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上海鸿唯电源系统有限公司

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售后服务

1. 现在使用的电池仍然以铅酸蓄电池为主,胶体电池,免维护电池,都是铅酸蓄电池。铅酸电池技术发展100年来,虽然在化学和结构上已有改进,但引起电池发生故障有一个共同原因,就是硫酸盐堆积在极板上导致畜电池失效的结果。在理想的状态下,铅酸电池可由充电、放电,无限次数重复使用而不会有生命终点。而事实上,因放电所产生的硫酸铅,部份形成极难分解的结晶附着于正负极板上,而无法以正常的充电方式还原,每放电一次电瓶就因附着在极板上的硫酸铅结晶增加,使它的寿命缩短一些,这就是一般人所说的充放电次数的记忆现象。随着充放电次数的增加,在极板上形成的非活性硫酸铅结晶也变大,最后使极板完全丧失活性。

2. 虽然我们知道防止电池硫化的主要方法是及时充电和防止过放电,但是在实际使用中,这种情况还是会经常发生的。如果运输和库存电池时间超过3个月就形成明显的硫化。如果贮存期超过6个月,电池容量可能下降到70%左右,如果贮存期超过一年,电池基本就报废了。而实际使用的电池,难以保证没有这样的贮存期。电池过放电的情况也是难以避免的。新电瓶一旦投入使用,就会部分形成顽固的硫酸铅结晶从而发生硫化,虽然变化很小,却是时时刻刻在变化的。如果电池放电以后在8小时以内没有及时充电,就会出现明显的硫化。所以,电池产生硫化几乎是不可避免的。而硫化是影响电池寿命的主要原因。

3. 根据铅酸电瓶的充放电原理,我们知道铅酸电瓶放电时,会在电瓶的极板上生成硫酸铅,硫酸铅积累越多,并部分形成顽固的硫酸铅结晶,充塞在极板的空隙内或附着在极板的表面。而一般的充电方式无法分解这些结晶,这些结晶日积月累,降低电瓶接受电荷能力引起容量下降。这种情况不同用途的铅酸电瓶都会发生,是电瓶老化无法使用的主要原因。而且当生成结晶状态时,极板体积会反复大幅膨胀,随着硫酸铅结晶逐渐成长,最后极板被挤破、变形、断裂、造成短路,就如岩石内的水结成冰块,体积膨胀,岩石碎裂的道理一样。铅酸电瓶在大电流放电时甚至可能形成晶体造成内部短路。

     现有的充电方式都会不同程度给电瓶造成失水,失水会使电解液浓度上升,结果同样造成极板硫化。加之电瓶电解液密度与环境温度相关,普通充电器又没有温度补偿功能,往往造成夏季过充、冬季欠充而导致极板硫化。

     极板硫化后,会使电解液密度发生变化,造成电瓶组内产生不均衡,若电瓶组内出现差异过大的落后电瓶,则会引起整个电瓶组电压下降,充电时落后电瓶先被充满而其他电瓶还需充电,这时落后电瓶被过充电,其他电瓶充不满。放电时,落后电瓶又因最先被放空而被过放电,从而导致硫化进一步加剧,形成恶性循环使电瓶加速报废。

     有人认为电瓶失效主要原因是正极板活性物质脱落耗尽,但造成正极板活性物质脱落真正原因还是极板硫化,这是因为相对于正极板,负极板上硫化现象会更严重一些,这样会造成充电时正极板电荷密度过大,使正极板活性物质脱落,加快电瓶失效。

4.传统的处理方法比较复杂,一般是采取更换低浓度的电解液,用小电流充电、放电再充电,多次循环,然后再把电解液浓度调高。这种方法费时费力费能源,并且维修效果有限,不能够在密封电池中使用。另外一种方法采用高密度电流充电,并且使负极产生很高的负电压,使粗大的硫酸铅结晶产生负阻击穿。这种方法修复效果不明显,而且在修复中,也会形成电池的失水和正极板软化,严重影响电池的寿命。还有一种方法是添加化学试剂,但是有人认为这会改变电解液的组成成分,会对极板造成损伤,它所产生的效果是短期的,危害是导致电瓶彻底报废,而且不能用于密封的胶体免维护电池。现在世界上公认的效果最好的方法是采用脉冲修复,基本上对电池极板没有任何损伤。任何晶体在分子结构确定以后都有谐振频率,而这个谐振频率与晶体的尺寸有关。晶体的尺寸越大,谐振频率越低。电池负极板硫酸铅的结晶体都是大的硫酸铅结晶颗粒,谐振频率比小硫酸铅结晶相对低一些。如果采用硫酸铅晶体敏感的特殊频率的脉冲充电,脉冲会产生丰富的谐波成分,其低频部分振幅大,高频部分振幅小。这样,大硫酸铅结晶获得的能量大,小硫酸铅结晶获得的能量小,从而形成大硫酸铅结晶谐振的振幅大,在正脉冲充电期间比小硫酸铅结晶容易溶解。适当控制脉冲电流值,以较小的电流密度对正极板充电,不会形成对正极板的损伤。对于密封电池来说,瞬间的充电电压使正极板所产生的氧气也可以通过氧循环在负极板上被吸收,电池也不会形成失水。所以这是一种区别于其他修复方法的无损伤修复。