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蓄电池的型号 蓄电池的型号 例如:3-Q-90 6-QA-105G 表示:由3个单格组成,额定容量为90A.h,起动型铅蓄电池。 表示:由6个单格组成,额定容量为105A.h,A:干式荷电极板,起动型铅蓄电池。 G:高起动功率。 单格数 蓄电池 类 型 蓄电池 特征 额定 容量 特殊 性能 极板类型 蓄电池的型号 蓄电池内的每种材料都有自己独特的化学成分: 正极板包含二氧化铅(PbO2 ),它包含铅(Pb)和氧(O2),具有浅红棕色。 负极板包含海绵状铅(Pb),呈灰色。 电解液由水(H2O)和硫酸(H2SO4)混合成。 蓄电池的基本工作原理 PbO2 +Pb+2H2SO4=2PbSO4+2H2O 蓄电池中参与化学反应的物质: 正极板: PbO2 ;负极板: Pb ;电解液:硫酸水溶液 放电:正极板的PbO2 和负极板的 Pb PbSO4 电解液中的H2SO4减少,密度下降。 充电:正极板的PbSO4 恢复为PbO2 ;负极板的 PbSO4恢复为Pb 。电解液中的H2SO4增加,密度下降。 电解液被用于在正极板和负极板之间传导电流,当蓄电池失去它的电量时,电解液的化学成分变得更象水。当这种情况发生时,蓄电池必须被充电,恢复到它的满充状态。 电池放电过程中的化学反应 硫酸铅(PbSO4)的硫酸根(SO4),存在于正和负极板上,回到电解液。 电解液内的两个氧原子(02)回到正极板。 正极板上的二氧化铅( PbO2 )和电解液内的硫酸根( SO4 )起反应生成硫酸铅( PbSO4 )。 氧气(O2)和电解液内的氢气结合成水(H2O)和氢气(H2)。 负极板上的铅( Pb )和电解液内的硫酸根( SO4 )反应也生成硫酸铅( PBSO4 )。 没有硫酸根,电解液变成水( H2O )。 放电电池的化学成分 蓄电池放电 蓄电池充电 蓄电池的工作特性 蓄电池的工作特性:蓄电池的静止电动势、内阻和充放电特性的变化规律。 主要包括 蓄电池的静止电动势 蓄电池的内阻 放电特性 充电特性 蓄电池的工作特性1 1、静止电动势 静止电动势是指蓄电池在静止状态(不充电也不放电),正负极板之间的电位差(即开路电压),用E0表示。它的大小取决于电解液的相对密度和温度 E0 =0.84+γ25℃ γ25℃ ---为25℃时的电解液的相对密度 E0 =1.97---2.15之间 蓄电池的工作特性2 2、内电阻 蓄电池的内电阻为极板电阻、电解液电阻、隔板电阻、连条和极柱电阻的总和,用R0表示。 蓄电池的内电阻大小反映了蓄电池带负载的能力。在相同的条件下,内电阻越小,输出电流越大,带负载能力越强。 3、蓄电池的放电特性 蓄电池的放电特性是指在恒流放电过程中,蓄电池的端电压和电解液相对密度随时间而变化的规律。 将完全充足电的蓄电池以20h放电率的电流进行放电,在放电过程中不断地调节外接的电位器,使放电电流保持稳定不变,每隔一定的时间,测量端电压和电解液密度,得到如图所示的放电特性曲线。 端电压 蓄电池的放电特性说明1 端电压的变化情况 (1)开始放电阶段 端电压由2.14V迅速下降至2.1V 极板孔隙内硫酸迅速消耗,电解液密度迅速下降,浓差极化增大,端电压迅速下降。 (2)相对稳定阶段 端电压由缓慢下降至1.85V 极板孔隙外向孔隙内扩散的硫酸与孔隙内消耗的硫酸达到动态平衡,所以端电压缓慢下降。 蓄电池的放电特性说明2 (3)迅速下降阶段 端电压由1.85V迅速下降至1.75V。 电解液密度的变化情况: 密度直线下降。 蓄电池放电终了的特征: 单格电池电压降到放电终止电压。 电解液比重降到最小许可值约为1.13。 放电终止电压与放电电流的大小有关。放电电流越大,允许的放电时间就越短,放电终止电压也越低。如下表所示。 放电电流(A) 0.05C20 0.1C20 0.25C20 C20 3C20 放电时间 20h 10h 3h 25min 5min 单格电池终止电压(V) 1.75 1.70 1.65 1.55 1.50 C20——蓄电池的额定容量。 放电终止电压的影响因素 蓄电池的充电特性 在恒流充电过程中,蓄电池的端电压与电解液相对密度随时间而变化的规律。 充电电源必须采用直流电源,以一定的电流人向一只完全放电的蓄电地进行充电。 保持充电电流入不变,每隔一定时间测量单格电池的端电压和电解液相对密度。 可以绘制出蓄电池的充电特性曲线,如图所示。 端电压 蓄电池的充电特性说明1 端电压变化情况:
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