铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析_第1页
铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析_第2页
铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析_第3页
铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析_第4页
铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析铅酸蓄电池失效可能有多种原因造成的,例如硫化、失水、热失控、活性 物质脱落、极板软化等等,接下來将一一为大家介绍和分析。1 硫化铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,放电时,生成硫酸铅,充 电时硫酸铅还原为氧化铅。这个电化学反应过程正常情况下是循环可逆的,但 硫酸铅是一种容易结晶的盐化物,当电池中电解溶液的硫酸铅浓度过高或静态 闲置时间过长时,就会抱成团,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸 铅,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶,这就破坏了原本可逆的循环,导致硫 酸铅部分不可逆。结晶后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会吸附 在栅板上,造成了栅板工作

2、面积下降,铅酸蓄电池发热失水,铅酸蓄电池容量 下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化。硫化还会导致短路、活性物质松 弛脱落、栅板变形断裂等并发症。只要是铅酸蓄电池,在使用的过程中都会硫化,但其它领域的铅酸电蓄池 却比电动a行车上使用的铅酸蓄电池有着更长的寿命,这是因为电动车的铅酸 蓄电池有着一个更容易硫化的工作环境。与汽车用启动电池不同,汽车电池点 火放电后,电池始终处于浮充状态,放电形成的硫酸铅很快又被转化为氧化铅, 而电动车放电时,不可能同时进行充电,这就造成硫酸铅大量堆集,如果深放 电,这时硫酸铅浓度更高,而且电动车骑行后很难有条件及时充电,放电形成 的硫酸铅不能及时充电转化为氧化铅,就

3、会形成结晶。所以,循环寿命,根据 放电深度不同而差别很大,放电深度越深,循环次数越少,放电深度越浅,循 环次数越多,根据试验结果放电深渡与循环次数联系如下表:放电深度70%50%20%10%循环寿命500次1000次2800次7000次一些铅酸蓄电池在做70%的1c充电和60%的2c放电中,由于采用连续大电 流循环,破坏了电池牛成大硫酸铅结晶的条件,所以可能看不到铅酸蓄电池硫 化对电池的破坏。如果试验中途停顿,铅酸蓄电池硫化的问题就会显现。由于 电池重量大,一些用户经常采取电池经过多次使用放完电才再次充电,这样电 池放电以后没有及时充电,铅酸蓄电池硫化就比较严重。另外,铅酸蓄电池的 硫酸比重比

4、较高,也是铅酸蓄电池硫化的重要因素。而铅酸蓄电池硫化,破坏 了负极板氧循环的能力,形成加速失水。这样,铅酸蓄电池的硫酸比重更加高, 导致更加容易导致铅酸蓄电池硫化。所以,铅酸蓄电池硫化的程度可能不同, 但是对铅酸蓄电池的寿命影响却是普遍的。2.失水密封铅酸蓄电池的最基本原理之一就是正极板析氧以后,氧气直接到负极 板与负极板的析氧还原为水,考核铅酸蓄电池这个技术指标的参数叫做密封反 应效率,这种现象叫做"氧循环。这样,铅酸蓄电池的失水很少,实现了"免 维护,就是免加水。但密封铅酸蓄电池的这种氧循环在电动自行车上却被破坏, 导致电池大量失水。为了满足电池在8小时以内充满电,所以

5、在三段式恒压限流充电屮,如36 伏充电器的恒压为44. 4伏,3个单体电池共有18个单格,折合单格电压就为 2.466vo这样,大大超过电池正极板析氧电压的2. 35v和负极板析氢电压的 2. 42vo 一些充电器制造商的产品为了降低充电时间的指示,提高了恒压转浮充 的电流,而使得充电指示充满电以后,还没有充满电,就靠提高浮充电压来弥 补。这样,很多充电器的浮充电压超过单格电压2. 35v,这样在浮充阶段还在 大量析氧。而铅酸蓄电池的氧循环又不好,这样在浮充阶段也在不断的排气。一组36伏铅酸蓄电池有3个单体电池,每个单体电池有6个单格,每个单 格有15块以上正负栅板,一组电池就最少有270个焊

6、点,如果产生千分之一的 虚焊就会导致每4组电池必然有一组不合格,而铅钙板非常容易因析钙而造成 虚焊,所以电池制造商普遍采用低锤合金板,而低锤合金的析气电压更低,电 池出气量更大,失水就更加严重。浮充铅酸蓄电池的硫酸标准比重应该在1. 2c1. 28之间,但为适应电动自 行车大容量、大电流放电的要求,电池的硫酸比重一般都在1.361.38左右。 由于电池的硫酸比重相对高了很多,所以,电池的硫化也相对严重。电池放电 以后到第二天充电以前,硫酸比重高的电池的硫化明显。这样,更加降低了负 极板氧循环的能力。而失水以后的电池,失去的主要是水,留下了硫酸的成分, 相当于进一步提高了硫酸的比重,这样就使铅酸

7、蓄电池更加容易硫化。所以, 铅酸蓄电池硫化加重了失水,失水又加重了硫化。对用户而言,密封是必要 的,否则酸液溢出的后果不堪设想,但在电动车领域过份地推广免维护的概 念是不合适的。3 热失控铅酸蓄电池在充入电量达到70%以后,铅酸蓄电池的极化电压相对比较高, 充电的副反应开始逐步增加,电解水开始了。在充电的单格电压达到2. 35v以 后,首先正极板析氧,在达到2.42v以后,负极板开始析氢。这时候充电的电 能转变为化学能减少,转变为电解水的能量增加。充电过程的是否析气取决于 充电电压,析气量取决于达到析气电压以后的充电电流。所以,在充电过程中, 充电电压在进入恒压以后,电压开始接近于最高,充电电

8、流也保持限流值。这 时候析气量最大。在进入恒压以后,充电电流应该逐步下降,析气量也应该逐 步下降。充电本身是放热反应,一般铅酸蓄电池的热设计是可以控制温升的。 在铅酸蓄电池大量析气以后,氧气在负极板复合为水,发热量远远大于充电时 的发热。密封铅酸蓄电池希望负极板具有良好的氧循环能力,但是,氧循环会 产生发热。所以,氧循环是一把双刃剑,好处是减少了水损失,坏处是电池会 发热。在恒压充电的条件下,氧循环电流也参与了充电电流,所以充电电流下降 速率放缓。而铅酸蓄电池发热,会引起充电电流下降速率更加缓慢,甚至电流 反升。而充电电流在电池发热的作用下,一旦电流反升,又增加了发热。这样, 充电电流一直会上

9、升到限流值。电池发高热,并且积累热,一直到电池外壳发 生热软化变形。而电池的热变形时,内部气压高,所以呈现电池时鼓胀的。这 就是电池热失控而损坏电池。铅酸蓄电池一旦出现严重鼓胀,漏酸和漏气的问 题也出现了,铅酸蓄电池会出现急性失效。诱发电池鼓胀的原因有很多。如果 充电电压高,析气量大,会产生热失控。如果某一组电池或者某一个单格电池 发牛严重落后,而充电的恒压值不变,其他的单格电池也会出现充电电压相对 过高,也会产生热失控问题。为降低电池的热失控机率,很多充电器厂家将恒 压值降低至43伏,这也必然导致欠充。导致铅酸蓄电池充电发热的另一个原因就是硫化,硫化直接导致电池内阻 增加,这就进一步造成铅酸

10、蓄电池充电发热,发热又使氧循环电流上升,所以 硫化严重的电池,热失控发生的机率很大。从解剖电动自行车铅酸蓄电池的失 效模式证明,90%的失效电池同时伴有严重失水现象。胶体电池失水少于普通电 池,所以其寿命应该长于普通电池。胶体电池内部自放电在贮存期间不比普通 的电池大,这可以通过贮存以后容量下降比对可以证明。在同样的铅酸蓄电池 内压条件下,胶体电池析气失水少于普通电池。而每次开阀析气都会带走部分 热量。胶体铅酸蓄电池开阀少于普通铅酸蓄电池,失水少是其优点,但是析气 失水少,开阀少,带走电池内部的热量就少,所以电池内部温升就高于普通电 池。而电池内部温升高,自放电也大,产生的热量就更高。因此在夏

11、季环境温 度较高的条件下,由于析气电平的下降,析气量最近,同时温升也高。这样胶 体铅酸蓄电池进入热失控的概率就大得多了。4. 活性物质脱落、极板软化铅酸蓄电池正极板活性物质的有效成分是氧化铅,氧化铅分a -pb02和b - pb02,其中,a -pb02物理特性坚硬,容量比较小,以多孔状附着在极板,用 于扩大极板面积和支撑极板;p -pbo2依附a -pbo2构成的骨架上面,其荷电能 力比a -pbo2强很多,氧化铅放电放电以后形成硫酸铅,充电时硫酸铅乂还原 为氧化铅,但在强酸环境中硫酸铅只能够生成b-pbo2,活性物质脫落就是a- pb02脱落。造成活性物质脱落的原因很多:一、铅酸蓄电池极板

12、活性物质分布不均匀,造成放电时膨胀张力不同而脱 落。二、铅酸蓄电池过放电欠压时,b-pbo2大量减少,a -pbo2就会参与放电 反应牛成硫酸铅。三、硫化结晶在极板上生长的膨胀张力也会导致活性物质脱落。正极板一 旦出现软化,起到支持作用的多孔结构就被破坏了,正极板的多孔被电池极板 的压力压实了,就降低了参与反应的真实面积,铅酸蓄电池容量就下降了。这 样,防止过放电、抑制和消除硫化是控制正极板软化的重要措施。放电的时候, 每次放电,或多或少的总要有一点点a -pbo2参与反应。所以,一个正常使用的铅酸蓄电池,在不失水也不硫化,也没有过放电的 情况下,电池的寿命就取决于正极板软化。电池容量受活性物

13、质和利用率影响。 电动车铅酸蓄电池外形尺寸一定,极板的质量已被限制到一定的程度,只有提 高活性物质的利用率,才能提高容量。要提高铅酸蓄电池容量,必然增加孔率, 提高pbo2含量、硫酸比重,但是这些措施都会加速正极板的软化,造成铅酸蓄 电池寿命加速衰减,充放电过程中活性物质会产生膨胀、收缩(特别是止极板), 放电深度越深,活性物质膨胀收缩量越大,更加速活性物质软化。因此,初始 容量偏大时直接影响铅酸蓄电池寿命。5. 短路铅酸蓄电池的短路指铅电池内部正负极群相连。为了增加铅酸蓄电池的容 量,目前电动车铅酸蓄电池电池的极板数量普遍采用增加极板方式,这就导致 隔板相对比其他电池的隔板薄一些,负极板的硫

14、酸铅结晶长大,充电以后出现 少量硫酸铅遗留在隔板中,遗留在隔板中的硫酸铅一旦被还原称为铅,积累多 了,铅酸蓄电池电池就会出现微短路,这种现象叫做铅枝搭桥。微短路轻的 产生该单格电压落后,严重的时候会出现单格短路。极板上活性物质膨胀脱落, 也会造成正负极板相连。6. 均衡问题。不少铅酸蓄电池在单体测试中,可以获得比较好的结果,但是,对于串连 铅酸蓄电池组来说,由于容量差、开路电压差等原始配组误差,充电吋电压高 的电池会增加失水,电压低的电池会欠充电,放电的时候,电压低的会出现过 放电,形成铅酸蓄电池硫化。随着充放电的循环,铅酸蓄电池硫化的单体更易 硫化,这个差异被扩大,最终影响整组电池寿命。7. 无法充电12v铅酸电池的终止放电电压为10. 5伏,如果强行放电至终止电压以下, 铅酸蓄电池就有极大的机率失去再充电能力。电动车的控制器内都有一个保护 装置,当铅酸蓄电池达到终止电压时,保护装置会强行断开电路,但如果这个 保护装置出现上漂移时,或者断电后电池出现电压回升,保护装置就无法正确 判断。8. 铅酸蓄电池自行放电。充足电的铅酸蓄电池放置不用,逐渐失去电量的现象,称之自行放电。自 行放电是

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 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。

评论

0/150

提交评论