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理士蓄电池出现短路的处理方法

一、理士蓄电池缺陷和一般机理
  1、反极的现象及原因理士蓄电池的反极系指蓄电池的正负极发作了改动,反极现象反映在两个方面,一是因为理士蓄电池在设备组装时某单格电池极群组接反或整个电池极群组接反。这种状况下会呈现铅酸蓄电池灌完酸用电压表丈量端电压时其端电压值小于各单体蓄电池额外电压之和的现象或呈现端电压为负的现象。另一方面是铅蓄电池在容量放电时在多个串联运用中,因为某个蓄电池(或某单体蓄电池)容量较低或完全丢掉容量。在放电时这个电池很快被放完电被其它电池进行反充电,使正本的负极变成正极,正本的正极变成负极,端电压呈现负值的现象。关于前一种反极缺陷,在丈量蓄电池端电压时(多个单体电池组成的蓄电池)都可发现,若有一个单体电池反极,不只失掉该电池的2 V电压,并且还要增加2 V反电压,端电压要下降4V左右。例如,关于额外电压为12 V的电池,如丈量其端电压为8 V左右,阐明有1个单格电池反极。如丈量其端电压为4 V左右阐明有2个单格反极,如丈量其端电压为-4 V左右阐明有4个单格反极,如丈量其端电压为-12 V阐明6个单格均反极。关于后一种反极缺陷,其端电压值(负值)随放电状况而不同。一般在检测时,关于这种状况要及时将蓄电池从放电线路中去除下来,防止对蓄电池有所损坏。
  2、短路现象及原因理士蓄电池的短路是指铅酸蓄电池内部正负极群相连。铅酸蓄电池短路现象首要体现在以下几个方面:
  (1)开路电压低,闭路电压(放电)很快抵达连续电压。
  (2)大电流放电时,端电压活络下降到零。
  (3)开路时,电解液密度很低,在低温环境中电解液会呈现结冰现象。
  (4)充电时,电压上升很慢,始终保持低值(有时降为零)。
  (5)充电时,电解液温度上升很高很快。
  (6)充电时,电解液密度上升很慢或简直无改动。
  (7)充电时不冒气泡或冒气呈现很晚。
  构成铅酸蓄电池内部短路的原因首要有以下几个方面:
  (1)隔板质量欠好或破损,使极板活性物质穿过,致使正、负极板虚触摸或直触摸摸。
  (2)隔板窜位致使正负极板相连。
  (3)极板上活性物质胀大掉落,因掉落的活性物质堆积过多,致使正、负极板下部边沿或周围面边沿与堆积物彼此触摸而构成正负极板相连。
  (4)导电物体落入电池内构成正、负极板相连。
  (5)焊接极群时构成的“铅流”未除尽,或设备时有“铅豆”在正负极板间存在,在充放电进程中损坏隔板构成正负极板相连。
  3、极板硫酸化现象及原因极板硫酸化系是在极板上生成白色安靖的硫酸铅结晶,充电时又十分难于转化为活性物质的硫酸铅。铅酸酸蓄电池极板硫酸化后首要有以下几种现象。
  (1)铅蓄电池在充电进程中电压上升的很快,其初期和终期电压过高,终期充电电压可达2.90V/单格左右。
  (2)在放电进程中,电压下降很快,即过早的降至连续电压,所以其容量比其它电池明显下降。
  (3)充电时,电解液温度上升的快,易跨过45℃。
  (4)充电时,电解液密度低于正常值,且充电时过早地发作气泡。
  (5)电池解剖时可发现极板的色彩和状况不正常。正极板呈浅褐色(正常为深褐色),极板外表有白色硫酸铅斑斓,负极板呈灰白色(正常为灰色)极板外表粗糙,触摸时如同有砂粒的感觉,并且极板发硬。
  (6)严峻的硫酸盐化,极板构成的硫酸铅白色结晶体粗大,在一般状况下不能康复成活性物质。
  构成极板硫酸化首要有以下几方面的原因:
  (1)铅蓄电池初充电短少或初充电连续时刻较长。
  (2)铅蓄电池长时刻充电短少。
  (3)放电后未能及时充电。
  (4)常常过量放电或小电流深放电。
  (5)电解液密度过高或许温度过高,硫酸铅将深化构成不易康复。
  (6)铅酸蓄电池放置时刻较长,长时刻不运用而未守时充电。
  (7)内部短路部分效果或电池外表水多构成漏电。
  (8)电解液不纯,自放电大。
  (9)电池内部电解液面低,使极板露出部分硫酸化。
  铅酸蓄电池在正常运用的状况下,正、负极板上的活性物质(Pb02和Pb)大部分转变为小粒晶状的硫酸铅,这些松软小粒晶状的硫酸铅是均匀地分布在多孔性的活性物质上,在充电时很简略和电解液触摸起效果康复为正本的物质PbO2和Pb。如果在运用中因为上述的运用不当的诸原因,极板上的活性物质会逐渐构成结晶粒粗大的硫酸铅,这些粗而硬的硫酸铅晶体体积大、导电性差,因而会阻塞极板活性物质的细孔,阻挡了电解液的渗透和懈怠效果,增加了电池的内电阻,一起,在充电时,这种粗而硬的硫酸铅不如软小晶粒的硫酸铅简略转化为PbO2、和Pb。若历时过久,这些粗而硬的硫酸铅就会失掉可逆效果,效果使极板的有用物质削减放电容量下降,运用寿数缩短。
 

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