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谈谈铅蓄电池放电时的电压陡降 总被引:1,自引:1,他引:1
充足电的铅蓄电池在开始放电时,有一个短时间的端电压陡降,很快电压就会回升,进入正常放电,示意如图1[1]。这一现象已被发现多年,被命名为coupdefouet,此为法文,英文为crackthewhip,中译为“甩响鞭”,为对放电曲线的一种形象化的提法,今从刘广林先生意见,译为“电压陡降”。图1 电压陡降的示意图这一种陡降,发生在放电开始的几十秒钟内,大家认为对蓄电池的使用没有什么影响,铅蓄电池专著较少提到它,或虽提到也只点个名,少加讨论。国外文献提到它时,主要是论述蓄电池充足状态下的陡降,而据本文作者观察则未充足电的铅蓄电池在放电时仍有… 相似文献
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关于VRLA电池容量不足的原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对退回电池的解剖,以及对失效电池正极活性物质的XRD、SEM测试,并结合对电池实际使用环境分析,认为电池失效原因是正极板早期容量损失造成的,同时给出了解决方法及措施。 相似文献
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VRLA蓄电池容量预测技术的现状及发展 总被引:13,自引:3,他引:13
VRLA蓄电池广泛应用军事、工业、电信以及日常生活,其意义十分重大,对其进行容量和寿命的预测,了解其剩余能量和工作状态将对应用起着指导作用。作者对当前国内外蓄电池剩余容量预测的研究进行了总结,提出了发展趋势及预测方案。 相似文献
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VRLA蓄电池容量落后原因分析 总被引:5,自引:0,他引:5
通讯基站浮充运行的VRLA蓄电池组 ,在使用过程中往往会出现一只或几只蓄电池因容量的过早衰减而导致整组蓄电池性能恶化 ,满足不了用户的使用要求。本文重点阐述了VRLA蓄电池容量落后的产生原因及避免的方法。 相似文献
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VRLA电池失效后的容量恢复 总被引:1,自引:1,他引:0
通过对失效的VRLA电池的解剖分析,电池失水、负极板硫酸盐化和正极板活性物质软化是导致VRLA失效的主要原因,介绍了一种使失效电池容量恢复的方法,并对该方法的有效性机理进行了简单分析。 相似文献
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大容量阀控铅酸蓄电池系统可靠性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
随着电信用户的增多 ,要求程控交换机的容量越来越大 ,与之相配套 ,亦要求阀控式铅酸蓄电池的容量越来越大。就目前广泛采用的通过 10 0 0Ah电池并联来获得高容量电池系统的两种方法建立数学模型 ,并分别推导和计算了两种连接方式对大容量电池系统可靠性的影响。以单只电池可靠度 0 .9计算 ,可以看出 ,对于同样的电池系统 4 8V/ 90 0 0Ah ,串并联方案的电池系统可靠度为 0 .99999,远远大于并串联方案的电池系统可靠度 0 .52 68,故实际安装时 ,应考虑串并联电池系统 ,串并联可以保证电池系统的高可靠性。 相似文献
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研究了电池内化成工艺对化成效果及电池性能的影响。实验结果表明:正极铅膏中添加质量分数5%的PbO2能提高电池内化成效率和电池性能。添加质量分数30%的Pb3O4没有达到预期效果。我们比较了用不同密度H2SO4化成的电池性能。用密度为1.27g/Cm3的H2SO4进行电池内化成比较适合,电池能给出较高的初容量,并且有较好的充电接受能力。实验证明,电池注酸后搁置时间过长会严重影响化成效果。 相似文献
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应用慢脉冲快速充电方法,对报废的VRLA电池进行容量恢复。结果表明:VRLA电池容量可恢复到额定容量的90%~100%。经测试,恢复容量后的VRLA电池的平均循环寿命达150次,从而间接地延长了VRLA电池的寿命。 相似文献
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阀控式密封铅酸蓄电池的最新进展 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对欧美的技术考察综述了VRLA电池近年来的最新进展情况,对VRLA电池的两类技术,即AGM技术和Gel技术进行了比较,阐述了VRLA电池的工艺技术,特别是板栅材料、添加剂、固化、化成和组装等方面的国外最新动态。介绍了玻璃棉隔板和VRLA电池结构的最新进展。 相似文献