A问:你讲了68、86法则用阴极控制的问题,我的问题是和电解液控制相比,利和弊各是什么?
答:UPS电池和小密电池基本用正极控制容量,氧气符合效果可以高达99.7%;电动车电池用负极控制容量是为了保护正极不要深度放电;
硫酸控制容量可以保护正极,但浪费铅,放电末期,酸都快变成水了,对导电添加剂就依赖了,对充电恢复没太大的好处。各有自己的长处,看我们需要什么,来选择吧。
B问:你前面讲的I.R(我想我们那一代的教科书Q=0.24I2RT)涉及到发热;我的问题是关于内阻问题,特别相关电解液的请讲解一下。
答:你的公式是对的。我前面只提到功率,功率乘时间就是功了。电解液的内阻,在比重为1.28的时候最低,但你必须同时考虑硫酸的摩尔浓度和当量浓度够和极板产生完全的反应。
C问:不开盖,如何判断电池是否失水。
答:先充电饱和,从加酸孔看看隔离板的颜色,雪白就是失水。
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
-
电动车
+关注
关注
73文章
3112浏览量
118145 -
电瓶修复
+关注
关注
6文章
300浏览量
12352
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
电池修复漏液的原因与处理
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。
接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。
第一种就是
发表于 12-14 16:43
最近做了一款锂/钠电瓶保护板设计,想分享给大家
众所周知,
传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场,
更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道!
通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试,
我想分享一款兼容锂/钠电瓶的
发表于 10-22 13:53
电源供给模块故障对电能质量监测数据的影响是否可以修复?
超标 / 锂电池失效)、影响性质(系统性偏差 / 随机波动 / 数据缺失)及处理及时性。总体而言: “当前及未来数据的正常化可通过修复电源模块实现,已产生的历史数据需根据影响类型判断是否可修正,部分可精准修复,部分仅能优化或无法
电瓶车电池气密性检测仪正压检测操作流程-岳信仪器
随着电瓶车在日常生活中的普及,电池安全问题越来越受到关注。其中,电池的气密性直接关系到其防水、防尘以及整体安全性。正压检测作为气密性检测中常用的方法之一,广泛应用于电瓶车
成品电池综合测试仪:先进技术加持,精准把控电池品质
的使用标准。 多功能检测,全面评估电池性能 成品电池综合测试仪具备多种检测功能,能够对电池的各项性能指标进行全面评估。首先是电压检测,它可以精确测量
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。通过重构修复线布局、引入高速传输接口及优化激光参数
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修复
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
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
电瓶车充电桩:多路智能充电桩-AP350系列(10/16路)
广州帝能云科技66物联充电桩|电瓶车充电桩:多路智能充电桩-AP350系列(10/16路)
锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
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

电瓶修复——电池各项问题讲解
评论