蓄电池修复仪 电池修复设备 电瓶修复仪

名称:蓄电池修复仪 电池修复设备 电瓶修复仪

供应商:上海坦途蓄电池组装设备厂家

价格:9800.00元/套

最小起订量:1/套

地址:秣陵路80号华象大楼1704-1705-1706厅

手机:13524841765

联系人:白先生 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:19543819

更新时间:2010-12-16

发布者IP:116.231.4.165

详细说明

  T-995液晶语音多核粒子蓄电池修复检测系统

  功能介绍:

  ★开机提示

  打开电源开关,语音提示。

  ★功能转换

  按“模式转换”键,仪器功能在充电、修复及活化间转换;液晶屏左侧相应显示充电、修复及活化字样。

  ★电流设定

  1、按“电流设定”键,进入电流设定状态,液晶屏上层数据闪烁显示设定电流。

  2、按“上调模式”或者“下调模式”键,设定电流以0.1A精细调整增减。

  3、设定完成,再次按“电流设定”键,或者等待3秒钟,退出电流设定状态。

  ★程序选择

  1、按“程序选择”键,进入程序设定状态,液晶屏下层数据闪烁显示程序时间。

  2.、按“上调模式”或者“下调模式”键,程序时间以1小时增减。

  3、设定完成,再次按“程序设定”键,或者等待3秒钟,退出程序设定状态。

  ★电池设置

  1、 按“电池设置”键,仪器适用电池在36V及48V间转换。

  2、 液晶屏下层数据相应显示36V或48V铅酸字样。

  使用注意事项:

  1. 不要对标称电压不符合仪器工作范围的蓄电池进行处理,可能损坏仪器。

  2. 深放电后蓄电池电压较低,连接后仪器判断电压异常,待电压恢复后即可正常工作。

  3. 处理过程中,仪器要保持良好通风,不得有异物覆盖。

  4. 需要远程遥控时请记清楚具体的修复时间。

  ◆操作说明

  ① 将输出线及电源线与仪器连接好,并确认各插座无松动,打开电源开关,仪器液晶屏点亮。

  ② 根据待处理蓄电池电压,设定仪器电压。

  ③ 根据蓄电池容量及状态,参照维修流程要求,设定仪器工作模式及电流。

  ④ 根据修复要求,设定仪器程序时间。

  ⑤ 将输出线和蓄电池连接,仪器开始工作。

  ⑥ 一个工作过程结束后,仪器蜂鸣器提示,将输出线和蓄电池断开,关断仪器电源开关。

  蓄电池充电和放电工作原理:

  1、铅酸蓄电池电动势的产生

  铅酸蓄电池充电后,正极板是二氧化铅(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解的不稳定物质——氢氧化铅(Pb(OH)4),氢氧根离子在溶液中,铅离子(Pb+4)留在正极板上,故正极板上缺少电子。

  铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫酸(H2SO4)发生反应,变成铅离子(Pb+2),铅离子转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。

  可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用,正极板上缺少电子,负极板上多余电子,两极板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。

  2、铅酸蓄电池放电过程的电化反应

  铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形成电流I。同时在电池内部进行化学反应。

  负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb+2)与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。

  正极板的铅离子(Pb+4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb+2),与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正极板水解出的氧离子(O-2)与电解液中的氢离子(H+)反应,生成稳定物质水。

  电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。

  放电时H2SO4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO4)增加,电池内阻增大(硫酸铅不导电,以单晶体的形式存在,单晶体可以用普通充电还原,所以,再次纠正所有电池修复仪厂家和一些培训老师,硫酸铅晶体用普通充电难以还原着句话是错误的,是多晶体用普通充电难以还原,硫酸铅难溶于水,都是以晶体的形式存在。),电解液浓度下降,电池电动势降低。

  2.1化学反应式为:

  正极活性物质电解液负极活性物质正极生成物电解液生成物负极生成物

  PbO2+2H2SO4+Pb=PbSO4+2H2O+PbSO4

  二氧化铅稀硫酸铅硫酸铅水硫酸铅

  3、铅酸蓄电池充电过程的电化反应

  充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能转变为化学能储存起来。

  在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb+2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于外电源不断从正极吸取电子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb+2)不断放出两个电子来补充,变成四价铅离子(Pb+4),并与水继续反应,最终在正极极板上生成二氧化铅(PbO2)。

  在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离子(Pb+2)和硫酸根负离子(SO4-2),由于负极不断从外电源获得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb+2)被中和为铅(Pb),并以绒状铅附着在负极板上。

  电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H+)和硫酸根离子(SO4-2),负极不断产生硫酸根离子(SO4-2),在电场的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。

  充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。

  化学反应式为:

  正极物质电解液负极物质正极生成物电解液生成物负极生成物

  PbSO4+2H2O+PbSO4=PbO2+2H2SO4+Pb

  硫酸铅水硫酸铅氧化铅硫酸铅

  4、铅酸蓄电池充放电后电解液的变化

  从上面可以看出,铅酸蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断减少,水逐渐增多,溶液比重下降。

  从上面可以看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断增多,水逐渐减少,溶液比重上升。

  实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电池的充电程度。

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