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蓄电池放电之前,活性物质细孔内的硫酸浓度与极板外部的电解液浓度相同,电池的开路电压与此浓度相对应,即:U≌0.85+d,放电一开端,活性物质外表处及极板细孔内的硫酸被泯灭,其硫酸浓度立即下降,而硫酸由主体溶液向极板外表疏散是缓慢历程,不可立即赔偿所泯灭的硫酸,故活性物质外表处的硫酸浓度连续下降,而决议蓄电池端电压数值的正是活性物质外表处的硫酸浓度。
结果导致电池端电压显着下降。在放电中期,随着活性物质外表处的疏散硫酸浓度的连续下降,与主体溶液的浓度差加大,增进了硫酸向极板外表及细孔内疏散速度,使极板细孔中的水分生成与极板外密度较高的电解液的进入取得了动态平衡,而使细孔内的电解液密度下降速度大为缓慢,故蓄电池的电压下降也缓慢。放电至G点,放电完毕。如连续放电,此时极板外的电解液险些中止进入极板有效物质内部,细孔中电解液险些都酿成水,因此电压急剧下降,如在G段中止放电则蓄电池电压立即上升,并随着极板有效物质细孔中电解液的疏散,电压将升回至2V左右,曲线中的G点为蓄电池电压急剧下降的临界电压。称为蓄电池的停止电压。至此放电有须要停止,以免影响蓄电池的使用寿命。如果连续放电,将使蓄电池组中个体蓄电池形成极板硫酸盐化或反极现象。
蓄电池放电时的电压与放电电流有关,放电电流越大则蓄电池的端电压下降越快,原因是,电解液向极板细孔内疏散的速度受到限制以及蓄电池的内部电压将随放电电流的添加而添加,所以在大电流放电时,整个放电历程中的电压都比用较小电流放电时的相应电压低。因此,当放电率改动时,蓄电池的放电开端电压、平均电压及停止电压均随着改动。
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