VRLA電池に対する温度の影響

May 23, 2020

K=0.006/°C、3時間レート容量実験の場合はK=0.008/°C、1時間レート容量実験の場合はK=0.01/°C。(1)式から、周囲温度が25°Cより高い場合、VRLAバッテリの実際の放電容量Ctが設計定格容量Ceよりも大きいことが分かる。周囲温度が25°C未満の場合、実際のリリース可能容量Ctは設計定格容量Ceよりも低くなります。また、温度係数Kの値から放電速度が大きいほど、容量に対する温度の影響が大きくなることも分かる。

電池容量は温度の低下に伴って低下し、電解質の粘度や内部抵抗に対する温度の深刻な影響と密接に関連しています。電解液温度が高いと拡散速度が上がり、内部抵抗が低下し、起電力も若干上昇します。したがって、VRLA電池の容量と活物質の利用率は温度とともに増加します。電解質の温度が低下すると、その粘度が増加し、イオンの動きがより大きな抵抗を受け、その拡散能力が低下する。低温では電解質の抵抗が高まり、電気化学反応の抵抗が高くなり、電池容量の低下を生じる。

低温の作業条件下では、マイナスプレート上の海綿状の鉛は、小さな穴を容易に凍結してブロックすることができる小さな結晶粒になり、それによって活物質の利用率を大幅に低下させることができます。低温・過酷な条件下で高電流放電を使用すると、負極活物質中の細孔がより深刻に遮断され、海綿状の鉛が密なPbSO4となり、電池が放電できる電力量が大幅に減少する可能性があります。正のプレートの場合、その温度係数は負であるため、低温での電極電位が高くなります。したがって、低温では、正極放電速度が負極放電率よりはるかに大きい。このようにして、負極がPbSO4層を生成する前に、正極PbO2をPbSO4に変換するプロセスが終了したので、正極板は低温で密なPbSO4粒を生成しない。したがって、温度が低すぎると、VRLA電池の容量が低下します。


あなたはおそらくそれも好きでしょう