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维谛蓄电池恒流充电方法-维谛精密空调维谛UPS电源维谛微模块

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                                           维谛精密空调维谛UPS电源 2021-05-25
内容提要维谛蓄电池恒流充电方法

在第一次放电作业时,为了提高效率,可用5小时率电流进行,电流应稳定,且要连续不间断地进行。在放电时,必须仔细地检查各单节维谛蓄电池的端电压。开始放电时每隔1h测一次。当有一个单节维谛电池端电压达到1.8V时,应改为每隔15min测一次。当某单节降到1.70V时,放电停止。
第一次放电如果放电深度过大,会使第次充电效果降低。如果某单节明显表现出温升高,容量低,就应将该单节从维谛蓄电池组中取出。
第二次充电应在第-次放电后立即进行。不能随意延长放电与充电之间的时间。第二次充电电流的选择,取决于电解液的温度,温度的最高限制同第一次充电时样。
第二次充电结束的判断依据,可参照第一次充电进行。如果维谛电池内部没有异常损坏,是不需要调节电解液密度作业的。需要调节密度时,应在充电状态下进行。如果在第二次充电后,维谛蓄电池容量仍达不到标称容量,就应再进行一次放充电循环。
在第三次充电后若仍达不到标称容量,维谛电池就应降等使用。
初充电工艺程序如图22所示。在图中的“1”“2”“3”点处,用CB表测量维谛蓄电池的保有容量,若已达到使用标准即可使用,不必做完三充两放。
恒流充电
在充电过程中,自始至终充电电流不变的充电法叫恒流电。
恒流充电可以使维谛蓄电池很快充入一定的电量,是属强制性充电。在维谛电池补充性充电中常用,特别是在散热条件较好的小型维谛蓄电池中尤为多用。
图2-3是在恒流充电条件下测得的一组曲线。下面分析充电时各阶段维谛电池内的变化情况。
在充电初期,0~a阶段端电压上升较快,这是由于充电时负极上的PbSO4转变为Pb,
正极上的PbSO4转变为PbO2,这两种转变使极板微孔间酸浓度增大,引起浓差极化:同时,电阻极化和电化学极化都增加,这就使得维谛蓄电池的电动势不断增加,而且维谛电池的动态内阻也增加。由U=ε+Ir
式中,U为充电电压:ε为维谛蓄电池电动势;I为充电电流;r为维谛电池内阻。
可见充电时,U就上升。这就是0~a段曲线对应的维谛蓄电池内部情况。在a~b段,维谛电池的端电压出现了一个平缓的变化。在这期间,由于酸及其离子扩散的速度已和产生酸浓差的速度相平衡,在上述电压表达式中增加的只有ε一项。
在b~c段,在b点时,极板上的PbSO4大部分已转变成Pb和PbO2,此时维谛蓄电池的端电压已上升到2.3V左右,水分解就开始明显起来。在两极上便有许多气泡逸出。由于正负极板中活性物质的比例不同,正极和负极产生气体先后不一。普通维谛电池中正极活性物质比负极少,所以正极上先产生气体析出。在密封维谛蓄电池中为了尽量少产生H2,负极活性物质就大于正极活性物质。在普通维谛电池出气时,正极放上产生O2,负板上产生2倍体积的H2。正极被新生态O2包围,负极被H2包围。两种气体都是不导电的物质,由于气体的包裹使极板的导电面积减少,这就增加了维谛蓄电池的内阻。因此,在恒流充电条件下,维谛电池的端电压又急剧上升,一直升到2.6V左右。
在e~d段,当电压上升到2.6v以后,这时若继续充电,由于活性物质的电化学转化已完结,充入的电量基本上全消耗在水的分解上,所以端电压也不再上升,这时维谛蓄电池温升较快、停止充电后,10s之内,维谛电池端电压立刻降到2V以下,端电压相当于维谛蓄电池的电动势。随着毛细孔中酸的扩散,浓差极化引起的高电势逐步降低,最后稳定在2.1v左右。在恒流充电的0~a~b阶段,充电电流的转换率是很高的,可达90%以上,这时充入的电量儿乎全部转换为化学能储存在维谛电池中,维谛蓄电池温升较低。但到b点以后,充电效率就急剧下降了。在有的充电工艺中规定,充电时格维谛电池电压达到2.3V以前采用恒流法,三级充电的程序中第阶段就是这样安排的。


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