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蓄电池的发展历史

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蓄电池的发展历史

发布日期:2018-04-19 作者: 点击:

  一.发展历程
  
  许多科学家和发明家在蓄电池的发展中做出贡献,如Luigi Galvani(约在1789年)、John Ritter(约在1800年)、Alessandro Ritter(约在1800)、Gaston Plante(约在1859年)和Camille Faure 他们把开发被认为是错误的电池的蓄电池引上正确的道路。
  
  19世纪末。已经产生蓄电池的栅架,它的原理仍是至今铅酸电池使用的部件。自那以后,铅酸蓄电池基本上没有什么变化,总是那些单个电池,总是那些极板,总是那样的硫酸液。但仔细观察人们可以看到:
  
  蓄电池的能量密度已经增加了几倍;
  
  广泛采用塑料(早期隔板和蓄电池外壳为木材);
  
  绝对免维护蓄电池成为今天启动型蓄电池的标准蓄电池;
  
  寿命,出来个别例外,几经到汽车的整体寿命。
  
  蓄电池是世界上广泛使用的一种化学“电源”,具有电压平稳、安全可靠、价格低廉、适用范围广、原材料丰富和回收再生利用率高等优点,是世界上各类电池中产量最大、用途最广的一种电池。
  
  科技的发展、人类生活质量的提高,石油资源面临危机、地球生态环境日益恶化,形成了新型二次电池及相关材料领域的科技和产业快速发展的双重社会背景。市场的迫切需求,使新型二次电池应运而生。其中,高能镍镉电池、镍金属氢化物电池、镍锌电池、免维护铅酸电池、铅布电池、锂离子电池、锂聚合物电池等新型二次电池备受青睐,在中国得到广泛应用,形成产业并迅猛发展。
  
  美国江森自控公司、索尼、三洋、日立等知名企业纷纷在中国建立了自己的蓄电池生产基地,还将市场从大城市逐步拓展到中小城市,甚至NEC、博世主要以生产软件与电器为主的企业也开始将业务的触角延伸到生产蓄电池领域中。跨国公司的涌入,使国内蓄电池生产企业面临更加激烈的竞争。
  
  [9]此外,随着我国汽车和摩托车的保有量进一步的扩大,以及国家主要城市对电动自行车行驶的解禁,这将进一步刺激铅酸蓄电池产品在该领域的消费。
  
  编年史蓄电池  
  1905年,第一个蓄电池用于汽车(首先只为照明用);
  
  1914年,第一次将启动型蓄电池用于汽车;
  
  1922年,第一个BOSCH摩托车用蓄电池出现在摩托车上;
  
  1926年,第一台蓄电池充电器问世;
  
  1927年以后,Bosch公司开发出汽车用蓄电池。
  
  蓄电池组在线监测的实时性与远程监控要求:
  
  通过实际使用情况的分析,可以肯定:出现蓄电池组故障是正常的,据我们的现场测量以及不完全统计,目前国内后备蓄电池组50%以上是在带着隐患工作,所以出现如此高比例的蓄电池组问题是正常。如何有效地解决蓄电池组运行的隐患,提高蓄电池组设备的安全性,防止蓄电池组带病运行,这是一个迫切需要的技术问题。结合蓄电池组的实际使用情况,对于蓄电池组的在线诊断应该能够满足以下的基本要求:
  
  由于目前XRD信瑞达蓄电池——电池巡检仪组的检测手段,大多采用人工的定时或不定时的电压测量,或核对行放电的方式,而在实际中,发现这样的测量手段对于蓄电池组的监测的及时性、准确性,欠缺很多,例如在实际测量中,蓄电池组的电压始终在正常范围,但经过实际的放电测试,总有一些蓄电池组的放电性能无法达到实际的要求。为此蓄电池组的监测应该可以监测到蓄电池组的性能,而不是仅仅监测蓄电池组的电压、电流,应该在功能性方面可以做到全面、可靠、科学、准确、及时;
  
  大量的人工测量,特别是核对行放电,费时费力,对于测量人员的人身安全不利,劳动效率较低,因此蓄电池组监测应该做到提高人员劳动率;
  
  目前后备电源的蓄电池组许多使用场合,大多是无人值守的地方,如电信公司、移动公司、电力系统的无人值守站点等,为此要求对于蓄电池组的在线监测适应这一情况,即可以实现数据的远程管理;
  
  对于蓄电池组作到实时监测,对于可能发生的问题,作到提前判断,而不是当出现问题后的被动处理。为此需要对于蓄电池组的运行过程中进行24小时的全过程监测;
  
  应该对蓄电池组的性能健康状态进行即使诊断,以发现蓄电池组劣化、失效的趋势,防止蓄电池组引发重大事故(实际中此类事故较多)。这对于蓄电池组在线诊断是非常关键,这也是目前困扰厂商以及用户的最大难题;
  
  应该对于蓄电池组的管理,做到蓄电池组的充放电管理,防止蓄电池组出现过充、过放等情况的出现。
  
  所有的监测与管理方案都不应增加任何不安全的因素,不应增加蓄电池池的动作,即保证不影响蓄电池组原有的工作,因为任何增加蓄电池组动作的测量对于动力的供应都是不利的,一旦在测量中出现问题,那将对于动力供应是极其危险的;
  
  通过以上情况通信电源蓄电池组在蓄电池组管理与监测方面,应该以实现智能化与网络化为目标。这样蓄电池组的管理与监测可以实现:及时发现蓄电池组运行异常,提前发现蓄电池组性能落后,提前发现蓄电池组寿命终止。对于无人值守的通信站点,通过网络实现蓄电池组的充放电管理与监测,实现集中监测。
  
  二.区别介绍
  
  当蓄电池电量不足,电解液密度过低时,蓝色小球下沉到极限位置,则观察孔呈现“内红外无色”(中心呈红色圆点,周围是无色透明圆环),表示蓄电池亏电严重,必须立即充电,英文说明标为(chargingnecessary)。
  
  当电解液液面过低时,两只小球都将下落到极限位置,此时观测孔上呈“外红内无色”(中心呈无色透明圆点,周围是红色圆环),表示电解液不足,说明蓄电池不能继续使用,必须更换。如果这种检测栓装在干荷蓄电池上,则表示必须添加蒸馏水。英文说明标示为Adddistilledwater。
  
  蓄电池是一种易损耗的大型零部件,其寿命长的可达3~4年,短的1~2年,而且越是经常行驶的汽车(尤其是长途使用),蓄电池寿命越长;越是经常停放的汽车或公共汽车,经常放电却又充电不足,蓄电池寿命反而更短。
  
  蓄电池的自行放电和极板逐渐硫化是铅酸蓄电池不可避免的“渐生故障”,只是随着对产品材料和工艺日趋严格的要求,如变铅锑合金为铅钙合金,又逐步变为“全程免维护”而已。有些人习惯仅使用电压表或万用表的电压档不加负载来检查蓄电池的存电是否充足,这是很不可靠的。因为即使是启动放电终了的蓄电池,只要一旦停止放电,蓄电池的正负极板和电解液之间马上就能够达到开路电压--电bmw7动势,马上就能恢复它们之间的电位差,每单格约2.1V,整个电池约12.6V以上。单单测量电压时,消耗电流极少,故而不会在电池内部产生大的压降,所以显示电压并不低,但若加上相当的负载,如前照灯(10~15A)、喇叭(6~12A),电瓶便会使灯光暗淡、喇叭沙哑,从而显示出存电不足。
  
  用密度计来检测蓄电池的存电量也有一定的局限性。首先是要知道蓄电池在当时(夏季或冬季)当地(东北、华北、华中、华南等)充足电时电解液的密度是多少?以此为基准才好进行比较类推。其次是在日常或定期维护时注意补加纯水而不要加电解液,特别是不要加入浓度高的电解液,有时可以加入低浓度的(如1.15)的稀电解液。如果加入高浓度电解液甚至浓硫酸,则不仅会使极板严重硫化,损害电池寿命,还会形成“密度高而存电少”的后果。
  
  在日常保养及维修中真正能够一针见血而又方便快捷地检测蓄电池存电多少,还是使用“大电流放电叉”较为准确。以前许多教科书将这种放电叉称为“高频放电计”是不妥的,因为被测的蓄电池电流、电压均为直流电,与“频率”没有关系。后来改为了“高率放电计”,尚可。又由于这种仪器除了进行启动放电之外,还可以进行发电机的检测,一般称为“蓄电池检测仪”较好。

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