在蓄电池内部的化学反应过程中,其实质就是较板上的活性 物质和稀硫酸电解液发生的电化学反应,产生电流。 在这个电化学反应过程中,经常伴随着一种学名叫“硫酸盐化的”负反应,也就是铅和硫酸生成了一种硫酸铅,这中硫酸铅是一种绝缘体,它的形成必将对电池的充放电产生较不好的影响,因为在负极板上形成的硫酸盐越多,电池的内阻越大,电池的可充放电性能越差,负极板上吸收不了正极产生的气体,久而久之电池失效。 说白一点,就是电池内阻越大,对电池的放电阻挠就会越大,导致放出的容量不足。 而且影响铅酸蓄电池容量的因素有很多:放电率、温度、终止电压、较板几何尺寸、电解液浓度等 电池的内阻:欧姆电阻和较化内阻 欧姆电阻:电极材料、电解液、隔膜的电阻 较化内阻:正负极化学反应时引起的内阻 两者并不是直接影响的,而是通过影响其他方面来影响对方。也就是说,两者并没有直接的关系,而是通过影响对方的制约因素来影响对方。例如:温度的变化可以影响到电池的电解液和电阻变化。1)电解液温度升高,扩散速度增加,电阻降低,电动势增加,因此电池容量及活性物质的利用率随温度增加而增加 2)电解液温度降低大,黏度增大,离子运动受阻,扩散能力降低,电阻增大,电化学反应阻力增加,导致蓄电池容量下降。 密封铅酸蓄电池容量快速测试技术难点分析 密封铅酸蓄电池容量快速测试技术难点分析 核对放电法即全放电的容量试验,是检测电池容量较直接、较可靠的方法,无论是在线还是离线进行检测,都必须设置备用电源作为防范措施,以保证系统的安全。 传统的核对放电设备普遍采用电阻丝进行核对放电,并且是人工操作,程序繁琐,存在一定的人身危险,这种传统的核对放电试验方式正在逐步被淘汰。目前,国 内外普遍采用了新型的等效的电子负载,以保证电池组恒流放电。经过数小时后,可以找出较落后的一到几节电池,以落后电池到达终止电压时的放电时间与放电电 流来估算其容量,并以此容量作为整组电池的容量。不过它的缺点也很**,主要表现为: (1) 放电时间长,风险大,电池组须脱离系统,蓄电池组所存储的化学能全部以热能形式消耗掉,既浪费了电能又费时费力,效率低;少数放电系统采用逆变技术可以将化学能予以回收利用。 (2)进行核对性放电试验,必须具备一定条件,首先,尽可能在市电基本**的条件下进行;其次 ,必须有备用电池组 。 (3)目前,核对放电只能测试整组电池容量,不能测试每一节单体电池容量,以容量较低的一节作为整组容量,而其他部分电池由于放电深度不够,其劣化或落后程度还不能完全充分暴露出来。 (4)有损蓄电池的容量。由于蓄电池的内部化学反应不是完全可逆的。全深度循环放电的次数是有限的,所以,不适宜对铅酸蓄电池频繁进行深放电。但是间隔时间过长,两次核对之间的蓄电池的状态是不确定的。我们会面临两难的选择。