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(a)放电 (b)充电 (c)过充电 图2-21 铅酸蓄电池反应原理 在蓄电池处于过充电时,会引起水的电解。其反应式为: (2-2) 2.3.2蓄电池的工作特性 1.静止电动势 蓄电池处于静止状态(不充电也不放电)时,正、负极板间的电位差(即开路电压)称为静止电动势。 2.内阻 电流流过铅酸蓄电池时所受到的阻力称为铅酸蓄电池的内阻。铅酸蓄电池的内阻包括极板、隔板、电解液和联条的电阻。在正常状态下,铅酸蓄电池的内阻很小,所以能够供给几百安培甚至上千安培的起动电流。 电解液的电阻与其密度和温度有关。如6-Q-75型铅酸蓄电池在温度为+40℃时的内阻为0.01Ω,而在-20℃时内阻为0.019Ω,可见,内阻随温度降低而增大。 电解液电阻与密度的关系如图2-22所示。由图可见,电解液密度为1.20g/cm3(15℃)时其电阻最小。同时,在该密度下,电解液的粘度也比较小。密度过高、过低时,电解液的电阻都会增大。 因此,适当采用低密度电解液和提高电解液温度(如冬季对电池采取保温措施),对降低蓄电池内阻、提高起动性能十分有利。 图2-22 电解液电阻与密度的关系 3.放电特性 铅酸蓄电池的放电特性是指在恒流放电过程中,铅酸蓄电池的端电压和电解液密度随放电时间而变化的规律。 图2-23 恒流放电特性曲线 图2-23所示为6-QA-60型干荷电蓄电池以3A电流放电时的特性曲线图。 放电终了的特征: ① 单格电池电压下降到放电终止电压(以20h放电率放电时终止电压为1.75Ⅴ)。 ② 电解液密度下降到最小允许值1.10~1.12g/cm3。 4.充电特性 铅酸蓄电池的充电特性是指在恒流充电过程中,铅酸蓄电池的端电压和电解液密度随充电时间而变化的规律。图2-24所示为6—QA-60型干荷电蓄电池以3A电流充电时的特性曲线图。 图2-24 恒流充电特性曲线 充电终了的特征: ①蓄电池端电压和电解液密度上升到最大值且2~3h内不再上升。 ②蓄电池电解液中产生大量气泡,呈现“沸腾”状态。 2.4 蓄电池的容量及其影响因素 2.4.1蓄电池的容量 蓄电池在规定条件(包括放电温度、放电电流和放电终止电压)下放出的电量多少或放电时间长短称为蓄电池的容量,单位为A·h或A·min。 1.理论容量 假定活性物质全部参加放电反应,由活性物质质量按法拉第电化当量定律计算所得容量称为理论容量。 2.实际容量 蓄电池实际放出的电量称为实际容量。当恒流放电时,实际容量C等于放电电流If与放电时间tf之积,即 C =If tf (2-5) 3. 20h放电率额定容量 额定容量是检验蓄电池质量的重要指标之一,我国采用20h放电率额定容量作为起动用铅酸蓄电池的额定容量。 根据国标GB 5008.1—1991《起动用铅酸蓄电池技术条件》的规定,以20h放电率的放电电流在电解液初始温度为25℃,电解液密度为1.28g/cm3的条件下,持续放电到单格蓄电池电压下降到终止电压(1.75V)。在此过程中,蓄电池所输出的总电量,称为该蓄电池的20h放电率额定容量,记为 ,单位为A·h(安培·小时)。 例如,6-QA-60型蓄电池,在电解液初始温度为25℃时,以3A的放电电流持续放电20h,单格蓄电池电压降到1.75Ⅴ,则其额定容量为 =3×20 Ah=60 Ah。 4.额定储备容量 国际蓄电池协会和美国汽车工程师学会(SAE)规定了另外一种蓄电池容量表示方法——储备容量表示法。我国GB5008.1-1991《起动用铅酸蓄电池技术条件》也对储备容量的定义和试验方法作出了相应的规定。 蓄电池的额定储备容量是指完全充足电的蓄电池,在电解液初始温度为25℃条件下,以25A的电流持续放电,直至单格蓄电池电压下降到1.75Ⅴ。在此过程中,蓄电池的持续放电时间,称为该蓄电池的额定储备容量,记为 ,单位为min(分钟)。 蓄电池的额定储备容量表征汽车在充电系统失效时,蓄电池能为照明和点火系统等用电设备提供25A恒定电流的能力。汽车装备的蓄电池的额定储备容量越大,则该车在充电系统失效状态下的持续行驶能力也就越强。 5.起动容量 蓄电池的起动容量表征蓄电池在发动机电力起动时的供电能力,用倍率和持续时间表示。蓄电池的起动容
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