大力神蓄电池C&D2-2000LBT
分析大力神蓄电池组寿命短以及解决方法
由于多数电动车用户专业知识不够,使用中情况各异,以致使电池硫化现象不同程度地存在,影响电池组的使用寿命。针对这一情况,很多厂家生产电池修复仪、电池修复液,对已硫化的电池进行事后处理和修复,近年来,这种维修技术发展很快,甚至成为一个产业,主要的就是解决电池硫化问题。但费工费时也只能程度不同地解决这一问题。根据这一情况,治标不如治本,事后处理不如事前预防,治其未病才是上策,较好的解决办法是在电池的整个使用过程中(充电、放电全程),对电池进行在线实时处理,从根本上防止硫化现象的发生,即使对于特殊情况下(如长期不用)发生的硫化亦具有修复功能,这样就能很好地解决硫化问题,同时也大大减少电池组的维修工作量,降低使用成本。前电动自行车所用的电池一般为铅酸蓄电池,今后若干年内也不会有根本性的改变。大力神蓄电池的制造技术已经比较成熟,对于在使用中存在的寿命短,远远低于其额定寿命的问题,除提醒用户注意使用得当外,还必须从技术上加以解决。为此,我们针对电动车使用工况各异,电池组频繁充放电的特点,对此问题进行具体分析,确定解决此问题的方向和途径,以求尽快研究出解决这一难题的方法,取得根本性的技术突破,从而彻底解决这一问题。
对于电池性能的恶化以致损坏各种情况的分析表明,电池发生脱粉,失水,较板拱曲、断裂,以至较板短路等故障,其主要原因都是过充过放。充电末期,电池较化电压增大,电解水现象产生气泡,内部损耗增大,温升提高,过量充电会损伤电池;放电末期,有效化学物质反应将尽,内部微孔堵塞,电池内阻增大,此时的过度放电也会损伤电池,因此,过充过放都是应该尽量避免的。
不断的过充过放使得差电池的容量愈来愈小,性能愈来愈差,这种频繁的恶性循环过程,加速了差电池的损坏,从而使得整个蓄电池组性能恶化,这是影响电池组使用寿命的主要原因。在电池组维修更换的实践中,绝大多数情况下,电池组的损坏实际上只有一只电池(较少数是2只)损坏,这也证明了上述分析是正确的。电动自行车采用串连蓄电池组,使用时要频繁地反复进行充放电循环,由于材料和制造工艺上的差异,在使用期间,电池组电池之间必然会产生容量和性能差异,即电池的不均衡。充电时,容量较小、性能较差的电池会产生过充电现象;而在放电时,容量较小,性能较差的电池又会产生过放电现象。
木桶理论指出:木桶的较大水容量是由其较低的一块木板高度决定的。与此类似,串联蓄电池组的较大放电量(可用容量)是由电池组中性能较差的一只电池的容量决定的,较差一只电池的电量放完,电压大幅度下降,电动车即会停止运行,此时电池组内好电池中剩余的电量也无法利用,电动车的行驶距离缩短,这是串联电路的性质决定的。
因此如何从技术上解决电池间的不均衡问题,对电池在使用过程中进行实时在线均衡调节,达到均衡的目的,从而有效地防止过充过放,是解决电池组寿命短这一问题的关键。不论电池组在出厂时如何进行精密配组,其在使用过程中,电池之间的不均衡是**的,是一定会发生的,由于不均衡引起的差电池的过充过放,恶性循环,加速损坏,以致使整个电池组可用容量大幅降低是影响电池组寿命的主要原因。
电池的硫化也是影响其寿命的因素之一,大力神蓄电池长期充电不足,放电后长期未充电,电动车长期不用,电池失水致使硫酸密度增大,过量放电都会使电池发生硫化,致使电池有效活性物质减少,内阻增大,电池容量降低,性能恶化,这一般是因为使用不当所引起。
运用现代微电子技术、自动控制技术对电池组使用过程进行实时在线动态均衡调节,对电池的硫化进行预防性的实时在线活化处理,就能很好地解决上述问题,从而从根本上解决电池组寿命短的难题。综上所述,在实际使用中电池的不均衡引起差电池的过充过放,加速损坏是电池组寿命短的主要原因,电池的硫化也是影响电池组寿命的因素之一。
大力神蓄电池正负极关系解说
大力神蓄电池中正负极的电压时如何产生的
电流之所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电势能和低电势能之间的差别。这种差别叫电势差,也叫电压。换句话说,在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。通常用字母U代表电压,电压的单位是伏特(V),简称伏,用符号V表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示,也可以用微伏(μv)表示。电压是产生电流的原因。
蓄电池的电压又称电动势,蓄电池内有正、负两个电极,电动势是两个电极的平衡电极电位之差,以铅酸蓄电池为例,E=Ф+0-Ф-0+RT/F*In(αH2SO4/αH2O)。
其中:E—电动势
Ф+0—正极标准电极电位,其值为1.690
Ф-0—负极标准电极电位,其值为-0.356
R—通用气体常数,其值为8.314
T—温度,与电池所处温度有关
F—法拉*常数,其值为96500
αH2SO4—硫酸的活度,与硫酸浓度有关
αH2O—水的活度,与硫酸浓度有关
从上式中可看出,铅酸蓄电池的标准电动势为1.690-(-0.0.356)=2.046V,因此蓄电池的标称电压为2V。铅酸蓄电池的电动势还与温度及硫酸浓度有关。
蓄电池放电时,正极反应为:PbO2 + 4H+ + SO42- + 2e- = PbSO4 + 2H2O
负极反应: Pb + SO42- - 2e- = PbSO4
总反应: PbO2 + Pb + 2H2SO4 === 2PbSO4 + 2H2O (向右反应是放电,向左反应是充电)
大力神蓄电池中的正负极它们直接是对立得到,但有同时参加化学反应。放电时蓄电池与外电路的负荷接通,电子从负极板经过外电路的负荷流往正极板,使正极板的电位下降。
充电时,它是放电反应的逆过程。充电时大力神蓄电池的正负两较接通直流电源,当电源电压**蓄电池的电动势E时,电流由蓄电池的正极流入,从蓄电池的负极流出,也就是电子由正极板经外电路流往负极板。
电池的负极放电前,电极表面带有负电荷,其附近溶液带有正电荷,两者处于平衡状态。放电时,立即有电子释放给外电路。电极表面负电荷减少,而金属溶解的氧化反应进行缓慢Me-e→Me+,不能及时补充电极表面电子的减少,电极表面带电状态发生变化。
这种表面负电荷减少的状态促进金属中电子离开电极,金属离子Me+转入溶液,加速Me-e→Me+反应进行。总有一个时刻,达到新的动态平衡。
大力神蓄电池发烫原因及解决方法
当铅酸蓄电池充电电流过大,蓄电池间间隙过小会使得充电电流和铅酸蓄电池温度发生一种累积性的增强作用,并损坏铅酸蓄电池,造成热失控。特别是用户使用的充电设备为交流电源的时候,充电设备虽然经过滤波,但仍有波纹电压的存在。,即使电压变化很小在蓄电池线路内也会产生明显的交流电流,使大力神蓄电池的电池的温度上升,而蓄电池热失控导致温度上升,铅酸蓄电池壳强度下降以致软化,造成蓄电池内压下鼓胀,并造成蓄电池损坏当大力神蓄电池处于充放电的过程中时,由于电池的电流比较大,并且铅酸蓄电池存在一定的内阻,蓄电池也会产生一定的热量,温度也会有所升高。而一个完全充电的铅酸蓄电池的交流阻抗很小。
怎么预防大力神蓄电池容量衰减
如果能正确使用蓄电池还是可以延长蓄电池使用寿命的,那么怎样才算正确使用大力神蓄电池呢?其实蓄电池的使用关键在于它的容量,所以我们在使用蓄电池时需要留意蓄电池容量的衰减。很多朋友以为大力神蓄电池既然可以充电就能长期使用,其实不是的。
使用中的大力神蓄电池,其正极板上Pb02与PBS04共存,负极上Pb与PBS04共存。在图1-2和充放电反应方程式中,充电后正极上都是Pbo2,负极上都是Pb。实际使用中的大力神蓄电池的反较充电时不可能将其较板上的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。蓄电池有它的使用寿命,当它的电容消耗完之后那么它的使命就结束了。
大力神蓄电池容量的预防。正极上分解水时产生新生态的氧原子,在两个氧原子合并成一个较分子之前,其氧化腐蚀能力较强,这就加剧了正极板栅的腐蚀,而且纯一氧化铅的结合力很差,易造成大量脱粉。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。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。
实际并不是这样,活性物质微观结构的变异也是丧失活性的重要原因,这里不再详述。有人说,“活性物质脱落使电池失去了容量”。如果脱落是一的原因,那么只有用机械办法包裹正极板,使活性物质不能脱落,大力神蓄电池不就能无限期的使用吗?
词条
词条说明
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