на летнюю эксплуатацию доливать дистиллированную воду, при переходе на зимнюю эксплуатацию доливать электролит плотностью 1,400 г/см 3 .
Разницу в плотности электролита в различных банках аккумуляторной батареи тоже выравнить доливанием дистилированной воды или электролита.
Промежуток между двумя добавками воды или электролита должен быть не менее 30 мин.

УХОД ЗА РАЗБОРНОЙ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕЙ

Техническое обслуживание разборных аккумуляторов не отличается от условий обслуживания неразборных обслуживаемых батарей, только дополнительно требуется следить за состоянием поверхности мастики. Если на поверхности мастики появились трещины, их необходимо устранить оплавлением мастики при помощи электрического паяльника или другого нагревательного прибора. Не следует допускать натяжения проводов при подключении аккумулятора к автомобилю, так как это приводит к образованию трещин в мастике.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПУСКА СУХОЗАРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЙ.

В случае приобретения вами не залитой сухозаряженной батареи ее необходимо заправить электролитом с плотностью в 1,27 г/см 3 до установленного уровня. Через 20 минут после заливки, но не позднее двух часов, произвести замер плотности электролита при помощи кислотомера-ареометра . Если падение плотности не превысило 0,03 г/см 3 , батарею можно устанавливать на автомобиль для эксплуатации. Если же произошло падение плотности электролита выше нормы, необходимо подключить зарядное устройство и произвести зарядку. Ток заряда не должен превышать 10 % от номинального значения и процедура проводится до появления обильного выделения газов в банках аккумулятора. После этого повторно контролируется плотность и уровень. При необходимости в банки доливается дистиллированная вода. Затем вновь подключается зарядное устройство на полчаса для равномерного распределения электролита по всему объёму банок. Теперь аккумулятор готов к применению и может быть установлен на автомобиль для эксплуатации.

Регулярный уход за аккумуляторной батареей позволит продлить срок её эксплуатации и избежать сульфатизации пластин или их механического разрушения. Правильная эксплуатация аккумулятора существенно увеличивает его ресурс, что даёт возможность снизить издержки на эксплуатацию автомобиля.

Так или иначе, используя свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП

ИБП для газового котла

Давая практические советы по эксплуатации свинцово-кислотных аккумуляторов ИБП, хотелось, помочь, сберечь их как можно дольше, а так же повысить эффективность использования, дабы даже обычный пользователь смог выжимал из своих батарей по максимуму. Независимо от того, насколько глубокие познания в свинцово-кислотных аккумуляторах, каждый сможет найти здесь что-то полезное.

Продлеваем жизнь свинцово-кислотным аккумуляторам для ИБП

Так или иначе, используя свинцово-кислотный аккумулятор для ИБП пусть даже статично, происходит просачивание электролита. И что бы избежать его дальнейшего испарения, достаточно следовать нескольким правилам:

  • Своевременно проверять аккумулятор (особенно в летнее время);
  • Протирать поверхность батареи пищевой содой или мыльным раствором (несколько раз в месяц);
  • Контролировать уровень электролита, доливая иногда дистиллированную воду.

При низкой температуре свинцово-кислотный аккумулятор следует:

  • Перенести в более теплое место, так как при падении температуры, рабочие параметры данного типа батарей ощутимо снижаются;
  • Не допускать хранения при температуре -30°C, что в половину снижает емкость аккумулятора, а впоследствии приводит к его вздутию и окончательному разрушению;

Оптимальные условия хранения для свинцово-кислотных аккумуляторов:

  • Содержать постоянно в состоянии полного заряда;
  • При хранении в условиях −20°C, поддавать раз в год 48-часовому напряжению 2,45В на одну секцию, а при комнатной температуре подавать напряжению 1 раз в 8-месяцев, 2,35В, на протяжении 6-12 часов;
  • Удалять появляющуюся грязь и накипь с поверхности аккумулятора;
  • Иногда проводить контрольные циклы разряда/заряда токами номинальной величины;
  • А при длительном пребывании на холоде, дать 7-9 часов на согревание, после которого аккумулятор придет в полное рабочее состояние.

Аккумуляторы в ИБП для газового котла

По сути система автономного отопления и не рассчитана для размещения на улице. Это и позволяет предположить, что ИБП для газового котла вряд ли будет находиться вне помещения. Значит минус свинцово-кислотных аккумуляторов, а именно отсутствие какой-либо стойкости к низким температурам, можно со всей смелостью вычеркнуть из списка недостатков. Поле чего все достоинства кислотно-свинцовой технологии не оставят выбора конкурентам: дешевизна и доступность.
Подумайте перед тем как покупать дорогой и навороченный аккумулятор, чья сверхфункциональность будет абсолютно невостребованной, но деньги обратно вернуть уже не удастся.