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蓄電池內阻及其同蓄電池各類(lèi)失效模式的關(guān)系

作者: 時(shí)間:2012-02-14 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏
4、熱失控

  熱失控是指在恒壓充電時(shí),充電電流和電池溫度發(fā)生一種累積性的增強作用,并逐步損壞。造成熱失控的根本原因是浮充電壓過(guò)高。
  一般情況下,浮充電壓定為2.23 ~ 2.25V/單體(25℃)比較合適。如果不按此浮充范圍工作,而是采用2.35V/單體(25℃),則連續充電4個(gè)月就可能出現熱失控;或者采2.30V/單體(25℃),連續充電6 ~ 8個(gè)月就可能出現熱失控;要是采用2.28V/單體(25℃),則連續12 ~ 18個(gè)月就會(huì )出現嚴重的容量下降,進(jìn)而導致熱失控。熱失控的直接后果是的外殼鼓包、漏氣,電池容量下降,最后失效。3  閥控鉛酸蓄電池模型研究
  阻抗分析是電化學(xué)研究中的常用方法,是電池性能研究和產(chǎn)品設計的必要手段[10]。
  圖2-1是典型的鉛酸電池阻抗圖,可見(jiàn)其包括以下幾部分:
  1) 100Hz后體現的電感部分;
  2) 高頻電阻RHF,即超過(guò)100Hz后的實(shí)部;
  3) 在0.1Hz和100Hz之間的第一個(gè)小容性環(huán)(半徑R1);
  4) 低于0.1Hz后的第二個(gè)大容性環(huán)(半徑R2)。


圖2-1 蓄電池阻抗譜圖

Fig.2-1 Spectrum of battery impedance


  關(guān)于蓄電池阻抗譜圖,一般的解釋為:
  a) 超過(guò)100Hz部分呈現的感性是電池內部幾何結構和連接部件的影響;
  b) 歐姆電阻RHF包含連接件電阻、隔膜電阻、電解液電阻和電極與硫酸鉛晶體結合面電阻;
  c) 小容性環(huán)與電極的孔率有關(guān);
  d) 大容性環(huán)依賴(lài)于電極反應,其速率受Pb2+離子傳質(zhì)速度限制。
  在很多的研究方法中[52],使用圖2-2的等效電路來(lái)表示電池。


圖2-2 蓄電池阻抗等效電路

Fig.2-2 Equivalent circuit of battery impedance


  圖2-2中Lp、Ln為正負極電感;
  Rt.p和Rt.n 是電極離子遷移電阻;
  Cdl.p、Cdl.n是極板雙電層電容;
  Zw.p、Zw.n為Warburg阻抗,是由離子在電解液和多孔電極中擴散速度決定的;
RHF是前面提到的歐姆電阻。
  文獻[104]研究中將Warburg阻抗表示為一個(gè)電阻和電容串聯(lián)組成的阻抗ZW。
   (2-4)


  式中 λ——Warburg系數,表示反應物和生成物的擴散傳質(zhì)特性;
  ω——角頻率
  電池的阻抗包括歐姆電阻和正負極阻抗:
  Zcell = Zp + Zn + RHF               ?。?-5)
  電池阻抗是一個(gè)復阻抗,在其它條件不變的情況下,與測試頻率有關(guān)。
  在實(shí)際使用中多采用或電導,是復阻抗的模,而電導是內阻的倒數值,二者只是表示方法的差別。
  通常情況的內阻是指某一固定頻率下的內阻值,對于一般的VRLA蓄電池,從電池的阻抗譜圖(2-1)中可以看出,對于高于100Hz的頻率,阻抗值RHF是平行于Y軸的近似直線(xiàn),RHF也稱(chēng)為歐姆內阻。



關(guān)鍵詞: 蓄電池 失效模式 內阻

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