电动车铅酸电池寿命短的原因

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两轮电动车常用电瓶的种类

两轮电动车常用电瓶的种类

两轮电动车常用电瓶的种类随着电动车的普及,电瓶作为电动车的重要组成部分,也变得越来越重要。

在市场上,常见的电动车电瓶种类有两种:铅酸电瓶和锂电瓶。

1. 铅酸电瓶铅酸电瓶是传统的电动车电瓶,也是目前市场上应用最广泛的电瓶之一。

它采用铅酸电解液,正负极分别由铅和铅氧化物组成,分为蓄电池和充电电池两种类型。

铅酸电瓶的优点是成本较低、技术成熟、安全性较高,并且对环境友好。

但是,铅酸电瓶的能量密度较低,重量较大,寿命相对较短,需要定期充电和维护。

2. 锂电瓶锂电瓶是近年来逐渐兴起的新型电动车电瓶,它利用锂离子在正负极之间的迁移来储存和释放电能。

锂电瓶的优点是体积小、重量轻、能量密度高、寿命长,并且具有良好的充放电性能。

相比铅酸电瓶,锂电瓶的充电效率更高,充电时间更短,使用寿命更长。

此外,锂电瓶还具有无记忆效应、自放电率低等特点。

然而,锂电瓶的成本较高,且对环境有一定的污染,对温度和电流的要求也较为严格。

除了铅酸电瓶和锂电瓶,还有一些其他类型的电瓶在市场上有所应用,如镍氢电池(Ni-MH)、镍镉电池(Ni-Cd)等。

这些电瓶在特定领域有一定的应用,但在电动车领域的应用较为有限。

总的来说,铅酸电瓶和锂电瓶是目前市场上两种常见的电动车电瓶种类。

铅酸电瓶成本低、安全性高,但重量大且寿命较短;锂电瓶体积小、重量轻、寿命长,但成本较高且对环境有一定污染。

根据不同的需求和预算,消费者可以选择适合自己的电动车电瓶类型。

为了延长电瓶的使用寿命,消费者还应该注意合理充电和维护,避免过度放电和过度充电,定期检查电瓶的使用状态。

同时,随着科技的发展,相信未来还会有更多新型的电瓶问世,为电动车的发展注入新的动力。

铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析

铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析

铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析铅酸蓄电池失效可能有多种原因造成的,例如硫化、失水、热失控、活性物质脱落、极板软化等等,接下来将一一为大家介绍和分析。

1.硫化铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,放电时,生成硫酸铅,充电时硫酸铅还原为氧化铅。

这个电化学反应过程正常情况下是循环可逆的,但硫酸铅是一种容易结晶的盐化物,当电池中电解溶液的硫酸铅浓度过高或静态闲置时间过长时,就会"抱成"团,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸铅,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶,这就破坏了原本可逆的循环,导致硫酸铅部分不可逆。

结晶后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会吸附在栅板上,造成了栅板工作面积下降,铅酸蓄电池发热失水,铅酸蓄电池容量下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化。

硫化还会导致短路、活性物质松弛脱落、栅板变形断裂等"并发症"。

只要是铅酸蓄电池,在使用的过程中都会硫化,但其它领域的铅酸电蓄池却比电动自行车上使用的铅酸蓄电池有着更长的寿命,这是因为电动车的铅酸蓄电池有着一个更容易硫化的工作环境。

与汽车用启动电池不同,汽车电池点火放电后,电池始终处于浮充状态,放电形成的硫酸铅很快又被转化为氧化铅,而电动车放电时,不可能同时进行充电,这就造成硫酸铅大量堆集,如果深放电,这时硫酸铅浓度更高,而且电动车骑行后很难有条件及时充电,放电形成的硫酸铅不能及时充电转化为氧化铅,就会形成结晶。

所以,循环寿命,根据放电深度不同而差别很大,放电深度越深,循环次数越少,放电深度越浅,循环次数越多,根据试验结果放电深渡与循环次数联系如下表:放电深度70%50%20%10%循环寿命500次1000次2800次7000次一些铅酸蓄电池在做70%的1C充电和60%的2C放电中,由于采用连续大电流循环,破坏了电池生成大硫酸铅结晶的条件,所以可能看不到铅酸蓄电池硫化对电池的破坏。

如果试验中途停顿,铅酸蓄电池硫化的问题就会显现。

关于电动车铅酸蓄电池使用寿命研究

关于电动车铅酸蓄电池使用寿命研究

关于电动车铅酸蓄电池使用寿命研究作者:单庆来源:《中国科技博览》2019年第08期[摘要]电动车因具备方便快捷优势而被逐渐应用到交通领域中,其中蓄电池作为电动车运行构件之一,对电动车起到动力支持作用。

然而因受用户使用不当和生产技术较落后等因素影响致使电动车铅酸蓄电池普遍存在着使用寿命较短问题,对电动车的正常使用也将带来不利隐患,因此需针对蓄电池使用寿命提高展开深入研究分析。

本文主要对电动车铅酸蓄电池使用寿命进行研究阐述。

[关键词]电动车;铅酸蓄电池;使用寿命中图分类号:F407.471 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2019)08-0124-01基于当前情况来看,电动车铅酸蓄电池使用寿命普遍较短,而导致这种现象产生的根本原因在于生产研发技术较弱且生产流程不合理等,进而不但会对电动车运行产生阻碍作用,甚至可能会威胁到人们安全性。

因此需工作人员切实提高自身对蓄电池使用寿命重视程度,提出有效寿命延长方法,确保电动车始终处于相对安全运行状态下。

1电动车铅酸蓄电池使用寿命本质影响因素根据相关调查显示,电动车铅酸蓄电池的本质性影响因素具体包括以下几种:第一,铅绒短路。

往往蓄电池循环使用期间,正负电极上存在的添加剂和活性物质会逐渐分离开来,其中一部分融入到电解液中,而另外一部分则会形成固体结构,随着时间进程的不断演进,溶解的会逐渐沉淀下来,没有溶解的则会在负极附近沉淀。

如果沉淀越来越多,非常容易造成正负极短路现象,并且温度会增高,电容量会缩小。

第二,活性物质软化脱离。

一般蓄电池处于充放电循环状态下时,二氧化铅晶体便会出现转变情况,进而将对网状结构产生破坏作用,从而出现软化脱离现象[1]。

第三,成盐的不可逆反应。

电动车铅酸蓄电池放电期间也容易产生不可逆铅晶体,致使充电性能大幅度降低,并且活性物质也会受到严重损失,出现不可逆的硫酸铅沉淀,进而对电极带来破坏影响,致使充电电压下降,蓄电池根本无法正常充电。

铅酸蓄电池高效添加剂-v3

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果极板表面或密封塑壳有缝隙,硫酸铅结晶就会在这些缝隙内堆积,并产生膨胀张力,最 终使极板断裂脱落或外壳破裂,造成电池不可修复性物理损坏。
导致铅酸电池寿命短的第二个原因是在电池充放电频率高的情况下造成电池阴极快 速极化。
常规的汽车电池一天内可能只有几次充电-放电的循环过程,但是具有启停功能的电 池必须能够经受住几十次这样的循环过程。为了满足这一要求,微混动力汽车制造商一般 将电池的尺寸增加一倍,并且采用更坚固的阀控式铅酸电池(VRLA)设计方案。此方法虽 然解决了循环问题,但是增加了电池重量、成本和对汽车的空间要求,这些都有悖于生产 尺寸小、高效节能的目标。
添加了 2.0%添加剂的电池当完成了第 4 次循环工况后放置 3 周后再充电,在第 5 次 工况后其充-放电性能再次得到提高(图 3 c)。
由此可见,高效添加剂的加入能有效改善铅酸电池的充放电性能,并且 大大延迟了电池阴极的硫酸化过程,从而延长铅酸蓄电池的性能和使用寿命 30%以上。
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湖州三峰能源科技有限公司
延长铅酸蓄电池寿命的高效电解液添加剂 简介
地址:浙江省湖州市南浔朝阳路 666 号 科技创业园 415 电话:0572-3913393 传真:0572-3913363
延长铅酸蓄电池寿命的高效电解液添加剂
一、铅酸蓄电池所存在的问题 从 1859 年,法国人加斯东普兰特发现了铅酸充放电的现象后,铅酸蓄电池一直是电
高倍率部分荷电态 充‐放电次数
12000 10000
8000
a)
不加添加剂
6000
4000
2000
0 0123456789 SoC 工况次数
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高倍率部分荷电态 充‐放电次数
16000 14000 12000 1000

延长电动自行车铅酸蓄电池寿命的方法

延长电动自行车铅酸蓄电池寿命的方法
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行车 的铅酸 电池有着一个更容 易硫化 的工作环境 。
121 深 度放 电 .. 用在 汽 车 上 的 铅 蓄 电池 只 是在 点 火 时 单 向 放 电 ,点 火后发 电机 会对 电池 自动充 电,不造成
有缝 隙 ,硫酸 铅结 晶就 会在这 些 缝隙 内堆 积 ,并
产 生 膨 胀 张 力 ,最 终 使 极 板 断 裂 脱 落 或 外 壳 破 裂 ,造成 电池 不可修 复性 物理 损坏 。所 以 ,导致 铅 酸蓄 电池 失效和 损坏 的主要 机理 就是 电池 本身
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@L 爨 Y £ 导 ,c L电 暴 E c l
值 已经 高于 其 它领域 的 电池 工作 电流 ,而 超速 超 载 的 电动 车 的工作 电流就更 大 。大 电流 工作 增 加 了 5 % 的放 电 深度 , 电池 会 加 速 硫 化 。所 以 , 0 板 ,就 是 1 焊点 ,一 个 电池 有 6个 单格 ,就 5个 有9 0个焊 点 ,1组 3 电池 由 3个 1 电池 6V 2V 组 成 ,就 有 2 0个 焊 点 。 如 果 1个 焊 点 存 在虚 7 焊 ,该单格 容量就 下 降 ,进而 该 单格 形成 电池落 后 ,造成 整个 电池都 落后 ,电池 就会 形成严 重 的 不均 衡 ,使这 组 电池 提前 失效 。
的短 时 高容 量 充 电 ,在三 段 式恒 压 限流 充 电中 , 不得 不 通 过提 高 恒压 值 到 24 l7~24 。 这样 , . V 9 大 大超 过 电池 正 极 板 析 氧 电压 和 负极 板 析 氢 电
压 。恒 压值 高 了 ,保证 了充 电时 间 ,但 是 牺牲 的 是失 水和硫 化。恒压 值 低 了 ,充 电时间和 充入 电

蓄电池的衰减

蓄电池的衰减

目前,电动自行车和电动摩托车所用的电池,最主要产品有2种:12V-10Ah、12V-20Ah。

电动车用蓄电池极板并非普通密封电池所用的极板所能胜任,而是要求采用特殊的配方,特别的极板制造工艺,并经200次以上的100%DOS放电证明性能高、寿命持久的极板方适宜来制造电动车蓄电池。

市场上电动车的铅酸电池普遍出现容量早衰和循环寿命短的问题。

早衰主要表现为在每次的充放电循环后,容量均有明显的下降趋势,轻者每循环一次容量下降达1 %,严重的可达5 %。

电池在使用中有阻挡层形成、钝化、硫酸盐化、充电接受率差,这几种中的一种或其中的多种共同作用,都会导致酸电池早衰的,是电动车电池早衰循环寿命短主要原因。

一、早衰的一些原因1、阻挡层的形成电池长期工作在深循环充放电环境中,如果板栅合金与活性物质的结合做得不够好,每次循环活性物质的膨胀收缩后,会使板栅与活性物质的结合面在浮充电的时候形成一种腐蚀层,这种腐蚀层随着使用合金成分的不同,形成的可以是导体或不良导体。

如果是不良导体的话,就会使蓄电池的充放电性能快速恶化,产生容量早衰。

对于导电良好的腐蚀层,由于板栅、活性物质结合得不够好,也会在每次放电时腐蚀层面产生PbSO4在充电时氧化为PbO2,多次循环后使这个结合面的结合力降低,硫酸盐化层越来越厚,最终使蓄电池的充放电性能恶化,产生容量早衰。

为了抑制阻挡层的产生,大多生产厂板栅合金采用含Sb1~1.5%含Cd1.5~2.0%%的Pb-Sb-Cd合金制造正板栅,但金属镉是对人体危害极大的金属,而且合金中含有Sb对电池的保水能力和自放电也有不良影响。

我们采用无镉Pb-Ca-Sn-Al合金用于正板栅,通过产生合金腐蚀层,在生产极板的时候控制好铅膏的视密度、滚板压力、固化温度、化成电流,增加极板中的α-PbO2含量。

采取紧装配工艺,电解液中添加能在板栅和活性物质之间产生良好导体的盐类。

2、钝化钝化在正极上主要表现为,深放电后的浮充电压过低或过充电大于120 %多次循环后会使阻挡层的厚度增加,使阻挡层的电阻增加,最终出现恒压充电电流小,恒流充电端电压上升快,正常情况下不能完全充电。

电动车电池是锂电池好还是铅酸蓄电池好有什么优缺点

电动车电池是锂电池好还是铅酸蓄电池好有什么优缺点

电动车电池是锂电池好还是铅酸蓄电池好?有什么优缺点?别拿高科技来吓唬人,电池这个瓶颈让大家都不想买电动车。

随着电动能源车电池技术的更新迭代,锂电池的发展大有要从红花双棍上升为社团老大的趋势。

但是,也只是上升。

受限于自身的性能、性价比等原因想要取代铅酸电池大哥的地位还有很长一段路要走,而且老大哥铅酸电池也在不断的做自我突破。

一、先从铅酸电池开始讲吧:铅酸电池的祖传绝学1:金钟罩铁布衫(硬!)铅酸老大一直本着他强任他强,清风抚山岗。

他横任他横,明月照大江为原则。

铅酸电池好养活,任你摔摔打打,稍微修补一下,便可继续使用。

2:白菜价(便宜!)铅老大之所以能够纵横电池社团多年并坐上老大的位置全是因为这个原因!便宜,除了便宜还是便宜。

3:回炉重铸(可回收逆修复)铅酸电池自带可回收利用技能,在用坏之后可以去电动车店里以旧换新,补差价便可换一组新的电池,把损失降到最低,对使用者是个不小的福利。

既然讲到绝学了,那也看看铅酸电池的缺点吧:体积重量大,电池容量有限,寿命较短,铅酸电池一般在深充深放电400次以内,有记忆,寿命在两年左右。

锂电池的祖传绝学1:祖传轻功(重量轻,体型小)从小就轻功小成的锂电池与市面上同等容量的铅酸电池相比,锂电池体积是铅酸电池体积的2/3,重量约是铅酸电池重量的1/3。

相同体积的锂电池更比铅酸电池的容量要高,体重的降低使得电动车续航能力增加大概10%左右。

2:养生耐用(寿命提高)锂电池深得养生之道,锂电池平均寿命大概是年左右,比铅酸电池寿命要高1.5倍左右,充放电超过500次,电池使用无记忆,抗震性强。

3:祖传气功吐纳法(耐过充,耐充放电性能好)锂电池从小就打通奇经八脉,使其在正常温度下,锂电池可以连续充电48小时不会出现电池膨胀漏液破裂等事故,容量保持在95%以上。

并且在专用充电器下,可以进行快速充放电。

锂电池好处虽多,但是其缺点也更明显。

锂电池的制作成本高,制作设备昂贵人工成本占到制作成本的40%左右,价格大概是铅酸电池的三倍左右。

电动车电池分类

电动车电池分类

电动车电池分类随着电动车的普及,电池的重要性也越来越受到关注。

电池是电动车的动力源,它的性能和寿命直接影响着电动车的续航能力和使用寿命。

因此,了解电动车电池的分类是非常必要的。

本文将介绍电动车电池的分类以及各种电池的优缺点。

1. 铅酸电池铅酸电池是目前电动车最常用的电池之一。

它的优点是价格便宜、容量大,同时也比较成熟。

但是,铅酸电池的缺点也比较明显,它的能量密度低,寿命短,充电时间长,而且重量也比较重。

因此,铅酸电池逐渐被锂电池所取代。

2. 锂电池锂电池是目前电动车电池的主流,它的优点是能量密度高,寿命长,充电时间短,重量轻,同时也具有较高的安全性能。

但是,锂电池的成本比较高,同时也需要较为复杂的管理系统,以保证安全和寿命。

3. 镍氢电池镍氢电池是一种新型电池,它的优点是能量密度高,寿命长,充电时间短,重量轻,同时也具有较高的安全性能。

但是,镍氢电池的成本比较高,同时也需要较为复杂的管理系统,以保证安全和寿命。

4. 磷酸铁锂电池磷酸铁锂电池是一种新型电池,它的优点是能量密度高,寿命长,充电时间短,重量轻,同时也具有较高的安全性能。

但是,磷酸铁锂电池的成本比较高,同时也需要较为复杂的管理系统,以保证安全和寿命。

5. 钛酸锂电池钛酸锂电池是一种新型电池,它的优点是能量密度高,寿命长,充电时间短,重量轻,同时也具有较高的安全性能。

但是,钛酸锂电池的成本比较高,同时也需要较为复杂的管理系统,以保证安全和寿命。

6. 固态电池固态电池是一种新型电池,它的优点是能量密度高,寿命长,充电时间短,重量轻,同时也具有较高的安全性能。

但是,固态电池的成本比较高,同时也需要较为复杂的管理系统,以保证安全和寿命。

综上所述,电动车电池的分类主要包括铅酸电池、锂电池、镍氢电池、磷酸铁锂电池、钛酸锂电池和固态电池。

每种电池都有其优缺点,用户在购买时需要根据自己的需求和预算进行选择。

同时,为了保证电动车电池的寿命和安全性能,用户还需要注意电池的使用和维护。

提高电动车用铅酸蓄电池循环寿命的探讨

提高电动车用铅酸蓄电池循环寿命的探讨
植 酸 三 种 有 机 膨 胀 剂 在 深 循 环 电池 负极 板 中 稳定 性 的 排 序
负 板 栅 合金 :P + a (. — .)+ i(. — . % ) b C 00 01 A 0 2 00 6 0 4 。
另 椐 有 关 文 献 介 绍 ] b S P — b合 金 含 有 一 定 量 的 C , u
份 是 正 板 栅 腐 蚀 变 形 活 物 质 软 化 脱 落 造 成 内部 短 路 ,而 负
极板 正 常 。从 电 池 设 计 方 面 加 以改 进 的一 种 措 施 是 ,改 变 传统 的 负 片 多 于 正 片 的 极 群 配 组 方 式 ,采 用 正 片 多 于 负 片 的 组 合 。 由 于 正极 板 片 数 的 增 加 ,相 对 的 表 面 积 增 大 ,在 相 同 的充 放 电 条 件 下 ,正 极 板 单 位 面 积 的 承 载 电 流 减 少 .
最 高 温 度 分 别 控 制 在 6 ℃ 、7 ℃ 、7 ℃ 、8 ℃ 、8 ℃分 为 5 0 5 0 5
五 组 制 备 铅 膏 ,通过 和膏 系 统 的 自动 加 酸装 置控 制 加 酸 速
度 来 调 整 温 度 ,按 同样 的工 艺 涂 片 ,经 表 面 快 速 干 燥 后 进
( )有 关 电池 设 计 方 面 的改 进 4 ① 采 用 正 片 多 于负 片 的设 计 动 力 型 电 池 一 般 是 在 中 、低 倍 率 放 电 状 态 下 运 行 , 主 要 受 正 极 板 控 制 。解 剖 寿 命 试 验 结 束 后 的 电 池 发 现 ,大 部
行 固化 “。 因和 制 正 铅 膏 所 用 的 是 巴 顿 铅 粉 ,因 此 必 须 在 ]
高 温 高 湿条 件 下 固化 ,才 能 获 得 满 意 的 质 量 。根 据 巴 顿 铅

蓄电池更换建议书

蓄电池更换建议书

蓄电池更换建议书引言概述:蓄电池是电动车、太阳能发电系统、UPS电源等许多设备中不可或者缺的组成部份。

然而,随着时间的推移,蓄电池的性能会逐渐下降,需要定期更换。

本文将提供一些建议,以匡助您在更换蓄电池时做出正确的决策。

一、蓄电池性能衰减的原因1.1 电化学反应:蓄电池在充放电过程中,电化学反应会导致电极材料的损耗,从而降低蓄电池的容量和性能。

1.2 自放电:即使在不使用的情况下,蓄电池也会自行放电,导致电量逐渐减少。

1.3 循环寿命:蓄电池的循环寿命是指其能够进行充放电循环的次数,随着循环次数的增加,蓄电池的性能会逐渐下降。

二、蓄电池更换的标准2.1 容量下降:当蓄电池的容量下降到原始容量的80%以下时,建议进行更换。

2.2 充电时间延长:如果充电时间明显延长,表明蓄电池的内阻增加,更换蓄电池是必要的。

2.3 外观异常:蓄电池外观浮现明显变形、溢液或者腐蚀等情况时,应即将更换,以免发生安全事故。

三、选择适合的蓄电池3.1 考虑应用场景:根据不同的应用场景选择适合的蓄电池类型,如铅酸蓄电池、锂离子蓄电池等。

3.2 考虑容量需求:根据设备的功率需求和使用时间确定所需的蓄电池容量。

3.3 考虑品牌和质量:选择知名品牌和有信誉的厂家生产的蓄电池,以确保产品质量和售后服务。

四、蓄电池更换的注意事项4.1 安全操作:在更换蓄电池时,务必断开电源,避免短路和电击事故的发生。

4.2 正确连接:根据蓄电池的正负极连接方式,正确连接电线,避免反接和连接不坚固的情况。

4.3 废旧蓄电池处理:废旧蓄电池属于有害垃圾,应妥善处理,交给专业的回收机构进行处理。

五、蓄电池使用和维护建议5.1 充电方式:使用适当的充电方式,避免过充和过放,延长蓄电池的使用寿命。

5.2 温度控制:避免蓄电池长期处于高温或者低温环境下,以免影响蓄电池的性能。

5.3 定期检查:定期检查蓄电池的电压、电流和外观等,及时发现问题并进行处理。

结论:蓄电池的更换是保证电动设备正常运行的重要环节。

电动自行车蓄电池常识

电动自行车蓄电池常识

主题:电动自行车蓄电池常识提交日期:2007-12-9目前能够被电动自行车采用的有以下四种动力蓄电池,即阀控铅酸免维护蓄电池、胶体铅酸蓄电池、镍氢蓄电池和锂离子蓄电池。

1、铅酸蓄电池目前市场上能够大量提供的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池已经有130年的历史了,可以说是使用最多的蓄电池。

它的性能可靠,生产工艺成熟,价格也较低。

目前已商品化的电动自行车的绝大多数是使用的密封式铅酸蓄电池,使用中不需要补充水分,免维护。

其主要化学反应是:PbO2+2H2SO4+Pb←充电、放电→ PhSO4+2H2O+PhSO4铅酸蓄电池充电时变成硫酸铅的阴阳两极的海绵状铅把固定在其中的硫酸成分释放到电解液中,分别变成海绵状铅和氧化铅,电解液中的硫酸浓度不断变大;反之放电时阳极中的氧化铅和阴极板上的海绵状铅与电解液中的硫酸发生反应变成硫酸铅,而电解液中的硫酸浓度不断降低。

当铅酸蓄电池充电不足时,阴阳两极板的硫酸铅不能完全转化变成海绵状铅和氧化铅,如果长期充电不足,则会造成硫酸铅结晶,使极板硫化,电池品质变劣;反之如果电池过度充电,阳极产生的氧气量大于阴极的吸附能力,使得蓄电池内压增大,导致气体外溢,电解液减少,还可能导致活性物质软化或脱落,电池寿命大大缩短。

铅酸蓄电池重量比能量为28-40 Wh/Kg,体积比能量64-72 Wh/I,太重、太大,而能提供的电能较少,使用寿命较短,作为电动自行车的动力电源一般只能够使用一年左右,若是性能差或使用不当的只有二、三个月。

此外,铅酸蓄电池还有深度放电能力和低温放电能力较差,不能快速充电(但是近来在铅酸蓄电池的快速充电的研究方面已有些进展)等缺点。

铅酸蓄电池的改进型——胶体铅酸蓄电池,用胶体电解液代换硫酸电解液,在安全性、蓄电量、放电性能和使用寿命等方面较普通铅酸蓄电池有改善。

但是总而言之,从长远看,铅酸蓄电池在电动车上的利用前景不佳。

报废的铅酸蓄电池因废弃会造成二次污染,这也是有些地方政府不肯支持电动自行车大量上路的重要原因之一。

为什么电动车铅酸蓄电池寿命会比较短?

为什么电动车铅酸蓄电池寿命会比较短?

为什么电动车铅酸蓄电池寿命会比较短?
导读:本文是关于生活中常识的,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

使用电动车的人都发现,现在电动车的电池不耐用了,正常使用电动车的情况下,每两年就要更换新的电池,那么为什么电动车铅酸蓄电池寿命会比较短?请看下文。

操作方法充电不合理使用快充、不配套的充电器充电或者充电的时间过长,都会使电池受到损坏,从而缩短电池的使用寿命。

电池缺少镉在电池中加入镉能延长电池的使用寿命,但是镉在使用过程中会释放出有毒气体,从而影响人的身体健康,因此国家禁止在电池中使用镉,电池中缺少了镉,使用寿命明显缩短。

不能及时充电电动车电池在使用过程中不能做到边放电,边充电,电池使用过度,又不能及时充电,就会缩短电池的使用寿命。

使用旧翻新的电池电动车的电池一般是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池被大量使用,这就使一些不法分子,利用旧的电池翻新后用到电动车上,这种旧翻新的电池使用寿命当然不会长。

感谢阅读,希望能帮助您!。

电动助力车用铅酸蓄电池寿命影响因素分析

电动助力车用铅酸蓄电池寿命影响因素分析

1 电动车铅酸 电池 常见 失效模式
造 成 电动 车 电池 寿命 终 止 的常 见 失 效模 式

维普资讯
技 求 与 开 发
J SHU l YU KAI A F
P O ,多次循环后使这个结合面的结合力降低, 上升 , b2 内部热量上升又会使内阻下降,内阻下
极 板栅 腐蚀 时的 水耗 电池密封小严和 蓄电池
槽材料 的爬酸 问题、 隔板性能变 异导致的失水 、
充 电时氧 复合效率差而导致 的失水 当电池 失
水严重后 , 充电 电压达不到限 压值 ,会导致 充 l 毫器 _直 不转换≯ 把 爹 电魈充 鼓或方 坏。 铅 j
于部分放 电量消耗 于这种硫酸铅盐层上 O 当 温 度较低 时 ,会加速 负极钝 化 特 别在低 温状 态
随 着板 栅 腐 蚀 层 增 厚 ,使 耗 水量 增 加 , 失水 加
快, 容量衰减。
1 2 阻挡层 的形 成 .
由于 电动 车 电池 深 循 环 使 用 的特 点 ,充 放
蓄 电池寿命的主 要因素。下面对 电动助 力车的
制造 过 程 ,生产 商 、销 售 商 和 用 户 等 外在 环 境 因素 对 寿 命 影 响进 行 分析 ,提 出 了改进 的 对 策 措 施 ,从而 达到延 长其 使用 寿命 的 目的。
板栅 的腐蚀速率决于板栅合金成 分以及板
栅 几何 尺 寸 与 蠕 变 、微 观 结 构 、 电极 电势 、 电
解 质 成 分和 环 境 温 度 。环 境 温 度越 高 ,放 电深
展 的 产业 ,同 时 兼 顾环 保 、资 源 的综 合 利 用 两 大特 点。 动 力 电池 作 为 电动 助 力车 的主 要核 心部 件 ,

为什么电动自行车铅酸电池寿命仅一年

为什么电动自行车铅酸电池寿命仅一年

为什么电动自行车铅酸电池寿命仅一年Yzzhuchen007现在的电动车电池一般都是每年一换,一般花四、五百元,要是换上少数垃圾电池一百多元就仅仅能用几个月就开始“消极怠工”了。

比起正规的磷酸铁锂电池电动车,怎么折腾也可充放电1000多次,算算帐虽然买时贵点,使用起来还是比铅酸电池省钱。

为什么呢??电动车一般使用的是免维护的铅酸蓄电池,电解液为胶体状,分为24V、36V 、48V和60V。

市面上36V和48V的为多、24V和60V 的为少。

24V为二节、36V为三节、48V为四节、60V为五节12V的单块蓄电池串联而成;单块电池每节为12V,由6隔串联组成,每隔2V,每隔均有正负极板和胶体电解液。

说明书宣传可以充放电350次,实际上肯定比这次数要少得多。

电池制造商都进行过1C充电70%,2C放电60%的循环寿命试验。

经过这样的寿命试验,可达到充放电循环350次寿命的电池很多。

这是一特定情况,在用户使用过程中情况要复杂得多。

电动自行车的启动、加速、过载产生的大电流放电加速电瓶坏损电动车启动、加速的瞬间电流很大,一般会达到20A—50A,根据电动车电机功率的大小,正常的放电电流一般控制在10A以内为好。

由于瞬间电流太大,使电解反应急剧增加,极板涂层必然会受到一定程度的影响,久而久之极板铅层粉末就会因瞬间大电流拉扯逐步脱落,电解液就会发黑(铅粉所致),蓄电池就会报废。

过载就是电动车行驶中负载超重,如过量的载货、载人等,过载会使蓄电池放电负荷加大,长时间的大电流放电,会直接影响极板涂层,加快极板软化的过程。

还有就是路况不好也会使电动车平繁的刹车和启动。

如坑洼、遇红灯、路障等等。

这都是造成大电流放电的因素。

另外值得提出的是,电动车电机功率越大,其蓄电池的使用寿命越短,这是因为电机功率越大,放电电流也就越大,对电瓶的损伤也就越大。

电动自行车的行驶速度在20公里/小时以内电池损害相对要好得多。

过度充电,导致蓄电池坏损“过充”就是过量给蓄电池充电而产生的一种对蓄电池化学和物理性能起破坏作用的现象。

电动车电池实用寿命短于实验室数据的原因探到

电动车电池实用寿命短于实验室数据的原因探到

有 的厂 商 介绍 二氧 化硅胶 体 电池 ( ; 而 言 隹确
是 用胶 体 化 的硫酸 混合 物 替代 硫 酸 液 的铅 电池 ) 可 以减 缓 高温 衰减 趋势 ,事 实上 ,用水 化 、酸化 或碱 化工 艺 制造 的常规 二氧 化硅 胶体 电池 ,在 高
但 电动 自行车 业界 人 士不一 定清楚 。 实验 室循环 充放 电检验 电池寿命 的前 提 ,是 环 境温 度 2 5o C±2o C,这对 电动 自行 车 电池 实 际使 用是 不可 能 的。那 么温 差 引起 的电池寿 命 差
距到 底有 多大? 对 电池寿 命来 说 ,怕低 温更 怕高 温 。对于 常 规 AG 铅 酸 电池 ,大略 为使 用环 境 M
温循 环试 验 中并 无支持 证据 比普 通铅 酸 电池 性 能
好 。从 热 比容 的类 比常识 ,我们 也 知道 二氧 化硅 的 热 比容 比水 小得 多 ,故盛 夏露 天环 境 的石 头温
维 护保 养 不 当等 原 因。下 面主 要从 电动 自行 车 铅
用 市 场 常 规 配 套 充 电器 充 电的 1 0 D 0 % OD模 拟 试 验 ,连续 充 放 电循 环 数据 一 般也 可达 到 2 0~ 0
3 0次充 放 。 0
酸 电池的质量标准检测角度 ,透视标准检测与 电
@ 黯
Y 堕 自 生 行
电动车电池实用寿命 短于实验室数据的原因探讨
口 刘粤荣 ( 江苏舜天松 日新能源科技有 限公 司 )
关键词 :电动车 电池 ;质量检测 标准 ;寿命探 讨
电动 自行 车 电池 实用寿 命短 是 市场 非议 较 多 的 问题 ,其 中谈 论得 较 多 的 有充 电器 匹配不 当 、
1 电池 连续 充放 电循环 检 验 与 充放 电一 次。

电动车电池保养与维护

电动车电池保养与维护

电动车电池保养与维护4-12V/10-200AH电池容量修复测试仪对铅酸蓄电池进行修复及保护实践中性价比突出,实际使用效果很好。

因此,将使用中的心得与积存的经验与技巧总结出来,特写此文仅供大家参考。

对铅酸蓄电池进行保护,首先大体熟悉铅酸蓄电池的结构与原理是非常必要的。

铅酸密封蓄电池由正、负极板、隔板与电解液、电池槽及连接条(或者铅零件)、接线端子与排气阀等构成。

一、电池的要紧部件1、极板是蓄电池的核心部件,是蓄电池的“心脏”,分为正极板、负极板。

2、隔板的作用是隔离正、负极板,防止短路,可称之“第三电极”。

它作为电解液的载体,能够汲取大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。

对密封免保护蓄电池而言,隔板还作为正极板产生氧气到达负极板的“通道”,使其顺利地建立氧循环,减少水缺失。

使用超细玻璃纤维,是隔板式蓄电池实现免保护的关键所在。

3、电解液要紧由纯水与硫酸构成,配以一些添加剂混合而成。

要紧作用:一是参与电化学反应,是蓄电池的活性物质之一;二是起导电作用,蓄电池使用时通过电解液中离子的转移,起到导电作用,使化学反应得以顺利进行。

4、安全阀是蓄电池关键部件之一,位于蓄电池顶部,它有四个作用:(1)安全作用,即当蓄电池使用过程中内部产生的气体气压达到安全阀压力,开阀将压力释放,防止产生电池变形、破裂等发生。

(2)密封作用,当蓄电池内压低于安全阀的闭阀压力时安全阀关闭,防止内部气体酸雾往外泄露,同时也防止空气进入电池造成不良影响。

(3)确保蓄电池正常内压,促使蓄电池内氧气复合,减少失水。

(4)防爆作用,某些安全阀装有防酸发、防暴片。

如松下蓄电池。

安全阀结构类型较多,要紧有帽式、伞状、片状等。

其中常见的是帽式筏,它是由弹性较好的胶皮制作成帽式。

结构简单,使用故障率也低,因此广泛使用,如松下、海宝、超微、天能、巨恒等电池。

二、维修经验及原理(一)修复原理:修复方法有电子法、化学法与物理法。

化学法是用含有“活性剂”化学成分的特殊电解液(通常为半透明液体)注入铅酸蓄电池内,靠化学反应消除硫酸铅结晶,促使蓄电池内电流畅通并再生已老化的电池及有效延长其使用寿命。

铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析

铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析

铅酸蓄电池电池失效的主要原因和分析铅酸蓄电池失效可能有多种原因造成的,例如硫化、失水、热失控、活性物质脱落、极板软化等等,接下来将一一为大家介绍和分析。

1.硫化铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,放电时,生成硫酸铅,充电时硫酸铅还原为氧化铅。

这个电化学反应过程正常情况下是循环可逆的,但硫酸铅是一种容易结晶的盐化物,当电池中电解溶液的硫酸铅浓度过高或静态闲置时间过长时,就会"抱成"团,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸铅,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶,这就破坏了原本可逆的循环,导致硫酸铅部分不可逆。

结晶后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会吸附在栅板上,造成了栅板工作面积下降,铅酸蓄电池发热失水,铅酸蓄电池容量下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化。

硫化还会导致短路、活性物质松弛脱落、栅板变形断裂等"并发症"。

只要是铅酸蓄电池,在使用的过程中都会硫化,但其它领域的铅酸电蓄池却比电动自行车上使用的铅酸蓄电池有着更长的寿命,这是因为电动车的铅酸蓄电池有着一个更容易硫化的工作环境。

与汽车用启动电池不同,汽车电池点火放电后,电池始终处于浮充状态,放电形成的硫酸铅很快又被转化为氧化铅,而电动车放电时,不可能同时进行充电,这就造成硫酸铅大量堆集,如果深放电,这时硫酸铅浓度更高,而且电动车骑行后很难有条件及时充电,放电形成的硫酸铅不能及时充电转化为氧化铅,就会形成结晶。

所以,循环寿命,根据放电深度不同而差别很大,放电深度越深,循环次数越少,放电深度越浅,循环次数越多,根据试验结果放电深渡与循环次数联系如下表:放电深度70%50%20%10%循环寿命500次1000次2800次7000次一些铅酸蓄电池在做70%的1C充电和60%的2C放电中,由于采用连续大电流循环,破坏了电池生成大硫酸铅结晶的条件,所以可能看不到铅酸蓄电池硫化对电池的破坏。

如果试验中途停顿,铅酸蓄电池硫化的问题就会显现。

电动车铅酸蓄电池使用寿命研究

电动车铅酸蓄电池使用寿命研究

电动车铅酸蓄电池使用寿命研究(天津力神电池股份有限公司,天津300384)电动车作为方便、快捷、省力的个人交通工具逐渐被人们广泛应用。

蓄电池时电动车的重要组成部分,也是电动车动力来源,因铅蓄电池生产技术本质因素、充电器与电池匹配以及用户使用方法不当等因素,导致铅蓄电池寿命不长,大大影响了电动车使用和发展,现就提高铅蓄电池使用寿命给出建议。

标签:铅蓄电池;使用寿命;影响因素;改善方法1 提高铅蓄电池使用寿命的本质因素1.1 铅绒短路蓄电池循环使用中,正负电极上的活性物质和添加剂脱离,一部分电解液中,一部分形成固体。

随着充放电进行,溶解的这部分物质在负极沉淀下来,未溶解和添加剂也在负极附近沉淀。

随着时间延长,沉淀逐渐增多,最终导致正负极局部连接,造成微短路。

随着时间延长,微短路点逐渐增加,导致温度升高,电容降低,析氢增加。

1.2 板栅腐蚀充电过程中正板栅被腐蚀氧化成硫酸铅和二氧化铅,导致强度下降导电能力下降,活性物质脱离,最终丧失功能。

1.3 活性物质软化、脱落在蓄电池充放电循环时,二氧化铅晶体发生晶型转变,致使网状结构受到消弱和破坏,最终导致软化和脱落。

1.4 成盐的不可逆反应铅蓄电池在放电过程中最终生成不可逆的硫酸铅晶体,使电极逐渐失效,充电能力下降。

而正极自放电导致活性物质损失,并生成不可逆的硫酸铅沉淀,最终损坏电极。

另外正极上的微量锑循环时转移到负极,使充电电压降低,部分电流被水分解消耗,导致蓄电池不能正常充电。

2 改善铅蓄电池的本质因素及提高电池性能方法2.1 防止铅绒短路,改善蓄电池装配正负极板交叉组合,用耐腐蚀、强度大、绝缘材料隔板将正负极分隔。

连接同名极板耳、极柱,形成极群。

2.2 制备合金板栅,提高耐腐蚀性提高板栅耐腐蚀性是提高蓄电池寿命的有效途径。

正极板栅制造时加入配备适当的Sb、As、Cu、Ce元素,提高耐腐蚀性,提高板栅强度。

负极加入适量的硫酸钡和酸性添加剂等材料。

2.3 加入纳米碳,改善蓄电池性能纳米碳材料能大幅度改善蓄电池性能,延长蓄电池使用寿命。

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⑤放电后不能及时充电? 作为交通工具,电动自行车的充电及放电被完全分离开来,放电后很难有条件及时充电,而放电后形成的大量硫酸铅如果超过半小时不充电还原为氧化铅,就会硫化结成晶体。
3、铅蓄电池生产方面的原因? 针对电动自行车用铅酸蓄电池的特殊性,各个电池制造商采取了多种方法。最典型的方法如下:
2、电动自行车特殊工作环境的原因? 只要是铅蓄电池,在使用的过程中都会硫化,但其它领域的铅酸电池却比电动自行车上使用的铅酸电池有着更长的寿命,这是因为电动自行车的铅酸电池有着一个更容易硫化的工作环境。?
①深度放电? 用在汽车上的铅蓄电池只是在点火时单向放电,点火后发电机会对电池自动充电,不造成电池深度放电。而电动自行车在骑行时不可能充电,经常会超过60%的深度放电,深放电时,硫酸铅浓度增加,硫化就会相当严重。
5、充电设备的原因? 业界广为流传的一句话就是:电池不是用坏的,是充坏的。为了满足电动自行车电池的短时高容量充电,在三段式恒压限流充电中,不得不通过提高恒压值到2.47V~2.49V。这样,大大超过电池正极板析氧电压和负极板析氢电压。一些充电器制造商的产品为了降低充电时间的指示,提高了恒压转浮充的电流,而使得充电指示充满电以后,还没有充满电,就靠提高浮充电压来弥补。这样,很多充电器的浮充电压超过单格电压2.35V,这样在浮充阶段还在大量析氧。而电池的氧循环又不好,这样在浮充阶段也在不断的排气。恒压值高了,保证了充电时间,但是牺牲的是失水和硫化。恒压值低了,充电时间和充入电量又难以保证。在改善电池的电池板栅合金、提高析气电位、改善氧循环性能,提高密封反应效率的基础上,控制充电最高充电电压在2.42V以下,也就是在析氢电位以下。这样做必然会导致充电时间的延长,这就必须在大电流充电(限流充电)的状态下,加入去极化的负脉冲,改善电池的充电接受能力,在大电流充电的时候多充入一些电量,缩短充电时间。70%的2C电流充电,是电池在充电接受能力比较大的时候,对电池采用大电流充电,对电池的损伤比较小。电池基本上没有高于严重析氢电压。一旦高于析氢电压,电池也会快速的失水。使用这类充电器,必须采用连续充放电,如果中途停止几天充电,电池就会产生比较严重的硫化而提前失效。而用户使用电池,是无法保证每次使用以后,都能够及时充电的,一年以内发生数次没有及时充电的情况,电池的硫化就会积累。多数充电器制造商都说车厂因为价格因素不接受可以保证电池寿命的充电器。应该承认,这是大多数小企业是如此,但是,有发展的、规模性大企业确实出高价也买不到好的充电器。一些充电器制造商把某些功能夸大,成品的功效没有其宣传的那样好。还有不少功能是属于卖概念的功能,实效有限。
②大电流放电? 电动车20公里巡航电流一般是4A,这个值已经高于其它领域的电池工作电流,而超速超载的电动车的工作电流就更大。电池制造商都进行过1C充电70%,2C放电60%的循环寿命试验。经过这样的寿命试验,可达到充放电循环350次寿命的电池很多,但是实际在用的效果就相差甚远了。这是因为大电流工作增加了50%的放电深度,电池会加速硫化。所以,电动三轮摩托车的电池寿命更短,因为三轮摩托车的车身太重,工作电流达6A以上。
1、铅酸蓄电池工作原理方面的原因? 铅酸蓄电池充放电的过程是电化学反应的过程,充电时,硫酸铅形成氧化铅,放电时氧化铅又还原为硫酸铅。而硫酸铅是一种非常容易结晶的物质,当电池中电解溶液的硫酸铅浓度过高或静态闲置时间过长时,就会“抱成”团,结成小晶体,这些小晶体再吸引周围的硫酸铅,就象滚雪球一样形成大的惰性结晶,结晶后的硫酸铅充电时不但不能再还原成氧化铅,还会沉淀附着在电极板上,造成了电极板工作面积下降,这一现象叫硫化,也就是常说的老化。这时电池容量会逐渐下降,直至无法使用。当硫酸铅大量堆集时还会吸引铅微粒形成铅枝,正负极板间的铅枝搭桥就造成电池短路。如果极板表面或密封塑壳有缝隙,硫酸铅结晶就会在这些缝隙内堆积,并产生膨胀张力,最终使极板断裂脱落或外壳破裂,造成电池不可修复性物理损坏。所以,导致铅酸蓄电池失效和损坏的主要机理就是电池本身无法避免的硫化。
①增加极板数量。把原设计的单格5片6片制改为6片7片制,7片8片制,甚至8片9片制。靠减薄极板厚度和隔板,增加极板数量来提高电池容量。
②提高电池的硫酸比重。? 原来浮充电池的硫酸比重一般都在1.21~1.28之间,而电动自行车的电池的硫酸比重一般都在1.36~1.38左右,这样可以提供较大的电流,提升电池的初期容量。
③增加正极板活性物质氧化铅的用量和比例。 增加氧化铅就增加了参与放电的电化学反应物质,也就增加了放电时间,增加了电池容量。 通过这些措施,电池的初期容量满足了电动自行车的容量要求,特别是改善了电池的大电流放电的特性。但是,极板增加了,硫酸的容量就减少了,电池发热导致大量失水,同时,电池的微短路和铅枝搭桥的概率增加了。提高硫酸比重增加了电池的初期容量,但是,硫化现象就更严重。密封电池的最基本原理之一就是正极板析氧以后,氧气直接到负极板,被负极板吸收而还原为水,考核电池这个技术指标的参数叫做“密封反应效率”,这种现象叫做“氧循环”。这样,电池的失水很少,实现了“免维护”,就是免加水。为此,都要求负极板容量做的比正极板容量大一些,又称为负极过渡。增加正极板活性物质必然使得,负极过渡减少了,氧循环变差了,失水增加了,又会造成硫化。这些措施虽然提升了电池的初期容量,但是却会造成失水和硫化,而失水和硫化又会相互促成,最终结果却是牺牲电池的寿命。? 还有就是极群组装虚焊问题。容易产生虚焊的地方是极板。而每个电池的单格有15片极板,就是15个焊点,一个电池有6个单格,就有90个焊点,一组电池由3个12V电池组成,就有270个焊点。如果一个焊点存在虚焊,该单格容量就下降,进而该单格形成电池落后,造成整个电池都落后,电池就会形成严重的不均衡,使这组电池提前失效。就算虚焊控制在万分之一,平均每37组电池就会有一组电池存在虚焊,这是绝对不能够允许的。而铅钙合金板栅的电池,在焊接的时候会析出钙而掩盖虚焊问题,这样,很多电池制造商宁愿采用低锑合金的板栅而没有采用铅钙合金。而低锑合金的板栅析氧析氢电压更低,电池出气量大,失水相对严重,电池更容易硫化。
③充放电频率高? 用在后备供电领域的电池,只有在停电时才会放电,如果电寿命,而电动车一年充放电循环300次以上很常见。
④短时充电? 由于电动自行车是交通工具,可充电的时间不多,要在8小时内完成36伏或48伏的20安时充电,这就必须提高充电电压(一般为单节2.7~2.9伏),当充电电压超过单节电池的析氧电压(2.35伏)或析氢电压(2.42伏)时,电池就会因过度析氧而开阀排气,造成失水,使电解液浓度增加,电池的硫化现象加重。
电动车铅蓄电池寿命短的原因
从1859年,法国人加斯东普兰特发现了铅酸充放电的现象后,铅酸蓄电池一直是电池领域应用最广泛的产品,如汽车、机车、轮船、飞机、后备供电设备上都有铅酸蓄电池,但我们并有听到很多来自这些领域对铅酸蓄电池的不满,然而,为什么同样的产品到了电动自行车上却是名符其实的“怨声载道”。下面我们从几个方面阐述产生这一问题的原因。
6、其它原因? 不少电池在单体测试中,可以获得比较好的结果,但是,对于串连电池组来说,由于容量、开路电压、荷电状态、硫化程度各不相同,这个差异会在串连电池组被扩大,状态差的单体会影响整组电池,其寿命明显下降。
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4、电动自行车生产方面的原因? 大多数车的控制器都留了一个线损插头,很多经销商以去掉限速来招揽顾客。一些车厂干脆就去掉限速器出厂,既可以吸引看重车速的客户,也能降低成本,这样的车在高速行驶时电流非常大,会严重缩短电池寿命。12V铅酸电池的最低保护电压为10.5V,如果是36V电池组,最低保留电压就是31.5V,目前大多数车厂采用的控制器欠压保护电压也都是31.5V。表面上看这是正确的,但是,实际当36V电池组只剩下31.5V电压时,由于电池存在容量差,肯定就会有一个电池电压低于10.5V,该电池就处于过放电状态。这时候,过放电的电池容量急剧下降,这时对电池的损伤影响不仅仅是该单只电池,而是影响整组电池的寿命。其实,在电池电压低于32V以后一直到27V,所增加的续行能力不到2公里,而对电池的损伤却非常大。只要出现这样的情况10次,电池的容量就会低于标称容量的70%。另外,一些用户发现电池在欠压以后,过10分钟,电池又不欠压了,就又采取给电行驶,这对电池破坏更大,而大多数车的说明书没有给用户以警示。目前多数控制器内部都有可调的电位器,而这个可调的电位器的振动漂移是比较严重的。在价格竞争中,面对更注重车外表的用户群,很少有产品采用抗振动的精密多圈电位器,这样的控制器发生振动后漂移也不奇怪。
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