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牽引用鉛酸電池的容量及其影響因素

閱讀:1551        發(fā)布時間:2022-4-7

 牽引用鉛酸電池在規(guī)定條件(包括放電溫度、放電電流和放電終止電壓)下放出的電量多少或放電時間長短稱為牽引用鉛酸電池的容量,單位為A·h或A·min。
1、理論容量
假定活性物質(zhì)全部參加放電反應,由活性物質(zhì)質(zhì)量按法拉第電化當量定律計算所得容量稱為理論容量。
2、實際容量
牽引用鉛酸電池實際放出的電量稱為實際容量。當恒流放電時,實際容量C等于放電電流If與放電時間tf之積。
3、20h放電率額定容量
額定容量是檢驗牽引用鉛酸電池質(zhì)量的重要指標之一,我國采用20h放電率額定容量作為起動用鉛酸牽引用鉛酸電池的額定容量。
根據(jù)國標GB 5008.1—1991《起動用鉛酸牽引用鉛酸電池技術條件》的規(guī)定,以20h放電率的放電電流在電解液初始溫度為25℃,電解液密度為1.28g/cm3的條件下,持續(xù)放電到單格牽引用鉛酸電池電壓下降到終止電壓(1.75V)。在此過程中,牽引用鉛酸電池所輸出的總電量,稱為該牽引用鉛酸電池的20h放電率額定容量,單位為A·h(安培·小時)。
例如,6-QA-60型牽引用鉛酸電池,在電解液初始溫度為25℃時,以3A的放電電流持續(xù)放電20h,單格牽引用鉛酸電池電壓降到1.75Ⅴ,則其額定容量為3×20 Ah=60Ah。
實例:實際測量牽引用鉛酸電池容量時,其規(guī)定條件下的放電時間等于或超過20小時為合格。
例:6-Q-105型牽引用鉛酸電池,在電解液平均溫度為25℃時,以5.25A電流連續(xù)放電20h后,端電壓為10.50V(即單體電壓降到1.75V),則其20h率額定容量為:C20=5.25A×20h=105A·h。
4、額定儲備容量
國際牽引用鉛酸電池協(xié)會和美國汽車工程師學會(SAE)規(guī)定了另外一種牽引用鉛酸電池容量表示方法——儲備容量表示法。我國GB5008.1—1991《起動用鉛酸牽引用鉛酸電池技術條件》也對儲備容量的定義和試驗方法作出了相應的規(guī)定。
牽引用鉛酸電池的額定儲備容量是指*充足電的牽引用鉛酸電池,在電解液初始溫度為25℃條件下,以25A的電流持續(xù)放電,直至單格牽引用鉛酸電池電壓下降到1.75Ⅴ。在此過程中,牽引用鉛酸電池的持續(xù)放電時間,稱為該牽引用鉛酸電池的額定儲備容量,記為Cr.n,單位為min(分鐘)。
牽引用鉛酸電池的額定儲備容量表征汽車在充電系統(tǒng)失效時,牽引用鉛酸電池能為照明和點火系統(tǒng)等用電設備提供25A恒定電流的能力。汽車裝備的牽引用鉛酸電池的額定儲備容量越大,則該車在充電系統(tǒng)失效狀態(tài)下的持續(xù)行駛能力也就越強。
5、起動容量
牽引用鉛酸電池的起動容量表征牽引用鉛酸電池在發(fā)動機電力起動時的供電能力,用倍率和持續(xù)時間表示。牽引用鉛酸電池的起動容量有常溫起動容量和低溫起動容量兩種定義方法。
①溫起動容量
牽引用鉛酸電池的常溫起動容量是指*充足電的牽引用鉛酸電池,在電解液初始溫度為25℃條件下,以5min放電率的電流持續(xù)放電5min,直至單格牽引用鉛酸電池電壓下降至1.50V。在此過程中,牽引用鉛酸電池所輸出的總電量,稱為該牽引用鉛酸電池的常溫起動容量。
②低溫起動容量
牽引用鉛酸電池的低溫起動容量是指*充足電的牽引用鉛酸電池,在電解液初始溫度為-18℃條件下,以5min放電率的電流持續(xù)放電2.5min,直至單格牽引用鉛酸電池電壓下降至1.00V。在此過程中,牽引用鉛酸電池所輸出的總電量,稱為該牽引用鉛酸電池的低溫起動容量。
(例:3-Q-90型牽引用鉛酸電池,在電解液初始溫度為-18℃時,以3×90A=270A的電流連續(xù)放電至單格電壓降至1V時,歷時2.5min,其起動容量為:
270×2.5/60Ah==11.25Ah
5min放電率的電流在數(shù)值上約為牽引用鉛酸電池額定容量的3倍。
例:3-Q-90型牽引用鉛酸電池,Q=90Ah。在電流初始溫度為25℃時,以3Q=3×90A=270A的電流連續(xù)放電至單格電壓降至1.5V時,歷時5min,則其起動容量為:270×5/60==22.5Ah)

牽引用鉛酸電池容量大小標志著牽引用鉛酸電池供電能力的大小。牽引用鉛酸電池容量越大,可提供的電能就越多,供電能力就越大;反之,牽引用鉛酸電池容量越小,則供電能力就越小。
1、構造因素對牽引用鉛酸電池容量的影響
① 極板厚度的影響。
② 極板面積的影響。
③ 同性極板中心距的影響。
2、使用因素對牽引用鉛酸電池容量的影響
① 放電電流的影響。
放電電流越大,牽引用鉛酸電池容量越小。
② 電解液溫度的影響。
電解液溫度降低,牽引用鉛酸電池容量減小。
③ 電解液密度的影響。
實踐證明:電解液密度偏低有利于提高放電電流和容量。即使是冬季使用的電解液,在不使其結冰的前提下,也應盡可能采用稍低密度的電解液。


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