汤浅蓄电池电池充电的重要发电放电事项
汤浅蓄电池充放电重要事项
⑴'>充电前的预备
a﹑检测电解液或纯水是否符合规定要求;
b﹑打开蓄电池上的排气栓;
c﹑加液或补水**液面线.
⑵汤浅蓄电池充电连接
a﹑充电机的正极与蓄电池正极相接,负极与蓄电池负极相接,切勿反接;
b﹑对多只电池充电可根据充电机功率大小确定;
c﹑充电连接必须牢固.
⑶汤浅蓄电池充电方式
通常充电的种类有恒流充电,恒压充电和快速充电三种.
A﹑恒流充电又包括:初充电﹑普通充电和均衡充电.
①初充电:初充电是非干荷电池使之前的充电.
a﹑非干荷电电池注进电解液后,静止1-6小时,待温度降至35℃以下时方可开始充电;
b﹑充电电流一般为0.07C30A,充至单格电压为2.4V时,减半电流继续充电。
②补充充电:针对存放时间较长,干荷电性能较差的干荷电池或灌酸充足电后停用一个月左右时间的电池而说的,补充充电流为0.1C30A,补充充电时间为5小时左右,或根据存放时间是非确定充电时间.
③普通充电:普通充电是指电池经初充电后使用后的充电。
a﹑汽车电池普通充电阶段采用0.1C20A,充电8-12小时至电压升到2.4伏/单格以上后,电流减半再充电10小时左右;
b﹑充进电量一般为放电量的1.5倍以上,或者充进额定容量的1.3-1.5倍.
④、均衡充电
a、用普通充电的方法将电池充足,然后用0.035C20A电流充电;
b、当电池冒出均匀气泡,温度上升时,停止充电1小时,如此重复3-4次;
c、单格电池都能产生大量气泡,并且电流电压、电解液密度趋于不变时结束。
B﹑恒压充电
恒压充电是始终一定不变的电压对电池进行充电.开始时充电电流较大,然后逐渐减小,恒压充电电压通常2.3-2.4伏,这种充电情况,气体产生很少,耗水量小,因此,恒压充电常用于免维护密封铅酸蓄电池.
C﹑快速充电
a﹑快速充电是采用大电流,脉冲充电,并采用短时间放电的间歇式充电方法,对电池进行充电.
b﹑快速充电法用1-2倍C20A大电流充电.
c﹑快速充电用特制的快速充电机完成。
⑷电池充足电判定标志
a﹑电池单格内有大量气泡产生.
b﹑电池单格电压在2.6-2.8V,且在2小时以上测定都不变;(这是指新电池,用过的电池要低一些.)
c﹑电解液比重达1.280g/cm3±0.01(25℃)且2小时以上测定不变.
a﹑液温不得**过45℃,否则应采取降温措施(减少充电电流或停止充电或放进水槽中冷却);
b﹑透风性好;
汤浅蓄电池正、负极板直接接触或被其它导电物质搭接称为较板短路。
(1)开路电压低,闭路电压(放电)很快达到终止电压。
(2)大电流放电时,端电压*下降到零。
(3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会出现结冰现象。
(4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。电解液温度上升很高很快,电解液密度上升很慢或几乎无变化,电解液密度下降到1.15以下,充电时不冒气泡或冒气出现很晚。
1)隔板质量不好或缺损,使较板活性物质穿过,致使正、负极板虚接触或直接接触。
(2)隔板窜位致使正负极板相连。
(3)较板上活性物质膨胀脱落,因脱落的活性物质沉积过多,致使正、负极板下部边缘或侧面边缘与沉积物相互接触而造成正负极板相连。
(4)导电物体落入电池内造成正、负极板相连。
(5)焊接较群时形成的“铅流”未除尽,或装配时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电过程中损坏隔板造成正负极板相连。
(6)较板晶枝生成短路
1、汤浅蓄电池技术支持:正常使用下无电解液漏出,安全性好,无电池膨胀及破裂。
2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压
正常。
4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容
量在75%以上.
6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上
95%以.
7、完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5分钟。无导电部分熔断,无外观变形。详细介绍
8、电池不仅具有较高的经济价值,而且易于转运,同时,他析气量低,经久耐用,寿命长达10年。多年的实际运行经验确保了他的高度可靠性。由于自放电率低,即使存储两年也可不需充电便立即投入运行。
9、电流稳定性强,是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池,胶体电池技术是阳光公司发明并实现,实现了电池少维护耐重负荷,从而节省了维护、补水及检查的费用支出。不再需要昂贵的、配有特殊设备的、单独的电池室。胶体电池可以在安装地充电。同普通液体电解液电池相比,运行费用可减少30%。是网络能源的好帮手。
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