动力电池通过化学反应储存和释放电能。以锂离子电池为例,其工作原理基于锂离子在正负之间的移动。在充电时,锂离子从正脱出,通过电解质移动到负;在放电时,锂离子从负脱出,通过电解质回到正,同时电子通过外部电路从负流向正,为车辆的电动机提供电能。动力电池的主要参数包括电压、容量、内阻、能量和功率、能量密度、循环寿命、自放电率、放电倍率等。这些参数直接反映了电池的性能和质量。例如,能量密度是衡量电池储存能量能力的重要,高能量密度意味着电池在相同体积或质量下能储存更多能量;循环寿命则指电池可以承受的充放电循环次数,循环次数越多,电池的使用寿命越长。
铅酸蓄电池,英文名称为Lead–acid battery,是一种电主要由铅及其氧化物制成,电解液为硫酸溶液的电池。在放电状态下,正的主要成分是二氧化铅(PbO₂),负的主要成分是铅(Pb)。在充电状态下,正负的主要成分是硫酸铅(PbSO₄)。
放电时电动势较稳定。
电压平稳、、价格低廉。
原材料且可再生利用。
大电流放电性能强,单体电池容量大,温度适用范围广。
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负上PBSO4在电流的作用下,得到两个e,变成PB纯铅,附在板上。SO42-余H+结合成硫酸。所以充电时,两的PBSO4渐渐变成PB与PBO2,硫酸浓度越来越高 折叠编辑本段工作原理
铅酸电池工作原理:铅酸电池中的正(PbO2)和负(Pb)浸入电解液(稀硫酸)中,两电之间会产生2V的功率。这是基于铅酸电池的原理。充放电后,阳、阴和电解液会发生如下变化。
当电池连接到外部电路进行放电时,稀硫酸会与阴和阳板上的活性物质发生反应,生成新的化合物硫酸铅。硫酸成分通过放电从电解液中释放出来,放电时间越长,硫酸浓度越低。消耗的成分与排放量成正比。只要测量电解液中硫酸的浓度,即测量其比重,就可以知道放电量或残留量。由于充电时阳板和阴板上产生的硫酸铅会分解还原为硫酸、铅和过氧化铅,电池中电解液的浓度会逐渐增加,即电解液比重会增加,逐渐恢复到放电前的浓度。这种变化表明电池中的活性物质已经减少到可以再次供电的状态。当两的硫酸铅还原成原来的活性物质,等于充电结束,阴板就会产生氢气
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电解液消耗量小 由于免维护蓄电池的密封性和设计,其电解液消耗量小。在电池的整个使用寿命内,基本不需要补充电解液,这也是其被称为“免维护”的主要原因之一。
高性能、长寿命免维护蓄电池通常具有高性能和长寿命的特点。它们能够提供更稳定的电力输出,并且在多次充放电循环后仍能保持良好的性能。这种电池的使用寿命一般为普通蓄电池的两倍左右,因此更加经济实用。
免维护蓄电池采用的生产工艺和材料,具有较高的性。它们能够抵抗高温、震动等恶劣环境因素的影响,确保在各种工作条件下稳定地运行。
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