使用中的理士蓄电池,其正板上Pb02与PBS04共存,负上Pb与PBS04共存。充电后正上都是Pbo2,负上都是Pb。实际使用中的理士蓄电池的反充电时不可能将其板上的PBSO4完全转化成Pbo2或Pb。如果每次充放电循环都转化完,势必大大延长充放电时间。由于充电后期充电效率很低,大部分电流消耗于水的分解上。正解水时产生态的氧原子,在两个氧原子合并成一个分子之前,其氧化腐蚀能力强,这就加剧了正板栅的腐蚀,而且纯一氧化铅的结合力很差,易造成大量脱粉。为了延长铅蓄电池的使用寿命,没有必要为恢复少量的容量而付出板栅被腐蚀的沉重代价。同时在很多情况下,工作条件不允许长时间地把充电机给少数电池使用。由于以上原因,每经过一个充放电循环,都会有一部分活性物质转化为PBSO4而失去活性。正是这种缓慢的蚕食,一点一点地使电池失去了原始的容量。
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理士蓄电池内阻与容量的关系
理士蓄电池内阻跟额定容量的关系,以及同一型号电池的内阻跟荷电态SOC的关系。十多年前人们曾经试图利用阀控密封铅酸蓄电池内阻(或电导)的变化去在线检测电池的容量和预测电池寿命,但却未能如愿;人们对动力电池的大电流放电能力提出了越来越高的要求,这就要求尽可能降低电池内阻。因而本文将进一步探索和阐明一些常用理士电池内阻与容量之间的内在关系。
理士蓄电池的内阻跟荷电态的关系
蓄电池的荷电态SOC指的是电池可以放出的容量跟其额定容量的比。这一数据对邮电通信电源系统和正在使用的动力理士电池组十分重要。
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