Technische Leistungsparameter von Blei-Säure-Batterien
Die technischen Leistungsparameter von Blei-Säure-Batterien setzen sich hauptsächlich aus statischer elektromotorischer Kraft, Innenwiderstand und Kapazität zusammen.
(1) Statische elektromotorische Kraft
Exquisite elektromotorische Kraft bedeutet, dass sich die Blei-Säure-Batterie in einem statischen Zustand befindet (kein Laden oder Entladen), und die Potenzialdifferenz zwischen den positiven und negativen Elektroden der Einzelzelle hängt von der relativen Dichte und Temperatur des Elektrolyts ab. Die allgemeine statische elektromotorische Kraft Ej kann durch die folgende empirische Formel ausgedrückt werden:
Ej = 0,85 + γ25 ° C
Wo Ej die ruhende elektromotorische Kraft (V) ist; γ 25 ° C ist die relative Dichte des Elektrolyten bei 25 ° C.
Die relative Dichte des gemessenen Elektrolyten sollte bei 25 ° C in die relative Dichte des Elektrolyten umgerechnet werden
~ 25 ° C = γt + β (t-25) wobei γt die gemessene relative Dichte des Elektrolyten ist; t ist die gemessene Elektrolyttemperatur (° C); β ist der relative Dichte-Temperaturkoeffizient und der Wert ist 0,00075.
(2) Innenwiderstand
Der Innenwiderstand der Bleibatterie spiegelt die Kapazität der Batterieladung wider. Unter den gleichen Bedingungen ist der Ausgangsstrom umso größer und die Lasttragfähigkeit umso größer, je kleiner der Innenwiderstand ist. Der Innenwiderstand von Blei-Säure-Batterien umfasst den Widerstand von Platten, Separatoren, Elektrolyten, Verbindungen und Polen. Der Plattenwiderstand ist im vollständig aufgeladenen Zustand sehr klein, aber mit zunehmendem Batterieentladungsgrad steigt das die Oberfläche der Platte bedeckende PbSO & sub4; und der Plattenwiderstand steigt entsprechend an. Der Separatorwiderstand hängt hauptsächlich vom Separator ab. Material, Dicke und Porosität. Unter den üblicherweise verwendeten Separatoren hat der mikroporöse Kunststoffseparator einen geringen elektrischen Widerstand. Der elektrische Widerstand des Elektrolyts hängt von der Temperatur und der relativen Dichte des Elektrolyts ab. Wenn die Temperatur abgesenkt wird, steigt die Viskosität des Elektrolyts an, die Permeabilität nimmt ab und der Widerstand steigt an. Wenn die relative Dichte des Elektrolyts zu hoch und zu niedrig ist, nimmt der Widerstand zu.
(3) Kapazität
Die Kapazität der Blei-Säure-Batterie kennzeichnet die Fähigkeit der Batterie, Energie extern zu liefern, und ist der Hauptleistungsparameter der Batterie. Die vollständig geladene Batterie, die Menge an Elektrizität, die in der zulässigen Entladungsrichtung abgegeben wird, wird als Kapazität der Batterie bezeichnet, die sich folgendermaßen ausdrücken lässt:
C = Iftf
Wobei C die Kapazität der Batterie ist (A · h); Wenn ist der Entladungsstrom (A); tf ist die Entladezeit (h).
Nennleistung
Gemäß der nationalen Norm GB5008.1-1991 "Technische Bedingungen für den Start-Blei-Säure-Akku" hat der neue Akku mit ausreichendem Strom eine Entladungsrate von 20 Stunden bei einer Temperatur von (25 ± 5) ° C. 0,05C20A) Kontinuierliche Entladung, bis die Spannung der Einzelzelle auf 1,75 V fällt, wird die Batterieausgabe als Nennkapazität der Batterie bezeichnet, die durch C20 ausgedrückt wird. Beispielsweise ist die „100“ der 6-CA-100-Blei-Säure-Batterie die Nennkapazität. Das heißt, die Nennkapazität, dh die Entwurfskapazität, ist ein wichtiges Zeichen für die Überprüfung der Leistung der Batterie.
2. Startkapazität
Die Startkapazität charakterisiert die Stromversorgungsfähigkeit der Bleibatterie beim Starten des Motors und ist einer der wichtigen Indikatoren für die Überprüfung der Batteriequalität. Die Startkapazität wird stark von der Temperatur beeinflusst. Daher wird sie in zwei Typen unterteilt: Normale Startkapazität und niedrige Startkapazität.
(1) Startkapazität für normale Temperatur
Die normale Startkapazität bezieht sich auf die Stromstärke, die von einer neuen Batterie abgegeben wird, die bei einer Temperatur von 25 ° C und einem Strom von 3 C20 A für mehr als 5 Minuten vollständig aufgeladen ist, bis die Zellenspannung auf 1,5 V abfällt Zum Beispiel: 6- Die Blei-Säure-Batterie CA-100 wird 5 Minuten lang kontinuierlich bei einem großen Strom von (3 × 100) A = 300 A entladen, und die Startkapazität bei Raumtemperatur beträgt (300 × 5/60) A H = 25 A, wenn die Zellenspannung auf 1,5 V fällt. H, im Allgemeinen 1/4 der Nennkapazität.
(2) Startkapazität bei niedriger Temperatur
Die Startkapazität bei niedrigen Temperaturen bezieht sich auf eine neue Batterie, die vollständig aufgeladen ist. Wenn die Elektrolyttemperatur 18 ° C beträgt, wird der Strom kontinuierlich für 3 Minuten bei einem Strom von 3 C 20 A entladen, bis die Zellenspannung auf 1 V fällt. Zum Beispiel: 6-CA Die Bleibatterie des Typs -100 ist kontinuierlich 2,5 min lang bei einem großen Strom von (3 × 100) A = 300 A entladen, bis die Zellenspannung auf 1 V abfällt, und ihre Startkapazität bei niedriger Temperatur (300 × 2,5 / 60) A h = 12,5 A h ist im Allgemeinen 1/8 der Nennkapazität.

