无锡大力神蓄电池总代理
大力神蓄电池平衡桥电阻检测进行绝缘监察的方式的优点是简单、响应速度快。由于只检测电压,只要U1和U2超过预设的压差,立即可判断系统的
绝缘出现故障了。因此,可以实时地检测到直流回路中“非对称性”的正负极绝缘状况。但是,这种方式的缺点也是非常明显的,当正负
极母线绝缘度同时下降且接地电阻相差不大,即出现“对称性”的绝缘度下降时,由于此时U1≈U2,压差达不到告警值,系统就不能发现

绝缘出现故障。
(2)投切电阻检测法
为了解决平衡桥电阻检测法的不足,可以采用投切电阻检测法。具体原理如图3所示,与平衡桥电阻测量法相比较,增加了R3、R4,通过开
关K1与K2轮流分断。单极接地的情况和平衡桥的类似,这里就不在重复说明了。我们来看当RX=RY≠∞的情况。
大力神蓄电池当K1合上,K2断开时
当K1断开,K2合上时
由式(1)和式(2)求得RX和RY(具体计算过程略)。
工作过程:K1和K2定期轮流导通,分别记录U1和U2,然后计算出RX及RY,当发现RX及RY小于预设告警值,即触发系统发出告警。
这种方法可以解决平衡电桥的缺点,能够发现正负极同时发生绝缘的故障。
3 对蓄电池组实施绝缘监察的条件和可行性
(1)对蓄电池组实施绝缘监察的条件
从本质上说,蓄电池组电气短路是一种正负极之间绝缘度下降的极端形式,而对于蓄电池漏液造成的电气短路,必然是正负极之间或者其
对电池架(接地)的绝缘度下降。因此,借助绝缘监察的检测原理,是可以实现对蓄电池组漏液的检测。
从绝缘监察的工作原理可知,实施绝缘监察的前提条件是蓄电池组对地悬浮工作,即蓄电池组的正负极回路(包括充放电电路)均不接地
。
(2)对蓄电池组实施绝缘监察的可行性
目前,采用蓄电池组作为后备电源的电源系统主要有直流240V电源系统和交流UPS电源系统。
这些电源系统及其蓄电池组接地情况见表1。
我们可以分别不同的情况进行具体的分析:
①对于表1中第1种情况的240V直流供电系统,由于本身就要求对地悬浮工作,并配备有绝缘监察系统功能,而蓄电池组是并联在直流输出
回路中使用的,其正负极同样必须是对地悬浮。通过系统的绝缘监察功能,可以发现整个直流回路中的绝缘度下降,因此同样也可以直接
检测蓄电池组漏液引起的绝缘度下降情况,并直接产生告警。如图4所示。
摩托车蓄电池在使用一段时间后,电能不足,影响使用,就需要重新充电。这里,介绍几种方便可行的充电技巧,可供广大摩托车用户借鉴。
电子爱好者自制的摩托车6 V充电器见图1、图2所示。T 为一只小型电源变压器,将市电220 V降压为9 V交流电压。VD1~VD4 为桥式整流电路,将9 V交流电压整流为脉动直流电压,再经C1 滤波、LM7806 稳压,输出6. 7 V左右的稳定直流电压,再经C2 作进一步滤波。LM7806 为三端稳压器,它稳压输出为6 V,但为什么这里能输出6. 7 V呢?原因是LM7806 的②脚串入了一只VD5(硅整流二极管),使LM7806 的输出端③脚提高0. 7 V,从而确保充电器电压高于摩托车蓄电池电压,以利用充电顺利进行。充电时,将摩托车蓄电池接到充电器的输出端(蓄电池正极接"+"负极接" ",不可接反) ,把T 的初级通过电源插头接,市电,这时发光二极管LED发光,即指示正在充电。当蓄电池冲至≥6V时,发光二极管LED呈反偏而熄灭,充电停止,表示充电完毕。
图1 充电器电路图
离线式不间断电源(Off Line UPS)
离线式不间断电源只是“备援”性质的UPS,市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode),一旦市电供电品质不稳或停电了,市电的回路会自动切断,电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode),直到市电恢复正常,“UPS只有在市电停电了才会介入供电”,不过从直流电转换的交流电是方波,只限于供电给电容型负载,如电脑和监视器。
平时处于蓄电池充电状态,在停电时逆变器紧急切换到工作状态,将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出,因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是:运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大,对供电质量要求不高的场合,比较适合家庭使用。
在线交互式不间断电源(Line interactive UPS)
在线交互式不间断电源基本运作方式和离线式一样,不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电,但随时都在监视市电的供电状况,本身具备升压和减压补偿电路,在市电的供电状况不理想时,即时校正,减少不必要的“Battery Mode”切换,延长电池寿命。
这是一种智能化的UPS电源,所谓在线互动式UPS,是指在输入市电正常时,UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态),给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态,将电池组电能转换为交流电输出,因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比,在线互动式UPS电源的保护功能较强,逆变器输出电压波形较好,一般为正弦波,而其最大的优点是具有较强的软件功能,可以方便地上网,进行UPS的远程控制和智能化管理。
图2 充电器印板电路
元件选择: T 为市售220 V/ 9 V/ 3~5 W电源变压器;VD1~VD5:1N4003 硅整流二极管;C1 为CD11-25 V-330 μF,C2 为CD11-25 V-220 μF 电解电容器;R为RJ -1 W-200 Ω 金属膜电阻器;LED为红色发光二极管。
若是家中已有袖珍收音机用的6 V电源,或已有收录机、游戏机配套的稳压电源,或者家中有可充电电池的充电器,也可用作摩托车蓄电池充电用。但要求其输出电压为7 V左右,输出的电流为400 mA,倘若不到这一要求,可进行改制。
有一种3~12 V可调稳压电源,可购回作为摩托车电池充电用。使用时,应将其输出电压调整为7 V左右。
废旧电池的回收利用
废旧电池回收现状
据了解,我国目前废旧电池回收率却不足2%。北京市每年产生废电池近6000吨,约占垃圾总量的0.15%。1998年北京市垃圾回收中心成立,近4年来共回收废电池400多吨,集中放置。每年回收来的废电池仅占年度产生废电池的1.7%,远远低于发达国家近50%的回收利用率。上海市从1998年5月开始启动废电池回收工作,废电池回收点也是逐年递增,迄今为止全市已设置了四五千个废电池回收点,共回收废电池100余吨,但这与全市每年产生的大约3000多吨废电池相比相去甚远。
美国是在废电池污染管理方面立法最多最细的一个国家,不仅建立了完善的废电池回收体系,而且建立了多家废电池处理厂。美国规模最大的电池回收组织是RBRC,这是一家非盈利的民间环保机构,RBRC的主要两大任务是公众教育运动和电池回收计划。它得到300多家电池生产商的赞助。2002年,回收了3百40万磅的可充电池,较2001年上长了12%。到2003年,RBRC在美国和加拿大设立了30000多家电池回收点,以回收可充电电池。仅在2003年上半年,就回收了2百万多磅的可充电电池,较2002年同一时期,上涨了30%。日本从事废旧电池回收的最大组织是北海道的野村兴产株式会社,其每年由全国回收的废旧电池达13000吨,占日本废弃电池量的20%。奥地利1967年就建立了废干电池回收体系,回收量占销售量80%以上。
废旧电池的回收利用管理和宣传教育
宣传教育
在废电池回收宣传教育方面,欧盟提出了电池销售商、生产和进口商有教育公众的责任,同时每年应向环保部门汇报当年的回收协议实施情况。美国除在法令中规定有教育公众的要求外,RBRC通过电视台和广播电台进行电池回收公益宣传,总的接受公益宣传人次达222百万次。RBRC还聘请无线电电力专家作为形象代言人进行宣传,并在互联网上建立了公司宣传网站,设立了免费热线电话。RBRC还特地制作了一套有关电他的科普材料与录像带,免费赠结各地中小学校,供三、四年级的小学生上科技常识课时使用。我国目前对废旧电池回收利用方面的宣传教育非常少,居民对废旧电池危害认识不足,没有形成普遍的自觉收集、自觉上交的意识,所以废旧电池回收还是难以形成不了规模,也不利于对废旧电池形成产业化经营。
立法管理
大力神蓄电池世界发达国家对电池低汞化生产和废弃后分类回收的责任进行了立法管理。德国1998年4月颁布了《废干电池及蓄电池回收处理法令》。法令对电池的设计、生产和销售提出了要求:降低碱性锰电池的汞含量;电池生产商必须建立对电池中所含危险物质的再生利用处理设施;生产商和销售商负有回收所有废干电池和对民众进行回收利用宣传教育的责任,同时要求生产商必须向销售商和回收商支付因回收和转运旧电池所发生的费用。日本从1986年起要求降低含汞电池产量和一次电池中的汞含量。目前已禁止在一次电池中使用汞。美国1996年颁布了《含汞电池和可充电电池管理法令》,法令要求分阶段禁止含汞电池的使用;建立有效的方法来回收利用和处理镍镉电池、铅酸蓄电池和其他规定的电池;教育公众关心对各类废电池的收集、回收利用和合理处置;可充电池的外表上须贴上统一规定的标签,标签上须印有“电池不得任意丢弃,须妥善处置”字样。香港环保署在2002年4月组织发起了手机电池回收和再利用项目,设立了75个回收点,放置手提电话电池收集箱。我国目前还没有专门针对废电池的法令,只有行业性的规定。原中国轻工总会等9部门于1997年12月31日曾联合下发了《关于限制电池产品汞含量的规定》,根据规定,自2001年1月1日起,禁止在国内生产各类汞含量大于电池重量0.025%的电池;2001年1月1日起,凡进入国内市场销售的国内、外电池产品(含与用电器具配套的电池),在单体电池上需标注汞含量(如:注明"低汞"或"无汞"),未标注汞含量的电池不准进入市场销售;自2002年1月1日起,禁止在国内市场经销汞含量大于电池重量0.025%的电池;自2005年1月1日起,禁止在国内生产汞含量大于电池重量0.001%的碱性锌锰电池;自2006年1月1日起,禁止在国内经销汞含量大于电池重量0.001%的碱性锌锰电池。2001年,上海市自行车行业协会向所有电动自行车工商企业发出了行业自律公约。公约要求所有生产企业必须与废旧电池回收单位签署相关协议;在产品说明和销售指南等资料上必须设立废旧电池回收的具体条款;所有生产销售企业必须杜绝买卖漏液、漏电、性能低劣的铅酸电池等。
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(王浩为你服务)
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