优点
超强起动性能:冷起动电流高达 16C20 ,只需普通电池1/2 的容量即可到达同等起动才能
超强抗振性能:抗振性能是普通电池的 15 倍,可以轻松应对各种复杂路况
超长起动寿命:起动次数超越 180000 次 , 寿命是普通电池的 4 倍
主要分为铝壳方形电池、钢壳圆柱电池、铝壳圆柱电池及软包电池;而铝壳圆柱电池由于具有体积小、重量轻、能量密度高、自动化水平高,成为锂离子动力电池的重要选择。常规铝壳圆柱电池的卷芯通常采用多极耳或全极耳构造,极耳与导流体之间的电性衔接采用激光焊接或者超声焊接。
技术特征
采用超薄极板设计,具备更大比外表积,内阻仅为普通电池的 1/3,起动后,电池充电极快,减少长时间充电对电池损伤
采用全新的阀控式密闭设计 , 高度贫液不存在酸液走漏问题,不受空间限制 , 电池可恣意方向放置
采用共同螺旋式卷绕构造,电池呈圆柱形,具有很好的构造稳定性,可接受发起机的高温炙烤
添加国际先进的复合炭资料配方,具有优良的充电承受性能,改善负极盐化问题,局部荷电态下的起动寿命大幅延长
但是激光焊接需求投入大量资金购置焊接设备,且激光焊接效果受激光稳定性、工件外表的杂质与粉尘及工件的平整性影响,焊接过程容易产生激光熔渣,形成虚焊或者焊接不牢;另外激光焊接产生的熔渣残存在电池内部,易惹起电池短路以至发作平安隐患。而超声波焊接对极耳层数、极耳厚度、极耳尺寸有一定请求,不能焊接极耳较厚的电芯,且焊接过程中无法对焊接效果停止实时监控,难以保证焊接质量,一旦呈现虚焊无法返工,形成焊接不良品以至报废,影响电池性能。
其办法是:
1、充电机2#U中止运转,取下UPS蓄电池组GB’中串接的熔断器FU。
2、在熔断器FU5两端的A、C点并接二极管V(2CZ 200A/800V).
3、检查接线无误后送蓄电池熔断器FU。
4、取下熔断器FU5,二极管V串于电路,合SA3,检查二管阴对—WOM电压约241V,阳对—WOM电压约218V,二极管反向截止。直流母线由充电机1#U,蓄电池组GB、GB’并联供电,但因蓄电池组GB’电压低,直流负载由充电机1#U,蓄电池组GB供电。
5、断开SA1,取下熔断器FU3、FU4。蓄电池组GB’经二 管V霎时向直流母线供电。
6、启动充电机2#U,并将其电压调至额定值,直流母线由充电机2#U,蓄电池组GB’并联供电。
7、从蓄电池屏撤除旧蓄电池组GB,并在就近处直流屏衔接号,将其正、负引线分别与充电机1#U的正、负对应衔接。
8、启动充电机1#U,使其与组装的旧蓄电池并联后的电压为241V。
9、停用充电机2#U,蓄电池组GB’的电压短时降至235V左右。
10、合SA1,充电机1#U、旧蓄电池组GB、新蓄电池组GB’并联向直流母线供电,但因充电机1#U与旧蓄电池组GB并联后的电压高于新蓄电池组GB’的电压,所以负载电流由充电机1#U及旧蓄电池组GB供电,但因二极管V反向截止,不会向新蓄电池组GB’反充电。
11、断开SA3,将新蓄电池组GB’撤除装至蓄电池屏。
12、将并接于熔断器FU5两端的二管V接于熔断器FU3两端。
13、装熔断器FU4,充电机1#U,新旧蓄电池组并联向直流母线供电,因二极管V的作用,充电机1#U,旧蓄电池组只向直流母线供电,而不向新蓄电池组反充电。
14、断开SA1,新UPS蓄电池组经二极管V向直流母线供电。
15、撤除旧蓄电池组。
16、合SA1,充电机1#U与新蓄电池组,并联向直流母线供电。
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