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圣阳蓄电池使用的因素有很多,过度充放电对圣阳蓄电池的影响:
圣阳蓄电池过度放电主要发生在交流电源停电后,蓄电池长时间为负载供电。当蓄电池被过度放电到其电压过低甚至为零时,会导致电池内部有大量的铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“盐化”。铅是一种绝缘体,它的形成必将对蓄电池的充、放电性能产生很大的影响,因此在阴极上形成的盐越多,蓄电池的内阻越大,电池的充、放电性能就越差,蓄电池的使用寿命就越短
长期过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,h+增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,使板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容量降低;同时因水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,从而影响蓄电池寿命。
圣阳蓄电池恒定电流充电法
在充电过程中充电电流始终保持不变,叫做恒定电流充电法,简称恒流充电法或等流充电法。在充电过程中由于蓄电池电压逐渐升高,充电电流逐渐下降,为保持充电电流不致因蓄电池端电压升高而减小,充电过程必须逐渐升高电源电压,以维持充电电流始终不变,这对于充电设备的自动化程度要求较高,一般简陋的充电设备是不能满足恒流充电要求的。恒流充电法,在蓄电池允许的充电电流情况下,充电电流越大,充电时间就可以缩短。若从时间上考虑,采用此法有利的。但在充电后期若充电电流仍不变,这时由于大部分电流用于电解水上,电解液泡过多而显沸腾状,这不仅消耗电能,而且容易使较板上活性物质大量脱落,温升过高,造成较板弯曲,容量迅速下降而提前报废。所以,这种充电方法很少采用。
圣阳蓄电池在汽车、通讯设备等领域有着广泛的应用,圣阳蓄电池充电和放电的化学变化:
1、放电中的化学变化 :蓄电池连接外部电路放电时,稀即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物铅。经由放电成份从电解液中释出,放电愈久,浓度愈稀薄。所消耗之成份与放电量成比例,只要测得电解液中的浓度,亦即测其比重,即可得知放电量或余电量;
2、充电中的化学变化:由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的铅,会在充电时被分解还原成,铅及二氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加, 亦即电解液之比重上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已转换到可以再度供电的状态,当两较的铅被转变成原来的活性物质时,即等于充电结束,而阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,充电到后阶段时,电流几乎都用在水的电解,因而电解液会减少,此时应以纯水补充之。
圣阳蓄电池是大家常使用蓄电池的一种,圣阳蓄电池的内阻终止电压:放电至电池端电压急剧下落时的临界电压,如再放电就会破损电池,此时电池端电压称为终止电压。差异的放电率有差异的放电终止电压,u终=1.66+0.0175h,式中h为放电小时率,如选用1小时放电率,u终=l.66+0.0175×1=1.68v,如用10小时率放电,u终=1.66+0.0175×10=1.835v.
放电率:蓄电池在肯定前提下,放电至终止电压的快慢称之为放电率。放电电流的巨细,用时光率以及电流率来表现.平常以10小时率作为放电电流。即在10h内将蓄电池的容量放至终止电压。蓄电池容量的巨细,跟着放电率的巨细而转变,放电率**正常放电率时,可得到较大的容量,反之容量就节减。
充电率:蓄电池在肯定前提下,充电电流的巨细称之为充电率.惯用的充电率是10小时率,即充电的时光需10h后,才抵达充电终期。当缩小充电时光时,充电电流肯定加大,反之,充电电流可节减。轮回寿命:蓄电池经历一次充电以及放电,称为一次轮回。蓄电池所能接收的轮回次数称为轮回寿命。
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