Baterie akumulatorów VRLA w nowych aplikacjach telekomunikacyjnych Mariusz Jurczuk ETC Plus SA, Ostrowiec ÅšwiÄ™tokrzyski I. Wprowadzenie Systemy telekomunikacyjne nowej generacji zdecydowanie zmieniÅ‚y wymagania Å›rodowiskowe stawiane urzÄ…dzeniom zasilania rezerwowego: rozproszenie struktur sytemu telekomunikacyjnego niesie ze sobÄ… rozproszenie systemów zasilania, integracja funkcji komutacyjnych, transmisyjnych i monitorujÄ…cych pociÄ…ga za sobÄ… integracjÄ™ funkcji zasilania rezerwowego koszty staÅ‚ej infrastruktury budowlanej wymuszajÄ… stosowanie rozwiÄ…zaÅ„ kontenerowych lub szaf zewnÄ™trznych, presja inwestorów na koszty inwestycji wymusza stosowanie kompromisowych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych, uproszczone procedury inspekcyjne zmuszajÄ… sÅ‚użby eksploatacyjne operatorów do Å‚Ä…czenia kompetencji (komutacja, transmisja, zasilanie). II. Wymagania operatorów Wprowadzanie do eksploatacji nowych rozwiÄ…zaÅ„ technicznych, szczególnie systemów dostÄ™pu radiowego i szerokopasmowego wiąże siÄ™ z nowymi pytaniami, które sÅ‚użby energetyczne powinny zadać dostawcom aplikacji: jakie sÄ… wymagania klimatyczne stosowanych w systemach dostÄ™powych urzÄ…dzeÅ„ zasilajÄ…cych ? jaki czas pracy autonomicznej gwarantuje urzÄ…dzenie ? jakie procedury obsÅ‚ugi i inspekcji urzÄ…dzeÅ„ zasilania rezerwowego przewiduje dostawca aplikacji? jaka jest zaÅ‚ożona żywotność zastosowanych baterii akumulatorów i jakie sÄ… warunki takiego zaÅ‚ożenia ( koÅ„cowa pojemność, cykle, warunki gwarancji) ? jakie sygnaÅ‚y alarmowe zwiÄ…zane z pracÄ… urzÄ…dzeÅ„ zasilania rezerwowego generuje system ? Strona 1 W poÅ‚owie 1998r. z inicjatywy czÅ‚onków Ä…Ä™Sekcji Systemów ZasilajÄ…cych SEP, jednoczeÅ›nie pracowników Telekomunikacji Polskiej SA, podjÄ™to dyskusjÄ™ nad okreÅ›leniem wymagaÅ„ energetycznych dla telekomunikacyjnych systemów dostÄ™pu abonenckiego. Formalne wsparcie dyskusji ze strony WydziaÅ‚u Głównego Energetyka Dyrekcji TP SA pozwoliÅ‚o na okreÅ›lenie oficjalnego stanowiska operatora przedstawionego w pismach: TST-E630/13/GD/98 20.01.1999r. Zasilanie ONU (Optical Network Unit) TST-E/630/265/JM/98 29.09.1998r. Pismo Dyrektora TP SA d/s Eksploatacji i Rozwoju technicznego z dnia 27.09.98 w sprawie zasilania obiektów telekomunikacyjnych. TrwajÄ… prace ekspertów TP S.A., koordynowane przez Biuro Rozwoju Sytstemów Telekomunikacjnych nad spójnymi wymaganiami dla obiektów klasy ONU. Do dnia oddania materiaÅ‚u do druku nie byÅ‚y one oficjalne opublikowane. Przedstawamy wiÄ™c najważniejsze tezy oficjalnych dokumentów: systemy Å›wiatÅ‚owodowego dostÄ™pu abonenckiego zakwalifikowano do grupy D3 z 12h rezerwÄ… pracy bateryjnej oraz możliwoÅ›ciÄ… podÅ‚Ä…czenia agregatu prÄ…dotwórczego, liczba modułów prostownikowych powinna być zgodna z zasadÄ… n+1 należy zagwarantować prÄ…d Å‚adowania baterii akumulatorów na poziomie 0,1 C10. prostowniki powinny realizować funkcjÄ™ kompensacji temperaturowej napiÄ™cia konserwujÄ…cego oraz automatyczne Å‚adowanie podwyższonym napiÄ™ciem przy powrocie zasilania podstawowego. III. Wymagania aplikacji stawiane akumulatorom W dalszej części referatu zajmiemy siÄ™ przedstawieniem nowej koncepcji sytemu bateryjnego, który zostaÅ‚ dedykowany systemom dostÄ™powym. Bardzo ostra konkurencja na Å›wiatowym rynku telekomunikacyjnych urzÄ…dzeÅ„ dostÄ™powych wymusiÅ‚a na producentach akumulatorów opracowanie nowych konstrukcji speÅ‚niajÄ…cych nastÄ™pujÄ…ce wymagania: kompatybilność mechaniczna ze standardami szaf aparaturowych 19" zgodność ze standardem szczelnoÅ›ci IP44, IP55 system centralnego odgazowania bloków dla standardu IP55 podwyższona odporność na pracÄ™ w szerokim zakresie temperatur: -20oC / +50oC wydÅ‚użone okresy pomiÄ™dzy przeglÄ…dami zakres pojemnoÅ›ci 25 do 100 Ah C10 niska cena. Spróbujmy wyjaÅ›nić przyczyny poszczególnych wymagaÅ„. Kompatybilność mechaniczna ze standardami szaf aparaturowych 19": WnÄ™trza szaf dostÄ™powych najczęściej, poza wydzielonym przedziaÅ‚em dla przeÅ‚Ä…cznicy, zawiera jednÄ… lub dwie ramy 19" lub 500 mm standardu ETSI (European Telecomunications Standardization Institute). Aby wkomponować bateriÄ™ akumulatorów 48V w półkÄ™ o szerokoÅ›ci 19" oraz zachować 6 mm odlegÅ‚oÅ›ci pomiÄ™dzy blokami, bloki 12V powinny mieć szerokość nie wiÄ™kszÄ… niż 108 mm. Obecnie spotkać można jeszcze wiele rozwiÄ…zaÅ„ szaf dostÄ™powych, które poza ruchomÄ… ramÄ… 19" dla elektroniki mogÄ… pomieÅ›cić niestandardowe baterie i moduÅ‚y prostownikowe. W przypadku systemów radiodostÄ™powych spotykamy siÄ™ z kompletnym brakiem standardów. CzÄ™sto moduÅ‚y prostownikowe (raczej zasilacze wewnÄ™trzne) zintegrowane sÄ… z panelami transmisyjnymi a akumulatory muszÄ… znalexć miejsce w oddzielnej, niestandardowej szafie. Zgodność ze standardem szczelnoÅ›ci IP55: Åšrodowisko pracy systemów dostÄ™powych stawia szczególne wymagania szafom instalacyjnym. Minimalne wymagania to standard IP44 - czyli szczelność na przedmioty o Å›rednicy powyżej 1 cm oraz oporność na oblewanie obudowy wodÄ…. Standard IP55 podnosi producentom poprzeczkÄ™, wymaga odpornoÅ›ci na przenikanie pyÅ‚u oraz peÅ‚nÄ… bryzgoszczelność. Naturalnym wymaganiem dla szaf dostÄ™powych jest bardzo dobry system zamykania z pewnym zamkiem oraz podwyższona odporność na korozjÄ™. WiÄ™kszość konstrukcji zewnÄ™trznych wykonana jest z blach aluminiowych czÄ™sto o podwójnej budowie przekÅ‚adkowej. Standardem staje siÄ™ wyposażenie szaf w system uszczelnieÅ„ gwarantujÄ…cych speÅ‚nienie norm kompatybilnoÅ›ci elektromagnetycznej. Oznacza to, iż wszystkie elementy szafy, musza być poÅ‚Ä…czone ze sobÄ… metalicznym kontaktem. Drzwi wyposażone sÄ… w metalizowane dodatkowe uszczelki, lub miedziane listwy. Wymagana jest tu zgodność z normÄ… IEC 61587-3 dla szaf oraz EN 55022/B i GSM 11/20 dla akcesoriów. Strona 2 System centralnego odgazowania: Najpoważniejsi dostawcy systemów dostÄ™powych wymagajÄ… od szaf zewnÄ™trznych szczelnoÅ›ci IP55. Oznacza to, iż poza odpornoÅ›ciÄ… na pyÅ‚ obudowa powinna być odporna na dowolnie silne bryzgi wody. Ponieważ akumulatory VRLA nie powinny pracować w tak szczelnych obudowach, ze wzglÄ™du na wydzielanie siÄ™ eksplozywnego wodoru, konstruktorzy musieli wyposażyć bloki we wspólne dla wszystkich ogniw komory gazowe oraz króciec do przewodu powietrznego. Króćce wszystkich bloków Å‚Ä…czy siÄ™ przewodami do przewodu zbiorczego, który przez przepust odprowadza gazy na zewnÄ…trz szafy. Nie okreÅ›lono specjalnych wymagaÅ„ dla kontroli oraz eksploatacji obwodów centralnego odgazowania. Lekceważenie warunku wÅ‚aÅ›ciwej wentylacji szafy dostÄ™powej, przy wysokich temperaturach zewnÄ™trznych może doprowadzić nawet do eksplozji bloków. Podwyższona odporność na pracÄ™ w szerokim zakresie temperatur: -20oC / +50oC: To wymaganie nie jest specjalnie oryginalne. Akumulatory kwasowo-oÅ‚owiowe mogÄ… pracować w zakresie temperatur -30oC do +55oC. OczywiÅ›cie praca w temperaturach powyżej 30oC zdecydowanie skraca trwaÅ‚ość eksploatacyjnÄ… akumulatora ( nawet dwukrotnie ). W temperaturach poniżej 20oC obniża siÄ™ sprawność baterii o ok. 1% na o każdy C osiÄ…gajÄ…c w temperaturze -30oC zaledwie 30% Cn przy rozÅ‚adowaniach rzÄ™du 1xC1O. W temperaturach minusowych zachodzi również ryzyko zamarzniÄ™cia elektrolitu i uszkodzenia bloków. Remedium na kÅ‚opoty z niskimi temperaturami jest: ogrzewanie szafy i odÅ‚Ä…czanie baterii przy gÅ‚Ä™bokich rozÅ‚adowaniach. Podgrzewanie szafy jest też koniecznie ze wzglÄ™du na konieczność usuwania nadmiaru wilgoci z powietrza. PodwyższonÄ… odporność na pracÄ™ w wysokich temperaturach uzyskuje siÄ™ w dwojaki sposób: poprzez zastosowanie technologii o zwiÄ™kszonej iloÅ›ci elektrolitu (wiÄ™ksza pojemność cieplna systemów żelowych) oraz zastosowanie stopów oÅ‚owiu o wysokiej odpornoÅ›ci na korozjÄ™, poprzez klimatyzowanie wnÄ™trza szaf dostÄ™powych. Ryc.1 Skutki eksplozji akumulatorów w wyniku rozbiegania termicznego ogniw w szafie dostÄ™powej. Podstawowym problemem przy projektowaniu szaf oraz wyborze metod ograniczania temperatury wewnÄ™trznej szaf dostÄ™powych jest precyzyjne okreÅ›lenie: maksymalnej temperatury powietrza zewnÄ™trznego Tpz. Przeważnie Tpz nie przekracza w Polsce 30oC. Przyjmowanie do projektu wiÄ™kszych wartoÅ›ci temperatur, obserwowanych lokalnie i w krótkich okresach czasu znacznie podwyższa koszty infrastruktury klimatycznej szafy. maksymalnej temperatury pracy urzÄ…dzeÅ„ zainstalowanych w szafie Tdw. Najczęściej producenci aplikacji podajÄ… wartość Tdw na poziomie 40oC. W praktyce dostawcy aplikacji za granicznÄ… temperaturÄ™ pracy modułów elektronicznych przyjmujÄ… 60oC. Poważnym problemem jest otrzymanie od dostawców aplikacji wielkoÅ›ci strat mocy Pt pracujÄ…cych wewnÄ…trz szafy urzÄ…dzeÅ„. Åšrednio, w systemach dostÄ™pu abonenckiego wartość Pt przyjmuje siÄ™ poniżej 10% mocy zainstalowanej. W przypadku konstruowania szaf z materiałów o niskiej przenikalnoÅ›ci cieplnej (tworzywa sztuczne) dochodzi do zjawiska przegrzewania wyposażenia szafy na skutek trudnoÅ›ci z usuniÄ™ciem energii rozpraszanej przez to wyposażenie. iloÅ›ci mocy strat ciepÅ‚a przez wyposażenie szafy. Strona 3 wpÅ‚ywu promieniowania sÅ‚onecznego na bilans energetyczny szafy. Dla szaf z pojedynczÄ… Å›ciankÄ… przyjmuje siÄ™ wzrost temperatury wnÄ™trza o ok. 10oC przy nasÅ‚onecznieniu 40% powierzchni szafy i mocy promieniowania ok. 1200W/m2. Dla szaf o podwójnym pÅ‚aszczu pasywnym przyjmuje siÄ™ wzrost temperatury wnÄ™trza o 5oC a dla szaf z pÅ‚aszczem aktywnym i szybkoÅ›ciÄ… przepÅ‚ywu powietrza > 3m/s tylko o 2oC. Obserwujemy kilka metod redukcji temperatury wnÄ™trza szaf dostÄ™powych: metodÄ™ naturalnej konwekcji i zastosowanie pÅ‚aszczy aluminiowych pÅ‚aszczowe wymienniki ciepÅ‚a powietrze-powietrze o wydajnoÅ›ci do 100W/K. Wydajność wymiennika zależy od szybkoÅ›ci przepÅ‚ywu powietrza po obu stronach wymiennika. Wielkość przepÅ‚ywu reguluje ilość wentylatorów, których ilość może dochodzić do 12, a moc konsumowana ze xródÅ‚a gwarantowanego zasilania siÄ™ga 200 W. akumulatory cieplne zawierajÄ…ce stopy o wysokiej pojemnoÅ›ci cieplnej PCM (Phase Change Material) pozwalajÄ…ce na wiÄ…zanie szczytowej energii cieplnej i oddawaniu jej do otoczenia, kiedy temperatura spada poniżej temperatury transformacji np. 250C. Pojemność cieplna takiego akumulatora wynosi ok. 395 Wh/mb, waga ok. 10,5 kg/mb. Tego typu systemy chÅ‚odzenia, zabudowane w pakiety radiatorowe, nie wymagajÄ… zasilania energiÄ… elektrycznÄ… i nie posiadajÄ… części ruchomych. WymianÄ™ ciepÅ‚a przyspieszajÄ… wewnÄ™trzne wentylatory szafy. Ryc.2 Akumulatory ciepÅ‚a ClimaSel firmy Climator w kontenerze GSM. pompy cieplne oparte na zjawisku Peltiera pozwalajÄ… wyprowadzić na zewnÄ…trz szafy do 200 W mocy cieplnej. Termoelektryczne moduÅ‚y chÅ‚odzÄ…ce (elementy Peltiera) sÄ… ciekawÄ… i maÅ‚o znanÄ… klasÄ… przyrzÄ…dów półprzewodnikowych. Konstrukcyjnie stanowiÄ… one zespół sÅ‚upków z tellurku bizmutu umieszczonych w regularnych odstÄ™pach pomiÄ™dzy metalizowanymi pÅ‚ytkami z cienkiej ceramiki alundowej (Al2O3). ModuÅ‚y termoelektryczne stanowiÄ… rodzaj odwracalnej pompy cieplnej pozwalajÄ…cej przy przepÅ‚ywie prÄ…du pomiÄ™dzy okÅ‚adkami elementu na przenoszenie ciepÅ‚a w okreÅ›lonym kierunku. Efekt ten znalazÅ‚ szereg praktycznych zastosowaÅ„ od tak popularnych jak lodówki termoelektryczne, termostaty, aktywne radiatory po zastosowania specjalne, np. do schÅ‚adzania elementów fotodetekcyjnych. Ta ostatnia grupa zastosowaÅ„ przyniosÅ‚a opracowanie kaskadowych modułów termoelektrycznych. W chwili obecnej otrzymuje siÄ™ nawet 7 kaskadowe stosy umożliwiajÄ…ce schÅ‚odzenie detektorów do temperatur ciekÅ‚ego azotu. Dla wiÄ™kszoÅ›ci zastosowaÅ„ wystarczajÄ…cymi okazujÄ… siÄ™ być 1 kaskadowe moduÅ‚y termoelektryczne, tym bardziej, że moduÅ‚y można ze sobÄ… Å‚Ä…czyć dla zwiÄ™kszenia ich wydajnoÅ›ci cieplnej. Odprowadzenie tak dużej iloÅ›ci ciepÅ‚a przy ograniczonej sprawnoÅ›ci elementu wymaga oczywiÅ›cie zastosowania radiatora. Element mocuje siÄ™ przy użyciu poÅ›redniej warstwy silikonowej pasty termoprzewodzÄ…cej. W chwili obecnej produkuje siÄ™ moduÅ‚y o wymiarach od 5mm x 5mm do 80 mm x 80 mm. Najczęściej używanym z opisywanego wyżej typoszeregu jest moduÅ‚ o wymiarach 40x40x4[mm] o nastÄ™pujÄ…cych parametrach: pobór prÄ…du: I= 4-6A, napiÄ™cie zasilania Uzas=12- 16V(DC), wydajność cieplna Qmax =50W, różnica temperatur Tmax =65 °C klasyczne klimatyzatory drzwiowe lub dachowe. Tu oczywiÅ›cie jedynym ograniczeniem jest cena, koszty konserwacji oraz konieczność stosowania co najmniej 600mm gÅ‚Ä™bokoÅ›ci szafy. Strona 4 Ryc.3 ModuÅ‚y Peltiera Dobrym pomysÅ‚em wydaje siÄ™ zabudowanie baterii w oddzielnych cokoÅ‚ach lub szafach bateryjnych. Ponieważ podczas pracy konserwacyjnej baterie praktycznie nie emitujÄ… ciepÅ‚a, możliwe jest zminimalizowanie Å›rodków niezbÄ™dnych do ograniczenia temperatury wewnÄ™trznej szafy bateryjnej. Do rozważenia pozostawiamy również pomysÅ‚, zabudowania baterii w podziemnych kasetach aluminiowych. Przy takich rozwiÄ…zaniu problem wysokich temperatur praktycznie nie istnieje. WydÅ‚użone okresy miÄ™dzy przeglÄ…dami: Ze wzglÄ™du na utrudniony dostÄ™p do bloków bateryjnych nie przewiduje siÄ™ standardowych przeglÄ…dów inspekcyjnych. Dostawcy aplikacji przeważnie zalecajÄ… wymianÄ™ baterii po 5 latach. Aby zagwarantować takÄ… trwaÅ‚ość eksploatacyjnÄ… w systemach polowych, wybiera siÄ™ serie o żywotnoÅ›ci nominalnej 10 lat. RezygnujÄ…c z inspekcji okresowych wybieramy baterie klasy High Performance lub High Integrity wg Eurobat gwarantujÄ…ce wysokie bezpieczeÅ„stwo eksplotacji w zaÅ‚ożonych 5 latach pracy. W systemach radiodostÄ™pu czÄ™sto spotykamy siÄ™ z jeszcze niższymi wymaganiami na trwaÅ‚ość eksploatacyjnÄ… baterii akumulatorów. Przy wymaganiach 2-3 letnich stosuje siÄ™ akumulatory o żywotnoÅ›ci nominalnej 5-6 lat. DoÅ›wiadczenia operatora tajlandzkiego, który wymaga 8-godzinnego czasu autonomii bateryjnej dla systemów ONU ( zbliżonego do wymagaÅ„ TP SA ), wskazujÄ… na jeszcze krótsze okresy eksplotacji baterii. WiÄ™kszość obiektów wymagaÅ‚a wymiany baterii już po 2 latach eksploatacji. Ze wzglÄ™du na ograniczenia powierzchni, dostawcy aplikacji instalujÄ… bloki pionowo, z pÅ‚ytami uÅ‚ożonymi równolegle do podÅ‚oża. Szczególnie technologie AGM xle znoszÄ… pracÄ™ w takim poÅ‚ożeniu. MiÄ™kki separator makroporowaty ulega sprasowaniu co skutkuje przedwczesnÄ… utratÄ… pojemnoÅ›ci. Zakres pojemnoÅ›ci: zakres pojemnoÅ›ci wiąże siÄ™ z dwoma parametrami aplikacji: mocÄ… i czasem autonomii bateryjnej. PrzeciÄ™tna moc odbiorów instalowanych w szafach dostÄ™powych wynosi od 5W dla systemów radiodostÄ™pu do 1500 W dla dużych jednostek ONU. Dodatkowo w szafach montuje siÄ™ grzaÅ‚ki lub klimatyzatory o szczytowej mocy ok. 2,0 kW zasilane bezpoÅ›rednio z sieci energetycznej. CzÄ™sto w bilansie energetycznym baterii akumulatorów nie uwzglÄ™dnia siÄ™ mocy wentylatorów, które zazwyczaj zasilane sÄ… z napiÄ™cia gwarantowanego 48V. WiÄ™kszość dostawców systemów telekomunikacyjnych przyjmuje nastÄ™pujÄ…ce czasy pracy bateryjnej: sieci przewodowe od 3 do 8 godzin sieci komórkowe od 1 do 3 godzin sieci telewizji kablowej od 1 do 3 godzin. OczywiÅ›cie przyjÄ™te standardy w Europie Zachodniej nie uwzglÄ™dniajÄ… specyfiki naszego kraju: stabilnoÅ›ci sieci energetycznej jakoÅ›ci dróg i Å›rodków transportu dyspozycyjnoÅ›ci sÅ‚użb serwisowych. W okreÅ›laniu czasu autonomii energetycznej systemów dostÄ™pu abonenckiego powyższe warunki należy wnikliwie przeanalizować. Najczęściej w standardzie wyposażenia szafy dostÄ™powej otrzymujemy jeden zestaw bateryjny z jednym bezpiecznikiem o pojemnoÅ›ci od 30 do 50 Ah. Praktycznie czas pracy bateryjnej nie przekracza 2 do 4 godzin. Nie bez znaczenia dla bilansu energetycznego systemów dostÄ™powych jest też natężenie ruchu telefonicznego obserwowane na Å‚Ä…czach abonenckich. Przy zwiÄ™kszeniu ruchu z 0,1 do 0,5 erlanga pobór prÄ…du przez moduÅ‚y abonencke wzrasta nawet o 25%. Niska cena: Bez komentarza. CzÄ™sto jednak przesadna oszczÄ™dność przy zakupach może drogo kosztować podczas eksploatacji. Wydaje siÄ™, iż dostawcy aplikacji Å›wiadomie zakÅ‚adajÄ… krótkÄ… żywotność baterii. MaÅ‚e jednostki ONU instaluje siÄ™ w tanich szafach bez aktywnej wymiany ciepÅ‚a z otoczeniem. WewnÄ…trz takich jednostek temperatura siÄ™ga latem 50-60oC. Najczęściej koszt wymiany baterii po 2 latach obciąża już wtedy Strona 5 budżet remontowy operatora. Oczekiwanie w takich wypadkach od dostawcy baterii 10 -letniej gwarancji jest czystÄ… hipokryzjÄ…. IV. Optymalizacja monobloków akumulatorów VRLA dla aplikacji dostÄ™powych na przykÅ‚adzie serii A400 firmy Sonnenschein Seria A400 firmy Sonnenschein zostaÅ‚a zaprojektowana dla zastosowaÅ„ telekomunikacyjnych i wdrożona do produkcji w 1986 r. W 1996 r. przeprowadzono optymalizacjÄ™ konstrukcji akumulatorów Ryc.5 Seria A400 19 reprezentowana przez trzy typy o pojemnoÅ›ciach C10: 26, 37, 48 Ah. A400 dostosowujÄ…c jÄ… do wzrastajÄ…cych wymagaÅ„ nowych aplikacji telekomunikacyjnych: systemów dostÄ™pu abonenckiego i sieci komórkowej telefonii cyfrowej. Nie najlepsze doÅ›wiadczenia eksploatacyjne z pierwszej poÅ‚owy lat 90-tych z akumulatorami VRLA wskazywaÅ‚y na potrzebÄ™ rozwiÄ…zania nastÄ™pujÄ…cych problemów: przedwczesna i nagÅ‚a utrata pojemnoÅ›ci akumulatorów, zagrożenie zjawiskiem rozbiegania termicznego i destrukcjÄ… obudów, korozja grzebieni pÅ‚yt ujemnych. Determinacja wielu Å›rodowisk naukowych i labolatoriów czoÅ‚owych producentów akumulatorów doprowadziÅ‚a do okreÅ›lenia podstawowych przyczyn awarii akumulatorów VRLA: 1. depolaryzacja pÅ‚yty ujemnej w wyniku bardzo wysokiej rekombinacji gazów 2. niska odporność na korozjÄ™ stopów wapniowo-oÅ‚owiowych 3. technologia zabezpieczeÅ„ przed korozjÄ… wewnÄ™trznych Å‚Ä…czników miÄ™dzyogniwowych 4. samorozÅ‚adowanie pÅ‚yty ujemnej spowodowane zanieczyczeniami z procesu recyclingu 5. niestabilna praca wentyli regulacyjnych 6. za niskie napiÄ™cie konserwacyjne Å‚adowania 7. jakość technik Å‚adowania (UPS). NajwiÄ™kszym problemem dla wiÄ™kszoÅ›ci producentów akumulatorów jest zwiÄ™kszenie polaryzacj pÅ‚yty ujemnej. W wyniku bardzo wysokiej rekombinacji gazów nie jest ona wystarczajÄ…co doÅ‚adowywana jonami wodorowymi. Znaleziono nastÄ™pujÄ…ce medody korekcyjne: obniżenie stopnia rekombinacji ( VRLA blizej technologii klasycznych) zastosowanie wewnetrznych katalizatorów tlenu ( np. Microkat firmy FS) zastosowanie podatnych na korozjÄ™ stopów pÅ‚yt dodatkich ( wiÄ…zanie tlenu w produktach korozji ). W przypadku technologii żelowej, problem byÅ‚ dość prosty do rozwiÄ…zania. Poprzez obniżenie zawartoÅ›ci areosilu w elektrolicie zmiejszono ilość kanalików gazowych zmniejszajÄ…c stopieÅ„ rekombinacji poniżej 90%. Dużą rezerwa elektrolitu w systemach żelowych nie naruszyÅ‚a spójnoÅ›ci technologii. JednoczeÅ›nie, podniesiony poziom elektrolitu żelowego eliminuje zjawisko korozji mostków. W technologii AGM nie można zastosować takich prostych rozwiÄ…zaÅ„, a pozostaÅ‚e dwie medody korekcyjne sÄ… dopiero w fazie eksperymentów. Strona 6 Na podstawie serii dryfit A400 firmy Sonnenschein przedstawimy szczegóły optymalizacji konstrukcji żelowych. Stopy oÅ‚owiu: Do odlewów pozytywnej siatki Sonnenschein używa niskowapniowego stopu oÅ‚owiu o zawartoÅ›ci Ca poniżej 0,085% ( skuteczne przeciwdziaÅ‚anie powstawaniu Pb3Ca ) z dodatkiem czystych ziaren miedzi. Szybkość korozji takiego stopu jest zdecydowanie mniejsza niż standardowego stopu PbCaSn. Korozja Å‚Ä…czników wewnÄ™trznych od strony pÅ‚yt ujemnych: Odporność na korozjÄ™ Å‚Ä…czników wewnÄ™trznych osiÄ…gniÄ™to nastÄ™pujÄ…cymi metodami: zastosowano specjalny stop oÅ‚owiowo-cynowy ze zredukowanÄ… zawartoÅ›ciÄ… wapnia, podwyższono poziom elektrolitu tak, by Å‚Ä…cznik byÅ‚ zawsze zwilżony, podczas produkcji grzebienie pÅ‚yt sÄ… dodatkowo cynowane. DziÄ™ki temu podczas procesu spawania mostków można zagwarantować wysokÄ… powtarzalność temperatury procesu spawania z dokÅ‚adnoÅ›ciÄ… do 7oC, podwyższono napiÄ™cie konserwacyjne dla temperatur pokojowych i wyższych tak aby pÅ‚yty ujemne byÅ‚y zawsze spolaryzowane Poprawienie parametrów wentyla: niskie ciÅ›nienie otwarcia <150 mbar=2,1 psi, możliwie wysokie ciÅ›nienie zamkniÄ™cia >50 mbar=0,7 psi. Sonnenschein testuje 100% wszystkich wentyli dwa razy; podczas procesu produkcji wentyli oraz po zamontowaniu wentyli w pokrywach. Poprawienie polaryzacji pÅ‚yty ujemnej: poprzez zmniejszenie dodatku Areosilu do 5% wagi obniżono rekombinacjÄ™ gazów do 90 %. ZwiÄ™kszyÅ‚o to polaryzacjÄ™ pÅ‚yty ujemnej o ok. 170 mV. Ryc. Przedstawia zależność polaryzacji pÅ‚yty ujemnej w ogniwie dryfit w zależnoÅ›ci od wieku ogniwa oraz zawartoÅ›ci areosilu. PotentiaÅ‚ pÅ‚yty [mV] NapiÄ™cie ogniwa [V] -900 2,5 2,4 -1000 eksploatowane: high silica 2,3 -1100 eksploatowane: low silica 2,2 NapiÄ™cie ogniwa Uc nowe: high / low silica -1200 2,1 -1300 2,0 5 10 1520 Czas Å‚ adowania [h] Ryc. 6 StopieÅ„ polaryzacji pÅ‚yty ujemnej w zależnośći od wieku ogniwa oraz zawartoÅ›ci krzemionki (Areosilu) ObserwujÄ…c charakterystyki napiÄ™ciowo-prÄ…dowe ogniw przedstawione na ryc. 7 możemy zaobserwować wyrażnÄ… poprawÄ™ polaryzacji pÅ‚yty ujemnej dla ogniw żelowych w stosunku do ogniw AGM przy tym samym prÄ…dzie konserwujÄ…cym. V. Optymalizacja techniki Å‚adowania akumulatorów VRLA KonsekwencjÄ… wielu testów eksploatacyjnych w różnych temperaturach opisywanych na konferencjach INTELEC 96 i 97 jest wprowadzona w 1998 nowa zoptymalizowana technika Å‚adowania akumulatorów dryfit A400. Strona 7 mA/ 100 Ah Elektroda ujemna Elektroda dodatnia H2O = 1/202 + 2H+ H2O = 1/202 + 2H+ 10 000 AGM 1000 2H+ = H2 Å» EL 1 100 IFloat 2 3 10 / / -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 1,8 1,9 2,0 2,1 PotencjaÅ‚ wzglÄ™dem SHE Ryc. 7 Charakterystyki prÄ…dowo-napieciowe ogniw: 1 AGM, 2 - dryfit, 3 klasyczne. Ustalono nowy poziom napiÄ™cia konserwacyjnego przy 20oC: 2,27 V/ogniwo dla monobloków dryfit A400. 1. Wyróżniono cztery przedziaÅ‚y temperatur pracy: od -20oC do 0oC: brak kompensacji temperaturowej napiÄ™cia konserwujÄ…cego ponieważ zwiÄ™kszanie napiÄ™cia w tym zakresie temperatur jedynie zwiÄ™ksza gazowanie. Skuteczność Å‚adowania jest limitowana dyfuzjÄ… i zredukowanÄ… reaktywnoÅ›ciÄ…. 0oC do 15oC: kompensacja 6,6 mV/oC * ilość ogniw 15oC do 35oC: brak kompensacji temperaturowej. W aplikacjach, dla których temperatura otoczenia mieÅ›ci siÄ™ w powyższym zakresie kompensacja jest zbÄ™dna. 35oC do 50oC: kompensacja 3,3 mV/oC * ilość ogniw. 2. Zaproponowane poziomy napięć sÄ… kompromisem pomiÄ™dzy: stopniem polaryzacji pÅ‚yty ujemnej zapobiegajÄ…cym zasiarczeniu niskÄ… wartoÅ›ciÄ… prÄ…du konserwacyjnego bez podgrzewania ogniw zapobiegajÄ…cÄ… rozbieganiu termicznemu wielkoÅ›ciÄ… prÄ…du konserwujÄ…cego oraz polaryzacjÄ… pÅ‚yty dodatniej bez ryzyka wysychania elektrolitu i wzrostu szybkoÅ›ci korozji. 3. Dla Å‚adowania wyrównawczego lub Å‚adowania cyklicznego zaproponowano podwyższenie napiÄ™cia o 80mV/oC w odniesieniu do poziomu napiÄ™cia konserwacyjnego w zakresie temperatur 0oC do 35oC. 4. DokÅ‚adność regulacji napiÄ™cia powinna wynosić +/- 1%. VI. Podsumowanie GwaÅ‚towny rozwój systemów telekomunikacyjnych w ostatnich latach pociÄ…gnÄ…Å‚ za sobÄ… postÄ™p w techologiach gwarantowanych systemów zasilania. Masowość zastosowaÅ„ akumulatorów VRLA przyspieszyÅ‚a dojrzewanie tych zródeÅ‚ prÄ…du. Nie udaÅ‚o siÄ™ do koÅ„ca uniknąć chorób wieku dzieciÄ™cego. Wydaje siÄ™ jednak, iż szczególnie technologia żelowa gwarantuje speÅ‚nienie wymagaÅ„ marketingowych sektora telekomunikacyjnego w zakresie: optymalizacji zajmowanego miejsca w szafach i stojakach bezpieczeÅ„stwa dziÄ™ki specjalnym tworzywom sztucznym oraz systemowi centralnego odgazowania, stabilnoÅ›ci po zbliżeniu charakterystyk prÄ…dowo-napiÄ™ciowych do technologii klasycznych Strona 8 Temperatura w 0C Ryc. 8 Seria A400 nowa charakterystyka temperaturowa napiÄ™cia konserwujÄ…cego. Dwuletnie doÅ›wiadczenia polowe zebrane przez pracowników ETCplus podczas prac nad szafÄ… Batbox pozwala nam w peÅ‚ni potwierdzać zgodność technologii dryfit z ostrymi wymaganiami Nowej, Konwergentnej Telekomunikacji i Informatyki. Literatura: MateriaÅ‚y z konferencji Intelec 94 - 99, Telescon 2000 MateriaÅ‚y firmy Accumulatorenfabrik Sonnenschein GmbH, ETCplus SA. MateriaÅ‚y firm: Siemens, Alcatel, Almatec, Knurr, Schroff, Climator. Migliaro M.: Stationary Batteries, The Battery Connector inc.,1995 Strona 9 NapiÄ™cie Å‚adowania w V/ogniwo