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宿州市政太阳能路灯厂家
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蓄电池的命名方法、型号组成及其代表意义
蓄电池名称由单体蓄电池格数、型号、额定容量、电池功能或形状等组成
电池常用术语
电池的容量
电池容量的概念处于完全充电状态的铅酸蓄电池在一定放电条件下,放 电到规定的终止电压时所能给出的电量称为电池容踅,以符号C表示。常用单位 为安培小时,简称安时(A*h)。通常在C的下角处标明放电时率,如C1Q表明10 小时率的放电容量,Ci2〇表明120小时+的放电容量。
电池容量分为理论容量、实际容量和额定容虽。
理论容S是根据活性物质的质M按照法拉第定律计算而得的最高容ffl值。
实际容量是指电池在一定放电条件F所能输出的电M。由于组成电池时,除电 池的主反应外,还有副反应发生,加之其他种种原因,活性物质利用率不可能为 1〇〇%,闪此远低于理论容量。
额定容量N外也称标称容M,是按照W家或有关部门颁布的标准,在电池设计 时要求电池在一定的放电条件下(通信电池一般规定在25X:环境下以1〇小时率电 流放电至终止电压)应该放出的最低限度的电量值。
影响实际容量的因数电池的实际容M主要与电池正、负极活性物质的数 景及利用率有关。活性物质利用率主要受放电制度、电极结构、制造工艺影响。使 用过程中影响实际容最的是放电率、放电制度、终止电压和温度。
放电率
根据蓄电池放电电流的大小,分为时间率和电流率。时间率是指一定放电条件 下,放电至放电终了电压的时间,长短。常用时率和倍率表示。根据IEC标准,放 电的时间率有20小时书、10小时率、5小时率、3小时率、1小时宇-、0. 5小时 率,分别标识为20h,10h,5h,3h,lh, 0. 5h等。电池放电倍率越高,放电电流 越人,放电时间就越短,放出的相应容量越少。
终止电压
终止电压指电池放电时电压下降到不宜再放电时(至少能再反复充电使用)的 最低工作电压。为了防止电池不过放电而损害极板,各种标准中在不同放电倍率和 温度下放电时,都规定了电池的终止电压。后备电源系列电池10小时率和3小时 率放电的终止电压为1.80V/单体,〗小时率终出电压为1.75V/单体。由丁铅酸蓄 电池本身的特性,即使放电的终止电压继续降低,电池也不会放出太多的容M,但 终止电压过低对电池的损伤极大,尤其当放电达到0V而又不能及时充电时将大大 缩短电池的寿命。对T太阳能用蓄电池,针对不同型号和用途,放电终lh电枨设计 也不一样。终lh电压视放电速率和耑要时规定。通常,小于l〇h的小电流放电,终 止电压取值稍高;大于l〇h的大电流放电,终止电压取值稍低。
循环寿命
蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放电条件下, 电池使用至某一容童规定值之前,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。后备 电源一般采用浮充寿命来衡量电池的使用寿命,例如阀控式密封铅酸蓄电池的浮充 寿命一般在10年以上,但也可采用电池的循环寿命来衡量。影响电池循环寿命的 主要因素是产品的性能和质量,其次是维护工作的质铖。对于后备电源,100% DOD放电,其循环寿命一般为100?200次,即电池进行100%容量放电,电池放 电到终止电压为1.8V/只,循环100?200次后,电池放电到终止电压1.8V,放电 容量低于额定容量的80%,此时电池寿命终止。影响蓄电池寿命的因素是综合因 素,不仅是极板的内在因素,例如活性物质的组成、晶型(高温固化或常温固化)、 极板尺士和板栅材料结构等,而且也取决于外在因素,如放电倍率和深度、工作使 用条件(温度和压力等)和使用维护状况等。
电池内阻
电池的内阻不是常数,在充放电过程中随时间不断地变化,因为活性物质的组 成、电解液浓度和温度都在不断变化。铅酸蓄电池内阻很小,在小电流放电时口J以 忽略,但在大电流放电时,电压降损失可达数百毫伏,必须引起重视。
电池内阻有欧姆内阻和极化内阻两部分。欧姆内阻主要由电极材料、隔膜、电 解液、接线柱等构成,也与电池尺寸、结构及装配因素有关。极化内阻是由电化学 极化和浓差极化引起的,是电池放电或充电过程中两电极进行化学反应时极化产生 的内阻。极化电阻除与电池制造工艺、电极结构及活性物质的活性有关外,还与电 池工作电流大小和温度等因素有关。电池内阻严重影响电池工作电压、工作电流和 输出能量,因而内阻愈小的电池性能愈好。
VRLA电池的分类
按电解质和隔板的不同,可将VRLA电池分为AGM电池和GEL电池。 AGM电池主要采用AGM (玻璃纤维)隔板,电解液被吸附在隔板孔隙内。GEL 电池主要是采用PVC-Si()2隔板,电解质为已经凝胶的胶体电解质。这两类电池各 有优缺点。从发展速度来看,AGM技术发展较快,目前市场上基本以AGM电池 为主导。GEL电池最近几年才逐步有上升的势头,主要是因为前几年AGM电池 的使用寿命出现较多问题,而GEL电池的高循环寿命等优点开始被用户所认可和 接受。铅酸蓄电池在充放电过程中的化学反应如卜、
Pb+Pb02+2H2S〇4 ^2PbS〇4+2H20充电铅酸蓄电池充电过程中伴随着的副反应:
2H20 ~^2H2 t +()2 个 2Pb + 02 --2PbO PbO+H2S〇4 —? PbS〇4 + H20
该反应使电池中水分逐渐损失,需不断补充纯水才能保持正常使用。对于普通 AGM玻璃纤维隔板的电池,其隔板内有一定的孔率,在正、负极之间预留气体通 道,同时选用特殊合金铸造板栅提高负极的析氢过电位,以抑制氢气的析出;而正 极产生的氧气顺着通道扩散到负极,使氧气重新复合成水,保证正极析出的氧扩散 到铅负极,完成反应,从而实现正极析出的氧再化合成水。对于采用胶体电解质系 列电池,选用PVC-Si()2隔板,氧循环的建立是由于电池内的凝胶以Si02质点作 为骨架构成的三维多孔网络结构,它将电池所需的电解液保藏在里面;灌注胶体 后,在电场力的作用下发生凝胶,初期结构并不稳定,骨架要进一步收缩,而使凝 胶出现裂缝,这些裂缝存在于整个正、负极板之间,为氧到达负极还原建立通道。 两类电池的整个氧循环机理是一样的,只是氧气到达负极的通道方式不同而已。但 GEL电池氧气循环只有在凝胶出现裂纹之后才建立起来,所以氧气复合效率是逐 渐上升的,从而使电池起到密封的效果。
一、铅酸蓄电池的主要应用领域
它可应用于循环使用和浮充使用的各种领域。作为主要电源的循环使用,主要 表现在:①电动自行车、电动汽车和电动玩具等作为动力电源,深循环使用。②高 尔夫车、滑板车、汽车、摩托车和船舶等发动机的启动、照明和点火等,以及矿 灯、应急灯、割胶灯、铁路信号灯和提灯等的照明等。③太阳能、风能、轮机械 能等的贮能。作为备用电源的浮充使用或涓流使用主要表现在:①邮电通信,电池 主要浮充运行,在市电停电时作为备用电源。②电力行业,作为电厂分合闸启动 用,瞬间电流很大,平时浮充运行。③电站、电厂的直流电源。④铁路系统,主要 为启动及通信接人网用,启动时最大电流可达2100A。⑤广电系统,浮充运行,也 作为市电停电时的备用电源。⑥UPS系统,不间断电源,作为计算机等的备用电 源,浮充运行。
太阳能用贮能蓄电池的主要应用领域
家用太阳能电源:①小型光伏电源,1〇?500W不等,用于边远无电地区 如高原、海岛、牧区、边防哨所等生活用电,如照明、电视、收录机等。②带蓄电 池的千瓦级家庭联网光伏屋顶发电系统。
交通领域,如太阳能航标灯、交通/铁路信号灯、交通膂示/标志灯、路
灯、高空障碍灯、髙速公路/铁路无线电话亭、公路道班电源等。 ?
通信领域,如无人值守微波屮继站、光缆维护站、广播/通信/寻呼台、农 村载波电话、小型通信机、士兵GPS供电等的太阳能光伏电源。
石油、海洋、气象领域,如太阳能光伏系统供电的石油管道和水库闸门阴 极保护系统、石油钻井平台生活及应急电源、海洋检测设备电源、气象/水文观测 设备电源等。
照明灯具电源,如太阳能庭院灯、草坪灯、路灯、手提灯、野营灯、登山 灯、垂钓灯、黑光灯、割胶灯及各种节能灯等。
光伏电站,如kW?MW级独立光伏电站、风光混合电站、光油混合电 站、风光油混合电站、各种大型停车场充电站等。
其他,主要有:①与汽车配套的有太阳能汽车/电动车、电池充电设备、 汽车空调/换气扇/冷饮箱等。②太阳能制氢加燃料电池的再生发电系统。③海水淡 化设备光伏电源系统。④太阳能城市亮化工程及广告牌等。
铅酸蓄电池的一般设计主要包括正负板栅设计、极板容量设汁、灌酸用S汁算 和隔板厚度及压缩比等的计算等。
一、板栅设计 (一)板栅设计参数
任何用途的铅酸蓄电池的设计都必须在正负极活性物质、电解液、板栅体积或质量 之间作出分配和平衡。山于正极板栅有氧化腐蚀问题存在,因此经常设计正极板栅。
比质M和比体积
比质量是板栅、活性物质(AM)每lA?h所需要的质量。比体积是板栅、活 性物质(AM)每lA*h所需要的体积。
板栅的优化设计
提高铅酸蓄电池比能量的一个重要途径,是合评设计板栅结构,使板栅上的电 势、电流分布均勻。
早在1923年就有一些学者从事铅酸蓄电池电极表面电势分布的研究。他们测 M了大型极板的极耳与电极表面不同部位间的电势差,发现电极底部活性物质利用 率低丁-上部。在研究启动型铅酸蓄电池的电压损耗时,测量了极耳和板栅h各部位 的电势差,发现接线柱、接头和板栅上的电压损耗占总电压的16%。当保持电极 面积不变,在板栅不同的高宽比时,随着髙度的增加,电流分布趋于不均匀。极耳 的位置对电压降的损失影响较大,在板栅的上中部、尤其在侧边中部电压降的损失 最小。4个边框对板栅的导电作用不同,靠近极耳的竖边框的导电作用最大,而下 边框则几乎不参加导电。
二、电池容董设计
铅酸蓄电池的容域取决亍反应物质的数M和利用率,而影响利用率的若十参数 要根据生产和使用实践来确定。通常根据所用极板安时容量来计算正负极活性物质 的量、硫酸的浓度和数量、极板和板栅的尺寸。
正极板厚度选择依据
活性物质利用率,厚度增加活性物质利用率降低。
电池应用目标,启动型电池极板较薄,适合人电流放电;固定型电池要求 使用寿命长,极板要厚一些。
单片正极板容量的经验公式
一般来说,电池的容U?和极板的面积和厚度的方根成正比。涂膏式极板在 1.3g/cm3电解液中试验得到的极板容M计算经验公式如下:在实际中,也可以先根据设计容量确定正极板数和单片正极板容跫,然后再计 算。正极板厚度5+/2 = 2.053 X 103 XC7(6/I)D负极板厚度(J-=‘X(70%? 80%)。如果槽盖尺寸已经确定,用此公式进行计算,简便,工作量小。
其次是以用电设备的功率和使用时间的要求来汁算蓄电池所必须提供的能量, 即功率X时间=瓦时,然后再决定采用单体电池的数目。因为铅酸蓄电池的标称电 压为2V,所以一般设计的电池组为2V、6V和12V等。所设计电池的容量为:
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