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蓄电池的作用
蓄电池俗称“电瓶”,是一种将化学能转化为电能的装置,是一种可逆的直流电源。在汽车上与发电机并联,向全车用电设备供电,它的作用有:
(1)启动发动机时,给启动机提供强大的起动电流。
(2)当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。
(3)当发电机不发电或电压过低(低于蓄电池端电压)时,向用电设备供电。
(4)蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。
(5)当发电机端电压高于铅蓄电池的电压时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。
蓄电池的结构
汽车蓄电池由3只或者6只单格电池串联而成,每只单格电池电压约为2V,串联成6V或12V以供汽车选用,普通铅蓄电池主要由极板、隔板、电解液、外壳、连条等组成
蓄电池俗称“电瓶”,是一种将化学能转化为电能的装置,是一种可逆的直流电源。在汽车上与发电机并联,向全车用电设备供电,它的作用有:(1)启动发动机时,给启动机提供强大的起动电流。 (2)当发电机过载时,可以协助发电机向用电设备供电。 (3)当发电机不发电或电压过低(低于蓄电池端电压)时,向用电设备供电。 (4)蓄电池还是一个大容量电容器,可以保护汽车的用电器。(5)当发电机端电压高于铅蓄电池的电压时,将一部分电能转变为化学能储存起来,也就是进行充电。汽车广泛应用的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池又分为普通铅酸蓄电池、免维护蓄电池、干荷电蓄电池、湿荷蓄电池、胶体电解质蓄电池等。 普通铅酸蓄电池 这种蓄电池启用时需要加电解液在进行初步充电后才能使用。 免维护蓄电池也叫MF蓄电池,目前在汽车上得到广泛应用。密封免维护蓄电池采用九十年代设计的全密封结构及化生产工艺。使其具有高性能、长寿命、、免维护、的性能。免维护蓄电池在合理使用的过程中不需要添加蒸馏水,同时电桩腐蚀轻,内阻小,自行放电少,低温启动性能好,比常规蓄电池使用寿命长,在车上贮存时不需要补充充电。
电池寿命在一定温度范围内随温度升高而新增,是因为容量随温度升高而新增。假如放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长。4、硫酸浓度的影响 酸密度的新增,虽对正板容量有利,但电池的自放电新增,板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的新增,循环寿命下降。 5、放电电流密度的影响 随着放电电流密度新增,电池的寿命降低,因为在大电流密度和高酸浓度条件下,促使正二氧化铅松散脱落。⑸充电电压。由于UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命,UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制,电池充满后即转为浮充状态,每节浮充电压设置为13.6V左右。假如充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。充电电压异常可能是由电池配置错误引起,或因充电器故障造成。因此,在安装电池时,一定要注意电池的规格和数量的正确性,不同规格、不同批号的电池不要混用。外加充电器不要使用劣质充电器,而且安装时要考虑散热问题。目前,为进一步提高电池寿命,的UPS都采用一种ABM(AdvancedBatteryManagement)三阶段智能化电池管理方法,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,然后再重复上述的三个阶段。
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蓄电池容量与各影响因素之间的关系:一是板的活性物质愈多,法国时高蓄电池的容量就愈大。板的尺寸愈大,片数愈多,则与电解液接触的面积愈大,容量也就愈大。在活性物质数量相等,质量相伺的情况下,板愈薄,容量愈大。因为薄型板电解液容易渗透到活性物质的内部,使较多的活性物质参与化学变化。活性物质多孔性愈好,电解液易渗透,因而容量就愈大。二是电解液的温度对蓄电池的容量影响很大,温度降低,容量减小。反之,容量增大。这是因为温度降低时,电解液的粘度增加,渗入板较慢。但温度不得超过40℃,否则将使活性物质松软而脱落。三是电解液的比重愈大,容量增加。但电解液的比重不得超过规定。否则板寿命缩短,同时由于电解液比重过高,粘度增加,其容量反而降低。四是充电和放电电流的大小对蓄电池容量有较大的影响。当蓄电池用强电流充电时,化学变化不能扩展到板层的内层,这样,不能将的硫酸铅变成二氧化铅和海棉状铅,表面一层发生变化,使之不能恢复原来的容量。放电时,放电电流愈大,则容量愈低。 法国时高蓄电池,法国时高蓄电池代理商,法国时高总代理,时高电池。时高电池:
过充电程度过充电时有大量气体析出,这时正板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正板栅合金也遭受严重的阳氧化而腐蚀,所以电池过充电时会使应用期限缩短。 3、温度的影响 铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长。在10℃~35℃间,每升高1℃,大约新增5~6个循环,在35℃~45℃之间,每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负硫化容量损失而降低了寿命。