0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

电瓶修复技术-电池单格短路形成原因及修复讲解

电动车修理的经历和实战 2018-08-03 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

好多问电池内部短故障的原因形成与修复方法。我以前说过没有修不了的电池,只要你懂原理懂构造。但我们要考虑修复的必要稳定和代价对比,短路一般需要开盖修理我可以说方法,但不支持大家这样做。

电池修复技术

电池内部短路可分为两种短路模式:一种是直接性短路,另一种是间接性短路。

电瓶修复技术

直接性短路多数为厂家生产时没有认真刷板引起的一种短路现象。短路处多数为细小铅块碰触正负极性时所引起自身放电。这类电池用任何修复设备都无法修复,唯一解决办法就是在生产不久后将极板抽出,将短路处的铅渣铅块去除,从新装隔板纸可恢复修复。

蓄电池修复技术

间接短路多数为化成工艺上出现问题电流值控制不稳定,超出电池复合能力接收范围外,引起的一种短路现象。这类电池替换新的隔板之后控制好充电电流值充电还没有有效恢复容量。

旧电池维修技术

特别提醒:此类电池再次充电电流值不能大于2A,建议小电流长时间充电

修电池维修技术


声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电池修复
    +关注

    关注

    4

    文章

    275

    浏览量

    23699
  • 电瓶
    +关注

    关注

    7

    文章

    440

    浏览量

    30714
  • 电瓶修复
    +关注

    关注

    6

    文章

    298

    浏览量

    12352
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11370

    浏览量

    141332
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    求助,修复使用uboot时NAND启动停止的问题求解

    修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
    发表于 09-01 07:08

    NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?

    NUC972如何修复非作系统 LCM 振动?
    发表于 09-01 07:02

    对手机屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理

    摘要 手机屏液晶线路的断路与短路故障严重影响显示性能,传统修复方法存在精度不足与二次损伤风险。激光修复技术通过精确调控能量密度,对短路单元实
    的头像 发表于 07-04 16:57 819次阅读
    对手机屏中断路和<b class='flag-5'>短路</b>的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光<b class='flag-5'>修复</b>原理

    对电视液晶屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理

    一、引言 在电视液晶屏的制造与使用过程中,断路和短路问题频繁出现,严重影响屏幕显示质量与使用寿命。激光修复技术凭借其高精度、非接触等优势,成为解决此类问题的有效手段。深入探究利用激光对液晶屏断路
    的头像 发表于 06-05 09:43 672次阅读
    对电视液晶屏中断路和<b class='flag-5'>短路</b>的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光<b class='flag-5'>修复</b>原理

    降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复

    摘要 针对电视液晶屏修复过程中信号延迟导致的修复效率下降及液晶线路损伤问题,本文提出一种基于硬件结构优化与激光修复技术的综合解决方案。通过重构修复
    的头像 发表于 05-30 09:53 455次阅读
    降低电视液晶屏<b class='flag-5'>修复</b>线的信号延迟及液晶线路修光<b class='flag-5'>修复</b>

    液晶面板色斑缺陷修复及相关液晶线路激光修复

    引言 液晶面板的色斑缺陷严重影响显示画面的色彩均匀性与视觉观感,降低产品品质与市场竞争力。深入研究色斑缺陷修复及相关液晶线路激光修复技术,对提升液晶面板质量、满足高端显示需求具有重要意义。 液晶面板
    的头像 发表于 05-17 10:58 737次阅读
    液晶面板色斑缺陷<b class='flag-5'>修复</b>及相关液晶线路激光<b class='flag-5'>修复</b>

    液晶像素短路防护模组及液晶线路激光修复

    引言 在液晶显示技术中,液晶像素短路问题严重影响显示质量与产品良率。为解决这一难题,液晶像素短路防护模组应运而生,同时液晶线路激光修复技术
    的头像 发表于 05-15 09:32 513次阅读
    液晶像素<b class='flag-5'>短路</b>防护模组及液晶线路激光<b class='flag-5'>修复</b>

    激光束修复液晶面板任意层不良区域,实现液晶线路激光修复

    引言 液晶面板由多层复杂结构组成,各层在生产制造过程中易出现断路、短路、杂质附着等不良问题,严重影响显示质量与产品良率。激光束修复技术凭借其高精度、非接触等特性,可针对液晶面板任意层不良区域进行
    的头像 发表于 05-13 09:50 638次阅读
    激光束<b class='flag-5'>修复</b>液晶面板任意层不良区域,实现液晶线路激光<b class='flag-5'>修复</b>

    对液晶面板中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复

    引言 液晶面板在生产与使用过程中,断路和短路故障严重影响显示性能与产品质量。传统修复方法存在效率低、精度差等问题,而基于激光技术对故障单元进行切割或熔接,为液晶线路修复提供了高效精准的
    的头像 发表于 05-12 15:51 522次阅读
    对液晶面板中断路和<b class='flag-5'>短路</b>的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光<b class='flag-5'>修复</b>

    降低液晶面板修复线的信号延迟及液晶线路修光修复

    引言 在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光
    的头像 发表于 05-12 15:17 499次阅读
    降低液晶面板<b class='flag-5'>修复</b>线的信号延迟及液晶线路修光<b class='flag-5'>修复</b>

    液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法

    一、引言 液晶显示模组作为显示设备的核心组件,其性能直接影响显示效果。短路故障是液晶显示模组常见问题,严重影响产品质量与可靠性。同时,液晶面板线路故障也不容忽视,激光修复技术为两者的修复
    的头像 发表于 05-08 17:12 1018次阅读
    液晶显示模组<b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>修复</b>及相关激光液晶面板线路<b class='flag-5'>修复</b>方法

    如何修复S32G gmac的mac地址?

    您好,我想修复 S32G gmac 的 mac 地址,我在 uboot 下执行以下命令 setenv ethaddr d6:20:eb:40:75:d8 保存 在内核上运行 ifconfig
    发表于 03-21 06:49

    电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池修复方法全解析

    磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的
    的头像 发表于 01-20 11:47 4805次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>不存电了怎么<b class='flag-5'>修复</b> 磷酸铁锂<b class='flag-5'>电池</b>组<b class='flag-5'>修复</b>方法全解析

    钢厂齿辊激光熔覆修复加工

    和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中
    的头像 发表于 01-06 14:19 808次阅读
    钢厂<b class='flag-5'>单</b>齿辊激光熔覆<b class='flag-5'>修复</b>加工

    光缆线断了怎么修复

    光缆线断了,可以采取以下步骤进行修复: 一、故障定位与准备 确定断裂位置: 使用光纤测试仪等设备检测光缆线路,确定断裂的具体位置。 准备修复工具和材料: 根据断裂类型和具体情况,准备必要的修复
    的头像 发表于 12-16 10:19 5853次阅读