第4章蓄电池(阅读)课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第4章蓄电池(阅读)课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 蓄电池 阅读 课件
- 资源描述:
-
1、2022-12-261主要内容主要内容 蓄电池发展蓄电池发展 阀控式密封铅酸蓄电池的结构阀控式密封铅酸蓄电池的结构 阀控式密封铅酸蓄电池的基本原理阀控式密封铅酸蓄电池的基本原理 阀控式密封铅酸蓄电池电化学反应原理阀控式密封铅酸蓄电池电化学反应原理 阀控式密封铅酸蓄电池氧循环原理阀控式密封铅酸蓄电池氧循环原理 蓄电池充放电特性蓄电池充放电特性 阀控式密封铅酸蓄电池的使用与维护阀控式密封铅酸蓄电池的使用与维护 阀控式密封铅酸蓄电池的安装阀控式密封铅酸蓄电池的安装 阀控式密封铅酸蓄电池的充放电阀控式密封铅酸蓄电池的充放电 阀控式密封铅酸蓄电池维护阀控式密封铅酸蓄电池维护2022-12-262重点难点
2、重点难点 本章重点本章重点阀控蓄电池的组成与工作原理阀控蓄电池的组成与工作原理阀控蓄电池充放电特性阀控蓄电池充放电特性阀控蓄电池的选配、使用与维护阀控蓄电池的选配、使用与维护 本章难点本章难点阀控蓄电池的使用容量选配阀控蓄电池的使用容量选配阀控蓄电池维护中的失效原因分析阀控蓄电池维护中的失效原因分析 2022-12-263本章的目的和要求本章的目的和要求 掌握通信电源对蓄电池的要求掌握通信电源对蓄电池的要求 知晓解阀控蓄电池的发展历史及趋势知晓解阀控蓄电池的发展历史及趋势 了解蓄电池的分类了解蓄电池的分类 了解阀控蓄电池的工作原理,理解阀控蓄电池的特点了解阀控蓄电池的工作原理,理解阀控蓄电池的
3、特点 掌握阀控铅酸蓄电池充放电特性掌握阀控铅酸蓄电池充放电特性 了解使用因素对实际容量的影响了解使用因素对实际容量的影响 理解阀控铅蓄电池的失效原因理解阀控铅蓄电池的失效原因 熟悉阀控铅蓄电池故障判断与维护时的注意事项熟悉阀控铅蓄电池故障判断与维护时的注意事项2022-12-264 蓄电池蓄电池是保障通信设备是保障通信设备不间断供电不间断供电的的核心设备核心设备,是通信系统,是通信系统直流供电直流供电和和交流交流不间断供电不间断供电的的重要组成部分重要组成部分。当市电正常工作时蓄电池与整流器并联运行,。当市电正常工作时蓄电池与整流器并联运行,能能改善整流器的供电质量改善整流器的供电质量,起,起
4、平滑滤波平滑滤波作用;当市电异常或整流器发生故障作用;当市电异常或整流器发生故障时,由蓄电池单独给通信设备供电,起备用作用时,由蓄电池单独给通信设备供电,起备用作用 通信设备对蓄电池的要求通信设备对蓄电池的要求 使用寿命长使用寿命长电池的寿命应与通信设备的更新周期相匹配,即电池的寿命应与通信设备的更新周期相匹配,即10年左右。年左右。安全性高安全性高电池电解质为硫酸溶液,具有强腐蚀性电池电解质为硫酸溶液,具有强腐蚀性 电池的电化学过程会产生气体,增加内部压力,防暴裂电池的电化学过程会产生气体,增加内部压力,防暴裂 希望具备安装方便、免维护容易、低内阻等特性希望具备安装方便、免维护容易、低内阻等
5、特性 概念概念 把把物质物质的的化学能化学能转变为转变为电能电能的的设备设备,称为,称为化学电池化学电池,一般,一般简称为电池简称为电池。4.1 4.1 通信蓄电池发展概述通信蓄电池发展概述2022-12-265 蓄电池的分类蓄电池的分类蓄电池按蓄电池按电解质性质电解质性质可分为可分为酸性蓄电池酸性蓄电池 酸性蓄电池酸性蓄电池采用采用稀硫酸稀硫酸作为作为电解质电解质,如通信设备中常用的铅酸蓄,如通信设备中常用的铅酸蓄电池电池通常通常酸蓄电池电极酸蓄电池电极是以是以铅铅及其氧化物及其氧化物为材料,故又称为为材料,故又称为铅蓄电池铅蓄电池碱性蓄电池碱性蓄电池 采用碱性电解质(如采用碱性电解质(如K
6、OH、LiOH),如镍镉(),如镍镉(Ni-Cd)电池、镍)电池、镍氢(氢(Ni-MH)电池、锌银()电池、锌银(Zn-Ag20)电池等。)电池等。有机电解质蓄电池有机电解质蓄电池 锂离子蓄电池采用有机溶剂作电解质,是目前发展速度最快的蓄锂离子蓄电池采用有机溶剂作电解质,是目前发展速度最快的蓄电池电池2022-12-266 铅蓄电池按其铅蓄电池按其工作环境工作环境又可分为又可分为移动式移动式固定式固定式蓄电池按蓄电池按使用性质使用性质可分为可分为通信电源蓄电池通信电源蓄电池 蓄电池蓄电池放电电流大放电电流大,容量大容量大,寿命长寿命长,每节单体,每节单体2V2V(一般(一般2.23V2.23V
7、左左右),一组右),一组48V48V电池由电池由2424节单体串联组成。节单体串联组成。UPSUPS蓄电池蓄电池 电池能电池能大电流放电大电流放电,容量小容量小,寿命较短寿命较短,常见的,常见的UPSUPS蓄电池每个单蓄电池每个单体电压为体电压为12V12V,如果配置,如果配置3232节电池,则电池组端电压可达节电池,则电池组端电压可达384V384V。启动电池启动电池 由于由于油机启动时间十分短促油机启动时间十分短促,仅为,仅为5 58 8秒,因此秒,因此要求蓄电池满足要求蓄电池满足快速大电流放电快速大电流放电的要求的要求。油机启动电池多采用。油机启动电池多采用24V24V电池组。电池组。2
8、022-12-267 通信蓄电池发展通信蓄电池发展铅酸蓄电池自铅酸蓄电池自18591859年年法国人法国人普兰特普兰特发明以来,距今已有发明以来,距今已有100100余年的历史,以往的铅酸蓄电池均为余年的历史,以往的铅酸蓄电池均为开口式开口式或或防酸隔爆式防酸隔爆式,充放电时析出的酸雾污染及腐蚀环境,又需经常维护既,充放电时析出的酸雾污染及腐蚀环境,又需经常维护既补加酸和水。补加酸和水。自自2020世纪世纪5050年代起年代起,科学技术发达国家先后,科学技术发达国家先后解决了防酸式解决了防酸式铅酸电池的致命缺点铅酸电池的致命缺点,而可以把,而可以把铅蓄电池铅蓄电池密封密封起来起来。2020世纪
9、世纪8080年代,随着年代,随着分散式供电方案分散式供电方案启用,要求启用,要求基础电源基础电源设备设备与与通信设备通信设备同装一室,激励了同装一室,激励了密封固定型铅酸电池密封固定型铅酸电池的的生产。生产。2020世纪世纪9090年代后,阀控密封铅酸蓄电池生产技术有了很大年代后,阀控密封铅酸蓄电池生产技术有了很大进展,进入了成熟期。进展,进入了成熟期。2022-12-268 铅酸蓄电池铅酸蓄电池铅酸蓄电池的优势铅酸蓄电池的优势 铅酸蓄电池自发明后,在铅酸蓄电池自发明后,在化学电源中一直占有化学电源中一直占有绝对优势绝对优势。这是。这是因为其因为其价格低廉价格低廉、原材料易于获得原材料易于获得
10、,使用上,使用上有充分的可靠性有充分的可靠性,适用于适用于大电流放电大电流放电及及广泛的环境温度范围广泛的环境温度范围等优点。等优点。20世纪初,铅酸蓄电池历经了世纪初,铅酸蓄电池历经了许多重大的改进许多重大的改进,提高了,提高了能量密能量密度度、循环寿命循环寿命、高倍率放电高倍率放电等性能。等性能。铅酸蓄电池的分类铅酸蓄电池的分类铅蓄电池按其铅蓄电池按其工作环境工作环境又可分为又可分为移动式移动式和和固定式固定式两大类。两大类。固定固定型铅蓄电池型铅蓄电池按按电池槽结构电池槽结构分为分为半密封式半密封式及及密封式密封式,半密封式半密封式又又有有防酸式防酸式及及消氢式消氢式。依据依据电解液数量
11、电解液数量还可将铅酸电池分为还可将铅酸电池分为贫液式贫液式和和富液式富液式,密封式密封式电池均为贫液式电池均为贫液式,半密封式电池均为富液式半密封式电池均为富液式。为什么说铅酸蓄电池在化学电源中占有绝对优势?为什么说铅酸蓄电池在化学电源中占有绝对优势?2022-12-269开口式铅酸蓄电池缺点开口式铅酸蓄电池缺点开口式铅酸蓄电池开口式铅酸蓄电池有两个主要有两个主要缺点缺点:充电末期水会分解为氢、氧气体析出,需经常加酸、加水,维充电末期水会分解为氢、氧气体析出,需经常加酸、加水,维护工作繁重;护工作繁重;气体溢出时携带酸雾,腐蚀周围设备,并污染环境,限制了电气体溢出时携带酸雾,腐蚀周围设备,并污
12、染环境,限制了电池的应用。池的应用。阀控式密封铅酸蓄电池(阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)优点)优点VRLA电池是电池是全密封的,不会漏酸全密封的,不会漏酸,而且在,而且在充放电时充放电时不会象老式铅酸不会象老式铅酸蓄电池那样会有酸雾溢出来而腐蚀设备,污染环境,所以从结构特性蓄电池那样会有酸雾溢出来而腐蚀设备,污染环境,所以从结构特性上人们把上人们把VRLA电池又叫做密闭(封)铅酸蓄电池。为了区分,电池又叫做密闭(封)铅酸蓄电池。为了区分,把老把老式式铅酸蓄电池铅酸蓄电池叫做叫做开口铅酸蓄电池开口铅酸蓄电池。由于。由于VRLA电池从结构上来看,电池从结构上来看,它不但是全密封的,而且还有一个可
13、以控制电池内部气体压力的阀,它不但是全密封的,而且还有一个可以控制电池内部气体压力的阀,所以所以VRLA铅酸蓄电池的全称便成了铅酸蓄电池的全称便成了“阀控式密封铅酸蓄电池阀控式密封铅酸蓄电池”。2022-12-2610 铅酸蓄电池的电性能参数铅酸蓄电池的电性能参数电池电动势电池电动势电池中电池中电能电能与与化学能化学能转换转换达到平衡时达到平衡时,正极的平衡电极电势正极的平衡电极电势与与负极平负极平衡电极电势衡电极电势的的差值差值,便是,便是电池电动势电池电动势。开路电压开路电压蓄电池在开路状态下的端电压称为蓄电池在开路状态下的端电压称为开路电压开路电压 终止电压终止电压铅蓄电池铅蓄电池以一定
14、的放电率以一定的放电率在在25环境温度下放电环境温度下放电至至能再反复充电使用能再反复充电使用的的最低电压最低电压称为放电终了电压称为放电终了电压 工作电压工作电压电池工作电压是指电池电池工作电压是指电池有电流通过有电流通过(闭路)的(闭路)的端电压端电压 容量容量蓄电池容量是指蓄电池容量是指电池储存电量电池储存电量的数量,以符号的数量,以符号C表示。常用的单位为表示。常用的单位为安培小时,简称安培小时,简称安时(安时(Ah)或或毫安时(毫安时(mAh)。2022-12-2611额定容量额定容量固定铅酸蓄电池规定在固定铅酸蓄电池规定在25环境下环境下,以,以10小时率电流放电小时率电流放电至终
15、了电压至终了电压所能达到的额定容量。所能达到的额定容量。10小时率额定容量用小时率额定容量用C10表示。表示。电池内阻电池内阻电池的内阻电池的内阻是指是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,它,它包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化内阻和浓差极包括欧姆内阻和极化内阻,极化内阻又包括电化学极化内阻和浓差极化内阻。化内阻。自放电自放电有害杂质的存在,使有害杂质的存在,使正极正极和和负极负极活性物质活性物质逐渐被消耗,而造成电池丧逐渐被消耗,而造成电池丧失容量,这种现象称为自放电失容量,这种现象称为自放电 循环寿命循环寿命蓄电池经历一次充
16、电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定蓄电池经历一次充电和放电,称为一次循环(一个周期)。在一定放放电电条件下,条件下,电池工作至某一容量规定值之前电池工作至某一容量规定值之前,电池所能承受的循环次,电池所能承受的循环次数,称为循环寿命。数,称为循环寿命。2022-12-2612 阀控式密封铅酸蓄电池阀控式密封铅酸蓄电池 阀控式铅酸蓄电池阀控式铅酸蓄电池简称简称VRLA电池。其英文名称为电池。其英文名称为Valve Regulated Lead Battery阀控式密封铅酸蓄电池特点阀控式密封铅酸蓄电池特点使用期间使用期间不用加酸加水不用加酸加水维护维护电池为电池为密封密封结构,不会漏酸,
17、也不会排酸雾结构,不会漏酸,也不会排酸雾电池盖子上设有电池盖子上设有单向排气阀单向排气阀(也叫安全阀)(也叫安全阀)该该阀的作用阀的作用是当是当电池内部气体量超过一定值电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关闭,排出气体,然后自动关闭,防止水份蒸发防止水份蒸发。2022-12-2613VRLAVRLA的作用的作用后备电源后备电源(包括直流供电系(包括直流供电系统和统和UPSUPS系统)系统)当市电异常或在整流器不工当市电异常或在整流器不工作的情况下,由
18、蓄电池单独作的情况下,由蓄电池单独供电,担负起对供电,担负起对全部负载供全部负载供电电的任务,起到备用作用。的任务,起到备用作用。平滑滤波:平滑滤波:在市电正常时,在市电正常时,虽然蓄电池不担负向通信设虽然蓄电池不担负向通信设备供电的主要任务,但它与备供电的主要任务,但它与供电主要设备供电主要设备整流器并整流器并联运行,能改善整流器的供联运行,能改善整流器的供电质量。电质量。调节系统电压调节系统电压动力设备的启动电源动力设备的启动电源图图a 平滑滤波平滑滤波图图b 荷电备用荷电备用图图4.1 蓄电池在通信电源中的作用蓄电池在通信电源中的作用2022-12-2614蓄电池的分类蓄电池的分类(1
19、1)按不同用途和外形结构分为)按不同用途和外形结构分为 固定式固定式 移动式移动式(2 2)按极板结构分为)按极板结构分为 涂膏式涂膏式 化成式化成式 半化成式半化成式 玻璃丝管式玻璃丝管式(3 3)按电解液的不同分为)按电解液的不同分为 酸性:酸性蓄电池:以酸性水溶液作电解质酸性:酸性蓄电池:以酸性水溶液作电解质 碱性:碱性蓄电池:以碱性水溶液作电解质碱性:碱性蓄电池:以碱性水溶液作电解质(4 4)按电解液数量分为)按电解液数量分为 贫液式:密封式电池一般为贫液式贫液式:密封式电池一般为贫液式 富液式:半密封电池均为富液式富液式:半密封电池均为富液式2022-12-2615 阀控式密封铅酸阀
20、控式密封铅酸蓄电池的结构蓄电池的结构 阀控铅蓄电池阀控铅蓄电池的基本结构如的基本结构如图图4.2所示。它所示。它由正负极板、由正负极板、隔板、电解液隔板、电解液、安全阀、端、安全阀、端子、外壳等部子、外壳等部分组成。分组成。图图4.2 阀控式密封铅酸蓄电池结构图阀控式密封铅酸蓄电池结构图4.2 4.2 阀控式密封铅酸蓄电池的结构阀控式密封铅酸蓄电池的结构 2022-12-2616正负极板正负极板正负极板均采用涂浆式极板,活性材料涂在特制的铅钙合金骨架上。正负极板均采用涂浆式极板,活性材料涂在特制的铅钙合金骨架上。这种极板具有很强的耐酸性、很好的导电性和较长的寿命,自放电速这种极板具有很强的耐酸
21、性、很好的导电性和较长的寿命,自放电速率也较小。率也较小。隔板隔板隔板材料普遍采用超细玻璃纤维制成,全部电解液注入极板和隔板中隔板材料普遍采用超细玻璃纤维制成,全部电解液注入极板和隔板中,电池内没有流动的电解液,即使外壳破裂,电池也能正常工作。,电池内没有流动的电解液,即使外壳破裂,电池也能正常工作。安全阀安全阀电池顶部装有安全阀,当电池内部气压达到一定数值时,安全阀自动电池顶部装有安全阀,当电池内部气压达到一定数值时,安全阀自动开启,排出气体。电池内气压低于一定数值时,安全阀自动关闭。开启,排出气体。电池内气压低于一定数值时,安全阀自动关闭。气塞气塞阀控铅蓄电池顶盖上还备有内装陶瓷过滤器的气
22、塞,它可以防止酸雾阀控铅蓄电池顶盖上还备有内装陶瓷过滤器的气塞,它可以防止酸雾从蓄电池中逸出。从蓄电池中逸出。正负极接线端子正负极接线端子正负极接线端子用铅合金制成,采用全密封结构,并且用沥青封口。正负极接线端子用铅合金制成,采用全密封结构,并且用沥青封口。2022-12-2617 极板极板 正极板正极板上的上的活活性物质性物质是是二氧二氧化铅(化铅(PbOPbO2 2),负极板负极板上的上的活性物质活性物质为为海海绵状纯铅绵状纯铅(PbPb)。)。VRLAVRLA的的极板大极板大多为涂膏式多为涂膏式,这种极板是这种极板是在在板栅上敷涂由板栅上敷涂由活性物质和添活性物质和添加剂制成的铅加剂制成
23、的铅膏膏,经过固化,经过固化、化成等工艺、化成等工艺过程而制成。过程而制成。2022-12-2618隔板隔板阀控式铅酸蓄电池中的阀控式铅酸蓄电池中的隔板材料隔板材料普遍采用普遍采用超细玻璃纤超细玻璃纤维维。隔板与极板紧密保持接触。它的主要隔板与极板紧密保持接触。它的主要作用作用有:有:吸收电解液;吸收电解液;提供正极析出的氧气向负极扩散的通道;提供正极析出的氧气向负极扩散的通道;防止正、负极短路。防止正、负极短路。电解液电解液铅蓄电池的电解液是用铅蓄电池的电解液是用纯净的浓硫酸纯净的浓硫酸与与纯净水纯净水配置而成。配置而成。电解液电解液与正极和负极上与正极和负极上活性物质活性物质进行反应,实现
24、进行反应,实现化学能化学能和和电能之间电能之间的的转换转换。2022-12-2619安全阀安全阀一种一种自动开启自动开启和和关闭关闭的的排气阀排气阀,具有,具有单向性单向性,内有防,内有防酸雾垫。酸雾垫。只允许电池内气压超过一定值时,释放出多余气体后只允许电池内气压超过一定值时,释放出多余气体后自动关闭,自动关闭,保持电池内部压力在最佳范围内保持电池内部压力在最佳范围内。壳体壳体材料应满足耐酸腐蚀,抗氧化,机械强度好,硬度大材料应满足耐酸腐蚀,抗氧化,机械强度好,硬度大,水气蒸发泄漏小,氧气扩散渗透小等要求。,水气蒸发泄漏小,氧气扩散渗透小等要求。一般采用改良型塑料:如一般采用改良型塑料:如P
25、PPP、PVCPVC、ABSABS等材料。等材料。2022-12-26204.3 4.3 阀控式密封铅酸蓄电池的基本原理阀控式密封铅酸蓄电池的基本原理 蓄电池在蓄电池在开路状态开路状态,负极上的活性物质负极上的活性物质海绵状的铅海绵状的铅与与稀硫酸稀硫酸间间反应反应趋于稳定趋于稳定,而,而正极上的活性物质多孔性正极上的活性物质多孔性PbO2与与稀硫酸稀硫酸反应反应也趋于也趋于稳定稳定。稳定稳定 所谓所谓稳定稳定是指是指氧化速度和还原速度相等氧化速度和还原速度相等,从而形成了平衡电极。当有,从而形成了平衡电极。当有电流通过电池后,这种相对的平衡状态被破坏。电流通过电池后,这种相对的平衡状态被破坏
展开阅读全文