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  • 使用NPP耐普蓄电池的注意事项

    使用NPP耐普蓄电池的注意事项

    使用NPP耐普蓄电池的注意事项 切记!以下事项都是在使用耐普蓄电池的必须要注意的,也是会使用到的问题,请大家千万注意! 请在小孩触摸不到的地方保管和使用耐普电池; 请不要在指定用途之外使用蓄电池,如在指定用途外使用,有可能使蓄电池漏液发热、爆炸; 禁止将NPP蓄电池分解、改造、破坏、强烈冲击或投掷,否则有可能造成蓄电池漏液、发热、爆炸; 禁止将npp蓄电池投入水中、火中或加热; 禁止短路连接耐普蓄电池; 如果耐普蓄电池组总电压超过45V,应采用绝缘手套等安全措施后再开始作业。如工作时不采取安全措施,会有触电的危险; 维修测量时,面部不得正对电池顶部,应保持一定角度或距离; 电池内极板、隔板均吸附硫酸,如电池受机械损伤,应防止硫酸接触到皮肤、衣服上,更不能溅入眼中,如遇上述情况应立即用大量清水清洗,严重者去医院治疗; 电池在25±5℃范围内使用更有利于电池寿命。

    2023-09-16
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  • NPP耐普蓄电池型号详解

    NPP耐普蓄电池型号详解

    NPP耐普蓄电池型号详解 耐普电池主要应用范围: 电信、移动、网络、铁道、机场等各种通信、信号系统备用电源; 电力系统、核电站备用电源; 太阳能、风能、水力发电储能,风光互补工程;; 舰船、海事等备用电源; 石化系统备用电源; 海洋信号与航标; 耐普电池应用行业; UPS、医疗设备、应急照明等备用电源; 环保、节能要求高的场合。 耐普电池 耐普蓄电池已涵盖2V、12V AGM和胶体阀控密封铅蓄电池,2V、和12V富液式铅蓄电池,2V、和12V卷绕式电池,24V、36V和48V动力铅蓄电池组;通讯用锂离子电池及其材料、卷绕电池、非晶硅复合薄膜太阳能电池、风光互补太阳能系统快速扩张,现已可批量生产太阳能电池组件和独立供电风光互补太阳能系统;公司在智能电网领域“太阳能组件离并网发电系统”“风光互补发电系统”、“光纤入户OPLC”、“特高压超高压用大截面积导线”、“智能化小区”、“国家电网公司智能化充电系统”“国家电网储能电站 ;在新能源汽车领域车用锂离子电池系统、平板AGM电池系统、超级电池、牵引电池等,广泛应用在电动自行车、电动汽车。其中锂离子动力电池系统已成功应用在南京,广东等地公共汽车上,运行效果良好。 相信随着研发工作的不断开展,研发投入的不断加大,公司的新产品和新技术将不断增多,综合竞争实力将不断增强! 中文名 耐普蓄电池 主要应用范围 电信、移动、网络等 涵 盖 12v AGM和胶体阀控密封铅蓄电池 耐普蓄电池NP2V系列 耐普蓄电池NP12V系列 耐普蓄电池NPG2V系列 耐普蓄电池NPG12V系列 NP2V.12V铅酸蓄电池是专为通信、电子应用的高耐久性而设计。在电池外部连接上使用前端子设计,使电池的装卸十分的简便,从而使其成为高级UPS电源的第一选择。该电池 的长宽比例达到3.75~5.00,这就使得电池具有优良的散热性能,大大减少了电池发生热失控的可能性。在电信、不间断电源、发电厂、变电站、控制系统、微波中继站、遥测设备、太阳能和风能发电储能等各个领域都可以广泛应用。 NPG2V.12V系列蓄电池,是采用当代先进技术研制开发的新型高能蓄电池,各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠,比能量高,内阻小,自放电率低,充电接受能力强,循环寿命长,密封反应效率高等诸多优点。在正常使用时无游离电解液,无酸雾溢出,维护使用方便,可广泛用于电信通讯系统、不间断电源(UPS)、报警消防及保安系统、紧急照明系统、移动测量设备、电力系统、仪器仪表、军事领域、铁路系统、自动控制设备等领域。

    2023-09-14
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  • NPP耐普蓄电池内部短路的处理

    NPP耐普蓄电池内部短路的处理

    NPP耐普蓄电池内部短路的处理 耐普蓄电池内部发生短路故障时,将出现以下现象:      (1)电解液比重比正常电池低,开路电压也比较低;      (2)接入电路放电时,短路耐普电池的电压下降迅速;若和其他正常耐普电池相串联,短路耐普电池的极板会出现深硫化现象,其正极板将由褐色变为棕黄色,而负极板则由浅灰色变为灰色。      (3)充电时冒气迟缓或不冒气,电解液温度高;      此时,应针对造成短路的原因采用不同的处理方法:      (1)如果是由于耐普蓄电池底部沉积物过多而造成的短路,应使耐普蓄电池完全放电,然后倒出电解液,用纯水反复清洗之后再重新充电;      (2)如果是由于极板弯曲而造成的短路,可以考虑在极板接触的地方加插隔离板;      (3)如果是由于铅弹簧位移及极板和铅衬造成的短路,只需纠正弹簧的位置即可。

    2023-09-13
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  • 耐普蓄电池充放电次数可以达到多少

    耐普蓄电池充放电次数可以达到多少

    耐普蓄电池充放电次数可以达到多少 耐普蓄电池最理想的充电要求根据实际情况而定,要参考平时运行频率、里程情况、耐普电池厂提供的说明,以及配套的充电器性能等参数制定充电频次。按绝大多数用户的情况,NPP蓄电池以放电深度为 50%-70% 时充一次电最佳,这样可使耐普电池寿命达到最佳效果。实际使用时可折算成骑行里程,在需要时充一次电。 从理论上讲npp电池使用时应尽量避免深放电,应做到浅放勤充,前提是有特别匹配的充电器与之 匹配。但是实际使用中,由于耐普电池充电受充电器性能和耐普电池本身的离散及充电习惯及充电速度影响,充电器的电压均比较高,或多或少都存在过充电。特别是充电多数在夜间进行,时间一般在 6-10 小时,平均 8 小时左右,若是浅放电,其充电很快就会到达末期,这时充电效率变低,会产生过充电。过充电时间比较长,加上频繁充电,就会使UPS蓄电池寿命因充电受到较大影响。直流屏电池充电深度对循环寿命影响很大,基本呈指数变化。这是由于正极活性物为 Pb02 ,其结合牢度不高,放电时转化成 PbS04 充电时又转化成 PbO2 ,而 PbSO4 的体积远比 PbO2 体积大 ( 其体积之比约为 2 : 1) 。因此,对正极板而言,活性物将会膨胀收缩反复进行,使其粒子之间的连接逐渐脱落,使蓄电池活性物失去放电特性成为 “ 阳极泥 ” ,使NPP耐普蓄电池性能下降,直至寿命终止。放电深度越深,膨胀收缩量越大,对活性物结合力破坏越大,寿命越短;反之则循环寿命越长。

    2023-09-12
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  • NPP耐普蓄电池用在电力行业容量测试方案

    NPP耐普蓄电池用在电力行业容量测试方案

    NPP耐普蓄电池用在电力行业容量测试方案 电力操纵电源主要由充电屏、蓄电池及监控模块构成。其中npp蓄电池组的作用尤为重要。在电网出现故障时,将由NPP耐普蓄电池组直接对继电保护装置、合闸分路、控制分路及其它重要负载提供电力供给。 随着技术的进步,NPP耐普阀控密封铅酸蓄电池以其重量轻、占地少、无酸雾污染,少维护工作等突出优点,大规模地取代了以前的防酸隔暴电池。阀控电池在具有突出上风的同时,也带来先天的不足,比如: 轻易难以测试,不能加水,对浮充电压、使用环境要求高等等。因此蓄电池投进使用后,由于电池出厂前的设计、工装设备、质量控制等因素,以及所有后的浮充电压设定,使用环境温度等,会导致活性物质 脱落、变坏、正极栅格腐蚀及硫化等现象,从而会使得整组电池出现容量丢失,电压差不均,以及单体电池落后等情况。这样将给安全生产带来极大的隐患,出现电网故障时需电池供电,而电池放不出电的恶 性事故,因此,维护规程中要求对蓄电池进行核对性容量试验和脱载试验,目的就是测知电池组的实际容量,找出落后电池,消除隐患。 但目前,由于缺乏必要的专业仪器仪表,对蓄电池组容量测试还停留在人工检测水平上,这是一项操纵繁琐、工作量大,效率极低的工作,同时造成大部分局均未能按照规程要求对蓄电池进行容量测试维护。 目前在用的蓄电池组从工程竣工交付使用后至今没有做过一次彻底容量测试的现象极为普遍。电池作为电力操纵电源最后一道关口,假如听任其长期处于状态不明的情况下运行,那么隐患之处将多不胜数。 随着时间的推移,电池使用年限的增加,由电池引起的中断事故将防不胜防。 NPP耐普蓄电池组智能容量测试仪,使传统的蓄电池容量测试维护只的人工操纵和手工检测数据记录,变为以微控制器和微电脑智能化自动测试记录,极大地进步测试的正确性,减轻了维护职员的工作量,进步 了工作效率,从而达到消除隐患,确保安全生产的目的。 一、测试目的: 1、找出落后电池,进行活化整治进步电池容量或者作出更换决定 2、丈量出蓄电池组的容量 二、测试方案 1、采用MPR-2(120)便携式蓄电池监测仪 在每次测试前进行电池组连线,可以进行电池组在线或离线测试。 在线或离线测试都需要电池组作短暂放电。放电时监测仪以1次/秒的扫描速度将电池的电压值采 下来并绘成曲线。维护职员可一目了然地找出落后电池,然后用单体电池活化整治仪对落后电池进行在线活化整治。若经活化整治后,落后电池恢复容量,则可继续供用;若整治后落后电池不能恢复容量,则必 须进行单体更换;若落后电池数目超过整组的1/3,则需整组更换。 电池测试仪同时还将给出整组电池的容量值。 2、采用RTU-3100固定式蓄电池监测仪 本方案一次性将电池和监测仪连结好,在平时例行的电池放电过程中,测试仪可将电池的充放电数据记录下来,在定期巡检时,只要用手提电脑将模块中存储的数据读出 就可查出整组NPP耐普电池的容量,找出落NPP耐普电池。 三、两种方案的优劣: 1、 便携式:节省投资。但每次测试时需临时布线,测试完后再拆线,工作量相对较大。 2、 固定式:一次性布好线,平时任何一次的电池放电数据都可作为测试数据,工作量少。但每组电池都需安装一台测试仪,投资相对较大。 四、所需用仪表: MPR-2(120)便携式蓄电池监测仪 RTU3100系列固定式蓄电池监测仪 SBCT单体电池容量测试活化诊治设备 BDCT电池组恒放逐电容量测试设备 ( 离线测试时需要)

    2023-09-11
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  • 耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法

    耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法

    耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法 耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法,一般采用核对性放电法。这种方法是将运行中的 耐普蓄电池退出运行,静置24小时后,用电阻对 耐普蓄电池组进行放电,放电电流控制在0.1C。每小时对整组电压和单只蓄电池电压进行记录,到规定时间内蓄电池电压在额定终止电压之上为合格,在额定终止电压之下为分歧格。以上核容方法时间长,在放电过程中假如发现某只电池电压分歧格,需停止放电进行退出处理,影响了核容的正确性。   经过总结多年的工作经验以及查阅国内外科技资料,我们发现蓄电池的内电阻能反映出蓄电池的容量。因而可以通过丈量蓄电池的内阻数据,分析出蓄电池容量是否合乎要求,这种检测方法很简单,不需要将电池退出运行。这种方法具有简单快捷、安全可靠的特点,因而可以用 耐普蓄电池容量检测仪核容方法取代电阻放电核容方法

    2023-09-09
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  • 耐普蓄电池对UPS电源寿命的影响

    耐普蓄电池对UPS电源寿命的影响

    耐普蓄电池的设计和生产工艺决定了蓄电池组的固有可靠性,耐普蓄电池组的使用维护则是保证蓄电池组可靠性基础。通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由蓄电池引发的故障超过了总故障的50%;对于在线式UPS,因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大,因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上。      通过UPS电源维修工作中的统计可以得出这样的结论:对于后备式UPS电源,由耐普蓄电池引发的故障超过了总故障的50%;对于在线式UPS,因为它的电路设计合理,特别是随着科学技术的发展,大多数都采用了集成化、模块化、智能化的UPS电源,并且所配置的后备容量都比较大,因而由电源而引发的故障很少,相比之下由电池组所引发的故障上升到60%以上。可见,正确使用和维护好耐普蓄电池是延长蓄电池组寿命、降低UPS电源故障率的关键因素。      “简单地说,耐普蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强。你能做的只是想方设法去延长耐普蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。      为数据中心选购规模适中的UPS耐普蓄电池      在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将耐普蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短。      在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素。此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题,比如说电池密封和内部连接等问题。      正确地安装、运行和维护耐普蓄电池      错误的安装及维护会缩短耐普蓄电池的使用寿命。所谓良好的维护措施,就是要给耐普蓄电池提供良好的通风条件,温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中耐普蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,此外,还应该确保电池组中的一些耐普蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多。      这是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的耐普蓄电池混合使用会加速其老化过程。对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀,甚至是酿成火灾。      此外,数据中心管理者们还应该随时关注耐普蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。      对UPS蓄电池容量进行监测      受到腐蚀等因素的影响,耐普蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了。通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了。用户在对其耐普蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准,最好是IEEE1180或IEEE450.      定期充放电      UPS长期处于浮充状态而没有放电过程,相当于处在“储存待用”状态。如果这种状态持续的时间过长,则会造成蓄电池因储存过久而失效报废。这主要表现为蓄电池内阻增大,严重时内阻可达几欧姆。在室温(20%3)下,存储一个月后耐普蓄电池可供使用的容量为其额定值的97%左右,如果储存6个月不用,它的使用容量则变为额定容量的80%.如果储存温度升高,它的可使用容量还会进一步降低。因此建议用产最好每隔一个月有意的中断市电输入,让UPS工作于由耐普蓄电池向逆变器提供能量的状态。但这种操作不宜时间过长,在负载额定输出的30%左右时放电10分钟即可。      减少深度放电      耐普蓄电池的使用寿命与它被放电的深度密切相关。UPS所带的负载越轻,市电供电中断时,耐普蓄电池的可供使用容量与其额定容量的比值越大。当UPS因耐普蓄电池电压过低而自动关机时,耐普蓄电池被放电的深度就比较深。实际应用中减少耐普蓄电池深度放电的方式是:当市电供电中断,改由耐普蓄电池向逆变器供电时,当UPS电源报警时,说明蓄电池已处于深度放电状态,应立即进行应急处理,关闭UPS.如果不是迫不得已,一般不要让UPS一直工作到因蓄电池电压过低而自动关机。      利用电谷时充电      对于UPS长期处于市电低电压供电状态或频繁停电的用户来说,为防止耐普蓄电池因长期充电不足而过早损坏,应充分利用用电谷时(如深夜时间)对耐普蓄电池充电,以保证耐普蓄电池在每次放电之后有足够的充电时间。一般耐普蓄电池被深度放电后,再充电之至额定容量的90%至少需要10-12h.尽量使蓄电池处于充足电状态。      注意充电器的选择      UPS用的免维护密封铅酸蓄电池不能用可控硅式的快速充电器进行充电。这是因为这种充电器会造成耐普蓄电池同时处于既瞬时过流充电又瞬时过压充电的恶劣充电状态。这种状态会使耐普蓄电池可供使用容量大大下降,严重时会使耐普蓄电池报废。在采用恒压截止型充电回路的UPS时,注意不要将耐普蓄电池电压过低保护工作点调的过低,否则在充电初期容易产生过流充电。最好选用既具有恒流又有恒压的充电器对其进行充电。

    2023-09-08
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  • 耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法

    耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法

    耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法 耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法,一般采用核对性放电法。这种方法是将运行中的 耐普蓄电池退出运行,静置24小时后,用电阻对 耐普蓄电池组进行放电,放电电流控制在0.1C。每小时对整组电压和单只蓄电池电压进行记录,到规定时间内蓄电池电压在额定终止电压之上为合格,在额定终止电压之下为分歧格。以上核容方法时间长,在放电过程中假如发现某只电池电压分歧格,需停止放电进行退出处理,影响了核容的正确性。   经过总结多年的工作经验以及查阅国内外科技资料,我们发现蓄电池的内电阻能反映出蓄电池的容量。因而可以通过丈量蓄电池的内阻数据,分析出蓄电池容量是否合乎要求,这种检测方法很简单,不需要将电池退出运行。这种方法具有简单快捷、安全可靠的特点,因而可以用 耐普蓄电池容量检测仪核容方法取代电阻放电核容方法

    2023-09-07
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  • 耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法

    耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法

    耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法 耐普蓄电池组运用在变电站的检测方法,一般采用核对性放电法。这种方法是将运行中的 耐普蓄电池退出运行,静置24小时后,用电阻对 耐普蓄电池组进行放电,放电电流控制在0.1C。每小时对整组电压和单只蓄电池电压进行记录,到规定时间内蓄电池电压在额定终止电压之上为合格,在额定终止电压之下为分歧格。以上核容方法时间长,在放电过程中假如发现某只电池电压分歧格,需停止放电进行退出处理,影响了核容的正确性。   经过总结多年的工作经验以及查阅国内外科技资料,我们发现蓄电池的内电阻能反映出蓄电池的容量。因而可以通过丈量蓄电池的内阻数据,分析出蓄电池容量是否合乎要求,这种检测方法很简单,不需要将电池退出运行。这种方法具有简单快捷、安全可靠的特点,因而可以用 耐普蓄电池容量检测仪核容方法取代电阻放电核容方法

    2023-09-04
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  • 耐普阀控式铅酸蓄电池用久了容量会下降吗

    耐普阀控式铅酸蓄电池用久了容量会下降吗

    从生活实践中我们可以发现,无论是启动型的NPP蓄电池或者是储能型的,只要用久了,便无论充多长时间的电,电量貌似很快就用完。这就是我们所说的容量降低。 正极板是影响该电池工作寿命的主要因素。充放电循环的容量,尤其是深循下的容量下降与正极板质量偏差密切相关。板栅的腐蚀速度取决于板栅合金的组成,但储存温度越高,腐蚀速度越快,放电深度越深,腐蚀越严重。这样的老化,电池便充不起电来了。在正常工作中,负极板上的PbSO4颗粒小,放电很容易恢复为绒状铅,但有的时候耐普电池内部生成了难以还原的硫酸铅,称为硫酸盐化。引起负极盐化的原因很多,诸如放电后不能及时充电,电池长期搁置,引起严重的自放电,电解液浓度过高,长期充电不足,高温下长期放电,这种硫酸铅用常规方法很难还原,这样活性物质的减少势必影响到铅酸蓄电池的容量。 基站频繁停电、停电时间长、停电时间无规律,使频繁充放电,根据目前制造厂家对基站报废电池解剖情况来看,导致寿命终止的原因在于负极板的硫酸盐化,这是早期容量衰竭(PCL)的一种典型现象。 容量一般是指25℃以10小时率放电能放出的容量,对单次放电来说,温度上升会提高放电容量,温度下降会降低放电容量。但对长久使用来说,温度升高会使电池寿命缩短,而低温却能延长电池的使用寿命,这主要是由于工作原理造成的。

    2023-09-01
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  • 直流UPS蓄电池与传统UPS蓄电池系统节能分析

    直流UPS蓄电池与传统UPS蓄电池系统节能分析

    直流UPS蓄电池与传统UPS蓄电池系统节能分析 目前行业蓄电池使用直流电源相比交流电源可以提高能源效率有2种研究说法,一种是说可以节能到20%-30%,一种研究表明说正真有效的节能只有1-2%范围,对此我发表下我的看法,分享以下测试结果。      根据权威机构分析和测试,得出具体数据和结论:      1、传统交流输出UPS在满负荷情况下:      UPS蓄电池供电效率=92%      UPS蓄电池输出配电=97%      机内开关电源(AC/DC+DC/AC)=89%      机内低压直流配电=86%      UPS蓄电池供电效率=92%*97%=89%      总效率=92%*97%*89%*86%=68%      2、直流输出UPS蓄电池(直流UPS输出380V,电池336V)在满负荷情况下:      UPS蓄电池供电效率(AC/DC一级变换)=97%      UPS蓄电池输出配电=98%      机内开关电源(AC/DC一级变换)=93%      机内低压直流配电=86%      UPS蓄电池供电效率=97%*98%=95%      总效率=97%*98%*93%*86%=76%      3、直流输出UPS(直流UPS输出268V,电池240V)在满负荷情况下:      UPS供电效率(AC/DC+DC/DC两级变换)=92%      UPS输出配电=98%      机内开关电源(AC/DC+DC/DC两级变换)=89%      机内低压直流配电=86%      UPS供电效率=92%*98%=90%      总效率=92%*98%*89%*86%=69%      总之:传统交流输出UPS系统(满载输出)效率=89%      直流UPS蓄电池(直流UPS输出380V,电池336V)系统(满载输出)效率=95%      直流UPS蓄电池(直流UPS输出268V,电池240V)系统(满载输出)效率=90%  

    2023-08-30
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  • 冬季使用蓄电池的保养

    冬季使用蓄电池的保养

    冬季使用NPP蓄电池 的保养 1.NPP蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一段时间就应给蓄电池充电。 2.避免长时间把汽车停放在在露天停车场,如长期停放,须拆下蓄电池带走,以防蓄电池结冰损坏。 3.耐普蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。 4.汽车引擎在冬天不易启动,每次发动车的时间不应超过5秒,再次启动间隔时间不少于15秒。 5.在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液,切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含有多种微量元素,对npp电池会造成不良影响。 6.每隔段时间要清洁一次蓄电池的接线柱,并涂上专用油脂以保护线束。经常检查蓄电池上的配件及连接线路。 7.日常行车时应经常检查耐普电池盖上的小孔是否通气,倘若蓄电池盖小孔被堵,产生的氢气和氧气排不出去,电解液膨胀时,会把蓄电池外壳撑破,影响蓄电池寿命。 8.禁止汽车熄火后使用汽车电器,发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,会对其造成损害。 9.检查电路各部分有无老化或短路的地方,防止电池因为过度放电而提前退役。 10.一般来说一辆车的电瓶寿命大约是2至3年,但是改装后的汽车设备往往会折损npp电池的寿命,冬季更要经常检查蓄电池是否正常运转。

    2023-08-28
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