TAICO蓄电池12V200AH技术参数及特点
TAICO蓄电池充电的过程为预充电、快速充电、补充充电及循环的充电。对于长时间不使用和刚开始使用的电池,大部分的用户通常使用的充电方法为快速充电,会使电池的寿命受到影响。电池的次充电应该使用小电流进行充电,使得电池可以达到快速充电的要求,这个过程被称为预充电。快速充电就是用大电流充电,迅速恢复电池电能.快速充电速率一般在1C以上,快速充时间由电池容量和充电速率决定.为了避免过充电,一些充电器采用小电流充电。镍锅电池正常充电时,可以接受C/10或更低的充电速率,这样充电时间要10h以上.采用小电流充电,电池内不会产生过多的气体,电池温度也不会过高。只要电池接到充电器上,低速率恒流充电器就能对电池提供很小的涓流充电电流。电池采用小电流充电时,电池内产生的热量可以自然敞去。涓流充电器的缺陷就是充电时充电速率过慢,比如电池电量为1AH的电池,使用C/10充电速率进行充电时,充电的时间为十个小时之久。电池长时间使用低电量进行充电时,会出现枝晶,不能确定电池是否充完电,要时刻的对赛能蓄电池的充电进行关注。
TAICO蓄电池结构性能特点:
1)安全阀:安全阀是电池的一个关键部件,具有滤酸、防爆和单向开放功能,YD T7991
996规定安全开闭压力范围为1-49kPa,对于长寿命电池,必须考虑单向密封,防止空气进人电池内部,防止内部水蒸气在较高温度下跑掉。
2)电池构成:VRLA电池由正极板、负极板、AGM隔膜、正负汇流条、电解液、安全阀、盖和壳组成。其中正极板栅厚度、合金成份、AGM隔膜厚度均匀性、汇流条合金、电解液量、安全阀开闭压力、壳盖材料、电池生产工艺等对电池寿命和容量均匀性具有重要影响。
3)板栅厚度:极板的正板栅厚度决定电池的设计寿命。
4)AGM隔膜:隔膜孔隙率和厚度均匀性,直接影响隔膜吸酸饱和度和装配压缩比,从而影响容量均匀性。
5)板栅合金:VRLA电池负板栅合金一般为Pb-Ca系列合金,正板栅合金有Pb-Ca系列、Pb-Sb(低)系列和纯Pb等,其中Pb-Ca、Pb-Sb(低)合金正板栅电池浮充寿命相近,但循环寿命相差较大,对于经常停电地区选用低锑合金电池可靠性好。
TAICO蓄电池电阻平衡方法:
1.电阻消耗均衡法:电阻消耗均衡法是通过与嘉博特电池单体连接的电阻,将高于其他单体的能量释放,以达到各单体的均衡,。每个嘉博特蓄电池单体通过一个三极管与一个电阻连接,通过控制三极管的导通与关断实现蓄电池单体对电阻的放电。该种结构控制简单,放电速度快,可多个单体放电。但缺点也很明显,能量消耗大,只能对单体进行放电不能充电,其他蓄电池单体要以的单体为标准才能实现均衡,效率低。2.开关电容法:开关电容法是在每两个相邻的嘉博特蓄电池之间通过开关器件与一个电容并联。通过控制开关器件驱动信号PWM的占空比实现相邻两个电池之间能量的传递。例如若嘉博特蓄电池单体容量B1 高于B2,G1 开通G2 关断时,电容C1 和电池单体B1并联,B1 将能量传递给C1;G1 关断G2 开通时,电容C1和电池单体B2 并联,C1将能量传递给B2,完成这个周期内的能量传递。以此类推,通过控制开关器件的开通与关断,利用电容实现能量的逐个传递。该电路可以等效成,在每两个嘉博特蓄电池单体之间连接一个等效电阻,可以推出如等式渊1冤给出的等效阻值。这种方法由于能量逐个传递,均衡时间较长,可以根据等式渊1冤,通过改变开关器件的开关频率和电容容值的方法调节等效电阻,改变充放电电流。
TAICO蓄电池内部短路的原因:
1)隔板质量不好或缺损,使极板活性物质穿过,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)极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)焊接极群时形成的“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。.
TAICO蓄电池正确的认识:
在其它温度条件时充电时间应适当调整。如环境温度在10~20℃之间,则充电时间应加倍,如环境温度高于25℃则充电时间应缩短电池安装处应远离热源和易产生火花的地方,如变压器、电源开关或保险丝等,安全距离为0.5米以上。室内温度一般应保持在25℃左右。电池应避免受到阳光直射,安装环境无有机溶剂和腐蚀性气体。电池表面及电极应随时清理,并做好防锈措施。交换局一般应设独立蓄电池室。凤凰蓄电池是电池中的一种,它的作用是能把有限的电能储存起来,在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。它用填满海绵状铅的铅板作负极,填满二氧化铅的铅板作正极,并用1.28%的稀硫酸作电解质。在充电时,电能转化为化学能,放电时化学能又转化为电能。电池在放电时,金属铅是负极,发生氧化反应,被氧化为硫酸铅;二氧化铅是正极,发生还原反应,被还原为硫酸铅。电池在用直流电充电时,两极分别生成铅和二氧化铅。移去电源后,它又恢复到放电前的状态,组成化学电池。铅蓄电池是能反复充电、放电的电池,叫做二次电池。它的电压是2V,通常把三个铅蓄电池串联起来使用,电压是6V。汽车上用的是6个铅蓄电池串联成12V的电池组。铅蓄电池在使用一段时间后要补充蒸馏水,使电解质保持含有22~28%的稀硫酸。
TAICO蓄电池性能的测试:
用测试仪粗测电池自放电和落后电池。用常规办法电池充满后放置半天,用测试仪充电,一般正常情况下1小时充电结束,如果其中充电时间超过1小时以上,且时间越长的电池自放电越严重或电池落后。一般性操作:用已久或容量明显下降的电池,将电池从电池盒中取下,把串联线路用电烙铁焊下来,单独接入测试仪进行一般性充放电,如选择测试仪工作模式3,用2小时率放电过程中不断用万用表测量每只电池的电压(测试仪有电压显示功能则注意观察电压下降情况),将放电容量不足的“落后”电池选出来予以处理。先补加1.050稀硫酸至刚好看到流动液出现(用手电筒垂直照射观察非常方便,或电池翻转90度,让小孔面向侧面,让多余电解液溢出,再回翻)。选择测试仪修复功能,每一次修复结束后,电池静置0.5-4个小时以上并测量电池电压,再重复修复功能,直到容量相近或相等为止。修复结束后,抽尽流动的电解液,擦干电池表面,安上筏帽,用PVC粘合剂或三氯甲烷——也称氯仿将电池面板粘合好。
TAICO蓄电池使用时的注意事项:
放电深度用过程中放电到何程度时开始停止,100%深度指放出全部容量。铅酸蓄电池的寿命受放电深度的影响很大。设计造型时重点要考虑的深循环使用,则铅酸蓄电池会很快失效。 因为正极活性物质二氧化铅本身互相结合就不牢,放电时生成危险铅,充电时又恢复为二氧化铅,危险铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。1mo1氧化铅转化为1mo1危险铅时,体积增加95%。这样反复收缩和膨胀,就会使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。若1mo1二氧化铅的活性物质只有2220%放电,则收缩、膨胀的过程就大大降低,结合力破坏变缓,放电深度越深,其循环寿命越短。过充电程度。过充电时有大量气体析出,这时正极板活性物质遭受气体的冲击,这种冲击会促进活性物质脱落。正极栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,蓄电池过充电时会使蓄电池的使用寿命缩短。温度的影响。铅酸蓄电池的寿命随温度升高而延长。在10℃~35℃之间,温度每升高1℃,增加5~6个循环;在35℃~45℃之间,温度每升高1℃,可延长寿命25个循环以上;温度高于50℃,则因负极硫化容量损失而缩短了寿命。 蓄电池的寿命在一定温度范围内随温度升高而延长,这是因为容量随温度升高而增大
TAICO蓄电池12V200AH技术参数及特点TAICO蓄电池12V200AH技术参数及特点