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脉冲修复仪对铅酸蓄电池修复原理及流程

发布日期:2018-02-27 作者:康利达电子 点击:

 自从,1859年法国物理学家普兰特发明铅酸蓄电池以来,延长电池使用寿命就成了人们研究的主要课题,长期的实践中,人们使用了很多办法消除电池极板硫化,下面康利达电子给您介绍一下脉冲修复仪对电池充放电数次来消除硫化的方法。

  

  对于硫化电池,可用一些专用的脉冲修复仪对电池充放电数次来消除硫化。 其一就是高电压大电流脉冲充电,通过负阻击穿消除硫化。这种方法速度快,见效快,但是对电池的寿命影响比较大。另外的方法就是采用小电流频率高达8kHz以上,利用大结晶谐振的方法来溶解,这种方法修复比较慢,修复效果也比较好,但是,修复时间比较长,往往在120小时以上。

  

  此法机理,从固体物理上来讲,任何绝缘层在足够高的电压下都可以击穿。一旦绝缘层被击穿,就会由绝缘状态转变为导电状态。如果对电导差,阻值大的硫酸盐层施加瞬间的高电压,就可以击穿大的硫酸铅结晶。如果这个高电压足够短,并且进行限流,在打穿硫化层的情形下,适当控制充电电流,就不会引起电池析气。电池析气量取决于电池的端电压以及充电电流的大小,如果脉冲宽度足够短,占空比足够大,就可以在保证击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,同时发生的微充电来不及形成析气,在充电过程中加入负脉冲,对减低电池温升有作用,就更能保证在击穿硫酸盐层时减少极板的气体析出,这样就实现了脉冲消除硫化。

  

  从原子物理学来说,硫离子具有5个不同的能级状态,处于亚稳定能级状态的离子趋向于迁落到稳定的共价健能级存在。在稳定的共价键能级状态,硫以包含8个原子的环形分子形式存在,这8个原子的环形分子模式是一种稳定的组合,难以跃变和被打碎,电池的硫化现象就是这种稳定的能级。要打碎这些硫化层的结构,就要给环形分子提供一定的能量,促使外层原子加带的电子被激活到下一个高能带,使原子之间解除束缚。每一个特定的能级都有唯一的谐振频率,谐振频率以外的能量过高会使跃迁的原子处于不稳定状态,过低能量不足以使原子脱离原子团的束缚,这样脉冲修复仪在频率多次变换中只要有一次与硫化原子产生谐振,就能使硫化原子转化为溶解于电解液的自由离子,在特定条件下转化回活性物质,重新参与电化学反应。

  

  去硫化脉冲频率取8.33kHZ以上,脉冲的瞬间电压一般根据产品所体现的功能需要,采取的瞬间电压为60V~300V之间,充电脉冲宽度900ms,间隔10ms,放电50ms,测试开路电压40ms,上升沿陡直,除硫效果好;放电脉冲选用3欧姆电阻,放电电流为3~4.5A。从克服极化的角度来说,所加的负脉冲时间上要很短,一般在时间上往往是正脉冲的5%左右,幅度是正脉冲的1.5~3倍。

  

  采用脉冲波使硫酸铅结晶体重新转化为晶体细小、电化学性高的可逆硫酸铅,使其能正常参与充放电的化学反应,修复率约为60%左右。但修复时间长,需数十小时以上,甚至一周的时间,效率较低。

  

  郑州康利达电子电源有限公司成立于2000年,专业开发、生产、销售2V、4V、6V、12V四大系列免维护铅酸蓄电池胶体蓄电池及其电子充电器等。产品广泛用于防盗报警系统、消防报警系统、楼宇对讲系统、电梯紧急疏散系统、应急灯、考勤机、喷雾器、电子称、儿童电摩、卡通气模、洗车器、餐桌转盘、车位锁、爆闪灯、交通指挥灯、直流屏、太阳能、风能、UPS、EPS等备电系统。


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