在通信電源中,蓄電池為保證通信設備的不間斷供電,發揮著重要的作用。那么,蓄電池到底是怎樣保證提供可靠的備用電能的呢?
蓄電池在需要儲存電能的時候,通過化學反應把電能轉化為化學能儲存起來。這個過程叫充電,類似于給水池存水。
蓄電池在需要提供電能的時候,通過化學反應把化學能轉化為電能。這個過程叫放電,類似于從水池中接水。
【資料圖】
在蓄電池充/放電的過程中,化學反應有時候過于強烈/平緩,使得電池不能正常工作。為了保障能量轉換的正常進行,守護電池健康,就需要進行“溫度補償”。
接下來我們介紹一下,影響蓄電池化學反應激烈程度的兩個主要因素:
(1) 溫度:蓄電池化學反應的激烈程度和溫度緊密相關。在相同充電電壓的條件下:
蓄電池溫度增高,化學反應更加劇烈。蓄電池溫度降低,化學反應更加平緩。(2) 浮充電壓:正確的浮充電壓是蓄電池健康的基本保證。在相同的溫度下:
蓄電池浮充電壓增高,化學反應更加劇烈,充電電流增大。蓄電池浮充電壓降低,化學反應更加平緩,充電電流減小。由于我們的通信電源的使用場景多種多樣,蓄電池實際使用的環境溫度變化較大,對蓄電池內部的化學反應有很大的影響。這時可以通過調節“浮充電壓”來削弱溫度變化對蓄電池的影響。
蓄電池溫度高時,降低浮充電壓,減緩化學反應。蓄電池溫度低時,升高浮充電壓,增強化學反應。通過調節“浮充電壓”,保證蓄電池正常能量轉換的功能就是“溫度補償”。
合理地實施“溫度補償”能夠有效延長蓄電池的使用壽命,提高蓄電池的使用效能。
如何實現溫度補償?以通信直流開關電源為例,要實現溫度補償,就需要通信直流開關電源能夠實時監控蓄電池的溫度,并能夠根據實測的溫度及時調控給蓄電池充電的浮充電壓。
通信直流開關電源中的監控單元具有監控溫度和調節浮充電壓的能力。
對于使用48 V蓄電池組的通信直流開關電源來說,溫度補償通常以25 ℃為基準,浮充電壓以53.5 V為基準,以每節(2 V)電池-3 mV/℃ 進行調節。
舉例:對于48 V蓄電池組的通信電源,如果檢測到蓄電池溫度為10 ℃,則浮充電壓計算如下:
V浮充=53.5 V+(10°C-25°C)×(-3 mV)×24=54.58 V
對于通信電源,冬天蓄電池浮充電壓高于53.5 V,夏天蓄電池浮充電壓低于53.5 V,這是溫度補償的結果,有利于更好地管理和保護蓄電池。
蓄電池健康,只靠“溫度補償”可以嗎?大家讀到這里,想必已經了解溫度補償的基本原理啦?那蓄電池健康,只靠“溫度補償”可以嗎?
答:當然不行,溫度補償不是萬能的!
溫度補償功能可以將溫度對蓄電池的影響減至最小,但是絕不是說依靠這一功能,可以在任意的溫度下使用。
長期低溫:浮充電壓增高,如果浮充電壓長期過高,會加速電池內金屬板柵的腐蝕,甚至造成鉛酸蓄電池“失水”。這樣會縮減蓄電池的壽命。長期高溫:浮充電壓降低,如果浮充電壓長期過低,會導致蓄電池充不滿電。影響蓄電池的容量。這樣會大大降低蓄電池的使用效能。特別是在環境溫度變化比較大的站點,溫度對蓄電池內的化學反應速度影響很大,如果只靠自身的溫度補償功能,不能最大限度地利用蓄電池容量,導致電池壽命縮短。
因此,要盡量維持蓄電池20 ℃~25 ℃的最佳工作溫度,除了自身的溫度補償功能,還要依靠空調和新風系統。
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