鉴于大多数读者都是电池的使用者而非电池生产者,所以本文主要从浅显、易懂的角度来分析讲解铅酸蓄电池的一般知识。本文所讲述的内容包括:蓄电池的基本工作原理、基本参数、使用注意事项、充电器的设计等。

由于文章篇幅会比较大,下面列出各章节的目录,读者可以选择感兴趣的内容进行阅读。

1、铅酸蓄电池的工作原理。

2、安时数。

3、铅酸蓄电池的定期维护及保养。

4、铅酸蓄电池的寿命因素。(电池的放电曲线)

5、铅酸蓄电池的充电电流多大合适?

6、铅酸蓄电池充电的三个阶段

7、铅酸蓄电池的串并联及注意事项。

8、铅酸蓄电池的检测方法。

9、铅酸蓄电池的更换及注意事项。

一、铅酸蓄电池的工作原理

铅酸蓄电池一般为12V标称电压。它由6个单元电池串联组成,每个单元电池的输出电压大约为2.1V,共计输出12.6V的电压。

铅酸蓄电池含有硫酸电介质、海绵状铅电极(Pb)和过氧化铅电极(PbO2)。当负载接在电池端子上时,电子就通过负载从海绵状铅电极向氧化铅电极运动,直到电极完全放电。放电时间取决于硫酸浓度的下降情况和每个极板上所覆盖的硫酸铅数量。

电池的好坏可以用液体比重计通过测量电解液的比重来测量。物质的比重(也称相对密度)定义为:物体给定体积的重量与4℃时等体积的纯水的重量之比。对于完全充电的电池,它的比重应该介于1.28~1.30之间。当比重下降大约1.1时,应该对电池及时充电。

  因为铅酸蓄电池是二次电池,所以可以在放电的任何阶段对其充电,这只需在外部端子上接入直流电源,但电源的电流应该从正极流入电池,与接负载时的电流方向刚好相反。充电时能从电极上消除覆盖的硫酸铅,并增加硫酸的浓度。

一般来说,铅酸蓄电池被用在需要短时间提供大电流的场合。放电中产生的气体可能会逃逸。借助通气阀可以补充缺少的电介质或水。使用锻造的铅钙合金栅格,可以使电池免于上述维护。对于铅锑合金栅格,存在易于被腐蚀、过度充电、产生气体、需要注水、自放电等缺点。采用铅钙栅格的改进设计已经充分消除或实质性地减少了这些负面问题。

12V免维护铅酸蓄电池

二、安时数。

  电池有两个主要的参数,一个是它的额定电压,另一个是它的容量,用安时数(A*h)来表示。在电池的铭牌上都同时标明了它的标称电压和标称安时数。

  安时数代表了电池以额定电压提供特定电流的时间。

  一个100A*h的电池,理论上能提供1A电流100h,10A电流10h,或100A电流1h。很显然,提供电流越大,供电时间越短。因此电池提供确定电流的时间可按下式计算:

三、铅酸蓄电池要定期维护及保养。

蓄电池中的电解液中的水分,在浮动充电及均衡充电末期都会产生电解分离反应而被电解成氢气和氧气,这些氢气和氧气将慢慢消失在空气中。因此,对于一般蓄电池组,每隔一定时间必须对蓄电池进行定期补水,以补充电解液中水分的损失。否则蓄电池中的电解液浓度将大大超过规定值。这是铅酸电池需要定期维护的原因。

电池如何保养?

铅酸蓄电池一般为密闭式免维护电池,但建议使用者三至六个月做一次放电测试,并观察电池容量指示灯变化,以了解目前电池状态。其它电池保养检测方法如下:

1.目视检测电池外表是否有变形或膨胀漏液现象。

2.检视电池+、-极是否氧化?

3.检测电池端子是否松动

4.量测电池端充电电压。(每一节电池的正常值为13.7~13.8Vdc)

5. 电池使用越久,定期保养应越密集。

6.建议使用的环境温度在0℃~40℃之间,避免阳光直射且保持清洁通风。

7.负责电池保养的人员建议在专业工程师的指导下执行电池保养或请专业工程师执行,避免触电情形发生。

四、铅酸蓄电池的寿命因素。(电池的放电曲线)

五、铅酸蓄电池的充电电流为多大比较合适?

六、铅酸蓄电池充电的三个阶段

  很多电池都是由于充电不当而缩短使用寿命或损坏的。好的充电器必须要有三个充电阶段。这三个充电阶段是:快充阶段,直充阶段,浮充阶段。

1) 快速充电阶段

  在这个阶段,电池按快速充电设置电压值进行充电,充电器提供尽可能多的充电电流给电池充电。 当电池电压达到快充电压值时,充电器将激活下一个充电阶段 (直充阶段)。

2) 吸收电荷(直充)阶段

  在这个阶段,充电器将选择一个恒定的电压充电模式。当充电电流减少到浮充电流的设置值,此时电池已经充满,充电器切换到浮充阶段。

3) 浮充阶段

  浮充充电使电池保持在完全充电的状态。当电池电压下降到低于浮充设置的累积期值,新的快充循环将被触发。

均衡充电(电池修复充电模式)

均衡充电是一种特殊的方式对电池充电。在使用的过程中,电池所提供的电压和电流将变得不平衡。 这是由于在极板堆积了硫酸盐以及分层电解质。硫酸盐阻止电池吸收或提供充足的电量。如果硫酸盐停留在极板,它将变硬,且永久性降低电池的容量。分层分离杠杆酸水和浓酸保持在板的下部最终腐蚀他们。每1个或两个月均衡充电电池(依据使用的情况)以延长电池的使用寿命和提供更好的电池性能。

设置均衡充电:

1) 断开所有连接到电池的直流负载。

2) 拔掉所有电池排气帽。

3) 检查蓄电池水位,它应该就在板的顶部(不能满)。用蒸馏水充电池。

4) 设置充电器到均衡充电模式。

5) 均衡充电完成时重置充电器至默认充电模式。

七、铅酸蓄电池的串并联及注意事项。

   不同容量的电池不要串/并联,新/旧电池不要串/并联。

  不同容量的电池的充/放电电流是不一样。不同容量的电池进行串/并联后有什么后果呢?

  不同容量电池的串/并联充电,由于充电电流过大,小容量的电池会快速充满,甚至电池会处于过充状态。同时小容量的电池会由于充电电流过大,从而缩短了电池的使用寿命。

  不同容量电池的串/并联放电,会使得小容量的电池处于深度放电状态。

  新电池和旧电池为什么不能串/并联,在后面会做介绍。

八、铅酸蓄电池的检测方法

   铅酸蓄电池使用一段时间后,由于电池液的挥发、电池极板氧化、电池内阻变大等等因素造成电池容量的下降,甚至电池损坏。那么如何通过测量判断电池是否损坏呢?

  直接用万用表的直流电压档测量电池两端的电压可以初步判定电池是否损坏,但并不能断定电池质量是否好坏。用万用表测试电池的方法是:把万用表打到直流电压档位,然后黑表笔连接到电池的负极,红表笔连接到电池的正极。此时,表屏上显示的数字就是电池的端电压。如果测量的结果显示电池的端电压为10V以上,即可初步判断电池没有损坏;如果测量的结果低于10V,为5V,6V或其它值,即可断定电池由于深度放电已损坏。另外要注意的是有的人以为电池端电压为10V以上时电池就没有损坏,实际上这种观念是错误的。当电池端电压为10V以上时并不能断定电池没有损坏。这是因为当你测量电池电压的时候,电池两端是处于置空状态,既不处于充电状态也不处于放电状态。此时电池的两端电压并不能反应电池的实际容量及电容的内阻大小。所以我们看到的电池电压并不是真实的电池电压,我们称这个电压为“虚假电压”。那么既然用万用表没有办法测量出电池的好坏,有什么其它的方法测量电池的好坏呢?下来就介绍几种实际中测量电池质量的方法。

1、使用电池容量测试仪

电池容量测试仪可以直接测量出电池的真实容量。其基本工作原理是测试仪内部有一个放电负载,当它通过表笔连接到电池的两端时,使电池处于放电状态。然后通过测量装置以及计算最终得到电池的真实容量。

电池容量测试仪有很多种。价格也不一样。对于一般用户而言只想知道电池是否有损坏,并不需要精确的了解电池的质量。所以选择平宜且方便携带的普通测试仪即可。如下图所示,这是一种很平宜很简单的电池容量测试仪。这种测试仪的使用方法也是很简单的,把黑色夹子夹在电池的负极,红色探头放在电池的正极,指针表指向绿色位置代表电池容量是满的;黄色代表电池容量不足;红色代表电池处于欠压状态;白色代表电池已损坏。

2、充电状态下测量

  假如有10个串联的电池需要测试,且用万用表测量得到每个电池的电压都是在10V以上,而这时候身边又没有电池容量测试仪。如何测试电池的好坏呢?在这里介绍另外一种测量电池的方法。使用充电器给电池充电,单个电池的充电电压一般在13.5V-14.5V之间。由于每个电池的内阻不会完全一样,换句话说就是质量变差的电池的内阻较大。当使用一个恒压源给10个电池充电时,流过每个电池的电流一样大,因为电池的内阻不一致,会造成每个电池分得的电压也不一致,即内阻大的电池两端的电压必定比较高。这时候,再用万用表测量每个电池两端的电压都应该在13.5V-14.5V之间,如果出现某一个电压的端电压为16V或以上的电压,则可断定此电池内阻过大,已损坏。

3、放电状态下测量

  实际上这种方法跟上面第一种用测试仪的方法道理是一样的。通过某些方法让电池处于放电状态,此时再用万用表测量电池的端电压,如果电压大于10.5V说明电池是好的,否则电池已损坏。

  曾经见过一些歪果仁使用灯泡引出两根线直接连接到电池的两个端子上,当灯泡亮时,说明电池是好的,否则,则是坏的。对于这种方法,建议不要模仿,原因一是比较危险;二是需要两个人合作,一个人接灯泡,另一个人用万用表测量电池的端电压,这样测量才比较准确,并不是说灯泡亮电池就是好的,不亮就是坏的。

九、铅酸蓄电池的更换。

  对于串联电池的更换的方法是:整体更换。比如有10个电池串联成一组电池供使用。通过测量发现10个电池中有两个电池已经损坏,需要更换。很多使用者都是拿新的电池直接替换掉两个损坏的电池,这种做法是错误的。原因是电池在使用一段时间后由于各种原因造成电池的内阻不一致。这时候更换两个新的电池后,由于新电池的端电压和电池内阻与旧电池的不一致。在进行串联充放电的过程中会造成有些电池已充满而有些电池还处于未充满的状态或者放电的时候,有些电池已经处于深度放电状态而有些电池却未深度放电状态。造成的结果是有些电池处于过充或过放的状态。这样经过一段时候的使用后,整组电池都会很快老化,无法使用。

  正确的更换方法是:整组电池一起更换。那有人会觉得这样更换的成本过重,换下来的电池就不能使用了?非也,换下来的旧电池可以单独使用,或者通过测量内阻进行配对使用。

( 等待更新 )……

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