POWER SONIC蓄电池的相关因素
POWER SONIC蓄电池的相关因素
1、电池的容量
蓄电池在必定放电条件下所能给出的电量称为蓄电他的容量,常用C表明。但是,蓄电池作为电源,由于其端电压是一个变值,选用Ah表明蓄电池的电源特性则更为精确。
理论上,能够趋于无穷大,但实际受骗蓄电池放电电压低于中止电压时如果仍继续放电,这可能会损坏蓄电池,故对t值有所约束。
在蓄电池职业中,以小时或分表明蓄电池可继续放电的时刻,常见的有C24 、C20、、C10、C 8、、C 3 、C1等标称容量值。
蓄电池容量可分为理论容量、额外容量和实际容量三种。理论容量是把活性物质的质量按法拉策规律核算而得到的最高理论值。实际容量是指蓄电池在必定条件下所能输出的电量,它等于放电电流与放电时刻的乘积,其值小于理论容量。额外容量也称为标称容量或保证容量,是按国家或有关部门颁发的标准,保证蓄电池在必定的放电条件下应该放出的最低限度的容量。固定型阀控式铅酸蓄电池一般选用10小时率手放出的容量作为蓄电池的额外容量,并用来标定蓄电池的型号。
阳光10小时率蓄电池的标称容量是电池在5℃~35℃时,按0.1C电流放电至1.8V/单格时的10小时率放电容量。 汤浅蓄电池 10小时率蓄电池的标称容量是电池在5℃~35℃时,按0.1C电流放电至1.8V/单格时的10小时率放电容量。相应的20小时率蓄电池的额外容量是在5℃~35℃时,按0.05C电流放电至1.8V/单格时的20小时率放电容量。
从上面的界说中能够看出,电池的容量和温度、放电电流、放电时刻、中止电压、内阻、充电电压等因素有关。
温度越高,电池内的化学反响相应变快,电池容量添加,反之电池容量减小。
放电容量随放电电流(放电率)大小改动而改动,放电电流越小,放电容量越大;放电电流越大,放电容量越小。但是电池不容许长时刻小电流放电,不然极板容易形成较细密的硫酸铅层即极板硫化,故小电流放电时,一要操控时刻,二要进步中止电压,以保护电池;相应的大电池放电时,中止电压相对较低。所谓中止电压指蓄电池低于这一规则的电压时蓄电池就无法正常作业的电压。换言之,蓄电池在低于中止电压的情况下继续放电运用,可能会形成蓄电池永久性损坏。
放电容量和放电时刻也有关系,当放电时刻大于该电池相应的标称时刻时,放电容量大于标称容量,相反则是小于标称容量。
为了比较不同系列蓄电池,常用比容量的概念,即电位体积或单位质量蓄电池所能给出的电量,分别称为体积比容量和重量比容量,其单位分别为Ah/L(安时/升)或Ah/kg (安时/千克)。
在衡量蓄电池的指标中,蓄电他的额外电压和额外容量是两个最常用的技术指标。例如,如德国Sonnenschein A412/100A的额外电压为12V,德国Sonnenschein A602/3000的额外电压为2V。
2、电池的电压
阳光电池的称标电压有2V、12V,电池的最基本的单元是2V。
蓄电池的开路电压是指蓄电池在开路状态下的端电压。它等于蓄电池在断路时(即没有电流经过南北极时)蓄电池的正极电位与负极电位之差。
充电电压是指蓄电池在充电时外电源加在其两头的电压。阳光A400系列的充电电压是2.27V,A600系列的充电电压是2.25V,理论上到达相应的电压时,电池才是满容量的。
蓄电池放电电压又称为蓄电他的作业电压或负荷电压,是指蓄电池在放电时其两头的电压, 放电中止电压是蓄电池放电时电压下降到不能再继续放电的最低作业电压,一般规则固定型免保护蓄电池10小时率放电时单体蓄电池放电的中止电压为1.8v(相对于单体2V蓄电池)。
3、充电
蓄电池充电有三种方法即浮充、均充、恒流。下面列出的充电参数均在温度5℃~35℃前提下,超出此规模有温度补偿,具体补偿系数后面有讲。(以下10小时率电池为例,20小时率电池的限流相应调为0.05CA)
浮充:恒压(汤浅2.23V)、限流(标称是0.1CA 或<0.25CA)、不限时
用该充电方法24小时可充溢电池。或充电电流<100mA时表明电池充溢。
均充:恒压(一般设为2.35V 或<2.4V)、限流(标称是0.1CA 或<0.25CA)、限时(设为10H或8H,或根据电池的实际情况设置),长期均充会使电池过充电。
恒流:恒流(<0.25CA)、不限压、限时(由于不限压,故在充电时需有人值勤,查看温度,当温度升高时就得中止充电)
用恒流充电的一般是在实验试里,最省时,但必定得有人值勤,实际操作中,咱们一般用均充、浮充合作充电或只用浮充。
电池充电时,特别留意设置充电的参数,如电压,在环境温度在5℃~35℃规模内时,电压的设置最好用标称设置,以免电池过充或欠充,减短电池的运用寿数。
充电时,发现充电时电池电压高到不正常的规模,则可能会有如下原因:
一)、先查看一下充电电压,看是否设置的电压过高;
二)、查看外观,看其是否有磕坏的退迹,由于电池可能会由于有过磕碰而形成内部电池开路;
三、须确认出现问题的是第几次充电,如是第一次而充电电压设置正确,外观也是无缺的,则可能是电池的质量问题;要是不是第一次,而前面充电时是正常的,那么有可能是该次充电时操作失误,形成电池内部产生短路。
4、放电
10小时率蓄电池的标称放电容量是电池在5℃~35℃时,放电至1.8V/单格时的10小时率放电容量。相应的20小时率蓄电池的标称放电容量是在相同的条件下放电20小时。
放电一般有两个目的,一是测验电池容量,二是给电池作激活。
电池测验容量时,一般是充好电后,按标称的参数放电,来测验电池是否满容量。测验电池容量时,发现电池容量不足,或在充电时发现电充不进去,而形成的原因是极板被硫化的,则需求经过激活极板,来康复电池容量。给长时刻没有运用也没有保护而无法充电的电池做激活时,因极板硫化,小电流无法激活极板,需求先深度放电,加大电池电压和充电电压的电压差,再用大电流冲击,以激活极板,这种深放电不需求按标称放电,可用大电流短时刻放电,留意不要过放电。
给电池做激活可经过上面讲的重复充、放电的方法。
5、内阻、自放电
电池都有内阻(单位为mΩ),是指电流经过蓄电池内部时遭到的阻力,他包含欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包含电化学极化内阻和浓差极化内阻等。由于内阻的存在,蓄电他的作业电压总是小于蓄电他的开路电压或电动势。欧姆内阻是由蓄电池构件(如极板栅、活性物质、隔膜和电解液等)产生的,虽遵循欧姆规律,但也随蓄电池荷电状态而改动。而极化内阻则随电流密度添加而增大,但不是线性关系。内阻的大小是衡量一个电池质量很重要的参数,其因电池极板、电解液的原料和工艺等的不同而不同,原料内的杂质越少,工艺越好,内阻值也越小。内阻值越小,自放电电流也越小,电池的容量越大,由于原料内的杂质会和极板上的活性物质反响,削减极板上的活性物质,然后影响电池容量。
质量好的蓄电池和质量差的蓄电池在内阻上差别很大。质量好的蓄电池之所以能继续大电流放电,便是由于其内阻很小,而质量差的蓄电池则不然。
蓄电池的自放电是指在电池极板、电解液中的杂质,在正负极板间形成了一个回路,这个回路便是自放电。它是蓄电池在开路搁置时的现象。蓄电池产生自放电将直接削减蓄电池可输出的电量,使蓄电池容量下降。自放电的产生主要是由于电极在电解液中处于热力学的不稳定状态,蓄电池的两个电极各自产生氧化、复原反响的成果。蓄电池的自放电速率的大小是由动力学因素决定的,主要取决于电极资料的特性、表面状态以及电解液的组成、浓度和杂质含量等,液取决于搁置的环境条件,如温度和湿度等因素。
自放电大,内阻添加,形成容量不足。这反响在电池的贮存期上是最显着了。
6、电池的均一性
电池的均一性是指一组电池内单个电池电压的存在规模。
当电池放置了一段时刻后,均一性会变差,无法满足对均一性要求高的职业,需求进行激活,这是由于每个电池的内阻不同,自放电也不同,使其放置后的容量不同,而反响容量的是它的电压,每个电池电压差越大,均一性也越差。
职业间对所需电池的均一性要求不同,如电力体系,它对电池均一性的要求是,在不充电的情况下电压差<100mV;在充电的情况下电压差<50 mV。而电信体系则是在不充电的情况下电压差<50mV;在充电的情况下电压差<30 mV。与UPS配套的电池没有明确的均一性要求。
对均一性要求高的职业,尽量选用同一批号的电池,以保证其均一性,由于不同的批号会因资料的配置、工艺的误差,而使其均一性没有同一批号的电池均一性好
7、温度
电池无论是容量、充电、放电、贮存期、寿数等,都和环境温度很有大的关系,温度影响着和电池相关的每一个参数。
电池的温度要求是5℃~35℃,超出这个规模,温度越高,电池内的化学反响越快,容量越大,一起也加快了极板的老化,减短了电池的寿数。
温度和充电:充电时标称温度规模是5℃~35℃,超越这个规模,需求一个温度补偿系数,每升温1度每2V的充电电压下调3mV;相反,每降温1度每2V的充电电压上调3mV,要是不做相应的调整也会形成欠充电。
温度和贮存期:电池贮存的温度要求最严,是定在25℃,温度每升高10℃,电池的贮存期折半,相反温度下降时,贮存期也相应添加。这是由于温度越高,自放电越大,内阻添加,形成贮存容量不足。
8、寿数
电池的寿数分为规划寿数和循环寿数。电池的运用寿数和它在运用中操作是否正确,是否有保护,以及它所处环境温度等都有关系。
规划寿数则是指从电池出厂开始核算,一般有5年、10年、15年等,就算电池生产后没有运用过,到了这个年限就报废了,而不是从用户开始运用时核算。循环寿数又称为运用周期,是指在必定的放电条件下蓄电池容量下降到某—规则值前所经历的充放电次数。电池的规划寿数还有一种核算方法是电池的放电次数,电池的深循环次数是400次,或50%循环1200至2000次,只需到达这个数字,不管它的年限是否到了,该电池就得报废了。所以咱们给客户配电池时,要放约30%的余量,避免客户在运用中形成深循环,使实际放电量操控在电池容量的70%左右,最好是50%。
