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牵引用铅酸电池的容量及其影响因素


发布时间:2019-4-23 11:20:53 来源:/ 作者:威尼斯欢乐娱人城AⅤ一区有限公司

摘要:牵引用铅酸电池容量大小标志着牵引用铅酸电池供电能力的大小。牵引用铅酸电池容量越大,可提供的电能就越多,供电能力就越大;反之,牵引用铅酸电池容量越小,则供电能力就越小。

       牵引用铅酸电池在规定条件(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牵引用铅酸电池的容量,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
牵引用铅酸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。
3、20h放电率额定容量
额定容量是检验牵引用铅酸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牵引用铅酸电池的额定容量。
根据国标GB 5008.1—1991《起动用铅酸牵引用铅酸电池技术条件》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,持续放电到单格牵引用铅酸电池电压下降到终止电压(1.75V)。在此过程中,牵引用铅酸电池所输出的总电量,称为该牵引用铅酸电池的20h放电率额定容量,单位为A·h(安培·小时)。
例如,6-QA-60型牵引用铅酸电池,在电解液初始温度为25℃时,以3A的放电电流持续放电20h,单格牵引用铅酸电池电压降到1.75Ⅴ,则其额定容量为3×20 Ah=60Ah。
实例:实际测量牵引用铅酸电池容量时,其规定条件下的放电时间等于或超过20小时为合格。
例:6-Q-105型牵引用铅酸电池,在电解液平均温度为25℃时,以5.25A电流连续放电20h后,端电压为10.50V(即单体电压降到1.75V),则其20h率额定容量为:C20=5.25A×20h=105A·h。
4、额定储备容量
国际牵引用铅酸电池协会和美国汽车工程师学会(SAE)规定了另外一种牵引用铅酸电池容量表示方法——储备容量表示法。我国GB5008.1—1991《起动用铅酸牵引用铅酸电池技术条件》也对储备容量的定义和试验方法作出了相应的规定。
牵引用铅酸电池的额定储备容量是指完全充足电的牵引用铅酸电池,在电解液初始温度为25℃条件下,以25A的电流持续放电,直至单格牵引用铅酸电池电压下降到1.75Ⅴ。在此过程中,牵引用铅酸电池的持续放电时间,称为该牵引用铅酸电池的额定储备容量,记为Cr.n,单位为min(分钟)。
牵引用铅酸电池的额定储备容量表征汽车在充电系统失效时,牵引用铅酸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。汽车装备的牵引用铅酸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
牵引用铅酸电池的起动容量表征牵引用铅酸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。牵引用铅酸电池的起动容量有常温起动容量和低温起动容量两种定义方法。
①温起动容量
牵引用铅酸电池的常温起动容量是指完全充足电的牵引用铅酸电池,在电解液初始温度为25℃条件下,以5min放电率的电流持续放电5min,直至单格牵引用铅酸电池电压下降至1.50V。在此过程中,牵引用铅酸电池所输出的总电量,称为该牵引用铅酸电池的常温起动容量。
②低温起动容量
牵引用铅酸电池的低温起动容量是指完全充足电的牵引用铅酸电池,在电解液初始温度为-18℃条件下,以5min放电率的电流持续放电2.5min,直至单格牵引用铅酸电池电压下降至1.00V。在此过程中,牵引用铅酸电池所输出的总电量,称为该牵引用铅酸电池的低温起动容量。
(例:3-Q-90型牵引用铅酸电池,在电解液初始温度为-18℃时,以3×90A=270A的电流连续放电至单格电压降至1V时,历时2.5min,其起动容量为:
270×2.5/60Ah==11.25Ah
5min放电率的电流在数值上约为牵引用铅酸电池额定容量的3倍。
例:3-Q-90型牵引用铅酸电池,Q=90Ah。在电流初始温度为25℃时,以3Q=3×90A=270A的电流连续放电至单格电压降至1.5V时,历时5min,则其起动容量为:270×5/60==22.5Ah)

牵引用铅酸电池容量大小标志着牵引用铅酸电池供电能力的大小。牵引用铅酸电池容量越大,可提供的电能就越多,供电能力就越大;反之,牵引用铅酸电池容量越小,则供电能力就越小。
1、构造因素对牵引用铅酸电池容量的影响
① 极板厚度的影响。
② 极板面积的影响。
③ 同性极板中心距的影响。
2、使用因素对牵引用铅酸电池容量的影响
① 放电电流的影响。
放电电流越大,牵引用铅酸电池容量越小。
② 电解液温度的影响。
电解液温度降低,牵引用铅酸电池容量减小。
③ 电解液密度的影响。
实践证明:电解液密度偏低有利于提高放电电流和容量。即使是冬季使用的电解液,在不使其结冰的前提下,也应尽可能采用稍低密度的电解液。

 


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