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1.原因:
a.电池经储存,使用后,寿命衰减;
b.充电不足或未充电;
c.环境温度过低;
d.放电效率较低,如大电流放电时普通电池由于内部物质扩散速度跟不上反应速度,造成电压急剧下降而无法放出电;
e.过放电已保护。
2.措施:
a.电池在储存期间,需每月进行一次充放电;
b.如长期未使用前,需对电池进行充电后;
c.在正常的环境下使用;
d.[阅读全文]
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1.原因:
a.电池未被充满电,如充电时间不够,充电效率较低等;
b.放电电流过大,致使放电效率降低从而使放电时间缩短;
c.电池放电时环境温度过低,放电效率下降;
d.电池经过较多次充放电,寿命已到。(300次以上)
2.措施:
a.新购电池需先装机使用至自动关机,再使用原装充电器连续充电12小时,此循环动作持续3次,以此激活电池内的化学成份。
b[阅读全文]
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1.原因:
a.电池零电压;
b.电池遭受外部短路或过充,反充(强制过放);
c.电池受高倍率大电流连续过充,导致电池极芯膨胀,正极直接接触短路。
2.措施:
a.检查电池是否有电压、电流;
b.避免电池短路;
c.避免电池碰撞、重压;
d.电池使用到关机电压后再进行充电,充电时需充满后再停止。[阅读全文]
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1.原因:
a.电池零电压;
b.充电器故障,无输出电流;
c.外部因素导致充电效率太低(如极低或极高温度)。
2.措施:
a.检查充电器是否有电压、电流输出;
b.检查充电器输出端与电池接触否良好;
c.用1.5倍电池最高电压、1.5C大电流充电,将电池激活。(仅限电池无法充电时,使用此方法)[阅读全文]
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1.原因:a.充电器或充电电路与电池类型不匹配;b.过充、过放等;c.电池类型与用电器要求不一致。2.措施:a.使用原装充电器;b.电池使用到关机电压后再进行充电,充电时需充满后再停止;c.避免短路及重压等不正常操作;d.避免不正常操作,如重压、短路、跌落等。[阅读全文]
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记忆效应是针对镍镉电池而言的,由于传统工艺中负极为烧结式,镉晶粒较粗,如果镍镉电池在它们被完全放电之前就重新充电,镉晶粒容易聚集成块而使电池放电时形成次级放电平台。电池会储存这一放电平台并在下次循环中将其作为放电的终点,尽管电池本身的容量可以使电池放电到更低的平台上。在以后的放电过程中电池将只记得这一低容量。同样在每一次使用中,任[阅读全文]
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电池外两端连接在任何导体上都会造成外部短路。电池类型不同,短路有可能带来不同严重程度的后果。如:电池无法使用、漏液、爆炸等,因此切勿将电池外部短路。请勿将电池放入潮湿的环境,且不能与导体混放,如口袋中同时放入钥匙、电池,均可能会造成短路。[阅读全文]
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如果用电器较长时期内不再使用,最好将电池取出并放于低温,干燥的地方,如果不这样,即使用电器被关掉,系统仍会使电池有一个低电流输出,这会缩短电池的使用寿命。[阅读全文]
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根据IEC标准规定,电池应在温度为20+-5℃,湿度为(65-+20)%的条件下储存,最好约1个月就将电池做一次充放电,然再充电保存,以保持电池的化学活性。一般而言,电池储存温度越高,容量的剩余率越低。冰箱温度在0-10℃时储存电池的最好地方,尤其是对一次电池,而对二次电池即使储存后损失了容量,但只要重新充放电几次既可恢复。[阅读全文]
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在所有的环境因素中,温度对电池的充放电性能影响最大,在电极/电解液界面上的电化学反应与环境温度有关,电极/电解液界面被视为电池的心脏。如果温度下降,电极的反应率也下降,假设电池电压保持恒定,放电电流降低,电池的功率输出也会下降。如果温度上升则相反,即电池输出功率会上升,温度也影响电解液的传送速度温度上升则加快,传送温度下降,传送减慢,[阅读全文]
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