剖视图
1. 端 子:铜电镀铅基合金,耐腐蚀性强,导电性优良,强度高。2. 电池壳:ABS工程塑料,安全性高。3. 极 板:耐腐蚀性强的铅钙基多元合金。4. 隔 板:耐热耐酸性好的超细玻璃纤维材料端子类型及尺寸端子位置
放电特性
放电终止电压:正确选择放电终止电压,可以最大程度延长电池的使用寿命并保证电池安全。放电终止电压的选择和放电电流相关,放电电流越小,放电终止电压要选择高一些,放电电流越大,放电终止电压可以选择低一些。推荐的放电终止电压见下表
放电电流 放电终止电压 小于0.1CA ≥1.75V/格 0.11~0.25CA ≥1.70V/格 0.26~1.0CA ≥1.60V/格 大于1.1CA ≥1.40V/格放电容量:电池的放电容量和放电电流和温度有关,放电电流越大,放出的容量越低,温度越低,放出的容量越低。电池容量和温度的关系曲线
充电特性
选择正确的充电方法对电池非常关键,不正确的充电方法会对电池过充或欠充,影响电池的放电性能和使用寿命。对于阀控密封式铅酸蓄电池,应使用恒压限流充电方法。A 浮充使用电池的充电充电电压:2.23~2.30V/单体(25℃) (建议设置为2.25V/单体)最大充电电流:0.3CA温度补偿系数:-3mV/℃.单体(以25℃为基点)B 循环使用电池的充电充电电压:2.40~2.50V/单体(25℃) (建议设置为2.45V/单体)最大充电电流:0.3CA温度补偿系数:-5mV/℃.单体(以25℃为基点)充电特性曲线见下图充电电压和温度的关系见下图
电池寿命
A 循环使用寿命电池的循环使用寿命和放电深度(DOD)有关,放电深度越小,循环寿命越长。循环使用寿命曲线见下图B 浮充使用寿命电池的浮充使用寿命和环境温度有关,温度越高,浮充寿命越短,电池的设计浮充寿命是以20℃为基准,环境温度每升高8~10℃,浮充使用寿命将减少50%。电池浮充使用寿命曲线
蓄电池性能
放电特性
放电终止电压:正确选择放电终止电压,可以最大程度延长电池的使用寿命并保证电池安全。放电终止电压的选择和放电电流相关,放电电流越小,放电终止电压要选择高一些,放电电流越大,放电终止电压可以选择低一些。推荐的放电终止电压见下表放电容量:电池的放电容量和放电电流和温度有关,放电电流越大,放出的容量越低,温度越低,放出的容量越低。电池容量和温度的关系曲线充电特性
选择正确的充电方法对电池非常关键,不正确的充电方法会对电池过充或欠充,影响电池的放电性能和使用寿命。对于阀控密封式铅酸蓄电池,应使用恒压限流充电方法。A 浮充使用电池的充电充电电压:2.23~2.30V/单体(25℃) (建议设置为2.25V/单体)最大充电电流:0.3CA温度补偿系数:-3mV/℃.单体(以25℃为基点)B 循环使用电池的充电充电电压:2.40~2.50V/单体(25℃) (建议设置为2.45V/单体)最大充电电流:0.3CA温度补偿系数:-5mV/℃.单体(以25℃为基点)充电特性曲线见下图充电电压和温度的关系见下图
蓄电池在短路状态时,其短路电流可达数百安培。短路接触越牢,短路电流越大,因此所有连接部分都会产生大量热量,在薄弱环节发热量更大,会将连接处熔断,产生短路现象。蓄电池局部可能产生可爆气体 ( 或充电时集存的可爆气体 ) ,在连接处熔断时产生火花;若蓄电池短路时间较短或电流不是特别大时,可能不会引起连接处熔断现象,但短路仍会有过热现象,会损坏 连接条周围的粘结剂,使其留下漏液等隐患。因此,蓄电池不能有短路产生,在安装或使用时应特别小心,所用工具应采取绝缘措施,连线时应先将电池以外的电器连好,经检查无短路,后连上蓄电池,布线规范应良好绝缘,防止重叠受压产生。
若接触不牢,程度较轻,会发生导电不良,使其线路接触部位发热,损耗较大,输出电压偏低,影响电机功率,使行驶里程减少或不能正常骑行;若在接线端子部件接触不牢 ( 绝大多数故障是在接线端与连线接头部位 ) ,端子会大量发热,影响端子与密封胶的结合,时间一长就会发生漏液 “ 爬酸 ” 现象。若在行驶过程或充电过程中出现接触不牢,可能产生断路,断路时会产生强烈的火花,可能点爆蓄电池内部的可爆气体(特别是刚充好电的蓄电池,因电池内可爆气体较多,且蓄电池电量足,断路时火花较强烈,的可能性相当大。)
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