(国内标准)中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语
■电池常用名词、术语定义■
■電池常用名詞、術語定義■(1)化學電源(又稱電池):一種直接把化學能轉變成電能的裝置。
(2)原電池(又稱一次電池):一種只能用來放電,且在放電以後不能用一般的充電方法獲得復原的電池。
(3)蓄電池(又稱二次電池,或充電電池):一種在放電以後可以用充電的方法獲得復原並能再次使用的電池。
(4)乾電池:電解質不能流動的電池。
通常指鋅錳電池。
(5)開路電壓:外路斷開時,電池兩個極端間的電位差。
(6)負荷電壓:電池輸出電流時,電池兩個極端間電位差。
(7)標稱電壓(又稱額定電壓):規定的電池開路電壓的最低值。
(8)終止電壓:電池放電試驗中,規定結束放電的負荷電壓。
(9)放電:電池向外電路輸送電流的過程。
(10)極化:電流通過電極時,電極電位發生偏移的現象。
(11)放電容量:電池在規定放電制度下給出的電量或有效工作時間。
(12)貯存壽命:電池在規定條件下的貯存期限,貯存結束時,電池仍能保持規定的性能。
(13)電池極端:電池連接外電路的部件。
(14)電動勢:組成電池的兩個電極的平衡電位之差。
它反映電池對外作用電功的大小的可能性。
(15)短路:電池正、負極直接聯通。
(16)短路電流:電池短路後一瞬間流過的電流。
(17)額定容量:在一定工作條件下,規定電池應該給出的最低限度的電量。
(18)比能量:單位重量或單位體積電池所輸出的電能。
(19)內阻:電池內部兩極之間的電阻。
(20)自放電:電池在荷電或貯存狀態下,由於各種原因而引起的容量損失的現象。
(21)正極:電池放電時從外電路獲得電子的電極。
通常是電位高的電極,如二氧化錳(MnO2)正極。
(22)負極:電池放電時向外電路輸送電子的電極。
通常是電位低的電極如鋅負極。
(23)陽極:電池反應時,發生氧化反應即失電子的電極。
(24)陰極:電池反應時,發生還原反應即得電子的電極。
(25)放電率:電池在規定時間內放出額定容量時所需的電流值;或按一定輸出電流放完額定容量時所需的時間。
电池专业术语
电池专业术语一、电池的基本概念电池是一种能够将化学能转化为电能的装置,由正负两极和电解质组成。
正极是电池的正极性,负极是电池的负极性,而电解质则是为离子传导提供介质的物质。
二、电池的电压与电流电压(Voltage)是指电池两极之间的电势差,单位是伏特(V)。
电流(Current)是指单位时间内通过电池的电荷量,单位是安培(A)。
三、电池的容量与能量电池的容量(Capacity)指的是电池可以存储的电荷量,单位是安时(Ah)。
能量(Energy)是指电池储存的电能,单位是焦耳(J)或者千瓦时(kWh)。
四、电池的充放电过程电池的充放电过程是指电池在使用过程中,通过化学反应将化学能转化为电能(放电),或者通过外部电源将电能转化为化学能(充电)的过程。
五、电池的循环寿命与循环次数电池的循环寿命是指电池在规定条件下可以循环充放电的次数,循环次数越多,寿命越长。
循环次数是指电池循环充放电的次数。
六、电池的自放电与存储寿命电池的自放电是指在不使用的情况下,电池自身发生放电的现象。
存储寿命是指电池在长时间不使用的情况下,保持一定的电荷状态的能力。
七、电池的内阻与电池损耗电池的内阻是指电池内部阻碍电流流动的阻力,内阻越小,电池的输出电流越大。
电池损耗是指电池在充放电过程中,由于内阻和化学反应而产生的能量损失。
八、电池的安全性与环保性电池的安全性是指电池在使用过程中不会发生爆炸、燃烧等危险情况。
环保性是指电池在生产、使用和废弃过程中对环境影响的程度。
九、电池的类型与应用常见的电池类型包括干电池、锂离子电池、铅酸电池等。
不同类型的电池适用于不同的应用场景,如干电池适用于遥控器等低功率设备,锂离子电池适用于手机、电动车等高功率设备。
十、电池的维护与保养电池的维护与保养包括定期充电、避免过度放电、避免高温环境、正确使用充电器等。
正确的维护与保养可以延长电池的使用寿命。
总结:电池作为现代社会中广泛应用的能源存储装置,具有重要的意义。
中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语
中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语Terminology of ( secondary )cell or batteryGB 2900.71—88UDC 621.355:001.4本标准等效采用IEC 第21技术委员会,国际电工词汇486.21(中央办公室)289号文件《蓄电池名词术语》(1986年1月)。
1 主题内容与适用范围本标准规定了蓄电池名词术语的词条及定义。
本标准适用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池产品的基本名词术语。
2 一般术语及蓄电池类型2.1 蓄电池( secondary )cell or battory能将所获得的电能以化学能的形式贮存并将化学能转变为电能的一种电化学装置。
2.2.单体蓄电池(secondary )cell(rechargeable) cell由电极和电解质组成,构成蓄电池组的基本单元。
2.3 蓄电池组(secondary) battery(rechargeable) batterystorage battery用电气方式连接起来的用作能源的两个或多个单体蓄电池。
2.4 铅酸蓄电池lead-acid battery电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
2.5 碱性蓄电池alkaline secondary battery电解液是碱性溶液的一种蓄电池。
2.6 铁镍蓄电池nickel-iron battery正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由铁制成的一种碱性蓄电池。
2.7 镉镍蓄电池nickel-cadmium battery正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。
2.8 锌银蓄电池silver-zinc secondary battery正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。
2.9 镉银蓄电池silver-cadmium battery正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示的版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件3 名词术语名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。
初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。
3.2恒流充电充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。
3.3均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。
3.4恒流限压充电先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。
3.5浮充电在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。
正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
3.6补充充电蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。
3.7恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
3.8容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算:C=Ift(Ah)式中C -蓄电池组容量,Ah;If_-恒定放电电流,A;t -放电时间,h。
电池术语解释
电池术语解释电池:指通过正负极之间的反应将化学能转化为电能的装置.● 一次电池:指无法进行充电,仅能放电的电池,但一次电池容量一般大于同等规格充电电池,如锌锰、碱性干电池,锂扣电池,锂亚电池等。
● 二次电池:指可反复充电再循环的电池,如铅酸、镍镉、镍氢、锂离子、锂聚合物、燃料、锌、铝、镁空气电池等。
●其它:燃料电池,物理电池,太阳电池。
● 额定容量:指电池在充满电后,空载状态下放电至截止电压时,所能释放出的电能量,一般以mAh或Ah(1Ah = 1000mAh)符号来表示。
电池长期使用后,释放的电量会下降。
容量由于充放电是在一定的C-倍率条件下进行的,因此电池的容量与C-倍率直接相关。
电池的额定容量是指0.2C条件下测试得到的电容量。
C-倍率越大,电池的放电率越小。
充电容量(Ah或者mAh)=充电电流×充电时间,放电容量(Ah或者mAh)=放电电流×放电时间。
一般而言,0.2C电流放电基本能够达到95%~100%放电率,而1C电流放电只能能够达到90%放电率左右,由于充电受电池原材料本身特性影响,相应需要多充一部分时间,大致是同等电流放电时间的120~160%,例如,NI-MH AA1800mAh,以0.2C(360mA)充电约需6~8小时,而以0.2C (360mA)放电约可以达到5小时。
● 额定电压:指电池正负极材料因化学反应而造成的电位差, 由此产生的电压值。
不同电池由于正负极材料不同,产生的电压是不一样的,电池电压会随着充电的过程而不断上升至某一值,会随着放电的过程而不断下降至某一值。
● 开路电压:指电池在无负载的情况下,电池正负极之间的电压。
开路电压与电池的剩余能量有一定的联系,因此,电池显示器是利用这种关系而制造。
● 内阻:指电池内部由化学材料自动生成的阻抗,内阻越小,电池的充放电性能越好。
电池内阻包含直流电阻和交流电阻。
影响电池内阻的因素有:①电解质的成份;②正负电极片中的成份配方;③正负电极片的几何面积以及比表面积;④金属基片(铜箔和铝箔);⑤电解液与正负电极片接口状态;⑥温度;⑦充电状态(电池的开路电压);⑧测量频率高低;⑨电池的内部结构设计。
蓄电池常用术语
蓄电池常用术语UPS 蓄电池基础电池常用术语1.过放电(over discharge):低于蓄电池规定的终止电压后继续放电.2、恢复充电(recover charge):为下一次放电做准备,对已放电的电池充电使其恢复容量.3.过充电(over charge):达到完全充电状态之后继续进行的充电.4.完全放电(full discharge):把蓄电池按规定的放电电流放电至规定的终止电压.5.额定电压(nominal voltage):表示电池电压时使用的标准电压.一般情况下比初始电压稍低一些的理论值.6.循环服务方式(cycles service system):以充电后放电作为一个循环来使用的方式.7.最大放电电流(maximum discharge current):在不引起变形,外观异常,极柱熔断等情况下蓄电池可以放出的最大电流.8.自放电(self discharge):不向外部提供电流,电流容量内部流失减少的现象.9.额定容量(nominal capacity):在标准规定的温度,放电电流和终止电压条件下,蓄电池完全充电后能提供的由制造厂标明的安时电量.10.小时率(hour rate):以恒定电流放电至设定的终止电压的时间率,一般以小时作为单位来体现电池的容量.11.实际容量(actual capacity):蓄电池实际拥有按一定小时率放电的容量,表示为Ah.12.涓流式连续补充电(trickle charge):为弥补蓄电池的自放电,在脱离负载的状态下,不停地以微小电流充电.13.浮充充电(floating charge):蓄电池和负载并联接到整流充电器上,由充电器不断的向蓄电池以一定的电压保持充电状态的充电方式,在停电或负载发生变动时,电池能够直接不间断向负载提供电力.14.定电压充电(constant voltage charge):保持端子间电压恒定的充电方式.15.定电流充电(constant current charge):用恒定的电流充电的方式.16.备用式(stand-by use):一直处于充电状态的浮充充电和涓流式连续充电,备应急使用.17.内阻(internal resistance):蓄电池内部电解液和极群组电阻的总和.18.放电终止电压(cut-off voltage of discharge):根据放电电流大小和电池类别不同而设定的放电到理论上应停止放电时的端子电压.19.容量保存性能(capacity conservation performance):蓄电池完全充电后,在一定条件下以开路状态放置一段时间仍然保有的容量.20.内短路(internal short-circuit):在单个电池内部的极群里,正负极板之间短路的现象.。
蓄电池常用字母含义
蓄电池常用字母含义一、电池类型蓄电池的类型通常用英文缩写表示。
例如,铅酸蓄电池常用“Pb-Acid”或“PbA”表示,而锂离子电池则常用“Li-ion”表示。
二、电池尺寸电池尺寸通常以长、宽、高的形式表示,单位为毫米(mm)。
这些尺寸决定了电池的体积和外观大小。
三、电池容量电池容量是衡量电池存储电能能力的指标,通常以安时(Ah)为单位。
它表示电池在特定条件下能够提供的电量。
电池容量越大,能够提供的电能就越多。
四、电池重量电池重量通常以千克(kg)或磅(lb)为单位,表示电池的质量或重量。
不同类型和规格的电池有不同的重量。
五、电池电压电池电压是指电池在正常工作时能够提供的电压,单位为伏特(V)。
不同类型的电池有不同的电压范围。
例如,铅酸蓄电池的电压通常在2V到6V之间,而锂离子电池的电压通常在3V到4.2V之间。
六、电池电流电池电流是指在特定条件下,电池能够提供的最大电流,单位为安培(A)。
电流的大小决定了电池的功率输出能力。
七、电池充电时间电池充电时间是指将电池充满电所需的时间,单位为小时(h)。
不同类型和规格的电池有不同的充电时间。
八、电池放电时间电池放电时间是指电池在使用过程中能够持续工作的时间,也称为续航时间。
它通常以小时(h)为单位。
放电时间越长,表示电池的续航能力越强。
九、电池性能参数蓄电池的性能参数包括内阻、自放电率、循环寿命等。
这些参数反映了蓄电池的性能表现和可靠性,对于用户选择合适的蓄电池至关重要。
1. 内阻:蓄电池的内阻是指电流通过蓄电池内部时所受到的阻力。
内阻的大小直接影响蓄电池的充放电性能和效率。
一般来说,内阻越小,蓄电池的性能越好。
2. 自放电率:蓄电池的自放电率是指蓄电池在没有负载的情况下,电量自行流失的速度。
自放电率越低,蓄电池的储存性能越好。
3. 循环寿命:蓄电池的循环寿命是指蓄电池在充放电过程中,能够保持性能稳定和容量可用的充放电次数。
循环寿命越长,表示蓄电池的使用寿命越长,可靠性越高。
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示的版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件3 名词术语名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。
初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。
3.2恒流充电充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。
3.3均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。
3.4恒流限压充电先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。
3.5浮充电在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。
正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
3.6补充充电蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。
3.7恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
3.8容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算:C=Ift(Ah)式中C -蓄电池组容量,Ah;If_-恒定放电电流,A;t -放电时间,h。
GBT电动道路车辆用铅酸蓄电池
GBT电动道路车辆用铅酸蓄电池前言随着世界汽车工业的高度进展,由汽车尾气引起的大气污染也随之增加。
为了排除污染,爱护人类赖以生存的环境,各国政府和相关企业又重新推动了对电动道路车辆的开发、研制和生产进程,如此也就促进了电动道路车辆用铅酸蓄电池的开发和研制。
目前国内外尚无电动道路车辆用铅酸蓄电池的标准,因此制定本标准时仅参照了GB/T 5008.1-1991《起动用铅酸蓄电池技术条件》和GB/T 7403.1-1996《牵引用铅酸蓄电池》。
确定本标准内容时一方面要依据电动道路车辆的有关技术要求,同时又考虑我国铅酸蓄电池的现有水平。
目前我国电动道路车辆用铅酸蓄电池水平与国际同类产品水平尚有差距,因此制定标准时以我国目前最新水平为准。
本标准的技术要求比上述两个标准增加了低温、水损耗和密封反应效率等相关内容。
本标准编写的格式采纳GB/T 1.1-1993《标准化工作导则》的要求进行编写,以规范标准。
本标准的附录A是提示的附录。
本标准由国家机械工业局提出。
本标准由全国铅酸蓄电池标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:信息产业部电子第十八研究所、沈阳蓄电池研究所、国营第四八二厂、清华大学、中国汽车技术研究中心。
本标准要紧起草人:郭凤桐、曲晓虹、沈景平、汪继强、张兆帧、齐国光、周立新。
中华人民共和国国家标准电动道路车辆用铅酸蓄电池 GB/T 18332.1-2001Lead-acid batteries for electric road vehicles1 范畴本标准规定了电动道路车辆(包括电动汽车、电动摩托车等)用铅酸蓄电池(以下简称蓄电池)的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于电动道路车辆用额定电压12 V的铅酸蓄电池。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
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蓄电池常用术语
蓄电池常用技术术语
1充电:蓄电池从其他直流电源获得电能叫做充电。
2放电:蓄电池对外电路输出电能时叫做放电。
3浮充放电:蓄电池和其他直流电源并联,对外电路输出电能叫做浮充放电。
有不中断供电要求的设备,起备用电源作用的蓄电池都处于该种放电状态。
4电动势:外电路断开,即没有电流通过电池时在正负极间量得的电位差,叫电池的电动势。
5端电压:电路闭合后电池正负极间的电位差叫做电池的电压或端电压。
6安时容量:电池的容量单位为安时,即:电池容量Q(安时)=I放ⅹt放。
I放为放电电流(安)。
t放为放电时间(小时)。
7电量效率(安时效率):输出电量与输进电量之间的比叫做电池的电量的效率,也叫安时效率。
电量效率(﹪)=(Q放÷Q充)×100﹪=(I放×t放)÷(I充×t充)×100﹪。
Q放和Q充分别是放电和充电容量(安时)。
8自由放电:由于电池的局部作用造成的电池容量的消耗。
容量损失与搁置之前的容量之比,叫做蓄电池的自由放电率。
自由放电率(﹪)=(Q1-Q2)÷Q1×100﹪。
Q1为搁置前放电容量(安时)。
Q2为搁置后放电容量(安时)。
9使用寿命:蓄电池每充电、放电一次,叫做一次充放电循环,蓄电池在保持输出一定容量的情况下所能进行的充放电循环次数,叫做蓄电池的使用寿命。
中国电力行业蓄电池维护标准
中国电力行业蓄电池维护标准中华人民共和国电力行业标准电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示的版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2900.11—1988 蓄电池名词术语GB/T2900.33—1993 电工术语电力电子技术DL/T459—2000 电力系统直流电源柜订货技术条件3 名词术语名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1 初充电新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。
初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。
3.2 恒流充电充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。
3.3 均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。
3.4 恒流限压充电先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为恒流充电,至到充电完毕。
3.5 浮充电在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。
正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
3.6 补充充电蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。
3.7 恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
3.8 容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算:C=Ift(Ah)式中C —蓄电池组容量,Ah;If_—恒定放电电流,A;t —放电时间,h。
蓄电池术语
极板
5 6 7 8 9
板角(板脚)弯曲 极板上边角或底部边角严重弯曲刺破,磨破隔板造成短路
10 极板渗透 11 隔板裂纹 12 隔板穿孔 13 隔板下陷 14 隔板磨损 15 隔板腐蚀 Nhomakorabea隔板
壳体 槽盖 铅零件
16 壳体渗液 17 端子爬酸 18 端极柱断 19 铅管裂纹 20 中间极柱断 21 穿壁焊脱焊 22 穿壁焊开焊 23 端子假焊 24 掉极柱 25 汇流排断 26 掉极 27 隔极上窜 28 缺少隔板 29 隔板不齐 30 焊接短路
极板毛刺极板板脚或其他部位有毛刺刺破隔板短路板角板脚弯曲极板上边角或底部边角严重弯曲刺破磨破隔板造成短路板筋断裂极板大框板筋断裂板耳断裂极板板耳与汇流排接触部位断裂板耳上部与汇流排包熔正常极板弯曲极板面一面整体弯曲极板腐烂个别单格板筋腐烂无强度隔板10极板渗透隔板孔径过大使活性物质颗粒渗透过隔板有红色或灰色物质析出11隔板裂纹隔板中部微裂造成短路12隔板穿孔隔板本身存在杂物形成不规则孔洞造成短路13隔板下陷隔板位置下移损坏造成上部短路14隔板磨损极板无明显弯曲变形而隔板破损造成短路15隔板腐蚀电解液无异常情况下隔板出现不规则孔洞或裂纹壳体16壳体渗液由于壳体本身存在沙眼或微裂造成电解液渗透17端子爬酸由于铅管和端子结合部位密封不好造成爬酸铅零件1819铅管裂纹铅管表面有裂纹20中间极柱断中间极柱发生明显裂纹或断裂装配21穿壁焊脱焊中间极柱沿焊点处脱开成洞状22中间极柱焊点接触部位断开23端子假焊端极柱与铅管焊接部位未完全熔合而脱离24极柱与汇流排结合部位因未完全熔合造成断裂25汇流排断汇流排发现明显断裂26极耳与汇流排结合部位因未完全熔合造成极板从汇流排中脱落27极板位置上移造成底部短路28缺少隔板极群中正负极之间少隔板29隔板不齐极群中部分隔板面面不相对偏差大造成短路30焊接短路31端子漏铅端子焊接过程漏铅造成单格短路32热封不严33某单格或整只电池未按规定极性装配34极板不齐极群中极板面面不相对偏差大造成短路35板耳弯曲36夹假隔板极群组中夹有假隔板3738装配损坏极板装配时因操作不当使极板发生弯曲或损坏造成短路39装配损坏隔板装配时因操作不当使隔板发生折角或损坏造成短路40隔板包封错误41集群混铸极群内混铸或混焊不同极性的极板全免电池4243滤气片松脱滤气片松脱导致排气孔漏液44液面偏高液面偏高导致排气孔漏液胶壳电池45链条假焊端极柱与链条焊接部位未完全熔合而脱离46封口剂鼓泡非充电不当等使用原因造成的封口剂鼓泡附件11从端子平固6mm以下端极柱断裂汇流排焊接过程中由于毛刺
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示的版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T2900.11-1988 蓄电池名词术语GB/T2900.33-1993 电工术语电力电子技术DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件3 名词术语名词术语除按引用标准GB/T2900.11及GB/T2900.33中的规定外,再增补以下名词术语:3.1初充电新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。
初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。
3.2恒流充电充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。
3.3均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。
3.4恒流限压充电先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。
3.5浮充电在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。
正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
3.6补充充电蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。
3.7恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
3.8容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算:C=Ift(Ah)式中C -蓄电池组容量,Ah;If_-恒定放电电流,A;t -放电时间,h。
中华人民共和国电力行业标准蓄电池
中华人民共和国电力行业标准(蓄电池)电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程1 范围本标准规定了电力系统用蓄电池直流电源装置(包括蓄电池、充电装置、微机监控器)运行与维护的技术要求和技术参数,适用于电力系统各部门直流电源的运行和维护。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示的版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/ 蓄电池名词术语GB/ 电工术语电力电子技术DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件3 名词术语名词术语除按引用标准GB/及GB/中的规定外,再增补以下名词术语:初充电新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。
初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。
恒流充电充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。
均衡充电为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。
恒流限压充电先以恒流方式进行充电,当蓄电池组电压上升到限压值时,充电装置自动转换为限压充电,至到充电完毕。
浮充电在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。
正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。
补充充电蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。
恒流放电蓄电池在放电过程中,放电电流值始终保持恒定不变,直放到规定的终止电压为止。
容量试验(蓄电池)新安装的蓄电池组,按规定的恒定电流进行充电,将蓄电池充满容量后,按规定的恒定电流进行放电,当其中一个蓄电池放至终止电压时为止,按以下公式进行容量计算:C=Ift(Ah)式中C -蓄电池组容量,Ah;If_-恒定放电电流,A;t -放电时间,h。
核对性放电在正常运行中的蓄电池组,为了检验其实际容量,将蓄电池组脱离运行,以规定的放电电流进行恒流放电,只要其中的一个单体蓄电池放到了规定的终止电压,应停止放电。
铅酸蓄电池专家-从读懂这些专业术语开始!
铅酸蓄电池专家-从读懂这些专业术语开始!在上一篇文章中我们了解到铅酸蓄电池的基本概念,今天我们聊聊铅酸蓄电池常用技术术语。
(1)蓄电池容量。
处于完全充电状态下的铅酸蓄电池在一定的放电条件下,放电到规定的终止电压时所能给出的电量称为电池容量,以符号C表示。
常用单位是安时(AH)。
通常在C的下角处标明放电时率,如C10表明是10小时率的放电容量,C60表明是60小时率的放电容量。
电池容量分为实际容量和额定容量。
实际容量是指电池在一定放电条件下所能输出的电量。
额定容量(标称容量)是按照国家或有关部门颁布的标准,在在电池设计时要求电池在一定的放电条件下(如在25℃环境下以10小时率电流放电到终止电压),应该放出的最低限度的电量值。
(2)放电率。
根据蓄电池放电电流的大小,放电率分为时间率和电流率。
时间率是指在一定放电条件下,蓄电池放电到终止电压时的时间长短。
常用时率和倍率表示。
根据IEC标准,放电的时间率有20小时率,10小时率,5小时率,3小时率,1小时率,0.5小时率,分别标称为20h、10h、5h、3h、1h、0.5h等。
电池的放电倍率越高,放电电流越大,放电时间就越短,放出的相应容量越少。
(3)终止电压。
终止电压是指在蓄电池放电过程中,电压下降到不宜再放电时(非损伤放电)的最低工作电压。
为了防止电池不被过放电而损害极板,在各种标准中都规定了在不同放电倍率和温度下放电时电池的终止电压。
一般10小时率和3小时率放电的终止电压为每单体1.8V,1小时率的终止电压为每单体1.75V。
(4)自放电率。
蓄电池在开路状态下的储存期内,由于自放电而引起活性物质损耗,每天或每月容量降低的百分数称为自放电率。
自放电率指标可衡量蓄电池的储存性能。
(5)电池内阻。
铅酸电池的内阻很小,在小电流时可以忽略,但在大电流放电时,将会有数百毫伏的电压降损失。
蓄电池的内阻分为欧姆内阻和极化内阻两部分。
欧姆内阻主要由电极材料、隔膜、电解液、接线柱等构成,也与电池尺寸、结构及装配因素有关。
汽车 电瓶常用术语
汽车电瓶常用术语
活物质:是指电池放电时,能够提供电能的正负极板上的膏状物,在铅酸电池中,正极活物质是二氧化铅,负极活物质是海绵状铅。
安时(Ah)(安培小时):是用来定义电池容量的单位,当电池放电时,用放电电流(安培)剩以放电持续的时间(小时)所得的值。
有效容量:是在指定的荷电状态,放电率、环境温度和终止电压的情况下,所能提供的容量。
蓄电池:由两个或两个以上的单体电池,通常是串联连接在一起而组成,有时一个单体电池也可以组成一个蓄电池。
容量:是指电池所能提供的电能,用安培小时(Ah)表示,是在一特定的环境温度下,以某一指定的电流值,恒流放电至一格的终止电压(通常是1.75V/单格)计量所持续的时间(小时),用电流值(安培)乘以放电时间(小时)得出电池放电容量(安时Ah)。
·冷冻油
润滑空调系统里的活动机件,实施空调工作时,必须重新充填。
·交流发电机
在汽车电系中,一种可将机械能改变成为电能的装置。由此可充电至电瓶,并可供应各电器的电力。
·调节器
在充电系统中,能控制交流发电机电压的轮出,以防电压过高的装置。
·免维护蓄电池
蓄电池是汽车上的重要部件,它的功能是提供汽车启动的电能和调整发电机输出和负荷之间不平衡的状态。目前一些轿车上使用的新型免维护蓄电池,就是近十年来迅速发展和应用的一种新技术。铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质(二氧化铅和铅)和负极板活性物质(海绵状纯铅)在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架,传统蓄电池用铅锑合金制造,免维护蓄电池是用铅钙合金制造,前者用锑,后者用钙,这是两者的根本区别点。不同的材料就会产生不同的现象传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是因为栅架上的锑会污染负极板上的海绵状纯铅,减弱了完全充电后蓄电池内的反电动势,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少。用钙代替锑,就可以改变完全充电后的蓄电池的反电动势,减少过充电流,液体气化速度减低,从而减低了电解液的损失。由于免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,水份蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线和车身腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点,受到用车人士的欢迎。
电池术语及解析_120626
精心整理电池术语及解析1范围本标准规定了锂离子蓄电池的类型、零部件、电性能和制造过程的技术术语。
本标准适用于锂离子蓄电池设计研发、工艺制造过程中的技术术语。
22.12.22.32.42.5Co、2.6方型锂离子电芯prismaticlithiumioncell外形为方形的锂离子电芯。
一般外壳为铝、镀镍钢等。
2.7圆型锂离子电芯cylindricallithiumioncell外形为圆柱形的锂离子电芯。
2.8液态软包装锂离子电芯advancedlithiumioncell指使用铝塑包装膜作为外壳的电芯,采用热封的方式进行密封。
电解质为液态形式。
2.9聚合物锂离子电芯polymerlithiumioncell指使用铝塑包装膜作为外壳的电芯,采用热封的方式进行密封。
电解质采用胶态gel或固态形式。
3零部件术语3.1活性物质activematerial正、负极中参加成流反应的物质,放电时,能通过化学反应产生电能的材料。
3.23.3;而阴极3.4材质为3.53.6pouch3.7电池盖(上盖组合)cap3.8极组cellcore(J/R)电芯内部的组合部分,包含正极、负极和隔膜的组合,正负极和隔膜可卷绕,也可叠层而成。
3.9垫片uppergaskettopinsulator用绝缘材料制成,放在极组与电池上盖之间以加强隔绝的材料。
3.10垫片bottomgasketinsulator用绝缘材料制成,放在极组与电池壳底之间以加强隔绝的材料。
3.11外垫片washer用绝缘材料制成,与电池盖配合使用,粘贴在电池盖外部的材料,起绝缘作用。
3.12保护胶带protectivetape(PT)防止正负极短路,起绝缘保护作用,包括极耳保3.133.143.153.173.19度时,3.21镍铝条Ni-Alclad由镍和铝复合而成,一面为铝,一面为镍,用于电池焊接组装连接使用。
3.22铝塑封装膜ALlaminationfilm(pouchorpackage)用作聚合物和软包装锂离子电池的壳体材料,一般为CPP/AL/PA三层复合而成。
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(国内标准)中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语Terminologyof(secondary)cellorbatteryGB2900.71—88UDC621.355:001.4本标准等效采用IEC第21技术委员会,国际电工词汇486.21(中央办公室)289号文件《蓄电池名词术语》(1986年1月)。
1主题内容和适用范围本标准规定了蓄电池名词术语的词条及定义。
本标准适用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池产品的基本名词术语。
2壹般术语及蓄电池类型2.1蓄电池(secondary)cellorbattory能将所获得的电能以化学能的形式贮存且将化学能转变为电能的壹种电化学装置。
2.2.单体蓄电池(secondary)cell(rechargeable)cell由电极和电解质组成,构成蓄电池组的基本单元。
2.3蓄电池组(secondary)battery(rechargeable)batterystoragebattery用电气方式连接起来的用作能源的俩个或多个单体蓄电池。
2.4铅酸蓄电池lead-acidbattery电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的壹种蓄电池。
2.5碱性蓄电池alkalinesecondarybattery电解液是碱性溶液的壹种蓄电池。
2.6铁镍蓄电池nickel-ironbattery正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由铁制成的壹种碱性蓄电池。
2.7镉镍蓄电池nickel-cadmiumbattery正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由镉制成的壹种碱性蓄电池。
2.8锌银蓄电池silver-zincsecondarybattery正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由锌制成的壹种碱性蓄电池。
2.9镉银蓄电池silver-cadmiumbattery正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由镉制成的壹种碱性蓄电池。
2.10锌镍蓄电池nickel-zincbattery正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由锌制成的壹种碱性蓄电池。
2.11充电charge(ofabattery)蓄电池从外电路接受电能,交转换为化学能的工作过程。
2.12放电discharge蓄电池将化学能转换为电能,且向外电路输出电流的工作过程。
2.13反板raversal蓄电池正常极性的改变。
2.14开路电压opencircuitvoltageoff-loadvoltage开路时,蓄电池正、负极间的电位差。
2.15标称电压nominalvoltage用来鉴别蓄电池类型的适当的电压近似值。
2.16专用蓄电池batteryforspecificapplication为专门用途而设计的蓄电池。
例1:固定型蓄电池stationarybattery例2:携带式蓄电池portablebattery例3:起动用蓄电池starterbattery例4:牵引用蓄电池tractionbattery例5:摩托车用蓄电池motorcyclebattery例6:火车照明用蓄电池trainlightingbattery例7:航空用蓄电池aircraftbattery例8:特技飞行用蓄电池aerobaticbattery2.17整体蓄电池monobiocbattery多个极群组装于壹个多格蓄电池壳中的壹种蓄电池。
2.18排气式蓄电池开口蓄电池ventedcellopencell蓄电池盖上有孔,可装有排气装置,允许气体产物逸出的壹种蓄电池。
2.19无泄漏蓄电池unspillablecell任何方位均不会泄漏电解液的蓄电池。
注:某些排气式蓄电池设计成无泄漏的,但充电时可能有漏液现象。
2.20密封蓄电池sealedcell当蓄电池于规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过壹个可复位或不可复位的压力释放装置逸出。
注:①可通过于蓄电池内部的部分或全部气体再复合来实现密封。
②这种蓄电池是免维护的。
通常可于任何方位工作,不用添加电解液。
2.21全密封蓄电池hermeticallysealedcell没有压力释放装置的壹种密封蓄电池。
2.22干式荷电蓄电池drychargedbattery无电解液贮存的蓄电池,其极板是干的,且处于荷电状态。
2.23带液荷电蓄电池filledandchargedbattery可立即使用的壹种蓄电池。
2.24湿荷电蓄电池chargeddrainedbattery极板为荷电状态,带有少量电解液,而大部分电解液被吸入极板和隔板中贮存的壹种蓄电池。
2.25干式非荷电蓄电池drydischargedbattery无电解液贮存的蓄电池,其极板是干的,且处于非荷电状态。
2.26带液非荷电蓄电池filleddischargedbattery带电解液以非荷电状态贮存的壹种蓄电池。
2.27湿式非荷电蓄电池dischargeddrainedbattery排除电解液以非荷电状态贮存的壹种蓄电池。
2.28未化成干态蓄电池unformeddrybattery极板尚未化成为活性物质,以干态贮存的壹种蓄电池。
2.29储备蓄电池reservebattery通过激活方法将隔开的所需电解液输入到电池中,以干荷电态贮存的壹种蓄电池。
2.30免维护蓄电池maintenance-freebattery于规定的运行条件下,使用期间不需要维护的壹种蓄电池。
注:对起动用铅酸蓄电池而言,该术语是指不需加水的壹种蓄电池。
3蓄电池组成部分3.1活性物质activematerial当蓄电池放电时通过化学反应产生电能,而于充电时又恢复为原组分的极板物质。
3.2极板plate(ofabattery)由活性物质和支撑用的导体(必要时)组成的电极。
3.3正极板positiveplate放电期间构成阴极而于充电期间构成阳极的壹种极板。
3.4负极板negativeplate放电期间构成阳极而于充电期间构成阴极的壹种极板。
3.5形成式极板;普朗特极板planteplate是壹种具有很大有效表面积的极板,壹般为软铅,其活性物质是通过铅自身的氧化而形成的薄层。
3.6涂膏式极板gridtypeplatepastedplate导电板栅涂上活性物质构成的壹种极板。
3.7富尔极板Faureplate铅酸蓄电池使用的壹种涂膏式极板。
3.8管式极板tubularplate由装有活性物质的多孔管组成的壹种正极板。
3.9箱式负极板boxnegativeplate于穿孔的薄板之间装有壹层活性物质的壹种负极板。
3.10有极板盒式极板;袋式极板pockettypeplate由填有活性物质的穿孔金属袋组成的壹种极板。
3.11烧结式极板sinteredplate用烧结金属粉末制成骨架,再浸入(或不浸入)活性物质而制成的壹种碱性蓄电池极板。
3.12极板对platepair(ofabattery)platecouple由俩个极板(壹个正极板和壹个负极板)组成的蓄电池组件。
3.13极板群极板组plategroup具有相同极性的极板连接而成的组件。
3.14隔离物spacer由绝缘材料制成,用以保持相反极性极板之间间隔的零件。
3.15隔板separator(ofabattery)放于蓄电池正负极板之间,允许离子穿过的电绝缘材料构件,它能完全或部分地阻挡活性物质的混合。
注:隔膜是特殊形式的隔板。
3.16极群组组合极板组platepack由隔板和正、负极板组组成的部件。
3.17端子:板柱terminal(ofabattery)蓄电池和外部导体连接的部件。
3.18正极端子;正极柱positiveterminal连接蓄电池正电极的端子。
3.19负极端子;负极柱negativeterminal连接蓄电池负极的端子。
3.20电解质;电解液electrolyte含有移动离子且起离子导电作用的液相或固相物质。
3.21蓄电池壳;蓄电池槽container容纳蓄电池极群组和电解质而不受电解质腐蚀的容器。
3.22整体壳;整体槽monobloccontainer带有几个格而每个格可装有壹个极群组的蓄电池壳。
3.23鞍子mudribs电池槽底部的肋条或装于其底部的零件,用以支撑极群组,使从极板上脱离下来的活性物质颗料沉积于其中而不致引起极板间的短路。
3.24绝缘卡edgeinsulator保证极板边缘和蓄电池壳侧壁之间绝缘的零件。
3.25蓄电池盖coverlid通常带有注液孔、逸气孔和端子引出孔的封闭蓄电池壳的零件。
注:对整体槽而言,它能够封闭几只单体蓄电池壳。
3.26密封剂;封口剂sealingcompound用于使蓄电池盖和壳或和端子密封的材料。
3.27液孔塞:气塞ventplug用于封闭注液孔同时允许气体逸出的部件。
3.28排气阀ventvalve于超过内压时,允许气体逸出,而不允许空气进入的部件。
3.29安全塞flame-arresterventplug当蓄电池暴露于明火或外部火花时能保护蓄电池内部不致发生爆炸的壹种特殊结构的装置。
3.30液位指示器electrolytelevelindicator指示单体蓄电池中电解液液面高度的装置。
3.31挡板;保护板baffle装于极群组之上以减少因气体析出或电解液移动而引起的电解液外溅,且防止外物经注液孔进入而损坏极群组的绝缘零件。
3.32连接条;连接线intercellconncctor用于传导单体蓄电池间电流的导电体。
3.33输出电缆outputcable用于连接蓄电池组和负载或充电器的柔性电缆。
3.34端子连接条terminalconnector用于蓄电池组端子和外电路电连接的零件。
3.35蓄电池组合箱;蓄电池组外壳batterytray用于容纳几只单体蓄电池或蓄电池组且具有侧壁的容器。
3.36蓄电池组合框batterycrate用于容纳几只单体蓄电池苛蓄电池组的框架容器。
3.37蓄电池底垫batterybasebatterystandbatterystillage通常用于固定型蓄电池底部的绝缘垫。
3.38蓄电池架batteryrack壹层或多层的固定型蓄电池的支架。
4蓄电池的特性4.1容量(battery)capacity于规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(A.h)表示。
注:这壹电量的国际单位为库仑(1C=1A·s)。
但于实际使用时,蓄电池容量通常用A·h表示。
4.2能量容量energycapacity(ofabattery)于规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的能量,通常用瓦时表示。
4.3放电率dischargerate蓄电池放电时用安培表示的电流。
4.4终止电压finalvoltagecut-offvoltage认为放电终止时的规定电压。