故障表现编辑
1. 由于极板活性物质的作用量减小,蓄电池的容量减小,使用时容量明显不足,电压下降很快。
2. 由于晶体不能充分还原,使电解液密度降低。
3. 由于蓄电池容量减小,因此在充电时蓄电池电压很快升高,过早析出气泡,放电时蓄电池电压很快降低。
4. 电阻变大,蓄电池充电时,电解液温升很高,很快上升到40℃。
5. 开始充电和充电结束,蓄
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故障表现编辑
1. 由于极板活性物质的作用量减小,蓄电池的容量减小,使用时容量明显不足,电压下降很快。
2. 由于晶体不能充分还原,使电解液密度降低。
3. 由于蓄电池容量减小,因此在充电时蓄电池电压很快升高,过早析出气泡,放电时蓄电池电压很快降低。
4. 电阻变大,蓄电池充电时,电解液温升很高,很快上升到40℃。
5. 开始充电和充电结束,蓄电池端电压过高。
6. 充电时过早发生气泡或开始充电就有气泡。
极化:欧姆极化、电化学极化、浓差极化
1. 欧姆极化:由电池连接各部分的电阻造成,其压降值遵循欧姆定律,电流减小,极化立即减小,电流停止后立即消失。
2. 电化学极化:由电极表面电化学反应的迟缓性造成极化。随着电流变小,在微秒级内显著降低。
3. 浓差极化:由于溶液中离子扩散过程的迟缓性,造成在一定电流下电极表面与溶液本体浓度差,产生极化。这种极化随着电流下降,在宏观的秒级(几秒到几十秒)上降低或消失。
前面两种极化只需电池的电流下降到足够小或停止即可在毫秒或微秒内减小或消除,主要由电池厂家来解决,浓差极化由充电机来解决。
脉冲充电:失水量是普通充电器的三分之一,失水量少,则电池组电压差会小;反之,失水量大,则电池组电压差大。随着失水量的加大,硫化也会加重,普通充电器没有去除硫化功能,所以电池组失衡严重。而组合脉冲在充电时,失水量少,电池组电压差也小,当电池产生硫化后,能用脉冲去除,使整组电池趋向平衡。由于极板活性物质的作用量减小,蓄电池的容量减小,使用时容量明显不足,电压下降很快。
温度补偿:通过温度补偿来更精l确的控制调节电池组中各单体电池的电压差,达到均衡充电。

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