产品分类品牌分类
-
博牌蓄电池 台洪蓄电池 科电蓄电池 美赛弗蓄电池 龙振源蓄电池 骆驼蓄电池 强势蓄电池 威达蓄电池 金派克蓄电池 上海西恩迪蓄电池 乐珀尔蓄电池 九华蓄电池 圣得力蓄电池 深圳科士达蓄电池 美国信源蓄电池 LMV蓄电池 优保蓄电池 鑫星蓄电池 安耐威蓄电池 品克蓄电池 MSF蓄电池 普瑞顿蓄电池 艾亚特蓄电池 赛特蓄电池 西力达蓄电池 AKS蓄电池 能特蓄电池 EVADA爱维达蓄电池 富诺顿蓄电池 YUCEL蓄电池 APD蓄电池 华龙蓄电池 美时威蓄电池 德际蓄电池 聚能蓄电池 森特蓄电池 昕朗蓄电池 凯普锐蓄电池 SPKET斯恩特蓄电池 利瑞特蓄电池 山肯蓄电池 EXOR蓄电池 ATA蓄电池 骆俊蓄电池 力宝蓄电池 百纳德蓄电池 柏克蓄电池 金悦城蓄电池 德力斯蓄电池 有利蓄电池 申盾蓄电池 叮东蓄电池 威马蓄电池 迈威蓄电池 欧姆斯蓄电池 阳光赛尔蓄电池 锐特蓄电池 德力森蓄电池 拉普特蓄电池 希尔特蓄电池 苏克士蓄电池 艾诺斯华达蓄电池 康迪斯蓄电池 霍克斯蓄电池 欧迪森蓄电池 银杉蓄电池 优特蓄电池 易事特蓄电池 荷贝克蓄电池 艾默科蓄电池 海志蓄电池 路盛蓄电池 非凡蓄电池 伊电蓄电池 奥冠蓄电池 KOZAR蓄电池 万松蓄电池 美力特蓄电池 NCAA蓄电池 澳克赛斯蓄电池 银泰蓄电池 新太蓄电池 雄霸蓄电池 OGB蓄电池 HTB蓄电池 康利达蓄电池 金源星蓄电池 圣普威蓄电池 示威蓄电池 3A蓄电池 万心蓄电池 云腾蓄电池 鸿宝蓄电池 宝加利蓄电池 西力蓄电池 汗血马蓄电池 灯塔蓄电池 泰斯特蓄电池 奔放蓄电池 狮克蓄电池 括普沃蓄电池 鼎好蓄电池 劲博蓄电池 火箭蓄电池 新能蓄电池 豫光蓄电池 宇力达蓄电池 戴斯特蓄电池 威艾特蓄电池 圣能蓄电池 丰日蓄电池 创宁蓄电池 WDS蓄电池 赛能蓄电池 newmax蓄电池 MHB蓄电池 滨松蓄电池 力源蓄电池 蓝肯蓄电池 力普蓄电池 沃威达蓄电池 NPP蓄电池 闽华蓄电池 乐泊尔蓄电池 博尔特蓄电池 奥亚特蓄电池 美洲豹蓄电池 力得蓄电池 安全蓄电池 力博特蓄电池 中达电通蓄电池 BB美美蓄电池 CSB蓄电池 时高蓄电池 商宇蓄电池 OTB欧特保蓄电池 默克蓄电池 德利仕蓄电池 储霸蓄电池 *蓄电池 奥克松蓄电池 欧力特蓄电池 京科蓄电池 太达蓄电池 UB蓄电池 丰江蓄电池 迈格蓄电池 宇泰蓄电池 赛力特蓄电池 德克蓄电池 驱动力蓄电池 昕能蓄电池 奥特多蓄电池 雷迪司蓄电池 圣豹蓄电池 南都蓄电池 三瑞蓄电池 汇众蓄电池 信源蓄电池 环宇蓄电池 艾佩斯蓄电池 一电蓄电池 PMB蓄电池 PNP蓄电池 冠通蓄电池 恩科蓄电池 矩阵蓄电池 OCEAN蓄电池 欧斯顿蓄电池 欧瑞克蓄电池 科华蓄电池 美华蓄电池 优比施蓄电池 长海斯达蓄电池 MAX蓄电池 HE蓄电池 金狮蓄电池 美阳蓄电池 德富力蓄电池 雄狮蓄电池 赛达蓄电池 光盛蓄电池 昊能蓄电池 恒力蓄电池 金武士蓄电池 瑞达蓄电池 山特蓄电池 梅兰日兰蓄电池 风帆蓄电池 OTP蓄电池 科士达蓄电池 西替帝蓄电池 大力神蓄电池 锐牌蓄电池 光宇蓄电池 八马蓄电池 鸿贝蓄电池 派士博蓄电池 友联蓄电池 凤凰蓄电池 东洋蓄电池 KOKO可可蓄电池 复华蓄电池 圣阳蓄电池 理士蓄电池 松下蓄电池 汤浅蓄电池
蓄电池充电技术的研究说明
蓄电池充电技术的研究说明
蓄电池充电技术的研究说明
蓄电池具有电压稳定、供电可靠、移动方便等优点,它广泛地应用于发电厂、变电站、通信系统、电动汽车、航空航天等各个部门。蓄电池主要有普通铅酸蓄电池、碱性镉镍蓄电池以及阀控式密封铅酸蓄电池三类。普通铅酸蓄电池由于具有使用寿命短、效率低、维护复杂、所产生的酸雾污染环境等问题,其使用范围很有限,目前已逐渐被阀控式密封铅酸蓄电池所淘汰。阀控式密封铅酸蓄电池整体采用密封结构,不存在普通铅酸蓄电池的气涨、电解液渗漏等现象,使用安全可靠、寿命长,正常运行时无须对电解液进行检测和调酸加水,又称为免维护蓄电池。它已被广泛地应用到邮电通信、船舶交通、应急照明等许多领域。碱性镉镍蓄电池的特点是体积小、放电倍率高、运行维护简单、寿命长,但由于它单体电压低、易漏电、造价高且容易对环境造成污染,因而其使用受到限制,目前主要应用在电动工具及各种便携式电子装置上。
普通铅酸蓄电池主要由极板组、电解液和电池槽等部分组成。正、负极板都由板栅和活性物质构成,其中正极板上的活性物质是棕色的二氧化铅(PbO2),负极板上的活性物质为深灰色的海绵状纯铅(Pb)。电解液是用蒸馏水(H2O)和纯硫酸(H2SO4)按一定的比例配成的。在充电过程中,电解液与正、负极板上的活性物质发生化学反应,从而把电能变成化学能贮存起来;在放电过程中,电解液也与正、负极板上的活性物质发生化学反应,把贮存在蓄电池内的化学能转换成电能供给负载。为了使化学反应能正常进行,电解液必须具有一定的浓度。电池槽是极板组和电解液的容器,它必须具有较好的耐酸性能、缘性能和较高的机械强度。
在蓄电池正、负极板之间接入负载,便开始了蓄电池的放电过程。此时,正极板电位下降,负极板电位上升,正负极板上的活性物质(PbO2和Pb)都不断地转变为硫酸铅(PbSO4),电解液中的硫酸逐渐转变为水,电解液比重逐渐下降,从而使蓄电池内阻增加、电动势降低。如果在蓄电池的正、负极板之间接入输出电压比蓄电池端电压高的直流电源,蓄电池的充电过程便开始了。此时,正极板电位因正电荷聚集而上升,负极板电位因负电荷聚集而下降,正极板上的PbSO4逐渐变为PbO2,负极板上的PbSO4逐渐变为海绵状Pb。同时,电解液中H2SO4合成逐渐增多,水分子逐渐减少,电解液比重逐渐增加,蓄电池端电压也不断提高。