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时间:2018-07-18
《电池大电流放电对电池有何影响》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、电池大电流放电对电池有何影响?是否放电电流越小越好,为什么?电池大电流放电对电池有何影响?是否放电电流越小越好,为什么? 经典的电化学理论承认这一论点。但前提是正常使用过程中。而且是从充电100%放电。事实上,经典的理论还提醒了另一点:在相同的放电深度下,放电电流越小对电池的损害越大。于是我们就得到这样一个结论:电池在使用过程中,无论放电深度和放电电流怎么样,一定对电池有损害。 放电电流有一个最小值:开路时电池的自放电。这个值是一个不确定的值。它取决于电池的工艺水平和温度以及电池的新旧。即便是在开路的情况下,电池也是以此电流在放电。 观察过电池的
2、朋友会发现,充满电的电池在开路的情况下还会有气泡冒出。而且不仅是在正极板。这是在电解水。很少人提及这是电池自放电的一部分。大家在研究电池自放电的时候都有意无意地将此忽略了。 在实际使用中,我们会发现,对于一块(组)确定的电池每次充电前放电越浅,其寿命越长。电池放电电流越小,其寿命越长。但是这两条是相互影响的。而且,电池的寿命本身也有其最大值:电池在充放电过程中,正极或者负极,或者是意外,有时还会受限于板栅的腐蚀速度。 通常我们说的放电电流小,是指较小的放电率,或者较大的小时率放电。 您问及“为什么”我简单一说: 一:相同时间内,电池大电流放电比
3、小电流放电损害大的原因。 因为大电流放电,在固液交界处形成的硫酸铅的过饱和度大,从而形成的较多的硫酸铅晶体沉淀,一方面,堵塞极板微孔,一方面也堵塞隔板微孔。更容易生成枝晶。还使许多微晶在当时或充电时脱落。从而对电池造成伤害。还有,同时也由于硫酸的扩散速度慢,只能到达浅层而使更多的阿尔法二氧化铅放电转化。从而使极板易与软化。 二:相同放电深度下,小电流放电损害大的原因。 相同放电深度下,电流越小,过饱和度降低,生成的晶核越少。同时硫酸铅的结晶沉淀速度就越慢。生成的晶核少,放出相同的容量,生成的硫酸铅量是相同的。则生成的硫酸铅晶体的颗粒就大一些,同时,
4、结晶沉淀速度越慢,生成的晶体就越完善,从而更难以充电。同时,这些颗粒同样会造成极板的微孔的堵塞。请注意,这和上面的微孔堵塞尽管相似,但机理是完全不同的就是说在大电流条件下晶体形成的速度要比小电流条件下慢,晶体来不及生长就很快被氧化还原了,因而颗粒比较小.而在小...浮充电压的设置对蓄电池的寿命具有相当重要的影响,浮充电压产生的电流量应达到补偿自放电及电池单体放电电量和维持...1阀控式铅酸蓄电池的密封机理 铅酸蓄电池密封的难点就是充电时水的电解。当充电达到一定电压时(一般在2.30V/单体以上)在蓄电池的正极上放出氧气,负极上放出氢气。一方面释放
5、气体带出酸雾污染环境,另一方面电解液中水份减少,必须隔一段时间进行补加水维护。阀控式铅酸蓄电池就是为克服这些缺点而研制的产品,其产品特点为: (1)采用多元优质板栅合金,提高气体释放的过电位。即普通蓄电池板栅合金在2.30V/单体(25℃)以上时释放气体。采用优质多元合金后,在2.35V/单体(25℃)以上时释放气体,从而相对减少了气体释放量。 (2)让负极有多余的容量,即比正极多出10%的容量。充电后期正极释放的氧气与负极接触,发生反应,重新生成水,即O2+2Pb→2PbO+2H2SO4→H2O+2PbSO4,使负极由于氧气的作用处于欠充
6、电状态,因而不产生氢气。这种正极的氧气被负极铅吸收,再进一步化合成水的过程,即所谓阴极吸收。 (3)为了让正极释放的氧气尽快流通到负极,必须采用和普通铅酸蓄电池所采用的微孔橡胶隔板不同的新型超细玻璃纤维隔板。其孔率由橡胶隔板的50%提高到90%以上,从而使氧气易于流通到负极,再化合成水。另外,超细玻璃纤维隔板具有将硫酸电解液吸附的功能,因此即使电池倾倒,也无电解液溢出。 (4)采用密封式阀控滤酸结构,使酸雾不能逸出,达到安全、保护环境的目的。 在上述阴极吸收过程中,由于产生的水在密封情况下不能溢出,因此阀控式密封铅酸蓄电池可免除补加水
7、维护,这也是阀控式密封铅酸蓄电池称为免维电池的由来。但是,免维的含义并不是任何维护都不做,恰恰相反,为了提高阀控式密封铅酸蓄电池的使用寿命,有许多维护工作等着我们去做,正确的使用方法只有在做中才能探索出来。 2阀控式铅酸蓄电池的使用与维护 在通信电源系统中,无论是阀控式密封铅酸蓄电池还是防酸隔爆铅酸蓄电池,都是采用全浮充方式工作的。维护人员很容易将维护防酸隔爆铅酸蓄电池的方法用于维护阀控式密封铅酸蓄电池,如经常对阀控式密封铅酸蓄电池进行均衡充电或在较高电压下浮充。这显然是不适合的。 众所周知,阀控式密封铅酸蓄电池均加有滤酸垫,能有效防止酸雾
8、逸出。但密封蓄电池不逸出气体是有条件的,即:电池在存放期间内应无气体逸出;充电电压在2.35V
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