閥控鉛酸蓄電池容量與內阻的關係,閥控式鉛酸蓄電池內阻標準 ...

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閥控鉛酸蓄電池容量與內阻的關係,閥控式鉛酸蓄電池內阻標準值多少,1樓文武齊龍應該說二者沒有必然關係。

容量直接由電池內活性物質的多少決定,而內阻 ... 閥控鉛酸蓄電池容量與內阻的關係,閥控式鉛酸蓄電池內阻標準值多少 2021-02-0816:30:06字數4993閱讀8927 1樓:文武齊龍 應該說二者沒有必然關係。

容量直接由電池內活性物質的多少決定,而內阻則是由電池內部材料種類、電池形狀、電解質種類等共同決定。

但是有兩個一般的規律: 1,電池小的反而內阻大,電池小的容量也小。

原因:內阻大的原因就好比細導線的電阻要比粗導線的大,所以電池小反而內阻更大。

但是電池小就使電池活性物質少,因而容量也就小。

但這只是相對而言,並不是電池小內阻就絕對大,就好象說男人比女人力量大並不能代表任何一個男人都比隨便一個女人力量大一樣,都是相對的。

2,電池隨著使用次數的增多,內阻在逐漸變大,容量卻在逐漸減少。

用多了電池內部副反應產物積累、電解質變質等,使電池內阻變大、容量減少。

2樓:習禧希頎 鉛酸蓄電池容量與內阻的關係式容量越大內阻越小。

容量越大的電池相對來說正負極板的面積會越大,相應地內阻也就越小。

同時電池電量充足時內阻很小,電量放盡時內阻相應地也大了很多。

閥控鉛酸蓄電池容量與內阻的關係 3樓: 簡單的介紹下: 蓄電池的容量主要是和極板上活性物質的利用率有關。

而蓄電池極板上的活性物質是:二氧化鉛、鉛 在蓄電池內部的化學反應過程中,其實質就是極板上的活性 物質和稀硫酸電解液發生的電化學反應,產生電流。

在這個電化學反應過程中,經常伴隨著一種學名叫“硫酸鹽化的”負反應,也就是鉛和硫酸生成了一種硫酸鉛,這中硫酸鉛是一種絕緣體,它的形成必將對電池的充放電產生極不好的影響,因為在負極板上形成的硫酸鹽越多,電池的內阻越大,電池的可充放電效能越差,負極板上吸收不了正極產生的氣體,久而久之電池失效。

說白一點,就是電池內阻越大,對電池的放電阻撓就會越大,導致放出的容量不足。

而且影響鉛酸蓄電池容量的因素有很多:放電率、溫度、終止電壓、極板幾何尺寸、電解液濃度等 電池的內阻:歐姆電阻和極化內阻 歐姆電阻:電極材料、電解液、隔膜的電阻 極化內阻:正負極化學反應時引起的內阻 兩者並不是直接影響的,而是通過影響其他方面來影響對方。

也就是說,兩者並沒有直接的關係,而是通過影響對方的制約因素來影響對方。

例如: 溫度的變化可以影響到電池的電解液和電阻變化。

1)電解液溫度升高,擴散速度增加,電阻降低,電動勢增加,因此電池容量及活性物質的利用率隨溫度增加而增加2)電解液溫度降低大,黏度增大,離子運動受阻,擴散能力降低,電阻增大,電化學反應阻力增加,導致蓄電池容量下降。

4樓:匿名使用者 深圳矩陣電池葛先生回答你的問題: 首先我們看閥控鉛酸蓄電池的內阻是什麼? 電池內阻包括歐姆內阻和極化內阻,極化內阻又包括電化學極化與濃差極化。

內阻的存在,使電池放電時的端電壓低於電池電動勢和開路電壓,充電時端電壓高於電動勢和開路電壓。

電池的內阻不是常數,在充放電過程中隨時間不斷變化,因為活性物質的組成、電解液濃度和不斷地改變。

歐姆電阻遵守歐姆定律;極化電阻隨電流密度增加而增大,但不是線性關係,常隨電流密度和溫度都在不斷地改變。

簡單來說,電池內阻不太影響電池容量。

那麼,是什麼影響蓄電池的容量呢? 總結起來有兩個:第一,放電率第二,溫度。

首先看放電率:鉛蓄電池容量隨放電倍率增大而降低,在談到容量時,必須指明放電 的時率或倍率。

電池容量隨放電時率或倍率不同而不同。

接著看溫度:環境溫度對電池的容量影響較大,隨著環境溫度的降低容量減小。

閥控式鉛酸蓄電池內阻標準值多少 5樓:匿名使用者 蓄電池內阻是一個動態的變數,沒有一個標準值。

蓄電池內阻與電池結構、荷電狀態(即通俗的儲存電量)、電解液密度和液量、隔板材料和狀態等相關 如何通過蓄電池內阻測試判斷蓄電池的容量 6樓:匿名使用者 可以利用交流阻抗法、電導法或直流法測量電池的蓄電池內阻來判斷和診斷電池狀況。

在考慮時間對內阻的影響時,溫度是一個重要的影響因素。

閥控鉛酸電池在設計上是乏酸的,同鉛活性物質相比電解液的安時容量較小,因而放電過程常常受電解液制約。

對於任何新電池,電池內阻通常不與放電能力成線性關係。

電解液濃度、化成的完全程度(尤其是極板表面)、隔板--極板介面接解面積以及壓力的細微變化都僅對內阻產生微小的影響,但可能會對放電過程產生很大的影響。

所以新電池的內阻和容量都不是一個非常穩定的參量。

7樓:匿名使用者 這個要用專用的測量表測量,一般的萬用表是沒辦法測量的 閥控式鉛酸蓄電池的相關引數 8樓:百度使用者 當蓄電池用導體在外部接通時,正極和負極的電化反應自發地進行,倘若電池中電能與化學能轉換達到平衡時,正極的平衡電極電勢與負極平衡電極電勢的差值,便是電池電動勢,它在數值上等於達到穩定值時的開路電壓。

電動勢與單位電量的乘積,表示單位電量所能作的最大電功。

但電池電動勢與開路電壓意義不同: 電動勢可依據電池中的反應利用熱力學計算或通過測量計算,有明確的物理意義。

後者只在數字上近於電動勢,需視電池的可逆程度而定。

電池在開路狀態下的端電壓稱為開路電壓。

電池的開路電壓等於電池正極電極電勢與負極電極電勢之差。

電池工作電壓是指電池有電流通過(閉路)的端電壓。

在電池放電初始的工作電壓稱為初始電壓。

電池在接通負載後,由於歐姆電阻和極化過電位的存在,電池的工作電壓低於開路電壓。

電池容量?電池容量是指電池儲存電量的數量,以符號c表示。

常用的單位為安培小時,簡稱安時(ah)或毫安時(mah)。

電池的容量可以分為額定容量(標稱容量)、實際容量。

(1)額定容量 額定容量是電池規定在在25℃環境溫度下,以10小時率電流放電,應該放出最低限度的電量(ah)。

a、放電率。

放電率是針對蓄電池放電電流大小,分為時間率和電流率。

放電時間率指在一定放電條件下,放電至放電終了電壓的時間長短。

依據iec標準,放電時間率有20,10,5,3,1,0.5小時率及分鐘率,分別表示為: 20hr,10hr,5hr,3hr,2hr,1hr,0.5hr等。

b、放電終止電壓。

鉛蓄電池以一定的放電率在25℃環境溫度下放電至能再反覆充電使用的最低電壓稱為放電終了電壓。

大多數固定型電池規定以10hr放電時(25℃)終止電壓為1. 8v/只。

終止電壓值視放電速率和需要而定。

通常,為使電池安全執行,小於10hr的小電流放電,終止電壓取值稍高,大於10hr的大電流放電,終止電壓取值稍低。

在通訊電源系統中,蓄電池放電的終止電壓,由通訊裝置對基礎電壓要求而定。

放電電流率是為了比較標稱容量不同的蓄電池放電電流大小而設的,通常以10小時率電流為標準,用i10表示,3小時率及1小時率放電電流則分別以i3、i1表示。

c、額定容量。

固定鉛酸蓄電池規定在25℃環境下,以10小時率電流放電至終了電壓所能達到的額定容量。

10小時率額定容量用c10表示。

10小時率的電流值為c10/10。

其它小時率下容量表示方法為:3小時率容量(ah)用c3表示,在25℃環境溫度下實測容量(ah)是放電電流與放電時間(h)的乘積,閥控鉛酸固定型電池c3和i3值應該為: c3=0.75c10(ah) i3=2.5i10(h) 1小時定容量(ah)用c1表示,實測c1和i1值應為c1=0.55c10(ah) i1=5.5i10(h) (2)實際容量 實際容量是指電池在一定條件下所能輸出的電量。

它等於放電電流與放電時間的乘積,單位為ah。

電池內阻包括歐姆內阻和極化內阻,極化內阻又包括電化學極化與濃差極化。

內阻的存在,使電池放電時的端電壓低於電池電動勢和開路電壓,充電時端電壓高於電動勢和開路電壓。

電池的內阻不是常數,在充放電過程中隨時間不斷變化,因為活性物質的組成、電解液濃度和溫度都在不斷地改變。

歐姆電阻遵守歐姆定律;極化電阻隨電流密度增加而增大,但不是線性關係,常隨電流密度的對數增大而線性增大。

蓄電池經歷一次充電和放電,稱為一次迴圈(一個週期)。

在一定放電條件下,電池工作至某一容量規定值之前,電池所能承受的迴圈次數,稱為迴圈壽命。

各種蓄電池使用迴圈次數都有差異,傳統固定型鉛酸電池約為500~600次,起動型鉛酸電池約為300~500次。

閥控式密封鉛酸電池迴圈壽命為1000~1200次。

影響迴圈壽命的因素一是廠家產品的效能,二是維護工作的質量。

固定型鉛電池用壽命,還可以用浮充壽命(年)來衡量,閥控式密封鉛酸電池浮充壽命在10年以上。

對於起動型鉛酸蓄電池,按我國機電部頒標準,採用過充電耐久能力及迴圈耐久能力單元數來表示壽命,而不採用迴圈次數表示壽命。

即過充電單元數應在4以上,迴圈耐久能力單元數應在3以上。

電池的能量是指在一定放電制度下,蓄電池所能給出的電能,通常用瓦時(wh)表示。

電池的能量分為理論能量和實際能量。

理論能量w理可用理論容量和電動勢(e)的乘積表示,即 w理=c理e 電池的實際能量為一定放電條件下的實際容量c實與平均工作電壓u平的乘積,即 w實=c實u平 常用比能量來比較不同的電池系統。

比能量是指電池單位質量或單位體積所能輸出的電能,單位分別是wh/kg或wh/l。

比能量有理論比能量和實際比能量之分。

前者指1kg電池反應物質完全放電時理論上所能輸出的能量。

實際比能量為1kg電池反應物質所能輸出的實際能量。

由於各種因素的影響,電池的實際比能量遠小於理論比能量。

實際比能量和理論比能量的關係可表示如下: w實=w理·kv·kr·km 式中kv—電壓效率;kr—反應效率;km—質量效率。

電壓效率是指電池的工作電壓與電動勢的比值。

電池放電時,由於電化學極化、濃差極化和歐姆壓降,工作電壓小於電動勢。

反應效率表示活性物質的利用率。

電池的比能量是綜合性指標,它反映了電池的質量水平,也表明生產廠家的技術和管理水平。

蓄電池在貯存期間,由於電池記憶體在雜質,如正電性的金屬離子,這些雜質可與負極活性物質組成微電池,發生負極金屬溶解和氫氣的析出。

又如溶液中及從正極板柵溶解的雜質,若其標準電極電位介於正極和負極標準電極電位之間,則會被正極氧化,又會被負極還原。

所以有害雜質的存在,使正極和負極活性物質逐漸被消耗,而造成電池喪失容量,這種現象稱為自放電。

電池自放電率用單位時間內容量降低的百分數表示:即用電池貯存前(c10’)(c10”)容量差值和貯存時間t(天、月)的容量百分數表示。

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