第2章电源系统.ppt
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1、第二章电源系统第二章电源系统第二章电源系统第一节第一节 蓄电池蓄电池 第二节第二节 交流发电机交流发电机 第三节第三节 电压调节器电压调节器 第四节第四节 电源系统的故障诊断电源系统的故障诊断 练习与思考题练习与思考题 第二章电源系统汽车电源系统主要由蓄电池、交流发电机、电压调节器等组成,见图2.1。蓄电池与发电机并联向用电设备供电。交流发电机与发电机调节器互相配合工作,其主要任务是对除起动机以外的所有用电设备供电,并向蓄电池充电。第二章电源系统图2.1 汽车电源系统的组成第二章电源系统第一节第一节 蓄蓄 电电 池池蓄电池是一种将化学能转变为电能的装置,属于可逆的直流电源。用于汽车上的蓄电池,
2、必须满足起动发动机的需要,即在510 s的短时间内,提供汽车起动机足够大的电流。汽油机起动电流为200600 A,有的柴油机起动电流达1000 A。在发动机工作时,汽车用电设备所需电能主要由发电机供给。第二章电源系统蓄电池在汽车上的功用主要有:(1)起动发动机时,蓄电池向起动系和点火系供电。(2)当发动机低速运转,发电机电压低于蓄电池充电电压时,由蓄电池向用电设备供电。(3)当发动机中、高速运转,发电机电压高于蓄电池充电电压时,蓄电池将发电机的剩余电能储存起来。(4)当发电机过载时,蓄电池协助发电机向用电设备供电。(5)蓄电池可以吸收电路中的瞬时过电压,保持汽车电气系统电压的稳定,保护电子元件
3、。第二章电源系统目前汽车上使用的蓄电池主要有两大类:铅酸蓄电池(以下简称铅蓄电池)和镍碱蓄电池。同时,由于人们对燃油汽车排放要求的提高和能源危机的冲击,各国正在不断探索和研制电动汽车,其主要的动力源为新型高能蓄电池。由于铅酸蓄电池结构简单,价格低廉,易于满足大量生产的汽车的需要,同时其内阻小,起动性能好,能在短时间内供给起动机所需要的大电流,因此在汽车上得到了广泛应用。本书中所提到的蓄电池,如不做特殊说明指的都是铅酸蓄电池。第二章电源系统一、蓄电池的结构一、蓄电池的结构铅蓄电池一般由3个或6个单格电池串联而成,结构如图2.2所示,主要由极板、隔板、电解液和外壳等组成。下面以干荷电蓄电池为例加以
4、说明。第二章电源系统1负极柱;2加液孔盖;3正极柱;4穿壁连接;5汇流条;6外壳;7负极板;8隔板;9正极板图2.2 铅蓄电池的结构第二章电源系统1.极板极板极板是蓄电池的核心部分,蓄电池充、放电的化学反应主要是依靠极板上的活性物质与电解液进行的。极板分为正极板和负极板,均由栅架和活性物质组成。栅架的作用是固结活性物质。栅架一般由铅锑合金铸成,具有良好的导电性、耐蚀性和一定的机械强度。栅架的结构如图2.3所示。为了降低蓄电池的内阻,改善蓄电池的起动性能,有些铅蓄电池采用了放射形栅架。图2.4所示为桑塔纳轿车蓄电池放射形栅架的结构。第二章电源系统图2.3 栅架的结构 第二章电源系统图2.4 放射
5、形栅架的结构 第二章电源系统正极板上的活性物质是二氧化铅(PbO2),呈深棕色;负极板上的活性物质是海绵状的纯铅(Pb),呈青灰色。将活性物质调成糊状填充在栅架的空隙里并进行干燥即形成极板,如图2.5所示。第二章电源系统图2.5 极板的结构 第二章电源系统将正、负极板各一片浸入电解液中,可获得2 V左右的电动势。为了增大蓄电池的容量,常将多片正、负极板分别并联,组成正、负极板组,如图2.6所示。在每个单格电池中,正极板的片数要比负极板少一片,这样每片正极板都处于两片负极板之间,可以使正极板两侧放电均匀,避免因放电不均匀造成极板拱曲。第二章电源系统1极板组总成;2负极板;3隔板;4正极板;5连条
6、图2.6 极板组第二章电源系统2.隔板隔板隔板插放在正、负极板之间,以防止正、负极板互相接触造成短路。隔板应耐酸并具有多孔性,以利于电解液的渗透。常用的隔板材料有木质、微孔橡胶和微孔塑料等。其中,木质隔板耐酸性较差;微孔橡胶隔板性能最好,但成本较高;微孔塑料隔板孔径小、孔率高、成本低,因此被广泛采用。第二章电源系统3.电解液电解液电解液在蓄电池的化学反应中起到离子间导电的作用,并参与蓄电池的化学反应。电解液由纯硫酸(H2SO4)与蒸馏水按一定比例配制而成,其密度一般为1.241.30 g/cm3。电解液的密度对蓄电池的工作有重要影响,密度大,可减少结冰的危险并提高蓄电池的容量,但密度过大则黏度
7、增加,反而会降低蓄电池的容量,缩短使用寿命。电解液密度应随地区和气候条件而定,表2.1列出了不同地区和气温下电解液的密度。另外,电解液的纯度也是影响蓄电池性能和使用寿命的重要因素之一。第二章电源系统第二章电源系统4.壳体壳体壳体用于盛放电解液和极板组,应该耐酸、耐热、耐震。壳体多采用硬橡胶或聚丙烯塑料制成,为整体式结构,底部有凸起的肋条以搁置极板组。壳内由间壁分成3个或6个互不相通的单格,各单格之间用铅质连条串联起来,如图2.7所示。壳体上部使用相同材料的电池盖密封,电池盖上设有对应于每个单格电池的加液孔,用于添加电解液和蒸馏水,以及测量电解液密度、温度和液面高度。加液孔盖上的通风孔可使蓄电池
8、化学反应中产生的气体顺利排出。第二章电源系统图2.7 单格电池的穿壁连接第二章电源系统二、蓄电池的种类与型号二、蓄电池的种类与型号1.蓄电池的种类蓄电池的种类铅蓄电池又可以分为普通铅蓄电池、干荷电铅蓄电池、湿荷电铅蓄电池和免维护铅蓄电池。各种蓄电池的特点见表2.2。第二章电源系统第二章电源系统2.蓄电池的型号蓄电池的型号铅蓄电池产品型号分为三段,其排列及其含义如下:第二章电源系统第1部分表示串联的单格电池数,用阿拉伯数字组成,其标准电压是这个数字的2倍。第2部分表示蓄电池的类型和特征,用汉语拼音字母表示。其中,第1部分字母表示蓄电池的类型,如“Q”表示起动用铅蓄电池;第2部分为蓄电池的特征代号
9、,如“A”表示干荷电式,具有两种特征时按表2.3顺序将两个代号并列标志,各代号具体含义见表2.3。第二章电源系统第二章电源系统第3部分表示蓄电池的额定容量,我国目前规定采用20 h放电率的容量安培小时数Ah。此外,有的蓄电池在额定容量后面用一个字母表示其具有的特殊性能,如:Q高起动率;S塑料槽;D低温起动性能好。例如,CA1170P2K2柴油车用型号为6QAW100S的蓄电池,是由6个单格串联而成,标准电压为12 V,干荷电式免维护蓄电池,它采用了塑料整体式外壳,薄型极板,使用时只需加入规定密度的电解液,静止0.5 h,就可以投入使用。第二章电源系统三、免维护蓄电池的特点三、免维护蓄电池的特点
10、免维护蓄电池又称MF蓄电池。免维护是指在汽车合理使用期间,不需要对蓄电池进行加注蒸馏水、检测电解液液面高度、检测电解液密度等维护作业。与其他铅蓄电池相比,免维护蓄电池具有以下特点:(1)栅架材料采用铅钙合金,既提高了栅架的机械强度,又减少了蓄电池的耗水量和自放电。(2)采用了袋式微孔聚氯乙烯隔板,将正极板装在隔板袋内,既可避免正极板上的活性物质脱落,又能防止极板短路。因此壳体底部不需要凸起的肋条,降低了极板组的高度,增大了极板上方的容积,使电解液储存量增多。第二章电源系统(3)蓄电池内部安装有电解液密度计(俗称电眼),如图2.8所示,可自动显示蓄电池的存电状态和电解液液面的高低。如果密度计的观
11、察窗呈绿色,表明蓄电池存电充足,可正常使用;若显示深绿色或黑色,表明蓄电池存电不足,需补充充电;若显示浅黄色,表明蓄电池已接近报废。(4)采用了新型安全通气装置和气体收集器,在孔盖内部设置了一个氧化铝过滤器,可阻止水蒸气和硫酸气体通过,同时又可以使氢气和氧气顺利逸出。通气塞中装有催化剂钯,可促使氢、氧离子重新结合成水回到蓄电池中。第二章电源系统1绿色(充电程度在65%以上);2黑色(充电程度在65%以下);3浅黄色(蓄电池有故障);4蓄电池盖;5观察窗;6光学的荷电状况指示器;7绿色小球图2.8 免维护蓄电池内装式相对密度计第二章电源系统四、蓄电池的工作原理四、蓄电池的工作原理1.铅蓄电池的静
12、止电动势铅蓄电池的静止电动势将铅蓄电池的正、负极板浸入电解液中,正、负极板与电解液相互作用,在正、负极板间就会产生约2.1 V的静止电动势。铅蓄电池的静止电动势Ej与极板的片数、大小无关,仅与电解液的密度有关,其关系式为Ej0.8425式中:Ej蓄电池的静止电动势,单位为V;2525时电解液的相对密度(g/cm3)。第二章电源系统注意,实测电解液的相对密度应转换成25时电解液的相对密度,转换关系式为25t(t25)式中:t实测的电解液相对密度(g/cm3);t测量时的电解液温度();相对密度温度系数,取0.000 75。因为铅蓄电池工作时电解液密度总是在1.121.30 g/cm3之间变化,所
13、以每个单格电池的电动势也相应地在1.972.15 V之间变化。第二章电源系统2.铅蓄电池的放电铅蓄电池的放电当铅蓄电池的正、负极板浸入电解液中时,在正、负极板间就会产生约2.1 V的静止电动势,此时若接入负载,在电动势的作用下,电流就会从蓄电池的正极经外电路流向蓄电池的负极,这一过程称为放电。蓄电池的放电过程是化学能转变为电能的过程。放电时,正极板上的PbO2和负极板上的Pb都与电解液中的H2SO4发生反应,生成硫酸铅(PbSO4),沉附在正、负极板上。此时电解液中的H2SO4不断减少,密度也随之下降。第二章电源系统理论上,放电过程可以进行到极板上的活性物质被耗尽为止,但由于生成的PbSO4沉
14、附于极板表面,阻碍电解液向活性物质内层渗透,使得内层活性物质因缺少电解液而不能参加反应,因此在使用中被称为放完电蓄电池的活性物质利用率只有20%30%。因此,采用薄型极板,增加极板的多孔性,可以提高活性物质的利用率,增大蓄电池的容量。蓄电池放电终了的特征是:(1)单格电池电压降到放电终止电压;(2)电解液密度降到最小许可值。放电终止电压与放电电流的大小有关。放电电流越大,允许的放电时间就越短,放电终止电压也越低,如表2.4所示。第二章电源系统第二章电源系统3.铅蓄电池的充电铅蓄电池的充电充电时,蓄电池的正、负极分别与直流电源的正、负极相连,当充电电源的端电压高于蓄电池的电动势时,在电场的作用下
15、,电流从蓄电池的正极流入,从负极流出,这一过程称为充电。蓄电池的充电过程是电能转换为化学能的过程。充电时,正、负极板上的PbSO4还原成PbO2和Pb,电解液中的H2SO4不断增多,密度上升。当充电接近终了时,PbSO4已基本还原成PbO2和Pb,这时过剩的充电电流将电解水,使正极板附近产生的O2从电解液中逸出,负极板附近产生的H2从电解液中逸出,电解液液面高度降低。因此,铅蓄电池需要定期补充蒸馏水。第二章电源系统蓄电池充足电的标志是:(1)电解液中有大量气泡冒出,呈沸腾状态;(2)电解液的密度和蓄电池的端电压上升到规定值,且在23 h内保持不变。综上所述,铅蓄电池的充、放电化学反应方程式为第
16、二章电源系统五、影响蓄电池容量的因素五、影响蓄电池容量的因素1.蓄电池的容量蓄电池的容量蓄电池的容量标志着蓄电池对外供电的能力。一只完全充足电的蓄电池,在允许的放电范围内所输出的电量称之为蓄电池的容量。当恒流放电时,蓄电池的容量等于放电电流与放电时间之积,即CIf tf式中:C蓄电池的容量,单位为Ah;If放电电流,单位为A;tf放电时间,单位为h。蓄电池的容量与放电电流的大小以及电解液的温度有关。蓄电池出厂时规定的额定容量是在一定的放电电流、一定的终止电压和一定的电解液温度下测得的。第二章电源系统1)额定容量额定容量是检验蓄电池质量的重要指标之一。GB/T5008.11991标准规定,以20
17、 h放电率的放电电流在电解液初始温度为(255),相对密度为(1.2800.1)g/cm3(25)的条件下,连续放电到规定的单格终止电压1.75 V,蓄电池所输出的电量,称为蓄电池的额定容量,记为C20。例如,6QA60型蓄电池,在电解液初始温度为25时,以3 A的放电电流持续放电20 h,单格电压降到1.75 V,其额定容量C2032060 Ah。第二章电源系统2)额定储备容量额定储备容量是国际上通用的另一种蓄电池容量表示方法。它是指充足电的蓄电池在电解液温度为25的条件下,以25 A电流放电到单格终止电压1.75 V时所能维持的时间。符号为Cm,单位为min。第二章电源系统3)起动容量起动
18、容量表示蓄电池在发动机电力起动时的供电能力,用倍率和持续时间表示。起动容量有两种规定:常温起动容量和低温起动容量。(1)常温起动容量。常温起动容量为电解液初始温度25时,以5 min放电率的电流放电,放电5 min至单格电池电压降至1.5 V时所输出的电量。5 min放电率的电流在数值上约为其额定容量的3倍。例如,对于6Q100型蓄电池,C20100 Ah,在电解液初始温度为25时,以3C20A3100300 A的电流放电5min,单格电池电压降至1.5 V,蓄电池端电压降至1.569 V,其起动容量为30056025 Ah。(2)低温起动容量。低温起动容量为电解液初始温度18时,以5 min
19、放电率的电流放电,放电2.5 min至单格电池电压降至1 V时所输出的电量。第二章电源系统2.影响蓄电池容量的因素影响蓄电池容量的因素影响蓄电池容量的因素有结构因素和使用因素两个方面。1)结构因素蓄电池极板的表面积(指活性物质的真实表面积)越大,极板片数越多,参加反应的活性物质就越多,容量就越大。另外,极板越薄,活性物质的多孔性越好,则电解液向极板内部的渗透越容易,活性物质利用率就越高,输出容量也就越大。第二章电源系统2)使用因素(1)放电电流。放电电流越大,蓄电池的容量就越小,如图2.9所示。放电时,正、负极板上的PbO2和Pb逐渐转变成PbSO4,PbSO4的体积比PbO2和Pb大,它将逐
20、渐堵塞极板孔隙,阻碍电解液向极板内部渗透。当放电电流增大时,化学反应速度加快,PbSO4堵塞孔隙的速度也越快,孔隙中电解液密度迅速下降,导致极板内层大量的活性物质不能参与反应,蓄电池的实际输出容量减小。同时,电解液密度迅速下降,导致蓄电池的端电压也迅速下降,因而缩短了放电时间。因此,在实际使用中必须严格控制起动时间,每次起动的时间不应超过5 s,且连续两次起动之间的时间间隔不应少于15 s。第二章电源系统图2.9 蓄电池容量与放电电流的关系第二章电源系统(2)电解液温度。放电电流一定的条件下,温度降低则容量减小,如图2.10所示。温度降低时,电解液的黏度增加,渗入极板困难,同时内阻增大,使蓄电
21、池端电压降低,容量减小。由于温度对蓄电池容量和端电压影响很大,因此在寒冷地区冬季应当对蓄电池采取保温措施。第二章电源系统图2.10 电解液温度与容量的关系第二章电源系统(3)电解液密度。适当提高电解液的密度,可加快电解液的渗透速度,提高蓄电池的电动势和容量。但电解液密度过大又将导致黏度增加,内阻增大,反而使蓄电池容量降低。实践证明,电解液密度偏低有利于提高放电电流和容量,延长蓄电池的使用寿命。冬季在电解液不结冰的前提下,应尽可能采用稍低的电解液密度。第二章电源系统六、蓄电池的充电六、蓄电池的充电1.充电设备充电设备蓄电池是直流电源,必须用直流电源对其进行充电。充电时,充电电源的正极接蓄电池的正
22、极,充电电源的负极接蓄电池的负极。汽车上的充电设备是由发动机驱动的交流发电机。车下充电多采用硅整流充电机、晶闸管整流充电机和智能充电机等。第二章电源系统2.充电方法充电方法蓄电池的充电方法主要有恒压充电、恒流充电和脉冲快速充电三种。1)恒压充电恒压充电是指充电过程中充电电源电压保持恒定的充电方法。在汽车上,蓄电池采用的就是这种充电方法。恒压充电的接线方法见图2.11,充电特性曲线见图2.12。恒压充电时,根据Ic(UE)/R可知,随着蓄电池电动势E的增加,充电电流Ic逐渐减小。如果充电电压调节适当,则在充满电时充电电流为零,这就是充电终了。第二章电源系统图2.11 恒压充电接线方法 第二章电源
23、系统图2.12 恒压充电特性曲线 第二章电源系统恒压充电时,被充蓄电池与充电电源并联连接,每条支路上单格电池的数目均应相等,同时还要选择合适的充电电压。若充电电压过高,将导致过充电,极板弯曲,活性物质脱落,温升过高;充电电压过低,将导致蓄电池不能充足电。一般单格电池充电电压选为2.5 V。在恒压充电初期,充电电流较大,45 h内即可达到额定容量的90%95%,因而充电时间较短,而且不需要照管和调整充电电流,适用于补充充电。由于充电电流不可调节,因此恒压充电不适用于初充电和去硫化充电。第二章电源系统2)恒流充电恒流充电是指充电过程中充电电流保持恒定的充电方法,广泛用于初充电、补充充电和去硫化充电
24、等。恒流充电的接线方法见图2.13,充电特性曲线见图2.14。恒流充电时,被充蓄电池采用串联连接。每个单格电池充足电时需2.7 V,故串联的单 格电池的数目充电机的额定电压/2.7(个)。充电电流应按小容量的蓄电池选择,待其充足 后应及时摘出,再继续给大容量电池充电。第二章电源系统图2.13 恒流充电接线方法第二章电源系统图2.14 恒流充电特性曲线第二章电源系统为缩短充电时间,充电过程通常分为两个阶段,其充电特性曲线如图2.14所示。第一阶段采用较大的充电电流,使蓄电池的容量得到迅速恢复。当蓄电池电量基本充足,单格电池电压达到2.4 V,开始电解水产生气泡时,转入第二阶段,将充电电流减小一半
25、,直到电解液密度和蓄电池端电压达到最大值且在23 h内不再上升,蓄电池内部剧烈冒出气泡时为止。恒流充电的适应性强,可任意选择和调整充电电流的大小,有利于保持蓄电池的技术 性能和延长使用寿命;其缺点是充电时间长,要经常调节充电电流。第二章电源系统3)脉冲快速充电脉冲快速充电必须用脉冲快速充电机进行,其充电电流波形如图2.15所示。脉冲快速充电的过程是:先用0.81倍额定容量的大电流进行恒流充电,使蓄电池在短时间内充至额定容量的50%60%。当单格电池电压升至2.4 V,开始冒气泡时,由充电机的控制电路自动控制,开始脉冲快速充电:首先停止充电25 ms(称为前停充),接着放电或反向充电,使蓄电池反
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