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相似文献
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1.
一、极板硫化蓄电池极板上产生一层导电不良、白色的粗晶粒硫酸铅 ,正常充电时 ,不能完全使其转化为铅和二氧化铅 ,这种现象称为“硫酸铅硬化”简称“硫化”。粗晶粒硫酸铅堵塞了极板孔隙 ,使电解液渗入困难并增加了内阻 ,因而蓄电池容量降低。启动时不能供给足够的电流 ,发动机不能启动。极板硫化在充电时有下列现象 :充电时电压迅速上升 ,过早发生“沸腾” ,电解液温度很快上升到4 0℃以上。使用时电容量显著不足 ,且电压下降很快。极板硫化排除方法有以下几项 :1.过充电法 (适用于轻微硫化 )。用初次充电的第二阶段充电电流连续地进行过…  相似文献   

2.
由于新蓄电池板原料的颗粒比较大,组织不够疏松,而且在存放中会有轻微硫化。为延长极板的使用寿命和去硫,新蓄电池按下述步骤和方法经过初充电才能使用。 一、注入比重合适的电解液,液面保持高于极板10~15mm,放置7小时左右,使电解液充分浸透极板。 二、第一阶段充电电流为蓄电池额定容量1/15(容量为140A的蓄电池可用10A电流充电),时间在25~35小时。当单格电压升至2.4  相似文献   

3.
蓄电池在使用过程中,由于剧烈放电或电解液面过低,极板上会沉积下白霜状的硫酸铅晶体。由于硫酸铅不导电,致使蓄电池的容量减小,电压降低。可采用反复充电方法消除硫化。 把极板已经硫化的蓄电池,注入蒸馏水,2h后,用电流I为1~ 2A的电流充电,迫使硫酸铅在蒸馏水中电解。此时可用比重计测蒸馏水的比重,当蒸馏水比重增大到1.05时,再换入新的蒸馏水继续充电,反复数次,最后换用稀的电解液继续充电,充至蓄电池电压达到2.5V,比重不再升高时,硫化物便可清除完,蓄电池功能又完好如新下。 蓄电池极板被硫化的处理方法@永泰…  相似文献   

4.
<正>极板硫化时有下列现象:(1)放电时电压下降快,蓄电池容量显著下降.(2)充电时,端电压迅速上升至2.9伏,但很快又降至2.2伏,充电终了时达不到2.5—2.7伏.(3)充电时电解液温度比正常上升的快,冒泡较早.(11)硫化的阳极板呈浅棕色,阴板板呈浅灰色.极板硫化的原因:(1)蓄电池长期处于放电状态,或补充充电不足.放电后蓄电池的极板上形成了白色细结晶硫酸铅,这种硫酸铅与电解液面接触较大,充电后即溶解消失.但如果不能及时充电,由于温度上升硫酸铅溶解度增加,温度下降硫酸铅析出,以极板上的硫酸铅为中心进行再结晶,温度变化继续再结晶,便在极板上产出粗的硫酸铅结晶,使电解液渗入困难,蓄电池容易降低.再充电时,粗硫酸铅结晶很难溶解.蓄电池容量恢复困难.  相似文献   

5.
由于新蓄电池板原料的颗粒比较大,组织不够疏松,而且在存放中会有轻微硫化。为延长极板的作用寿命和去硫,新蓄电池经过初充电才能使用,步骤和方法如下:(1)注入比重合适的电解液,液面保持高于极板10~15mm,放置7小时左右,使电解液充分浸透极板。(2)第一阶段充电电流为蓄电池额定容量1/15(容量为140安的蓄电池可用10安的电流充电),时间在25~35小时。当单格电压升到24伏时,把电流降低一半,然后转入第二阶段充电。第二阶段的充电时间在20~30小时,直到电解液剧烈放出气泡,比重不再上升,单格…  相似文献   

6.
由于新蓄电地极板原料的颗粒比较大,组织不够疏松,而且在存放中会有轻微硫化。为延长极板的使用寿命和去硫,新蓄电地应按下述步骤和方法经过初充电才能使用。(1)注入比重合适的电解液,液面保持高于极板10-15mm,放置7小时左右,使电解液充分浸透极板。(2)第一阶段充电电流应为蓄电池额定容量1/15(容量为140安的蓄电池可用10安的电流充电),时间在25-35小时。当单格电压升至2.4伏时,把电流降低一半,然后转入第二阶段充电。第二阶段的充电时间在20-30小时、直到电解液剧烈放出气泡,比重不再上升…  相似文献   

7.
一、蓄电池存电不足导致电解液密度下降时 ,添加电解液这种做法会使蓄电池充电后 ,电解液密度超过允许值 ,使极板产生硫化 ,其容量反而下降 ,并可导致蓄电池损坏。因为蓄电池在使用过程中 ,电解液中的硫酸并没有消耗 ,只是随着放电逐渐转移到极板上 ,与活性物质生成硫酸铅 ,使电解液浓度下降。放电越多 ,浓度下降越多。但是 ,当用直流电源对蓄电池充电后 ,硫酸铅又会还原成硫酸和铅 ,电解液浓度又恢复。正确的做法是 :将蓄电池从车上卸下来进行补充充电 ,若电解液液面下降 ,应补充蒸馏水后再补充充电。二、干荷蓄电池不进行初充电对于储存时…  相似文献   

8.
蓄电池常见故障及其修理   总被引:1,自引:0,他引:1  
随着变型运输机迅速发展,蓄电池的使用也日趋广泛,现将蓄电池常见故障及其修理介绍如下。 一、蓄电池常见故障及其产生原因 蓄电池常见的故障有极板硫化、蓄电池自行放电、隔板损坏、单格短路、极板翘曲、极桩氧化与折断以及外壳破裂等。 1.极板硫化 极板硫化后,其导电性差,电池容量降低,内阻增加。造成极板硫化的主要原因是:经常充电不足,放电后长时间不充电,电解液不足,放电过度,电解液  相似文献   

9.
极板硫化的根本原因是由硫酸铝晶体变粗而引起的。修复极板硫化主要有以下两种方法: 1.小电流充电法:①先用8~14A电流将蓄电池的电放净。②倒出全部电解液,换用容重很低(1.05~1.08)的电解液。然后用3~5A小电流缓慢  相似文献   

10.
1.蓄电池内部短路的主要特征 (1)开路电压低,放电容量小。(2)在放电过程中,如果电流大,则电压迅速下降到零;如果电流小,则电池电压迅速下降到终止电压。(3)在充电过程中,电压上升很慢,甚至保持很低就不再上升,电解液密度上升  相似文献   

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第八章 拖拉机、汽车电系设备构造与工作原理一、判断题 (对的打√ ,错的打× )1 在启动电机工作时所需电流很小 ,所以启动电机的主电路不通过电流表。 (× )2 拖拉机上用的蓄电池是酸性铅蓄电池。 (√ )3 蓄电池电解液的相对密度一般在 1 4~ 1 5 g/cm3为宜。(× )4 蓄电池长期存放会使电解液中硫酸下沉 ,造成上下相对密度差 ,引起放电。 (√ )5 调节器的截流器的功用是限制发电机的输出电流 ,避免发电机过载烧坏。 (× )6 调节器的调压器的功用是使发电机电压自动维持在一定范围内。 (√ )7 调节器的限流器的功用是当发电机的电压…  相似文献   

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蓄电池极扳上生成白色粗晶粒硫酸铅的现象称为“硫酸铅硬化”,简称“硫化”,这种粗晶粒硫酸铅导电性能很差,正常充电时很难还原为二氧化铅和海绵状铅,由于晶粒粗、体积大,会堵塞活性物质的孔隙,阻碍电解液的渗透和扩散,因此蓄电池的内阻显著增大。极板严重硫化后,在充电或放电都会出现异常现象。在放电时,由于内阻大,电压急剧下降,不能持续供给起动电流;在充电时,单格电池的允电电压高达2.8V以上,  相似文献   

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一、启动机不转或转动无力 1.蓄电池严重亏电,自行放电过快,充电不足,单格短路,极板硫化,电解液不足或密度过低都会导致蓄电池亏电。 2.蓄电池搭铁不良或  相似文献   

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1.蓄电池充电的方法蓄电池的充电分恒流充电(充电时维持电流不变)和恒压充电(充电时维持电压不变)两大类。恒压充电是将许多电压相同、容量不同的蓄电池并联在一起充电,充电率高,但开始时充电电流较大对极板不利。恒流充电是将相同容量的蓄电池串联在一起充电,充电过程中控制电  相似文献   

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蓄电池的充电分恒流充电(充电时维持电流不变)和恒压充电(充电时维持电压不变)两大类。恒压充电是将许多电压相同、容量不同的蓄电池并联在一起充电,充电率高,但开始时充电电流较大对极板不利。恒流充电是将相同容量的蓄电池串联在一起充电,充电过程中控制电流,实践中经常使用。下面着重介绍一下恒流充电。  相似文献   

16.
根据蓄电池充电特性,提出一套全新的充电模式,即“充电、放电、回充”。其充电初期,充电电流选择为蓄电池最大允许放电电流的10%~20%,取蓄电池充电电压的变化量(△U=E-E_0)作为控制信号,调整充电电流与循环周期。当蓄电池充定电后,自动切断充电电源。  相似文献   

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1.蓄电池因存电不足导致电解液密度下降时不能添加稀硫酸蓄电池在使用中,电解液中的硫酸并没有消耗,只是随着放电的进行,逐渐转移到两极板上,使电解液密度下降。放电越多,电解液密度越小。只要用直流电源对蓄电池充电,硫酸就会从极板上析出,电解液密度又恢复如初...  相似文献   

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蓄电池是一种化学电源,靠内部的化学反应来储存电能和向外供电。机动车辆上大都使用铅酸蓄电池,它具有内阻小、容量大,能在发动机启动时,短时间供给大电流。蓄电池主要由正极板、负极板、外壳、隔板和电解液等构成。 铅酸蓄电池极板硫化,是指极板上生成一层白色的粗晶粒硫酸铅,这些硫酸铅堵塞了极板孔隙,使电解液渗入困难,减少了参加反应的活性物质,使蓄电池的容量下降。同时因其导电不良,使内阻增大。当给蓄电池充电时,充电电压迅速上升,使电解液过早发生沸腾,使用时间不久后又会出现亏电现象。其故障原因及排除方洪如下。  相似文献   

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一、蓄电池输出电流小,放电太快,充电时很快沸腾,极板上有白色霜状物 蓄电池放电太快,充电时很快沸腾的原因是极板硫化。酸性蓄电池在正常放电情况下,两种极板上所形成的硫酸铅是均匀分布的细粒结晶体,在充电时能够容易还原成二氧化铅及铅。但是如果蓄电池放电过多或长期充电不足等原因,则极板上将形成一层白色粗粒结晶的硫酸铅。这层硫酸铅导电不良,堵塞极板空隙,且在充电时不易还原成二氧化铅和铅,使蓄电池容量减小、内电阻加大,这种故障称为蓄电池极板硫化,也称极板硬化。  相似文献   

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1 故障现象及分析 某变电站镉镍蓄电池型号为CNC—40。在放电前,先以0.25倍的充电电流进行恒流充电,充电过程中量取各个单体电池的端电压都很正常,而且较为均衡。在充电4h后,进入放电过程,以0.25倍的放电电流进行恒流放电。在初始的1h中,量取各单体电池端电压都正常,电压下降符合放电曲线。1h后,发现有2只蓄电池电压下降较快,随即对这2只蓄电池加强了监测,每10 min量取一下端电压。在放电2h后,这2只蓄电池电压下降为OV,并且稳定了几分钟。初以为蓄电池内部短路了,可观察极板没有弯曲、发黑、…  相似文献   

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