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鉛蓄電池の試運転。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 充電器、バッテリー、ガルバニ電池

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電力供給が中断されると、コンピュータ、ラジオ局、ROM プログラマ、セキュリティ システム、警報システムなどにバックアップ自律電源を使用する必要があります。当然、そのような電源には電気化学電池 (AB) を使用できます。 最も手頃な価格はスターター酸鉛バッテリーです。 これらは、瞬時に大きな放電電流を負荷に供給するように設計されていますが、XNUMX 倍の電力リザーブがあれば、静的消費モードでも十分に動作します。 バッテリーが動作モードになっている頻度と時間に応じて、定期的に充電し、再充電する必要があります。

充電/放電サイクルはすべてのバッテリーで複数回行われますが、バッテリーには独自の有限の制限があり、バッテリーを無責任に扱えば扱うほど、この制限に早く到達してしまいます。

バッテリーの充電原理は、電気分解中の電荷の蓄積現象に基づいています。 外部電源 (充電器) によって、電解質環境内の電極間に電位差が生じます。 電池内の主な反応は次の式で表されます。 1) 放電 РbО2+Рb+2Н2О>2РbSO4 +2Н2О。 2)2PbSO4+2H2>PbO2+Pb+2H2Oを充電する。 式から、充電すると活性物質 (Pb および PbO2) が復元されることがわかります。

新しいバッテリーは乾燥充電された状態で販売されているため、長期保管後の使用にも適しています。 このような電池は、電解液を充填し、電流を流して充電した後に作動します。

まず、バッテリーに付属の説明書に記載されている密度よりも1,5倍低い密度の電解液を準備する必要があります。 密度は比重計で管理する必要があり、決して「目視」で管理してはなりません。 電解液を混合するにはガラスまたは合成棒を使用する必要があります。 木製または金属製のものを使用すると、電解液が異物 (化合物) で汚染され、バッテリーの急速な磨耗が決まります。 すべての作業は、合成フィルターのみを使用してガラス容器内で実行する必要があります。

電解質組成: 蒸留水およびバッテリー硫酸 H2SO4。 混合規則は厳密に規制されており、酸は撹拌のための休憩を挟みながらゆっくりと水に注がれます。 化合物の反応中は活性熱が放出されるため、電解液を調製する容器が破裂しないように加熱を監視する必要があります。

電解液は +15 ~ 20 °C の温度に冷却され、安全シールドを約 15 mm 超えるレベルまでバッテリーに注入されます。 2 時間後、プレートの活性質量が電解液で飽和したら、電解液の密度を測定する必要があります。電解液の減少が 0,003 g/cm3 以下であれば、バッテリーを次の電圧まで放電する必要があります。各バンク1,75V、温度約20°で20時間。 20時間の放電モードが標準装備されています。 電解液を廃棄します。 電解液は再度調製されますが、説明書に指定されている密度となります。 電解液の密度が高くなると、極板の硫酸化の可能性が高まり、バッテリーが破壊されることに注意してください。

+15 ~ 20 °C の温度に冷却した後、安全シールドを 10 ~ 15 mm 超えるレベルまで電解液をバッテリーに注ぎ、プレートに均一に含浸させるために 2 時間放置します(バッテリーを振る必要はありません)。 その後、バッテリーは定電流で充電されますが、定電圧では充電されません。 これらの方法の実際的な違いは、充電器と直列に接続されており、定電流で充電する場合、その出力定電圧が各バンクの 2,4 V の割合でバッテリの合計電圧を超えてはいけないことです。レオスタットがオンになり、充電電流が必要なサイズに設定されます。

調整可能な充電電流スタビライザーを備えた充電器を使用するのが最善です。 充電開始時には電流を定格値の 0,08 に設定し、40 ~ 120 分後に定格値の 0,1 に設定する必要があります。 充電の終わりに、活性ガスの形成が始まるとき(水素と酸素の泡の形成)、充電電流を公称値の 0,05 ~ 0,08 に減らす必要があります。 電解液の温度は +30 °C (最大 +45 °C) を超えてはなりません。 充電プロセスの終了は、各バッテリー バンクの電圧が 2,4 ~ 2,7 V の範囲内で安定していると見なす必要があります。充電プロセスの終了後 2 時間以内に、電解液の密度がチェックされ、電解液が残っているかどうかがチェックされます。電圧が 2 時間変化しないと、バッテリーは完全に充電されたとみなされます。

公称密度より 2 倍低い密度の電解液を乾電池に注入してから 1,5 時間後に電解液の密度が 0,003 g/cm3 を超えて減少した場合、バッテリーは上記のように充電および放電する必要があります。 。 20時間以内に放電が完了すれば良いので、次に電解液を抜き、説明書に記載されている濃度の電解液をバッテリーに充填して充電します。

バッテリーは常に +22 °C に近い温度で充電する必要があります。 充電終了後(ただし充電器は接続した状態)、電解液の密度を測定し、蒸留水または密度 1,4 g/cm3 の電解液を加えて標準値に調整します(当然、レベルが適切になるように電解液を事前に選択します)。最終的には安全シールドより 10 ~ 15 mm 上に維持されます)。 この場合、プレートが露出しないように、電解液を撹拌するか、バッテリーを軽く振る必要があります。

これが最初のバッテリー充電を実行する唯一の方法です。 将来的にも、これらの要件は引き続き有効ですが、定電圧で充電することもできます (これはさらに悪いことです)。

0 °C 未満の温度では自己放電がかなりゆっくりと起こるため、バッテリーを低温環境で保管するのが有利です。 +25 °C に近い周囲温度でバッテリーを動作させると有利です。 表は、+15 °C の温度で測定された電解質の密度と、対応する凍結温度を示しています。

密度
電解質、
g / cm3
温度
凍結、
°C
1,11 -8
1,13 -10
1,15 -14
1,17 -18
1,19 -22
1,21  -28
1,23 -40
1,25 -50
1,27 -58

バッテリーの放電プロセス中に、硫酸鉛 PbSO4 の結晶がプレート上に形成され、電気分解の結果として充電されると、再び活性物質になります。

PbSO4 結晶は変質して固体 (ほとんど不溶性) の白色結晶になり、充電すると硫酸塩のままになるため、バッテリーを放電状態で保管する価値はありません。 負極の露出部分にも同じ白い結晶が形成されるため、電解液レベルを常に監視する必要があります。 必要に応じて、蒸留水を加えてレベルを維持します。

バッテリーをセルあたり 1,75 V 未満で放電させないでください。 電解液の密度が許容限界の下限に近づくと、バッテリーを再充電できるようになり、電解液の密度が増加します。 密度がわずかに低下したからといってパニックを起こす必要はありません。頻繁に再充電してもバッテリーの耐用年数が延びる可能性はほとんどありません。

ほこりや酸の導電経路の形成を防ぐために、定期的にバッテリーの端子間表面を乾いた布で拭く必要があります。

作者:A.V. サヴァン

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