- •1.Энергетическая система промышленного района.
- •2.Синхронный генератор.
- •3. Дизель-генераторный агрегат дга.
- •4. Электрооборудование тп напряжением выше 1кВ
- •5.Силовые тр-ры.
- •6. Измерительные тр-ры
- •7.Оборудование напряжением до 1 кВ
- •8. Качество электроснабжения от соэ
- •9. Надежность систем электроснабжения
- •10.Полупроводниковые авр(гарантированное электроснабжение)
- •11.Электромеханические авр на контакторах и автоматических выключателях.
- •12.Авр на основе электромеханических устройств.
- •13.Главный распределительный щит
- •14.Щиты переменного тока (щпт)
- •15. Шкафы вводные распределительные (швр)
- •16.Требования к эпу постоянного тока.
- •17.Структурные схемы эпу постоянного тока.
- •18. Надежность системы электропитания.
- •19.Способы резервирования.
- •20.Типовая эпу постоянного тока
- •22. Принцип действия кислотных аккумуляторов.
- •23.Параметры кислотных аккумуляторов
- •24. Технологии производства кислотных аккумуляторов.
- •25. Конструкция электрода.
- •26.Режим непрерывного подзаряда. Режим разряда.
- •27.Режим послеаварийного заряда и уравнительный заряд.
- •28. Щелочные ак-ры
- •29.Конструкция электродов щелочных акк.
- •30. Стартерные ак-ры.
- •32.Влияние качества системы эл.Снабжения на потребителей переем.Тока.
- •31. Особенности питания потребителей от сети переменного тока.
- •33. Требования к бесперебойности питания
- •34. Структурные схемы сбэ переменного тока.
- •35. Энергетический массив
- •36. Ибп переменного тока (типа off-line и линейно интерактивные).
- •37.ИбПтипаOnline
- •38. Ибп с дельта-преобразованием.
- •40. Коррекция коэффициента мощности. Общие сведения.
22. Принцип действия кислотных аккумуляторов.
Электролит – водный раствор серной кислоты H2SO4. «+» электрод – двуокись свинца PbO2. «-» электрод – чистый свинец Pb. Основным достоинством явл-ся относительная стаб-ть напряж-я при изменении тока нагрузки и температуры. Каждый кислотный ак-р состоит из сосуда, изготовленного из кислотоустойчивого материала (стекло, пластмасса), «+» и «-» электродов (пластин), электролита и токоведущих частей. «-» пластины соединяются сверху мостиком в единый пакет. Это позволяет увеличивать объем активной массы отрицательного электрода. М.у «-» пластинами помещаются «+». Они так же объединяются в пакет. Пластины изолируются высокопористым сипаратором, что обеспечивает свободную циркуляцию «+» и «-» ионов, а так же защищает пластины от к.з м.у собой. Сверху сосуд ак-ра герметично закрывается крышкой, ч.з к-ую выводятся полюсы от пакетов «+» и «-» пластин. В кислотных ак-ах электролит – раствор H2SO4. При погружении в электролит пластины из чистого свинца Pb «+» ионы Pb++ переходят в раствор электролита. Сама пластина из-за избытка элек-ов заряж-ся «-» (отриц-ый электрод). Эсли в электролит погрузить 2-ую пластину из диоксида свинца PbO2, то из-за повышенной концентрации ионов водорода диоксид свинца частично переходит в раствор. При этом образуется положит-ые 4-х валентные ионы свинца Pb++++ и отриц-ые ионы гидроксида OH- Сама пластина из-за избытка «+» ионов свинца заряжается «+» («+» электрод). При заряде ак-ра молекулы кислорода, к-ые образуются и «+» пластины перемещаются к «-» пластинам. В результате химической реакции м.у О2 и пористым свинцом на поверхности «-» пластины образуется оксид свинца 2Pb+O2=2PbO. Серная кислота (электролит) реагирует с этим оксидом свинца. В результате образуется сульфат свинца PbSO4 и вода. Электродвижущаяся сила простейшего ак-ра опред-ся разностью потенциалов м.у электродами и не зависит от размеров и конструкций электродов. При подкл. нагрузки во внешней цепи будет протекать ток. Ток внутри ак-ра обусловлен перемещением «+»ионов водорода к «+» электроду. В рез-те взаимодействия ионов водорода с «-» ионами гидроксида образуется молекула воды. Следоват-но, при разряде ак-ра на обоих электродах выделяется сульфат свинца и уменьшается плотность электролита. При заряде сульфат на одном электроде превращается в свинец, а на другом в диоксид свинца. Концентрация H2SO4 повышается. Процесс заряда состоит в регенерации прод-ов разряда за счет потребляемой электроэнергии. При разряде ак-ра напряж-ие м.у его выводами всегда меньше эдс, т.к есть падение напряж-я на омическом сопротив-ии, а так же возникает явление поляризации электродов.
23.Параметры кислотных аккумуляторов
Кисл.акк.прим-ся
в стационарных ЭПУ пост.тока и в ИБП
средней и большой мощности.Осн. плюс
кисл.акк.относительная стабильность
напряжения на выходе при изменении
тока нагрузки и температуры среды.При
разряде акк.напряжение между его
выводами всегда меньше ЭДС акк,засчет
падения напряжения на омическом
сопротивлении и засчет поляризации
электродов.Наряж-ие разряда Up=Е-ipRi
, ip
– значение тока разряда, Ri
– внутреннее сопротивление. Ri
порядка до 4Ом. Ri
состоит из омического внутреннего
сопротивления и сопротивления
поляризации. Ri
зависит от величины тока iр,
от температ-ры электролита и степени
его разряженности, поэтому полностью
закону Ома не подчиняется. Емкость
ак-ра –это кол-во электричества, кот-ое
может отдать полностью заряженный ак-р
за 10 часов разряда. Измеряется в
ампер\часах. Емкость Qном
зависит от типа и кол-ва пластин, их
размера, плотности электролита и т.д.
Если ток разряда велик, то от ак-ра может
произойти недопустимо большой отбор
емкости. Срок службы ак-ра сокращается
и он может выйти из строя. При отключении
заряженного ак-ра от источника энергии
электролит вступает в реакцию с активной
массой электродов. На поверхности
электродов образуется сульфат свинца
(сульфатация пластин). Под саморазрядом
ак-ов понимается потеря емкости в
процессе хранения. Саморазряд зависит
обратно пропорционально от номинальной
емкости и от времени хранения. Повышение
температ-ры на каждые 100
сокращает допустимое время хранения
в 1,5, 2 раза.Производители запрещают
хранить защищенный и заряженный
акк более 3 месяцев.
,
t-температура
электролита,к- температурный коэф-т
емкости.
-коэф-т
изменения емкости кислотного акк.Зависит
от режима разряда и опр-ся отношением
емкости акк.при заданном режиме разряда,
к его номинальной емкости.
