蓄电池的主要性能指标

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1. 铅酸蓄电池的主要性能指标 (1) 安全性能安全性能指标不合格的蓄 电池是不可接受的, 其中影响最大的是爆炸和漏液。 爆炸和漏液的发生主要与蓄 电池的内压、 结构、工艺设计(比如安全阀失效) 及应当禁止的不正确操作有关。 ( 2) 额定容量为了蓄电池的容量, 定义了蓄电池的额定容量。 额定容量是蓄 电池制造的时候,规定蓄电池在一定的放电条件下应该放出的最低限度的电量, 其单位为Ah。使用条件不同,蓄电池能够放出的容量也不同。规定的蓄电池放 电条件为: ① 蓄电池放电电流。一般所说的就是放电率,针对蓄电池放电电 流的大小分别有时间率和电流率。 放电时间率是指在一定的放电条件下放电到终 止电压的时间长短。依据IEC标准,放电率分别为20小时率、10小时率、5小 时率、3小时率、2小时率、1小时率、小时率等。蓄电池的额定容量用 C来表

示,以不同的放电率得到的蓄电池的容量会不同。 ② 放电终止电压。放电电 流不同,终止放电电压也不相同。 随着放电的进行, 蓄电池的端电压会逐步下降。 在25°C条件下放电到能够再次反复充电使用的最低电压称为放电终止电压。放 电率不同,放电终止电压也不相同。一般为 10小时率放电的终止电压多数为单 格,以 2 小时率方电的终止电压一般为单格。 低于这个电压时, 虽然可以放出稍 微多一点的电量, 但是容易形成再次充电的容量下降, 所以除非特殊情况, 不要 放电到终止电压。 ③ 放电温度。需电池在低温时的放电容量小,高温时的容 量大,为了统一放电容量就规定了放电温度。 ④ 蓄电池的实际容量。蓄电池 的实际容量反应蓄电池实际存储电量的多少, 单位用安时表示(Ah)表示。同样 安时数越大, 则蓄电池的容量就越大, 电动自行车的续行里程就越远。 在使用过 程中,蓄电池的实际容量会逐步衰减。 国家标准规定新出厂的蓄电池的实际容量 大于额定容量者为合格蓄电池。 如现在市场上电动自行车的蓄电池, 以恒定电流

5A放电要超过2h,相当于电动自行车在平坦的路上连续行驶 2h以上。影响蓄 电池容量的因素有极板的构造、 充放电电流的大小、 电解液的温度及密度等, 其 中以充放电电流和温度的影响最大。 如充放电流过大, 将使极板上的活性物质变 化处于表面 ,容量则降低很多。蓄电池的放电电流不同,所能够放出的容量也不 相同,放电电流越大,能够放出的电量越小。例如电动自行车常用的电流为 5A,

使用标称10Ah的蓄电池就是2小时率放电,如果采用10小时率放电,可以达 到12Ah。这样,该蓄电池如果按照 2小时率标称应该是10Ah,如果按照10小 时率标称就是12Ah.所以评价蓄电池的容量不仅仅要看蓄电池的标称容量,还要 看蓄电池的放电率。电动自行车蓄电池往往标称为 10Ah,同一个蓄电池也可以 标12Ah和14Ah。再比如,14Ah的许电车也可以标为17Ah。还有一些蓄电池标 为20Ah,蓄电池容量标称值大了,但是其容量没有明显的变化。( 3) 内阻

蓄电池的内阻是指电流流过蓄电池内部时所受的阻力,铅酸蓄电池的内阻很小, 需要用专门的仪器才可以测得到比较准确的结果。 一般所指的蓄电池内阻是充电 态内阻,即蓄电池充满电时的内阻。与之对应的是放电态内阻,并且不太稳定。 蓄电池的内阻越大, 蓄电池自身消耗掉的能量越多, 其使用效率越低。 内阻很大 的蓄电池在充电时发热很厉害,使蓄电池的温度急剧上升,对蓄电池和 充电器 的影响都很大。 随着蓄电池使用次数的增多, 由于电解液的消耗及蓄电池内部化 学物质活性的降低, 蓄电池的内阻会有不同程度的增大, 质量越差的蓄电池增大 的越快。 蓄电池内部阻抗会因放电量增加而增大,尤其是在放电终止时阻抗 最大,主要因为放电的进行使得极板内产生不良导体硫酸铅以及电解液比重下 降,故放电后务必马上充电。 若任其持续放电, 则硫酸铅形成安定的白色结晶 (即 硫化现象)后,即使充电,极板的活性物质亦无法恢复原状,从而将缩短蓄电池 的使用寿命。 温度的下降将导致电解液流动性变差,极板收缩,化学变化迟 缓,蓄电池内阻增加。从30C开始,若温度下降 仁C,容量将下降1%左右,其 内阻也有所增大。所以在严寒地区,气温在一 20C以下时容量已下降至60%, 内阻增大, 常感到蓄电池电力不足。 在严寒地区易出现过量放电, 而在温带地区 则经常出现过量充电的问题。所以要使用好蓄电池,必须根据当地的气候条件, 针对实际情况, 掌握其使用规律。 蓄电池的充电必须根据不同情况选择适当的方 法并正确的使用充电设备, 这样才能提高蓄电池的容量, 延长蓄电池的使用寿命。 铅酸蓄电池的内阻与镍氢蓄电池及锂离子蓄电池相比较小,即蓄电池容量下降 2/3 后,仍能提供较大的电流,而电源电压基本稳定,波动较小。而镍氢蓄电池 及锂离子蓄电池就不同了。 以 36V/9Ah 锂离子蓄电池为例, 当容量下降到原来的

1/3后,电流输出为12A时,电压就会有4〜5V的波动,即有电流输出时为31V, 无电流输出时接近35V。这样在电动自行车应用中,骑行时会出现运行不平稳, 时而有输出时而无输出的现象。 (4) 循环寿命循环寿命是指蓄电池可经历的 重复充放电次数。 蓄电池的寿命和容量成反比关系, 循环寿命还与充放电条件密 切相关,一般充电电流越大(充电速度越快),循环寿命越短。寿命是表示蓄电 池容量衰减速度的一项指标, 随着使用的深入, 蓄电池容量的衰减是不可避免的, 当容量衰减到某规定值时, 可以判定寿命终结。 按照新制定的电动自行车蓄电池 标准,一定容量 70%充放电循环次数来表示蓄电池的寿命,合格底线为 350 次。

因此,对于日常交通距离小于 30如的用户而言,若电机、控制器、充电器等都 是良好的, 使用方法正确, 一组较好的蓄电池的最短服役时间达到一年以上应该 是可以保证的。容量和寿命是衡量蓄电池性能的主要指标,容量一般以 Ah 为单 位,表明蓄电池储备能量的能力。例如一个标称容量为 12Ah的蓄电池,则必须

达到以6A放电,放至终止电压3105V(36V)的时间应不小于2h的水平。将这种 蓄电池用于电动自行车,载重75kg,在平坦路面上骑行,工作电流约为 4A,放 电时间应大于3h,时速为20如,那么它的理论续行里程将达到 50如。若考虑 途中刹车、启动等因素,采用这种蓄电池的电动自行车的续行里程可达到 40〜

50如。一般来说,放电电流越大,蓄电池的寿命越短;放电深度越深,蓄电池 的寿命也越短。铅酸蓄电池可以应付短时间的大电流放电, 这时候放电深度不深。 小电流放电时, 即便放电深度稍微深一些, 对蓄电池的寿命影响也不大。 蓄电池 最怕连续大电流深度放电。 影响铅酸蓄电池寿命的因素有极板的内在因素, 诸如 活性物质的组成、晶型、孔隙率、极板尺寸、板栅材料和结构等;也取决于一系 列外在因素,如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和储存 时间等。 ① 放电深度。放电深度即使用过程中放电到何程度时开始停

止, 100%深度指放出全部容量。铅酸蓄电池的寿命受放电深度的影响很大。设 计造型时重点要考虑的深循环使用, 则铅酸蓄电池会很快失效。 因为正极活性物 质二氧化铅本身互相结合就不牢, 放电时生成硫酸铅, 充电时又恢复为二氧化铅, 硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大,则放电时活性物质体积膨胀。 1mo1 氧化铅转化 为 1mo1 硫酸铅时,体积增加

95 %。这样反复收缩和膨胀,就会使二氧化铅粒 子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落。若 1mo1 二氧化铅的活性物质只有 2220%放电,则收缩、膨胀的过程就大大降低,结合力破坏变缓,因此,放电深 度越深,其循环寿命越短。 ② 过充电程度。过充电时有大量气体析出, 这时正极板活性物质遭受气体的冲击, 这种冲击会促进活性物质脱落。 此外,正 极栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀, 所以蓄电池过充电时会使蓄电池的使用

寿命缩短。 ③ 温度的影响。铅酸蓄电池的寿命随温度升高而延长。在 10C〜35C之间,温度每升高 1C,增加5〜6个循环;在35C〜45C之间,温 度每升高1C,可延长寿命25个循环以上;温度高于50 C,则因负极硫化容量 损失而缩短了寿命。 蓄电池的寿命在一定温度范围内随温度升高而延长, 这是因 为容量随温度升高而增大。 如果放电容量不变, 则在温度升高时其放电深度降低, 而使寿命延长。 ④ 硫酸浓度的影响。硫酸浓度的增大,虽对正极板容量有利, 但蓄电池的自放电增加板栅的腐蚀加速, 也促使二氧化铅松散脱落。 随着蓄电池 中硫酸浓度的增大,循环寿命将缩短。 ⑤ 放电电流密度的影响。随着放电电 流密度的增大蓄电池的寿命将缩短, 因为在大电流密度和高硫酸浓度条件下, 正 极二氧化铅易松散脱落。