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邱健TROJAN浸没式铅酸蓄电池试验报告

邱健TROJAN浸没式铅酸蓄电池试验报告

(该测试结果显示所有太阳能工业模型:

信德06 610、信德06 920、信德06 1225、信德04 1685、信德04 2145、,

信德02 1990,信德02 2450)

产品类别:平板浸没式/湿式铅酸电池

名称类型:SIND 06 920,6V,627Ah(10小时率)电池

耐力和

周期依据

要测试第章:

IEC 61427:2005-05:光伏用二次电池和蓄电池

能源系统.一般要求和试验方法

第8.4章:光伏应用中的循环耐久性试验

(极端条件)

测试实验室:特洛伊电池公司

温度测试:40摄氏度至3摄氏度

测试开始日期:2018年6月22日

测试结束时间:2021年5月25日

试验在光伏(PV)应用中,电池将暴露在大电流下浅循环数,但处于不同的荷电状态。循环耐久性试验是在极端环境条件下的加速模拟试验光伏能源系统中的电池运行。

它是通过提交单个2V电池重复150个循环序列(50个循环阶段A和阶段B中的100个循环),直到电池达到寿命结束。

这150个循环序列中的每一个都被视为一个宏观循环,而A相和B相循环被视为微循环。

因此,50个A相微循环加上100个B相微循环等于1宏观周期。

表1总结了A阶段低状态的试验方法

充电(LSOC)和B相高充电状态(HSOC)循环。

表1:IEC 61427的LSOC和HSOC微循环。

阶段A:低电荷状态(LSOC)循环协议
Step出厂时间(小时)充电时间(小时)当前,AH
(a)9
1
(b)
31.03I10
(c)3
1
重复步骤(b)和(c)49次,然后进入阶段b


阶段B:高荷电状态(HSOC)循环协议
Step出场时间(小时)充电时间(小时)
当前,AH
(a)2

1.25I10
(b)
61.10(电压限制在制造商规定范围内)
重复步骤(a)和(b)99次

测试过程

测试从一个充满电的电池开始,电池被带了出来温度为40℃±3℃,并稳定16小时。这个在整个试验期间保持温度。

试验模拟的A相微循环(见表1)在LSOC骑自行车。每个微循环使电池经受步骤概述如下。如表1所示,重复这三个步骤49次,从而使蓄电池总共承受50相a LSOC微循环。

1.在I10安培下放电9小时或直到电压下降至1.75 v/电池。

2.以1.03倍的电流给蓄电池充电3小时I10安培。

3.在I10安培下放电3小时。

试验的B相微循环(见表1)模拟浅在HSOC骑自行车。每个微循环使电池经受步骤概述如下。

如表1所示,重复这两个步骤99次,从而使蓄电池总共承受100相B HSOC微循环。

1.以I10安培的1.25倍放电2小时。

2.用I10安培的电流给蓄电池充电6小时;充电电压限制在2.40V/电池。

之后,以10小时速率(C10)进行容量检查完成B相微循环。电池首先冷却降至室温并在该值下稳定16小时在执行容量测试之前。

在每150个阶段A后检查容量和B相微循环。

实际交付容量的价值记录每个宏循环(或150个微循环)后在表1中,循环寿命以150微米的数量表示完成的循环序列,或宏循环数完成一个宏循环等于150个微循环。

当满足以下任一标准时,试验完成:

•A相放电期间测得的电压为小于1.5 v/电池。

•B阶段后交付的容量小于额定容量的80%。

试验标准要求测量被淹没土壤的耗水量部分气体复合的电池类型和电池(第8.4.5章)。

在循环耐久性试验期间,用水将电池注满并测量了水的添加量。

测试结果

表2显示了10小时(C10)容量的原始结果试验,每次在150个微循环或一个宏循环后进行周期如前所述,当C10容量电池交付的电量小于其额定容量的80%。

表2中的数据以图形形式复制到图1为安培小时容量。

结论如表2和图1所示,SIND 06 920电池在接受IEC 61427测试时表现非常出色协议这是一个特别严峻的考验,因为它使蓄电池处于部分充电状态(PSOC)循环,但在40℃±3℃的高温下进行。因为这两个因素(PSOC循环和连续循环温度为40°C±3°C)蓄电池的每个宏循环成功交付被视为等同于一次交付电池使用寿命的年份。

由于SIND 06 920电池交付量约为2500IEC在达到其额定容量的80%之前循环测试得出结论,特洛伊太阳能工业电池线已损坏使用寿命为17年,如表3所示IEC测试表明,在以下条件下,实际寿命约为2500次循环:

40°C,平均25%国防部。调整后,此结果将被忽略至25°C时,蓄电池温度对应于约7500次循环25%国防部,包括在循环寿命与国防部曲线图中包括在太阳能工业电池数据表中。

最后,给出了测试SIND 06 920电池的结果适用于所有其他太阳能工业模型(当前和未来)设计相似的优点。

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