.AGM バッテリーだから中古価格も高い. 設計寿命は 8年位みたいだ.
太陽光パネルに使う予定で電圧チェックすれば 12.6V 程度 ....放電したから充電後また測定すれば 12.8V 程度出るようだ. この位なら寿命は良いのだ.
以前に再使用したバッテリーが寿命が終わったから. 春になれば内部抵抗が急激に増加して補った電解液がわいてあふれた...理由をわからないが推測すれば春になれば電解液が天気温度上昇と充電や放電の時熱によって膨脹しながら電解液が少しずつ漏出されながらショートが発生したのではないか思っている.
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AIの意見
状態判断 (電圧だけでは不足)
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12.6 V(紙くず) 大略 80‾90% SOC.
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12.8 V(緩衝直後) と言う AGMでは有り勝ちな値段だが, 表面電荷であることがあります.
→ 充電直後 小型部下(例: 電球)で 23分放電後 また測定して 12.75 V 内外なら元気な方. -
可能ならば 用量試験で確定: 緩衝→24時間紙くず→C/20 電流で 10.5 Vまで放電日出た Ahが正格の 80% 以上なら実体調査用良好.
去る春に “電解液がわいてあふれ” 原因候補
説明を見ればあの時バッテリーは AGMではなく 開放型(プルロデ−ド) であった可能性が大きいです(AGM/VRLAは補充不可, あふれればもう グァツングゾン/ガス排出 段階).
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温度補償ないグァツングゾン
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冬に低充電・ソルペイション → 春に日射量↑, コントローラーが 吸収(Absorb) 段階電圧をそのまま 追いやって内部発熱/ガス↑.
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温度センサーがないとかバッテリー温度とへだたった所に よった時有り勝ちだ.
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パネル出力備えバッテリー用量不均衡
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小さなバッテリーに大きいアレイ + 長期間バルク/吸収維持 → 発熱, 電解液損失.
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表面漏洩/部分段落
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あふれた電解液が端子・面付きに焼けて 表面漏洩電流 誘発 → 発熱ルーフ.
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履歴あるバッテリーは **内部抵抗↑**路発熱も易しく増加.
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レギュレーター/継走誤動作
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吸収終了条件(電流下降, タイマー)がアブノーマル → 事実上均等充電のようにグァツングゾン.
今度 AGMを太陽光に使う時の勧奨セッティング
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充電器/MPPTにバッテリー温度センサー必須.
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補償値: 3 ‾ 5 mV/゜C/セル(12 V = 6セル → 18 ‾ 30 mV/゜C).
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吸収電圧(25 ゜C): 14.4 ‾ 14.7 V (製造社値段まず).
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吸収終了: 電流が C/100 ‾ C/50 以下に落ちるとか タイマー(13h).
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浮動(フロート): 13.5 ‾ 13.8 V.
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均等充電(EQ): AGMは禁止(製造社許容時にだけ特殊手続き).
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最大充電電流: 普通 0.2 C(20% of C) 以内.
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パネル台バッテリー用量費: 常時部下が小さければ コントローラーが電流/電圧制御を確かにするように設定(吸収タイム制限).
設置・運用チェックリスト (GO/NO-GO)
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紙くず電圧: 緩衝→紙くず 1224h 後 ≧12.75 V (表面電荷除去後).
子房前テスト: 緩衝後 48h 経過電圧下落 ≦0.05 V.
内部抵抗/導電率: 専用テスターに移転するの備え大きい上昇なし.
配線/ヒューズ: バッテリー (+) 団で近くにヒューズ設置, ケーブル太くは予想最大電流で電圧降下 3% 以下.
換気: AGMもバルブ式ガス排出可能閉鎖空間避けて上部換気.
表面清潔: 産額残留時炭酸水素ナトリウム(ベイキングソだ) 溶液で中華・洗浄後完全乾燥.
センサー位置: オンドセンサーはバッテリー側面に密着付着, 日射/風影響最小化.
接続手順: コントローラーバッテリー先に → パネル後, 分離時パネル先に解除.
早い健康も点検(道具なく)
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緩衝後 23分間小型 DC 部下をかけて電圧が 12.7‾12.9 Vで安定 → 良好.
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一晩(部下とても小さく維持) 朝電圧 ≧12.6 V → 子房前過多ない.
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充電の中でバッテリー外被温度上昇が 周辺備え +10 ゜C 以上なら 吸収電圧/時間過多を疑心.
最後のチップ
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今電圧状態さえ見れば 使用価値あると見えるが, 用量試験または最小限の荷重・子房前テストで定めてください.
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今度は必ず 温度補償活性化と 吸収段階時間制限をかけておけば, 春期同じ環境変化にも “わいてあふれ” のようなグァツングゾンを大きく減らすことができます