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第5章光伏系统其他部件及检测技术 知识(太阳能应用检测与控制技术 知识课件).ppt
2018-5-23
1
太阳能应用检测与控制技术
2
第5章 光伏系统其他部件及检测技术
光伏发电系统储能装置
光伏控制器
5.3
铅酸蓄电池特性及测试方法
3
5.1 光伏发电系统储能装置
5.1.1 铅酸蓄电池简介
1.常用的铅酸蓄电池分类
(1)普通蓄电池
普通蓄电池的极板是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。
(2)免维护蓄电池
免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,液体气化速度减小,水分蒸发量低,在充电时正极板上产生的氧气,通过再化合反应在负极上还原成水,使用时在规定浮充寿命期内不必加水维护。
4
5.1.1 铅酸蓄电池简介
2.铅酸蓄电池的结构
① 壳体。
② 极板。
③ 隔板。
④ 电解质。
⑤ 跨桥。
⑥ 安全阀。
⑦ 接线端子。
5
5.1.1 铅酸蓄电池简介
3.铅酸蓄电池的工作原理
图5-1 铅酸蓄电池工作原理示意图
8
5.1.3 胶体蓄电池
1.胶体蓄电池的特点
① 蓄电池使用时,酸雾逸出明显减少,有利于环境保护;无内部短路,在同等体积下,电解液容量大于其他免维护电池20%;热容量大,散热能力强,能避免一般蓄电池易产生的热失控现象。
② 胶体电解液对板栅的腐蚀力明显减少,酸浓度低,同时失水率降低,有利于延长蓄电池的使用寿命。
③ 常温时候电池自身的内阻不会比VRLA蓄电池低,所以其他条件不变时它的容量要低于VRLA蓄电池。
④ 电池充电时温升较少,适应快速充电;同时低温放电容量明显提高。
⑤ 自放电率比常规标准提高一倍以上,静置的时候可以1年以上不用补充电。
⑥ 电池为胶状固体,电解质浓度均匀,不存在酸分层现象,硫酸凝胶体均匀地固化分布,电池可竖直或水平任意放置。
9
5.1.3 胶体蓄电池
2.胶体蓄电池的工作原理
电池充电时,正极析出氧气,负极析出氢气。析出的氧气到达负极,跟负极起下述反应,达到阴极吸收的目的:
2Pb+O2 = 2PbO
2PbO+2H2SO4 = 2PbSO4+ 2H2O
在正极充电量达到70%时析氧就开始了,负极则要在充电到90%时开始析氢。再加上氧在负极上的还原作用及负极本身氢过电位的提高,从而避免了大量析氢反应。
10
5.1.4 镍镉电池
1.镍镉电池结构
图5-3 镍镉电池结构
11
5.1.4 镍镉电池
2.镍镉电池的工作原理
放电时
负极反应:Cd+2OH−→Cd(OH)2 +2e−
正极反应:2e−+ NiO2 +2H2O→Ni(OH)2 +2OH−
总反应:Cd+NiO2 +2H2O→Cd(OH)2+Ni(OH)2
充电时
正极反应:Ni(OH)2 +2OH−→2e− + NiO2 +2H2O
负极反应:Cd(OH)2+2e−→Cd+2OH−
总反应:Cd(OH)2 +Ni(OH)2→Cd+ NiO2+2H2O
12
5.1.4 镍镉电池
3.镍镉电池的特点
① 镍镉电池可重复500次以上的充放电。
② 内阻小,可供大电流的放电,当它放电时电压的变化很小,作为直流电源是一种质量极佳的电池。
③ 采用完全密封式,不会有电解液漏出的现象,不需要补充电解液。
④ 与其他种类电池相比,镍镉电池可耐过充电或过放电。
⑤ 长时间的放置下也不会使性能劣化,当完全充满电后即可恢复原来的特性。
⑥ 可在很宽的温度范围内使用。
13
5.1.5 镍氢电池
1.镍氢电池结构
图5-4 镍氢电池结构
14
5.1.5 镍氢电池
2.镍氢电池工作原理
充电时
正极反应:Ni(OH)2+OH−→NiOOH+ H2O+e−
负极反应:M+ H2O + e−→MH+OH−
总反应:M+Ni(OH)2→MH+NiOOH
放电时
正极反应:NiOOH + H2O +e−→Ni(OH)2+OH−
负极反应:MH+OH−→M+ H2O+e−
总反应:MH+NiOOH→M +Ni(OH)2
15
5.1.5 镍氢电池
3.镍氢电池的特性
(1)充电特性
(2)放电特性
(3)循环寿命特性
(4)温度特性
(5)自放电特性
16
5.1.6 锂离子电池
1.锂离子电池材料
锂电池负极材料大体分为以下几种。
① 碳负极材料:目前用于锂离子电池负极材料的基本上都是碳素材料,如人工石墨、天然石墨、中间相碳微球、石油焦、碳纤维、热解树脂碳等。
② 锡基负极材料:锡基负极材料可分为锡的氧化物和锡基复合氧化物两种。氧化物是指各种价态金属锡的氧化物。
③ 含锂过渡金属氮化物负极材料。
④ 合金类负极材料:锡基合金、硅基合金、锗基合金、铝基合金、锑基合金、镁基合金和其他合金。
⑤ 纳米级负极材料:纳米碳管、纳米合金材料。
17
5.1.6 锂离子电池
2.锂离子电池工作原理
图5-5 锂电池结构
18
5.1.7 超
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