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大丰德国阳光蓄电池 溧阳德国阳光蓄电池

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    49664208
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    2021-02-16
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详细说明

  北京恒盛腾达蓄电池基础知识介绍

  交流法测内阻

  首先对电池施加频率为(1.o±o.1)kHz的交流信号1~5s,测量交流电压U。IEC规定U。的有效值≤20mV。电池的交流内阻R。可按下式计算:

  式中R一一交流内阻;

  U一~交流电压有效值;

  j一,交流电流有效值。

  这种方法实际上是测量阻抗,在规定的频率范围内其值近似等于内阻。MH/Ni电池的交流内阻一般为十几个毫欧,测量时要考虑到接触电阻带来的影响,为了提高测量精度,激励信号加到四端子测头上,两个端子用于施加激励信号,另两个端子用于测量,即可消除接触电阻带来的误差。

  R2、R3和R一是等效接触电阻;R。是电池的等效内阻;Jl是激励电流;J2是测量电流。测量时,由于Jl比较大,在R1和R2上产生较大的压降,在测量端测得的电压信号为:

  其中E为电池的电动势,由于测量放大器的出入阻抗非:,得:

  其中U。一R。j是U中的交流成分,即电池七的交流电压,可通过交流放大器从L厂中分离,交流电流j。一j,,通过在电流端回路中串联一只5.1Q的电流取样电阻得到。经过A/D变换,计算机就可以得到电池上的交流电压和交流电流,从而计算出交流内阻f¨J。

  (2)直流法测内阻

  电池应以恒电流Jl持续放电lOs,放电10s后测量并记录放电电压U,然后立即将电流增加到恒电流J。持续放电3s,放电3s后测量并记录放电电压U2。所有的电压测量都应在电池的电极端进行,并与传导电流的触点分开。

  电池的直流电阻Rdc按下式计算:

  式中 Rd。一直流内阻;

  J1-一恒流放电电流0.2;

  J2--恒流放电电流2C;

  u,和u2--放电过程中测得的相应电压值。

  直流法测内阻时由于电极容易极化,产生极化内阻,故无法测出其真实值;而交流法测内阻可免除极化内阻的影响,得出真实的内阻值

  4.循环寿命

  电池可重复充放电的次数 。 寿命与容量成反比 , 与充放电条件密切相关 , 基本充电电流越大 , 寿命越短 。

  循环寿命试验前,电池应以0.2C恒流放电至终止电压1.0V。所有型号的电池都应在环境温度为20℃±5℃下进行下面的循环寿命试验。充放电应按规定的条件始终以恒流进行。试验期间,应防止电池外壳温度超过35℃,必要时可采取强制通风措施。

  重复l~50次循环,直至出现任一个第50次循环的放电时间少于3h为止,这时按照第50次循环的规定再进行一次容量测试。当两个这样的连续循环的持续放电时间均少于3h时,寿命试验终止。试验结束时,达到的循环次数应不少于500次。

  5.荷电保持能力

  就是常说的自放电率 。与电池材料、生产工艺和储存条件有关 , 基本温度越高 , 自放电率越高 。现在有些品牌推出了低自放电的镍氢电池,凡事都有利弊,低自放电电池通过改进电池电极材料和工艺,实现较低的自放电率,但在容量和循环寿命等方面会有些牺牲.价格也比较高,而且低自放电电池只是自放电率低一些,并不能完全避免.可以根据自己的需求和价格选择合适的产品.

  荷电保持能力应采用下列试验进行检验。电池按规定充电后,应在环境温度20℃±2℃条件下开路搁置28天,搁置期间允许短时间温度在20℃±5℃范围内变化。电池在20℃条件下搁置28天后,应在规定条件下以0.2C恒流放电,持续放电时间不应少于3h。

  6.大电流放电能力

  主要与电池材料、生产工艺有关 , 通常大电流放电基本用于动力电池,比如丰田的混合动力汽车普锐斯就是采用松下的镍氢电池组,通常民用的要求会低些 。电池的实际容量受到理论容量的限制,但与实际放电过程的放电制度密切相关,从而偏离额定容量。在高倍率即大电流放电条件下,电池的实际容量一般都低于额定容量。这是因为大电流放电时,电极的极化增强,内阻增大,放电电压下降很快,电池的能量效率降低,因此实际放出的容量较低。相应地,在低倍率放电条件下,放电电压下降缓慢,电池实际放出的容量常常高于额定容量。充电电流、充电容量、搁置时间、放电终止电压和放电电流等对放电容量的影响如下。

  7电池的一致性,这一点对于串并联做电池组比较重要.

  有这方面需要的朋友这需要买一致性比较好的电池了,在工厂里电池都会过分选工序,即将电池以一定的容量区间范围来进行区分。分选检测一般可分为两种:容量分选和特性分选。容量分选是以容量区间来对电池进行划分。特性分选也称为曲线分选,是在容量分选的基础上引申出来的,是在满足容量分选条件的前提下,对处于同一容量区间内的电池,根据不同的电压特性来进行分选。目前电池分选大多采用容量法、内阻与容量法、容量与一△V法、特性曲线法。前3种方法主要考虑了蓄电池的某一些性能指标的一致性,存在一定的局限性,特性曲线法基本保证了单体电池在各种性能指标上的一致性,是一种较好的分类方法。

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