如果使用普通恒流充电器为 AGM VR 电池充电,则应密切监测电压。它可能超过 14.4 V 的限制。
如果未检测到,电池将变热。尽管如此,稍后电池会变热,最终容器会膨胀,如果单向释放阀不能正常工作,也可能会爆裂。
这是因为电池的重组反应无法应对较高充电电流产生的过量氧气。本质上,重组反应本质上是放热的(产生热量)。较高的电流会使情况恶化并增加该反应的热量,并可能导致热失控。
因此,不建议使用普通充电器为 AGM 电池充电。
但是,如果您按照下面给出的步骤或听取了 VRLA 电池专家的建议,您可以非常小心地使用普通充电器。
程序是跟踪端电压 (TV) 读数并每隔 30 分钟记录一次。一旦电视达到 14.4 V,应不断降低电流,使电视永远不会超过 14.4 V。
当电流读数显示非常低的值(每 Ah 电池容量 2 至 4 mA)时,可以终止充电。
此外,热电偶或温度计灯泡的引线可以连接到电池的负极端子,类似于电视读数,温度读数也应记录下来。温度不应超过 45ºC。
是的,如果额定电压相同。
富液电池和 AGM 电池的化学成分相同。只是,大部分电解液都被 AGM 吸收了。
因此,使用任何具有相同额定电压的电池来快速启动 AGM 电池几秒钟不会对任何一个电池造成损害。
还有一种方法,但是比较费时。电池必须充满电,闲置 2 天后,测量开路电压 (OCV)。
如果 OCV 值在 12.50 到 12.75 V 之间,则可能是溢流电池
如果 OCV 值在 13.00 到 13.20 V 之间,则可能是 VRLA 电池(容量 < 24 Ah)
如果 OCV 值在 12.80 到 12.90 V 之间,则可能是 VRLA电池(容量≥24Ah)
这些陈述是基于这样的假设:对于富液电池,最终比重约为 1.250。
对于容量为 24Ah 和更小值的 VRLA 电池,最终比重约为 1.360,对于更高容量的 VRLA 电池,最终比重约为 1.300
是的。
尽管电池成本稍高,但 AGM 所需的维护几乎为零。无需加满,无需清理腐蚀端子.
减少均衡充电次数等;AGM 电池整个生命周期的运营成本非常低,使 AGM VR 电池的成本达到与富液电池相当的水平。
当该地点在偏远无人看管的区域无法到达时,这尤其有利。
如果发生过度充电,安装在 VRLA 电池盖上的低压单向释放阀会打开,并在释放过大压力后重新就位。
因此,没有必要对 VRLA 电池进行排气。
在阀门发生故障的情况下,可能无法通过提升来释放多余的压力。
如果阀门没有重新密封,那么电池也会向大气开放,负极活性物质 (NAM) 会放电,从而导致硫酸盐化和充电不足以及电池容量下降。
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