UTA蓄电池6GFM300优特2V300AH电瓶批发

更新:2024-07-04 08:40 发布者IP:119.178.146.213 浏览:0次
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UTA铅酸蓄电池
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UTA蓄电池,铅酸蓄电池,6GFM300,UTA蓄电池2V,优特电池
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产品详细介绍

一、电池的主要部件

1、极板是蓄电池的核心部件,是蓄电池的“心脏”,分为正极板、负极板。

2、隔板的作用是隔离正、负极板,防止短路,可称为“第三电极”。它作为电解液的载体,能够吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。对密封免维护蓄电池而言,隔板还作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”,使其顺利地建立氧循环,减少水损失。采用超细玻璃纤维,是隔板式蓄电池实现免维护的关键所在。

3、电解液主要由纯水与硫酸组成,配以一些添加剂混合而成。

主要作用:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。

4、安全阀是蓄电池关键部件之一,位于蓄电池顶部,它有四个作用:

(1)安全作用,即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力,开阀将压力释放,防止产

(2)密封作用,当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭,防止内部气体酸雾往外泄露,同时也防止空气进入电池造成不良影响。

(3)确保蓄电池正常内压,促使蓄电池内氧气复合,减少失水。

(4)防爆作用,某些安全阀装有防酸发、防暴片。。

安全阀结构类型较多,主要有帽式、伞状、片状等。其中常见的是帽式筏,它是由弹性较好的胶皮制作成帽式。结构简单,使用故障率也低,所以广泛采用,。

二、维修经验及原理

(一)修复原理

修复方法有电子法、化学法和物理法。化学法是用含有“活性剂”化学成分的特殊电解液(一般为半透明液体)注入铅酸蓄电池内,靠化学反应消除硫酸铅结晶,促使蓄电池内电流畅通并再生已老化的电池及有效延长其使用寿命。

(二)修复经验与技巧

1、充电法:一般硫化较轻的蓄电池,可以通过正常充电恢复。一般的说,放电电流越大,电池的寿命越短;放电深度越深,电池的寿命也越短。从理论上蓄电池使用时应尽量避免深放电,应做到浅放勤充,但对一些硫化的电池进行过充电或采用脉冲式充电器(比如,科林充电器)有着姣好的恢复一定的容量的作用。2、水疗法:对硫化较重的蓄电池,进行“水疗法”充放电,才能恢复正常。

(1)用医院点滴用的500毫升滴流瓶容量的蒸馏水兑上0.5毫升分析纯浓硫酸配制成密度大约为1.050的稀硫酸电解液作为补水用。

(2)撬开电池上盖(必须小心进行以免损坏),旋开单格控制阀(或摘下胶皮罩),给电池补加自配的1.050的电解液5毫升-15毫升,注入电解液后好是电池置放10小时以上,使补充液浸透入隔板内至刚好看到有流动电解液出现(用手电筒垂直照射孔内看的更清楚)或将电池翻转90度,让小孔面向侧面,使多余电解液溢出,然后回翻)。

(3)连接好电池与测试仪,按动测试仪“电池修复”功能按钮,进行修复。测试仪自动进入三六小时去硫修复,三小时去硫时间之后自动转入工作模式“3”,既充电——放电——充电,充电电流为3A,放电电流为5A,测试仪自动显示放电容量和时间,非常直观。每次纪录下容量,反复三、四次直到容量不再上升为止。

3、电池并联分流法:如果修复过程中电池温度上升很快,应减小充放电电流,这时可以把两只电池并联后接入一路测试仪线路上,充放电电流为原先的1/2(忽略内阻差异),效果也很好。(注意:如果并联的电池电压和容量差距较大时,用大于6A电流的二极管隔离电池或先单独给于预充电,以免电压和容量高的电池对另一电池引起冲击和影响。)

4、电池串联修复法:当单节电池标称电压低于12V时采用此法。如,市面上可充电应急灯常采用6V4AH,还有6V7AH蓄电池,而测试仪单路输出为12V。此时可以串联两只6V电池接入测试仪进行去硫修复(注意:1应根据电池标称容量选择合适的充、放电流;2如只做除硫化而不用测试仪充电,可不用串联也可以)。

5、输出联充电增流法:如果被修复电池容量大,如某些汽车用100AH电池,有时需要增加充电电流,此时可以同时用测试仪的两路或更多输出端同时并联到被修复的电池上,以增强充电电流

    特<adata-cke-saved-href="http://www.mcaxdc%3C/div%3E%3Cdiv%20id="href="http://www.mcaxdc%3C/div%3E%3Cdiv%20id=" artview_content"=""style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none;text-decoration-line: none; color: rgb(68, 68,68);">优特蓄电池在充放电时,电池内部流进的电流相对来说比较大,而且蓄电池本身有着一定的内阻,因此电池内部会产生一部分的热量,电池外壳就会开始发烫。蓄电池在充电时电流过大,电池内部的间隙过小,就会使得电池外壳温度与充电时的电流出现一种堆积性的互促作用,从而给蓄电池带来损伤,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。而一个完全充电的理士蓄电池的交流阻抗很小,就算电压的变化很小,但在蓄电池供电时也会出现明显的交流电,从而使蓄电池外壳温度增加,当温度升高到一定程度后,电池外壳就会出现软化,导致信源蓄电池不能再次进行充放电工作。

    所谓硫化是指正负极板上形成不可逆硫酸铅盐化组成一层白色粗粒结晶的硫酸铅而言。这种结晶体很难在正常的充电时消除,硫化的形成程度与铅酸蓄电池容量有很大的关系,硫化越严重,电容量越少,直至报废,极板硫化的因素很多,主要是铅酸蓄电池贮存时间过长,因为极板在化成处理时活性物质表面存在硫酸,导致活性物质表面的硫酸铅老化后失去电离的作用.铅酸蓄电池带电搁置时处于放电状态,放电后未及时给电池充电,电解液密度过高或不纯,都会使正负极板中活性物质的表面形成不可硫化。所以,硫化是导致极板活性物质失效报废的主要原因。

     

     铅酸蓄电池极板轻度硫化时,使用正常充电电流将蓄电池充足电,中断一小时后,再用正常充电电流的一半重新充电,到电解液产生激烈气泡为止。重复上述步骤直至一接入充电电流,蓄电池就立刻出现大量的气泡。严重极板硫化时,先用10小时放电率放电至单格电压1.75伏后,倒出电解液,加入蒸馏水,用初充电的第二阶段的充电电流充电,待电解液的密度升至1.15左右,放电,再以原充电电流充电,直至电解液的密度不再上升时,调整电解液的密度至1.28,放电,当放电容量达到额定容量的80%时,处理工作基本完成,如放电容量仍很小时,则重复上述方法,直至恢复正常


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