铅酸电池和锂电池的充电特性(铅酸单体电池充电简析)
建立铅酸单体电池充电等效电路图
充电电压U=E IR,功率P=IE I²R
储电量=充电量-内阻损耗-析气功耗
铅酸蓄电池通常采用【储电 恒压 浮充】三段式智能充电,为方便分析充电参数对储电过程的影响,把储电期分解为【前期 中期 后期】
充电电流小:储电前期储电位上升缓慢,充电时间延长,电池深放电时容易产生充电不足
充电电流大:储电后期析气功耗大,内阻分压高储电位低
恒功率模式:储电前期电流大储电位上升快,储电后期电流小析气功耗小,内阻分压低储电位高
转灯电压高:储电后期充电时间长,析气失水多内阻上升快
转灯电压低:储电后期充电时间短,充电不足导致电池硫化
新电池内阻小储电位高,储电期充电时间长,析气功耗小电池温升低,恒压期充电时间短,内阻损耗小析气功耗少储电量多
恒流模式:电压上升电流恒定,内阻分压上升比较快储电位低,储电期充电时间比较短;恒压期电流下降比较慢充电时间比较长
恒功率模式:电压上升电流下降,内阻分压上升比较慢储电位高,储电期充电时间比较长;恒压期电流下降比较快充电时间比较短
充电电压达到析气电压(常温Ux=14.10V)时析气开始,析气功耗正比于I²×(U-Ux),时间长析气多
随着充放电次数的增加,蓄电池内阻上升储电位下降,储电期时间缩短,析气功耗大电池温升高,恒压期时间延长,内阻损耗大析气功耗多储电量减少
恒流模式:电压上升电流恒定,储电前期内阻分压上升快,储电中期内阻分压上升非常快,储电后期充电时间接近于0⃣️;恒压期电流下降慢充电时间延长
恒功率模式:电压上升电流下降,储电前期和中期内阻分压上升快,储电后期内阻分压上升非常快,储电期充电时间缩短;恒压期电流下降慢充电时间延长
与恒流储电模式相比较,恒功率储电模式优势明显
1)储电前期电流大储电位上升快
2)储电中期内阻分压低储电位高
3)储电后期充电电流小,内阻损耗小,析气功耗少,储电位上升快
4)储电期充电时间长,内阻损耗少析气功耗小储电量多
5)转恒压时电池温度低,内阻分压小储电位高
6)恒压期电流下降快充电时间短,析气失水少内阻上升慢