loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

Ibilgailu elektrikoen berun-azido baterien oinarrizko printzipioa eta mantentzea

Egilea: Iflowpower - Zentral elektriko eramangarrien hornitzailea

I. Bateriaren funtzionamendu-printzipioa eta bizikleta elektrikoaren ezaugarria energia elektrikorako eta kimikarako gailu itzulgarria da, hau da, energia elektrikoa gordetzen da (kargatzen) eta energia kimikoa energia elektrikoa askatzeko (deskarga) aldatzen da. Bizikleta elektrikoaren bateria elektrodo positibo-plaka, elektrodo negatibo-plaka, beira-zuntz bereizlea, elektrolitoa eta zelula elektrolitiko batez osatuta dago.

Elektrodo positiboaren material aktiboa beruna da, elektrodo negatiboa material aktiboa belaki beruna da, bi poloko plakaren substantzia aktiboa deskargatu ondoren Berun-sulfato bihurtzen da, eta kargatu ondoren, jatorrizko substantzia berreskuratzen da. Erreakzio kimikoen ekuazioa honako hau da: Deskarga PBO2 + 2H2SO4 + PBPBSO4 + 2H2O + PBSO4 Karga elektrolito positiboa elektrodo negatiboa elektrolito negatiboa erreakzio kimikoen ekuazioan ikus daiteke, azido sulfurikoa deskargan kontsumitzen da eta ura sortzen da, beraz, elektrolita-kontzentrazioa txikia da eta kargatze prozesu txikia lortzen da. Bizikleta elektrikoek elektrodo negatiboen substantzia aktiboen gehiegizko diseinua erabiltzen dute.

Bateria kargatzen denean, polo positiboa % 100ekoa da, polo negatiboa ez da % 90era kargatu, beraz, baterian oxigenoa bakarrik agertzen den, ez dago hidrogeno konposatu zailtasunik elektrodo negatiboan. Ur-kontsumoaren arazoa konpontzeko, eta oxigenoa sortzeko baldintza konposatua izan behar du. Zuntz ultrafineko diafragma-plaka-filma oxigenoaren transmisio-arazoa konpontzeko diseinatuta dago, eta oxigeno-erreakzio konposatua burutzen da eta oxigenoaren birpentsaketa amaitu da eta bateria zigilatu eta mantentzen da.

Oxigenoa birplanteatzea honako hau da: (positibo) PBSO4 --------- Pbo --------- O2 (negatiboa) PBSO4 --------- Pb --- --- (O2) Erreakzio konposatua 2, bateriaren hutsegite modua eta bateriaren elektrodo positiboa leuntzeko bateriaren plaka leuntzea, bateriaren elektrodo positiboa leuntzea da. atea eta material aktiboa, zeinetan material aktiboaren osagai aktiboa berunezko beruna den. Deskarga deskargatzen denean, beruna sulfatozko berun bihurtzen da, eta beruna berunaren berun bihurtzen da kargatzean. 2, berun oxidoaαLead and<000000>beta;Lead of the leads, zeinetanαBerun oxidoaren eta euskarriaren beruna;<000000>beta;Berun oxidoa altxatzeko tresna garrantzitsua da.

MurriztekoαLebioaren beruna isurketan parte hartzen du, eta, oro har, kontrolaren isurketaren sakonera %40koa da. Zenbat eta deskarga sakonagoa izan,αZenbat eta korronte gehiago lotu, orduan eta larriagoa izango da plaka positiboa leuntzea, bateriaren ahalmenaren beherakada eraginez eta gurpil zoro bat osatzen du. Bateria sarritan korronte deskarga handia izaten da.

Hori dela eta, ibilgailu elektrikoaren kontrolatzaileak fluxuaren babes mugatua ezarri beharko luke, arrazoi horretan oinarritzen dena. B, bateriaren plaka negatiboa bulkanizazioa 1. Bateria deskargatu ondoren, beruna azido sulfurikoa Berun bihurtzen da, ez bada garaiz kargatzen edo kargatzeko tentsio baxua, azido sulfurikoko berun-kristal batzuek pixkanaka sulfato-kristal lodiak bilduko dituzte, berreskuratu ezin diren karga-metodo arruntak erabiltzen dituztenak, sulfato ordainezina deritzona, laburdura.

2, neguan giro-tenperatura nahiko baxua denean, bateriaren flotazio-tentsioa hobetu behar da, bestela bateria agertuko da, bateria bulkanizatu egiten da. 3, galdutako ura elektrolitoaren azido sulfurikoaren kontzentrazioaren baliokidea da, eta bateriaren bulkanizazioa bizkortzeko baldintza ere badago. 4.

Bateriak bulkanizazioa daukanean, ezinezkoa da flotazio soilez konpontzea eta biak, eta beste neurri batzuk hartu behar dira. Gaur egun bateriaren bulkanizazioa zigilatzeko metodo kimikoa ezabatzen da eta korronte txikia erabiltzen du bulkanizatzeko. Metodo kimikoak elektrodo negatiboen plaka bulkanizazioa ezabatuko badu ere, bateriaren autodeskarga erabiltzeagatik deskargatu berri da.

Honek hutsegite modu berri bat osatuko du. C, bateria galdu eta termikoa kontroletik kanpo 1. Bateria kargatu ondoren 2.

35V (25 ¡ã C), elektrodo positiboko plakan oxigeno kopuru handia sartuko da, nahiz eta elektrodo negatiboko plakak oxigeno konposatu gaitasuna duen. Hala ere, karga-korrontea handiegia bada, plaka negatiboaren oxigeno konposatuaren erreakzioak ezin du epitelioa mantendu, eta gasak ihes-balbula irekiko du ur-galera sortzeko. Kargatzeko tentsioa 2ra iristen bada.

42V (25 ¡ã C), bateriaren elektrodo negatiboa hidrogenoa izango da, eta hidrogenoa ezin du elektrodo positibo plaka xurgatu, bateria-ganberaren aire-presioa bakarrik gehitu daiteke eta, azkenik, aireztapen-ganbera galtzen da. Beharrezkoa da bateriari ur hornidura erregularra egitea, baina uraren kalitatea eta operadorearen teknologiaren eskakizunak oso zorrotzak dira. 2.

Bateriaren desplazamendu termikoko bateria 2.4V-eko substratu batera iristen da, tentsio honek bateriaren panel positiboaren tentsio kopuru handia gainditzen du, batez ere tenperatura altuko inguruneetan, oxigeno tentsio-jaitsiera kopuru handia, nabarmen handitu berri dena. Plaka positiboan agertzen den oxigenoa elektrodo negatiboko plakan xurgatuko da, eta xurgapen-oxigenoa erreakzio exotermiko nabarmena da, eta bateriaren tenperatura igo egingo da.

Gainera, oxigeno-erreakzio konposatuak korronte bat ere badu, eta korronte berriak lanpara berdera biratu ezin den kargagailura eramaten du, presio handiko fasean mantendu dena. Bateriak ur gehiegi badu, zuntz-zuntz bereizleak berri handi bat du, elektrodo negatiboaren plaka bizkortuko duena oxigenoa xurgatzeko, eta bero gehiago egongo da eta bateriaren tenperatura altuagoa da. Bateriaren tenperatura igoerak elektrodo positiboaren plaka ere bizkortuko du bero-galera zirkular zital bat osatzeko.

Kontrolik gabeko egoera termikoan, oxigenoa gehitzen da eta bateriaren aire-presioa handitu egin da. Beirazko lekuen tenperatura plastikozko bateriaren karkasa iristen denean, bateriak transflazio-aldaera hasten du, bateriaren barruko egitura mekanikoaz gain, bateriaren ihesa ere sortuko du, uraren xurgapenaren galera larriagoa eraginez. Bateriaren kontrol termikoaren desegokiaren fenomenoa asko ez den arren, kontrol termikoa ez dagoenean, bateriaren iraupena azkar amaituko da aldez aurretik.

D, bateriaren desoreka 1, bateria nahitaez existitzen da fabrikazio prozesuan. Adibidez, bateriaren irekiera-presioaren aldeak bateriak ura galtzea eragin dezake. Muntaia-presioa eta pisu polarraren desoreka edo antzekoak ere badaude.

Bateria bateriaren azido sulfuriko kopurua igotzen den baino gehiago da, bateriaren zirkuitu irekia handitzea eragiten du, eta unitateko zelularen karga-tentsioa beste bateriaren tentsioaren baliokidea da, baina serieko bateria taldean esleitutako tentsioa gutxitu egingo da, beste baterien undermation bat sortuz. Sartu azpiko kargan, bateriaren tentsioa baxuagoa izango da deskargatzean, kargatzeko tentsioa ez da mantentzen, bateriaren tentsio handiagoa eta baxuagoa izango delarik. Bateriaren panel positiboa leuntzeko aldea karga eta deskarga gisa zabalduko da.

3. Bateriaren elektrodo positiboaren plaka leundu denean, material aktibo urrunak mikroporoen zati bat blokeatuko du. Plaka positiboko unitateko azaleraren korronte dentsitatea handitu egingo da, karga eta deskarga substantzia elektroaktiboaren hedapen-txikitzea eraginez, eta plaka positiboa leuntzea bizkortuko da.

Hau da atzerantzagoko bateriaren ahalmena. 4. Azido sulfurikoaren berun-kristalen tamaina zenbat eta handiagoa izan, eta bere xurgatze-ahalmena nahiko gehitzen da, bulkanizazio larriagoa da.

Hori dela eta, bateriaren ahalmenaren beherakadak ere gurpil zoro bat osatuko du. 5. Bateria paketearen desorekari buruz, bateria bakar baten karga eta deskarga aldizka erabiltzeko modu bakarra .

E, pultsuen konponketak tiol sulfatoaren erresistentzia handiko tentsio altua ezabatzen du erresistibitate handira, edo kristalizazioa hautsi daiteke, tentsio altu hori nahikoa laburra bada, eta korrontearen muga egiten bada, isolamendu-geruzaren baldintzapean, karga-korrontea ez da handia, eta ez da gas kopuru handi bat osatzeko. Modu honetan, galerarik gabeko ezabaketa bulkanizazioa lortuz. F, bateriaren edukiera eta ibilgailu elektriko arruntaren bateriaren ahalmenaren irudikapenaren detekzioa 12V10AH (2HR) da bere esanahia: bateria 12V-ra baloratu da, edukiera 10ah-koa da, 2HR-k 2 orduko deskarga-erlazioa adierazten du (korronte konstantean 10-ra).

5V) Deskarga-denbora 2 ordukoa denean) Edukiera estandarra detektatzeko gailua 12V-ko korronte konstantea deskargatzeko gailua da, eta 5A-ko korronte konstantea, 10A-ko korronte konstantea eta korronte konstante erregulagarria daude.

Harremanetan jarri gurekin
Gomendatutako artikuluak
Ezagutza Berriak Eguzki Sistemari buruz
Ez dago daturik

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect