今天我们来聊聊蓄电池充电,以下6个关于蓄电池充电的观点希望能帮助到您找到想要的新能源资讯。
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1、从理论上说,充电电流越小越好。因为电流小,反应生成的结晶物越细小,反应越充分,能储存的电量就越多。而且电流小,电池发热越小,极板越不容易变形,就不会引起极板上有效物质的脱落。
2、一般采用10小时充电率,100A蓄电池就用10A电流充电10小时。
3、充电时间略大于“蓄电池容量/充电电流”。
4、如果条件允许,不受时间限制,可以将充电电流降到10A以下。
5、专用的智能充电器是采用衰变电流充电的,也就是充电初期用较大电流(10小时充电率),随着电池电压的上升,充电电流自动遂步减小,直到电压达到约13V,自动停止充电。
6、更好的充电方式是浮充,也就是将电池永久性在处于充电状态,充电电流控制在1-2A。
扩展资料
误区
1、不进行初充电
(1)蓄电池的首次充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响。若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,所以新蓄电池要小心谨慎地进行初充电。
(2)对于干荷电铅蓄电池,按使用说明书,虽然在规定的两年储存期内若需使用,只要加入规定密度的电解液搁置15min,不需要充电即可投入使用。但是,如果储存期超过两年,由于极板上有部分氧化,为了提高其电荷容量,使用前应进行补充充电,充电5h-8h后再用。
2、不进行补充充电
(1)有些驾驶员常忽视对在用车蓄电池的补充充电。由于蓄电池在车上充电不彻底,易造成极板硫化;同时,在使用中充、放电的电量是不平衡的,倘若放电大于充电而使蓄电池长期处于亏电状态,蓄电池极板就会慢慢硫化。
(2)这种慢性硫化,会使蓄电池电荷容量不断降低,直到起动无力,大大缩短蓄电池的使用寿命。为使蓄电池极板上的活性物质及时得到还原,减少极板硫化,提高蓄电池电荷容量,延长其使用寿命,对在用车蓄电池应定期进行补充充电。
3、蓄电池过充电
蓄电池经常过量充电,即使充电电流不大,但电解液长时间“沸腾”,除了活性物质表面的细小颗粒易于脱落外,还会使栅架过分氧化,造成活性物质与栅架松散剥离。
4、充电时极性充反
(1)由于蓄电池正负极板材料不同,除了活性物质外,负极板还添加了硫酸钡、腐殖酸、炭黑和松香等材料,用来防止负极板收缩和氧化。另外,每个单格蓄电池的负极板数又总是比正极板数多一片,而且负极板比正极板略薄。
(2)当进行蓄电池的初充电或补充充电时,若不注意极性,会使蓄电池充反,使正、负极几乎都变成粗晶粒的PbSO4,造成蓄电池电荷容量不足,不能正常工作,甚至导致蓄电池报废。因此,充电时一定要注意极性,切不可极性充反。
有关蓄电池在使用及保养方面需要注意的一些问题:
1、蓄电池长久不用,它会慢慢自行放电,直至报废。因此,每隔一定时间就应启动一次汽车,给蓄电池充电。另一个办法就是将蓄电池上的两个电极拔下来,需注意的是从电极柱上拔下正、负两根电极线,要先拔下负极线,或卸下负极和汽车底盘的连接。
2、然后再拔去带有正极标志(+)的另一端,蓄电池有一定的使用寿命,到一定的时期就要更换。在更换时同样要遵循上述次序,不过在把电极线接上去时,次序则恰恰相反,先接正极,然后再接负极。
3、当电流表指针显示蓄电量不足时,要及时充电。蓄电池的蓄电量可以在仪表板上反映出来。有时在路途中发现电量不够了,发动机又熄火启动不了,作为临时措施,可以向其他的车辆求助,用它们车辆上的蓄电池来发动车辆,将两个蓄电池的负极和负极相连,正极和正极相连。
4、电解液的密度应按照不同的地区、不同的季节按照标准进行相应的调整。
5、在亏电解液时应补充蒸馏水或专用补液。切忌用饮用纯净水代替。因为纯净水中含有多种微量元素,对蓄电池会造成不良影响。
参考资料:百度百科-蓄电池
蓄电池的充电方法是:1、恒定电流充电法;2、恒定电压充电法;3、有固定电阻的恒定电压充电法;4、阶段等流充电法;5、浮充电法。蓄电池的作用是:1、启动发动机时,给起动机提供强大的启动电流;2、发电机过载时,协助发电机向用电设备供电;3、发动机处于怠速时,向用电设备供电。蓄电池的保养方法是:1、定期启动一次汽车,给蓄电池充电;2、在缺少电解液时应补充蒸馏水或专用补液;3、日常行车时应经常检查蓄电池盖上的小孔是否通气;4、检查蓄电池的正、负极有无氧化的迹象。
蓄电池的充电方法有:脉冲充电、恒流充电、恒压充电三种。脉冲充电,既简单又经济的,此方法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动。恒流充电,充电电流调得比较小,需要充电的时间较长。提示:为任何电器充答电时我们都要分好正负极。
蓄电池的充电方法介绍
1、脉冲充电,既简单又经济的,此方法充电电流较大,充电速度快,缺点是当电网电压波动时,充电电流也随之波动。
2、恒流充电,为了防止电池内温升太度高及电解液的损失太大,充电电流调得比较小,需要充电的时间较长,另一方面,充电时间太长,就会发生过充,为了防止因过充而损坏电池,需另设过回充检测或定时电路。
3、恒压充电,理论和实践均证明,当充电电压低于充电电压上限(对12V电池而言,此值为)时恒压充电是安全的,即使充电时间很长,也无危险,如果需要,电池还可以工作在浮充状态。
1、恒流充电法
恒流充电法是在充电过程中保持充电电流大小不变,充电曲线如图1所示。为了保证充电电流的不变,需随时调整充电器的输出电压或与蓄电池串联的电阻大小。此法结构简单,便于操作,易于控制,但在整个充电过程中,如果选择的充电电流较大,则容易出现过充现象,对电池的极板冲击非常大,会导致电池的损坏,缩短电池的寿命;如果选择的充电电流较小,则会延长电池的充电时间。
图1 恒流充电法充电曲线
恒流充电法充电效率较低,一般不会超过65%,因此除了根据需要对蓄电池进行小电流激活充电外,已很少使用此方法。
2、恒压充电法
恒压充电法采用恒定不变的电压值给蓄电池充电,其充电曲线如图2所示。在充电初期,电池的电压较低,充电电流较大,容易对电池的极板造成冲击,使极板弯曲变形、活性物质大量脱落及蓄电池温度迅速升高而影响电池寿命。随着充电的持续进行,在充电中后期,电池的电压升高,充电电流会逐渐减小,会导致充电时间增加。
图2 恒压充电法充电曲线
恒压充电法在充电过程中无需调整电流大小,电池析气少,充电效率可高达80%。缺点是如果选择的充电电压过高,则会使充电初期的充电电流过大,容易损坏电池;如果选择的充电电压过低,则会使蓄电池充电不足,降低蓄电池的容量,减少使用寿命。
3、阶段式充电法
阶段式充电法一般分为二阶段充电法和三阶段充电法。二阶段充电法在充电初期先采用恒流充电,当电池电压达到预定值时,再改为恒压充电,直至电池充满,其充电曲线如图3所示。三阶段充电法则是在充电初期和充电后期采用恒流充电,中间采用恒压充电。
图3 二阶段充电法充电曲线
采用阶段式充电法,结构简单便于操作,基本能满足电池的充电要求,且在充电时间和充电效率上都有所提高,但是它不能避免恒流充电法和恒压充电法各自的缺陷,不能达到真正高速、高效率的快充要求。
蓄电池充电一般分为充放电和恒流恒压充电。1、充放电法:即充电放电循环法,将蓄电池的电压逐渐提高,到达额定最大充电电压后,再将蓄电池的电压通过放电逐渐降低,当电压低于额定最低充电下限电压时,再进行下一次循环,一般循环4到7次为一个充电周期。这种充电方法容易造成蓄电池水份不足或电解质沉淀,可使用“三期法”改善,即每次充电和放电的过程分为3个阶段,首先将电压提高至最大充电电压,接着将电压降至90%~95%的最大充电电压,再降至最低充电电压,一般循环2到3次为一个充电周期。2、恒流恒压充电法:即将电池的充入电流恒定在某一值,充电电压恒定在最大充电电压值,当电池充满后,电压将逐步降低,充电电流也将逐步减少,当电流从恒定值降至一定值(通常是基本消耗电流的1/20)时,达到充电完成的要求,此时即可停止充电。百万购车补贴
蓄电池的充电方法具体如下:1、脉冲充电:简单又经济此方法充电电流较大充电速度快缺点是当电网电压波动时充电电流也随之波动。2、恒流充电:为了防止电池内温升太度高及电解液的损失太大充电电流调得比较小需要充电的时间较长另一方面充电时间太长就会发生过充为了防止因过充而损坏电池需另设过回充检测或定时电路。3、恒压充电:理论和实践均证明当充电电压低于充电电压上限(对12V电池而言此值为)时恒压充电比较安全即使充电时间很长也无危险如果需要电池还可以工作在浮充状态。
从氧化还原反应角度来说。
放电时,负极是氧化反应(原电池原理)
充电时,阳极发生氧化反应(电解池原理)
而一个反应正向是氧化反应,反向则为还原反应。
蓄电池从外电路接受电能,转化为电池的化学能的工作过程。蓄电池在其能量经放电消耗后,通过充电恢复,又能重新放电,构成充放循环。
一般用直流电流(也有用不对称交流电流或脉冲电流)充电。不同情况下,采用不同的充电方法如恒流充电、恒电压充电、浮充电、涓流充电、急充电或这些方法的组合式充电等。
根据电量=电压*电流*时间的公式,在电量固定的情况下,只有通过增加电压或者增加电流的方式来缩短充电时间。
扩展资料:
当等量异种电荷相遇时,会互相分散开来,形成电流,使正-负电荷的作用相互抵消,不显电性,这实际上是电子的扩散。
但当不等量异种电荷相遇时,它们中只有部分电荷(等量的那一部分)被中和,其它电荷则进行接触起电。
当电路被闭合(即接通)时也在进行中和放电,只是有电源不断地分离电荷,所以闭合电路中始终有电流通过。
不要将电池暴露在高温或严寒下,像三伏天时,不应把手机放在车里,经受烈日的曝晒或拿到空调房中,放在冷气直吹的地方。当充电时电池有一点热是正常的,但不能让它禁受高温的“煎熬”。为了避免这种情况的发生,是在室温下进行充电,并且不要在手机上覆盖任何东西。
参考资料来源:百度百科--放电
参考资料来源:百度百科--充电
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