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铅酸蓄电池常见故障分析及处理方法

2023-02-06 来源:爱问旅游网
铅酸蓄电池常见故障分析及处理方法

常见故障 不良现象 故障产生的原因 故障的处理方法 蓄电池充电不足 1。静止电压低 1。调整,检修充电2。密度低,充电结束后达不 1。充电器电压、电流设置 器 到规定要求 过低 2。蓄电池补充充电 3.工作时间短 2。初充电不足 3。严重时需更换新4.工作时仪表显示容量下降3.充电机故障 电池 快 1。注液盖篓色泽变黄,变红 2.外壳变形 3.隔板炭化、变形 1。充电器电压,电流设置 4.正极腐蚀、断裂 1。调整,检修充电过高 5。极柱橡胶套管上升、老 器 2。充电时间过长 化、开裂 2。调整充电制度 3.频繁充电 6。经常补水,充电时电解液 3.严重时需更换新4。放电量小而充电量大 浑浊 电池 5.充电机故障 7.极板活性物质均匀脱落 8。正极板爆管 1.蓄电池静止电压低 2。充电后电解液密度低 3.正、负极板弯曲,断裂 1.蓄电池充电不足而继续 使用 2.蓄电池组短路 3。小电流长时间放电 1.补充充电 2.检修车辆 3。严重时需更换新电池 蓄电池过充电 蓄电池过放电 1。静止电压在2V以下 2.电解液密度过低 蓄电池短路 3。充电时温度高 4.叉车工作时间短 1。极板弯曲变形短路 2.隔板缺少或装配中破损 需更换新电池 3。正极活性物质脱落、底部短路 断路 1.极柱或极板组装时焊接 不良 1。外接负载通路时电压异 2。外部短路 1.需修理蓄电池 常,不稳定 3。大电流放电 2。必要时需更换新2.充电时电流无法输入 4。连线接触不良或断电池 开 5。极板腐蚀 密度高时: 1。充电后电解液密度≥ 1.300g/cm3 1。初加液密度过高或过低 1.蓄电池换电解液 2.液面降低补液错误,没 2.严重时需更换新有按规定加入纯水,而是 电池 蓄电池添加电解液 不当 2。蓄电池静止电压高 误加入稀酸 3。初期容量好,使用一段时 3.初加液不纯(含有杂质 间后容量降低 4。电解液浑浊 密度低时: 1.充电后电解液密度低于 规定值 2.蓄电池容量低 加液不纯: 1。蓄电池容量低 2。电解液浑浊,色泽异常, 有异味 3.蓄电池自放电严重 1。初充电不足 2。放电状态下,放置时间 过长 3。长期充电不足 1。过充电法 4。电解液密度过高 2.反复充电法 5.液面过低,极板上部暴 3.水疗法 露在电解液外面 6。电解液不纯 7。内部短路 1。褐色沉淀是由于充电电 1.清理沉淀 流过大 2.调整密度 2.白色沉淀是由于过量放 3.必要时需更换新电 电池 3。蓄电池电解液不纯 极板硫酸盐化 1。正常放电时容量降低 2.密度下降低于正常值 3.放电时电压下降快 4。开始充电电压高 5。充电时气泡产生早 6。PbSO4结晶粗大 活性物质 过量脱落 1.充电时有灰褐物质从 从底部升起 2.蓄电池容量减小 1.电压呈负值 1。可反向充电 2.充电后电解液密度在 蓄电池反极 充电时正、负极连接错误 2.严重时需更换新1。20 g/cm3以下 电池 3。正负极柱、极板颜色相反 1.注液口漏夜 2.槽、盖封合处漏夜 蓄电池漏液 3.渗液 4.槽体外部有碰伤痕迹

1。槽、盖热封不良 1.修理 2。极柱橡胶圈问题 2.必要时需更换新3。封口剂开裂 电池 4使用中疏忽受外力撞击 铅酸蓄电池热失控故障分析

当电池处于充电状态时,电池温度发生一种积累性的增强作用。当增温过程的热量积累到一定程度,电池端电压会突然出现降低,迫使电流骤

然增大,电池温度高升而损坏蓄电池的现象称之为热失控。 1。故障现象

充电时特别到了末期,充电器不转绿灯,同时电池严重发热,如果测量充电电流会发现电流很高可达到2A或2A以上。发热严重时,析气压力过高,会导致电池壳受热变形,直至电池报废。 2。故障产生原因 ⑴ 电池失水

失水后,蓄电池中超细玻璃纤维隔板发生收缩现象,使之与正负极板的附着力变得很差,内阻增大,充放电过程中发热量加大.经过上述过程,蓄电池内部产生的热量只能经过电池槽散热,如散热小于发热量,即出现温度上升现象.温度上升,使蓄电池析气过电位降低,析气量增大,正极大量的氧气通过“通道”,在负极表面反应,发出大量的热量,使温度快速上升,形成恶性循环,即所谓的“热失控”。最终温度达到80℃以上,即发生变形。同时,在蓄电池中热容最大的是水,水损失后,蓄电池热容大大减小,产生的热量使蓄电池温度升高很快。 ⑵ 单格落后

如果某一组电池或者某一个单格电池发生严重落后,在充电的恒压值不变的条件下,落后格的电压不上升或者上升缓慢,其他好的单格出现充电电压相对过高,就会发热;同样一组电池中有一块电池落后,也会导致一组中的其它好的电池因过充电而发热,就会产生热失控问题。

⑶ 充电电压过高

一些劣质充电器充电电压高于规定值,致使电池析气量增大,电池也会产生热失控。 ⑷ 氧循环通畅

正极板析出的氧气直接作用在负极板上,发生的热量不能够及时排出,形成热失控。

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