今天是
技术文档
你的位置:首页 > 技术文档 > 技术资料

【电气百科】关于充电机充电蓄电池的问与答(51-75)

2017-9-27 11:23:39      点击:

51.充电机充电锂离子蓄电池的作业温度规模?

充电 -10—45℃ 放电 -30—55℃

52.不同容量的充电机充电蓄电池能够组合在一同吗?

如果将不同容量或新旧充电机充电蓄电池混在一同运用,有可能呈现漏液,零电压等现象,这是由于充电进程中,容量差异导致充电时有些充电机充电蓄电池被过充,有些充电机充电蓄电池未充溢电,放电时有容量高的充电机充电蓄电池未放完电,而容量低的则被过放,如此恶性循环,充电机充电蓄电池遭到危害而漏液或低(零)电压。

53.什么是外部短路,对充电机充电蓄电池功用有何影响?

充电机充电蓄电池外两头衔接在任何导体上都会形成外部短路,充电机充电蓄电池类型不同,短路有可能带来不同严重程度的结果。如:电解液温度升高、内部气压升高级。气压值如果超越充电机充电蓄电池盖帽耐压值,充电机充电蓄电池将漏液。这种情况严重损坏充电机充电蓄电池。如果安全阀失效,乃至会引起爆破。因而切勿将充电机充电蓄电池外部短路。

54.影响充电机充电蓄电池运用寿数的首要要素由那些?

01)充电:

挑选蓄电池充电机时,最好运用具有正确中止充电设备(例如防过充时刻设备、负电压差(-dV)堵截充电和防过热感应设备)的蓄电池充电机,避免充电机充电蓄电池因过充而缩短运用寿数。一般来说,慢速充电较快速充电更能延伸充电机充电蓄电池的运用寿数。

02)放电:

a.放电的深度是影响充电机充电蓄电池寿数的首要要素,放电的深度越高,充电机充电蓄电池的寿数就越短。换句话说,只需下降放电深度,就能大幅延伸充电机充电蓄电池的运用寿数。因而,我们应避免将充电机充电蓄电池过放至极低的电压。

b.充电机充电蓄电池在高温下放电时,会缩短充电机充电蓄电池的运用寿数。

c.如果规划的电子器件不能彻底中止一切电流,若将该器件长时刻放置不必,而不把充电机充电蓄电池取出, 其残余电流有时会令充电机充电蓄电池过火耗费, 形成充电机充电蓄电池过放电。

d.把不同电容量、化学结构或不同充电水平的充电机充电蓄电池,以及新旧纷歧的充电机充电蓄电池混合运用时,亦会令充电机充电蓄电池放电过多, 乃至会形成反极充电。

03) 贮存:

若充电机充电蓄电池长时刻在高温下贮存,会令其电极活性衰减,缩短运用寿数。


55.充电机充电蓄电池运用完后或长时刻不运用是否能够保存在用电器内?

如果用电器较长时期内不再运用,最好将充电机充电蓄电池取出并放于低温、枯燥的当地,如果不这样,即运用电器被关掉,体系仍会使充电机充电蓄电池有一个低电流输出,这会缩短充电机充电蓄电池的运用寿数。


56.充电机充电蓄电池贮存在什么样的条件较好?长时刻保存充电机充电蓄电池需求充溢电吗?

依据IEC规范规则,充电机充电蓄电池应在温度为20℃±5℃,湿度为(65±20)%的条件下贮存。一般来说,充电机充电蓄电池贮存温度越高,容量的剩余率越低,反之也是一样,冰箱温度在0℃-10℃时贮存充电机充电蓄电池的最好当地,尤其是对一次充电机充电蓄电池。而二次充电机充电蓄电池即便贮存后丢失了容量,但只需从头充放电几次既可康复。

就理论上讲,充电机充电蓄电池贮存时总有能量丢失。充电机充电蓄电池自身固有的电化学结构决议了充电机充电蓄电池容量不可避免地要丢失,首要是由于自放电形成的。一般自放电巨细与正极资料在电解液中的溶解性和它受热后的不稳定性(易自我分化)有关。可充电充电机充电蓄电池的自放电远比一次充电机充电蓄电池高。

要长时刻保存充电机充电蓄电池,尽量放在枯燥低温的环境下并让充电机充电蓄电池剩余电量在 40% 左右最为抱负。当然,每个月最好要把充电机充电蓄电池拿出来用一次,既能确保充电机充电蓄电池杰出的保存状况,又不至于让电量彻底丢失而损坏充电机充电蓄电池。


57.什么是规范充电机充电蓄电池?

国际上规则的作为电势(位)测量规范的充电机充电蓄电池。它是由美国电气工程师E.韦斯顿在1892年创造的,故又称韦斯顿充电机充电蓄电池。

规范充电机充电蓄电池的正极是硫酸亚汞电极,负极是镉汞齐金属(含有10%或12.5%的镉),电解液是带酸性的饱满硫酸镉水溶液,实际上是饱满的硫酸镉和硫酸亚汞水溶液。


58.充电机充电单体蓄电池呈现零电压或低电压的可能原因是什么?

01)充电机充电蓄电池外部短路或过充、反充(强制过放);

02)充电机充电蓄电池受高倍率大电流接连过充,导致充电机充电蓄电池极芯胀大,正负极直触摸摸短路等;

03)充电机充电蓄电池内部短路或微短路,如:正负极片放置不妥形成极片触摸短路,或正极片触摸等。


59.充电机充电蓄电池组呈现零电压或低电压的可能原因有哪些?

01)是否单支充电机充电蓄电池零电压;

02)插头短路、断路,与插头衔接欠好;

03)引线与充电机充电蓄电池脱焊、虚焊;

04)充电机充电蓄电池内部衔接过错,衔接片与充电机充电蓄电池之间漏焊、虚焊、脱焊等;

05)充电机充电蓄电池内部电子组件衔接不正确,损坏。


60.避免充电机充电蓄电池过充的操控方法有哪些?

为了避免充电机充电蓄电池过充,需求对充电结尾进行操控,当充电机充电蓄电池充溢时,会有一些特别的信息可利用来判别充电是否到达结尾,一般有以下六种方法来避免充电机充电蓄电池被过充:

01)峰值电压操控:经过检测充电机充电蓄电池的峰值电压来判别充电的结尾;

02)dT/dt操控:经过检测充电机充电蓄电池峰值温度改变率来判别充电的结尾;

03)△T操控:充电机充电蓄电池充溢电时,温度与环境温度之差会到达最大;

04)-△V操控:当充电机充电蓄电池充溢电到达一峰值电压后,电压会下降必定的值;

05)计时操控:经过设置必定的充电时刻来操控充电结尾,一般设定要充进130%标称容量所需的时刻来操控;


61.充电机充电蓄电池、充电机充电蓄电池组充不进电的可能原因是什么?

01)充电机充电蓄电池零电压或充电机充电蓄电池组中有零电压充电机充电蓄电池;

02)充电机充电蓄电池组衔接过错,内部电子组件,维护电路呈现异常;

03)充电设备毛病,无输出电流;

04)外部要素导致充电功率太低(如极低或极高温度)。


62.充电机充电蓄电池、充电机充电蓄电池组无法放电的可能原因是什么?

01)充电机充电蓄电池经贮存、运用后,寿数衰减;

02)充电缺乏或未充电;

03)环境温度过低;

04)放电功率较低,如大电流放电时一般充电机充电蓄电池由于内部物质扩散速度跟不上反应速度,形成电压急剧下降而无法放出电。


63.充电机充电蓄电池、充电机充电蓄电池组放电时刻短的可能原因有哪些?

01)充电机充电蓄电池未被充溢电,如充电时刻不行,充电功率较低一级;

02)放电电流过大,致使放电功率下降从而使放电时刻缩短;

03)充电机充电蓄电池放电时环境温度过低,放电功率下降;


64.什么是过充电,对充电机充电蓄电池功用有何影响?

过充电是指充电机充电蓄电池经必定充电进程充溢电后,再持续充电的行为,对Ni-MH充电机充电蓄电池,过充电发作如下反应:

正极:4OH- - 4e → 2H2O + O2↑; ①

负极:2H2 + O2 → 2H2O ②

由于在规划时负极容量比正极容量要高,因而正极发作的氧气透过隔阂纸与负极发作的氢气复合,故一般情况下充电机充电蓄电池的内压不会有显着升高,但如果充电电流过大,或充电时刻过长,发作的氧气来不及被耗费,就可能形成内压升高,充电机充电蓄电池变形、漏液等不良现象。同时,其电功用也会显著下降。


65.什么是过放电,对充电机充电蓄电池功用有何影响?

充电机充电蓄电池放完内部贮存的电量,电压到达必定值后,持续放电就会形成过放电,一般依据放电电流来断定放电截止电压,0.2C-2C放电一般设定1.0V/支,3C以上如5C或10C放电设定为0.8V/支。充电机充电蓄电池过放可能会给充电机充电蓄电池带来灾难性的结果,特别是大电流过放或重复过放,对充电机充电蓄电池影响更大,一般来说,过放电会使充电机充电蓄电池内压升高,正负极活性物质可逆性遭到破坏,即便充电也只能部分康复,容量也会有显着衰减。

66.充电充电机充电蓄电池胀大的首要原因什么?

01)充电机充电蓄电池维护电路不良;

02)充电机充电蓄电池无维护功用发作电芯胀大;

03)蓄电池充电机功用不良,充电电流过大形成充电机充电蓄电池胀大;

04)充电机充电蓄电池受高倍率大电流接连过充;

05)充电机充电蓄电池被强制过放;

06)充电机充电蓄电池自身规划的问题 。


67.什么是充电机充电蓄电池的爆破?怎样防止充电机充电蓄电池爆破?

充电机充电蓄电池内的任何部分的固态物质瞬间排出,被推至离充电机充电蓄电池25cm以上的间隔,称为爆破。防止的一般手法有:

01)不过充、不短路;

02)运用较好的充电设备进行充电;

03)充电机充电蓄电池的通气孔必须常常保持疏通;

04)充电机充电蓄电池运用时留意散热;

05)制止不同品种、不同新旧的充电机充电蓄电池混用。


68.充电机充电蓄电池维护元器件类的品种及各自的优缺陷是什么?

下表是几种常见的充电机充电蓄电池维护元器件的各项功用对比:

【电气百科】关于充电机充电蓄电池的问与答(51-75)


69.什么是便携式充电机充电蓄电池?

便携式,意思是便于带着也方便运用。便携式充电机充电蓄电池首要是给手提式、无绳设备供给电能。较大型号的充电机充电蓄电池(如:4公斤或以上)不属于便携式充电机充电蓄电池。现今典型的便携式充电机充电蓄电池约为几百克。

便携式充电机充电蓄电池的家族包括一次充电机充电蓄电池和可充电充电机充电蓄电池(二次充电机充电蓄电池)。纽扣充电机充电蓄电池属于它们中特别的一群


70.可充电便携式充电机充电蓄电池的特征是什么?

每一个充电机充电蓄电池都是一个能量转换器。能将贮存的化学能直接转化为电能。对可充电充电机充电蓄电池而言,这个进程能够这样描绘:充电进程电能转换为化学能→化学能在放电进程中转化为电能→充电进程中电能转换为化学能,二次充电机充电蓄电池能够如此循环1000屡次。

在不同电化学类型中均有可充电便携式充电机充电蓄电池,铅酸类型(2V/支)、镍镉类型(1.2V/支)、镍氢类型(1.2V/支)、锂离子充电机充电蓄电池(3.6V/支),这几种充电机充电蓄电池的典型特征是相对有稳定的放电电压(放电时有一个电压平台),在放电开始及结尾电压均很快衰减。


71.是否任何蓄电池充电机都能够用于可充电便携式充电机充电蓄电池?

不是,由于任何蓄电池充电机都只对应于一特定充电工艺,只能对应一特定电化学进程,如锂离子、铅酸或Ni-MH充电机充电蓄电池,它们不只电压特性不同,并且充电形式也不同。只要特别开发的快速蓄电池充电机才能使Ni-MH充电机充电蓄电池得到最适合的充电作用。慢速蓄电池充电机能够在急需时运用,但需求更多的时刻,应该特别留意的是,尽管有些蓄电池充电机上有合格的标签,但运用其作为不同电化学体系充电机充电蓄电池的蓄电池充电机时仍是应该特别小心,合格的标签仅仅标明这一设备符合欧洲电化学规范或其它的国家规范,这种标签并不给出任何它适于何品种型充电机充电蓄电池的信息,运用低价的蓄电池充电机对Ni-MH充电机充电蓄电池充电不会得到满意的作用,并且还有风险,对于其它类型的充电机充电蓄电池蓄电池充电机相同应该留意这一点。


72.可否用可充电1.2V便携式充电机充电蓄电池替代1.5V碱锰充电机充电蓄电池?

碱锰充电机充电蓄电池放电时电压的规模在1.5V至0.9V之间,而充电充电机充电蓄电池放电时稳定电压为1.2V/支,这电压与碱锰电压的均匀电压大致相等,因而,用充电充电机充电蓄电池替代碱锰充电机充电蓄电池是可行的,反之也一样。


73.可充电充电机充电蓄电池的优缺陷有哪些?

可充电充电机充电蓄电池的长处是运用寿数长,即便价格比一次充电机充电蓄电池要贵,但从长时刻运用的观念来看,则很经济实惠,并且可充电充电机充电蓄电池的负荷力要比绝大部分一次充电机充电蓄电池高。但一般二次充电机充电蓄电池放电电压基本稳定,很难猜测放电何时完毕,所以在运用的进程中会形成必定的不便。但锂离子充电机充电蓄电池能给照相机设备供给较长的运用时刻,高负荷力,高能量密度,且放电电压的下降随放电的深入而减弱。

一般二次充电机充电蓄电池的自放电率较高,因而适合大电流放电用如数码相机、玩具、电动工具、应急灯等等,而不适合小电流长时刻放电的场合如遥控器、音乐门铃等,也不适合长时刻连续运用的当地如手电筒等。现在比较抱负的充电机充电蓄电池是锂充电机充电蓄电池,几乎具有充电机充电蓄电池一切的长处,自放电率极低,仅有的缺陷是对充放电要求很严厉,这是对寿数的确保。



74.充电机充电镍氢蓄电池的优势是什么?锂离子充电机充电蓄电池的优势是什么?

充电机充电镍氢蓄电池的优势是:

01)低成本;

02)杰出的快充功用;

03)循环寿数长;

04)无回忆效应;

05)无污染,绿色充电机充电蓄电池;

06)广泛的温度运用规模;

07)安全功用好。

锂离子充电机充电蓄电池的优势是:

01)高的能量密度;

02)高的作业电压;

03)无回忆效应;

04)循环寿数长;

05)无污染;

06)重量轻;

07)自放电小。



75.磷酸铁锂充电机充电蓄电池的优势有哪些?

磷酸铁锂充电机充电蓄电池的首要使用方向是动力充电机充电蓄电池,其优势首要体现在以下几方面:

01)超长寿数;

02)运用安全;

03)可大电流快速充放电;

04)耐高温;

05)大容量;

06)无回忆效应;

07)体积小、重量轻;

08)绿色环保。

76.锂聚合物电池具有哪些优点?

01)无电池漏液问题,其电池内部不含液态电解液,使用胶态的固体;

02)可制成薄型电池:以3.6V,400mAh的容量,其厚度可薄至0.5mm;

03)电池可设计成多种形状;

04)电池可弯曲变形:高分子电池最大可弯曲900左右;

05)可制成单颗高电压:液态电解质的电池仅能以数颗电池串联得到高电压,高分子电池;

06)由于本身无液体,可在单颗内做成多层组合来达到高电压;

07)容量将比同样大小的锂离子电池高出一倍。

77.充电器的原理是什么?主要有那几类?

充电器是采用电力电子半导体器件,将电压和频率固定不变的交流电变换为直流电的一种静止变流装置。充电器有很多,如铅酸蓄电池充电器、阀控密封铅酸蓄电池的测试与监测、镍镉电池充电器、镍氢电池充电器、锂离子电池充电器、便携式电子设备锂离子电池充电器、锂离子电池保护电路多功能充电器、电动车蓄电池充电器等。