可接受的充电电流为什么会迅 速减小呢?我们知道,蓄电池 充电时,活性物质与电解液产 生的化学反应首先在极板表面进行。由于在充电化学反应 图3蓄电池可接受充电电流曲线图中,电解液中的硫酸逐渐增 加,因此极板表面电解液的浓度迅速增加,如果充电电流不随 充电时间t的增加而减小,莆电池内的化学反应就非常激烈, 极板表而与远离极板的电解液的浓度相差很大,电解液中因浓 度差而产生极化电压(这种现象称为浓差极化)。浓差极化使蓄 电池的端电压升髙,由于反电势升高,蓄电池充电电流迅速减 小,充电时间拖长。
同时,由于化学反应的速度远远低于电子运动的速度,蓄电池充电器充电电时,外电源送到蓄电池内的电子不能及时被化学反应消耗掉,极板上将逐渐积累大跫的电荷,因而,正、负极板之间产生 极化电压(这种现象通常称为电化学极化)。充电电流越大, 极板上积累的电荷越多,正、负极板之间的极化电压越高,充电电流下降得也越快。
此外,由于蓄电池具有一定的内阻,充电电流在内阻上产 生电压降,因此,充电时,蓄电池的端电压升髙,充电电流下 降。因内阻压降而使蓄电池端电压升髙的现象称为电阻极化。
充电过程中,上述各种极化现象都阻碍电化学反应顺利进 行,因此,严重影响充电速度。
蓄电池停止充电后,充电电流中断,电阻极化迅速消失, 电解液的浓度差也因扩散作用而逐渐消失,极板上积累的电荷 也因化学反应继续进行面逐渐减少,所以浓差极化和电化学极 化都逐渐减弱。如果在充电过程中,经过短时间停止充电后,再让蓄电池瞬时大电流放电,放电时,由于极板表面电解液的 浓度迅速降低,极板上积累的电荷迅速减少,所以浓度极化和 电化学极化迅速消失。这样,停止放电后,蓄电池即可用很大 的电流继续充电,从而大大提高充电速度。这种充 电方法叫做脉冲充电、放 电去极化快速充电法。蓄电池充放电电流波形如图 4所示。
采用这种充电方 法,充电电流一般在1c
〜10c之间,有时可达15c (采用常规充电法时,充电电流为 0.1c)。由于充电电流很大,所以几十分钟甚至几分钟即可将 蓄电池充足电。目前,在国内,由于蓄电池结构等因素限制, 充电电流一般都选为1 c〜1.5c,充电时间在1小时左右。
通过上述的描述,大家都清楚了吗?蓄电池充电器的原理事实上和金沙以诚为本赢在信誉-金沙9001cc以诚为本原理是一样的,此快充充电器电流释放的原理个人觉得很经典,你的看法呢?
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