一种高功率异向导流蓄电池制造技术

技术编号:21696948 阅读:26 留言:0更新日期:2019-07-24 18:56
本实用新型专利技术为一种高功率异向导流蓄电池,属于蓄电池领域,针对现有蓄电池电流分布一致性差导致蓄电池使用寿命较短的问题,采用技术方案如下:一种高功率异向导流蓄电池,包括具有容纳作用的电池槽,盖在电池槽两端的电池盖,以及容纳在电池槽内的多个正极板、隔离板和负极板,所述隔离板置于正极板和负极板之间,将正极板和负极板隔开,电池槽内设有电解液,正极板的极耳与正极柱相连,负极板的极耳与负极柱相连,正极柱和负极柱分别置于两个电池盖上,相对布置。正极柱和负极柱处于两个不同的面上,充放电时,电解液均能参与反应,电流分布一致性较好,且充放电时电流的流动方向相反,不易出现活性物质硫酸盐化,蓄电池的使用寿命得到延长。

A High Power Heterogeneous Current Battery

【技术实现步骤摘要】
一种高功率异向导流蓄电池
本技术属于蓄电池领域,特别涉及一种高功率异向导流蓄电池。
技术介绍
铅酸蓄电池通过电解液与板身上的铅膏反应,达到充放电的目的,而现有的铅酸蓄电池的正负极柱处于同一平面上,这一平面通常为铅酸蓄电池的上表面,充放电时汇流朝向同一方向,而蓄电池的上部最先发生反应,而充放电过程结束时蓄电池底部反应不充分,这导致电流分布不均匀,即电流分布的一致性较差,随着使用时间的增加,会出现活性物质硫酸盐化,这是不可逆的反应,会导致蓄电池容量衰减,使用寿命缩短。
技术实现思路
针对现有蓄电池电流分布一致性差导致蓄电池使用寿命较短的问题,本技术提供一种高功率异向导流蓄电池,其正负极柱处于两个位置相对的面上,使得电流分布均匀,延长蓄电池使用寿命。本技术采用技术方案如下:一种高功率异向导流蓄电池,包括具有容纳作用的电池槽,盖在电池槽两端的电池盖,以及容纳在电池槽内的多个正极板、隔离板和负极板,所述隔离板置于正极板和负极板之间,将正极板和负极板隔开,电池槽内设有电解液,正极板的极耳与正极柱相连,负极板的极耳与负极柱相连,正极柱和负极柱分别置于两个电池盖上,相对布置。正极柱和负极柱处于两个不同的面上,充放电时,电解液均能参与反应,电流分布一致性较好,且充放电时电流的流动方向相反,不易出现活性物质硫酸盐化,蓄电池的使用寿命得到延长。进一步地,所述正极柱和负极柱沿电池槽的对角线方向分别设置在两个电池盖上。这一设置在充放电时电解液充分反应,可实现充分导流,有效减少活性物质硫酸盐化,可达到延长使用寿命的目的。进一步地,所述高功率异向导流蓄电池还包括一整体阀,所述整体阀位于正极柱所在的电池盖上。通过整体阀向电池槽内加酸、加胶,整体阀的内部有阀帽和滤板,若蓄电池内部有水蒸气或气体产生,阀帽被顶起,水蒸气或气体通过阀帽排出,滤板将电解液隔在电池槽中,避免电解液溢出。进一步地,所述正极板的极耳与正极柱之间以及所述负极柱的极耳与负极柱之间均通过呈弯折状的连接件连接,所述连接件为铸焊件。铸焊件的缺陷位置较少,不易被电解液腐蚀。上述高功率异向导流蓄电池的使用方法,包括如下步骤:步骤1,正极板的极耳和负极板的极耳反向布置在电池槽中,并在正极板和负极板之间设置隔离板;步骤2,所有正极板的极耳通过铸焊方式连接在正极柱上,所有负极板的极耳通过铸焊方式连接在负极柱上;步骤3,加盖电池盖后,从整体阀处向电池槽中灌电解液,完成高功率异向导流蓄电池的装配;步骤4,将装配好的多个高功率异向导流蓄电池卧式排布在电池架上,并使相邻的高功率异向导流蓄电池的正极柱和负极柱交替布置;步骤5,采用铜排或铜连接条将相邻的高功率异向导流蓄电池的正极柱和负极柱连接起来,形成高功率异向导流蓄电池组。这一排布方式使得充放电过程中产生的电流能够贯穿于每个高功率异向导流蓄电池,不易出现活性物质硫酸盐化,蓄电池的使用寿命得到延长。进一步地,步骤4中,多个高功率异向导流蓄电池卧式排布的方式为正极柱和负极柱朝向电池架的前方或后方。进一步地,步骤5中,位于电池架后侧的铜排或铜连接条水平向布置,位于电池架前侧的铜排或铜连接条水平向或竖直向布置。进一步地,步骤5中,位于电池架的左上方的高功率异向导流蓄电池的正极柱朝前,其与铜排或铜连接条连接后向外伸出形成导流蓄电池组的正输出端子;位于电池架左下方的高功率异向导流蓄电池的负极柱朝前,其与铜排或铜连接条连接后向外伸出形成导流蓄电池组的负输出端子。本技术具有的有益效果:正极柱和负极柱处于两个不同的面上,充放电时电流分布一致性较好,且充放电时电流的流动方向相反,不易出现活性物质硫酸盐化,蓄电池的使用寿命得到延长;在使用时,相邻的高功率异向导流蓄电池的正极柱和负极柱交替布置,充放电过程中产生的电流能够贯穿于每个高功率异向导流蓄电池,不易出现活性物质硫酸盐化,蓄电池的使用寿命得到延长。附图说明图1为高功率异向导流蓄电池的主剖视图;图2为高功率异向导流蓄电池的做剖视图;图3为电池架的前侧示意图;图4为电池架的后侧示意图;图中:1-电池槽;2-电池盖;3-正极板;4-隔离板;5-负极板;6-正极柱;7-负极柱;8-整体阀;9-连接件;10-电池架;101-铜连接条;102-正输出端子;103-负输出端子。具体实施方式下面结合本技术的附图,对本技术实施例的技术方案进行解释和说明,但下述实施例仅为本技术的优选实施例,并非全部。基于实施方式中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得其他实施例,都属于本技术的保护范围。本实施例的高功率异向导流蓄电池,如图1至图2所示,包括具有容纳作用的电池槽1,盖在电池槽1两端的电池盖2,以及容纳在电池槽1内的多个正极板3、隔离板4和负极板5,所述隔离板4置于正极板3和负极板5之间,将正极板3和负极板5隔开,电池槽1内设有电解液,正极板3的极耳与正极柱6相连,负极板5的极耳与负极柱7相连,正极柱6和负极柱7分别置于两个电池盖2上,相对布置。正极柱6和负极柱7处于两个不同的面上,充放电时,电解液均能参与反应,电流分布一致性较好,且充放电时电流的流动方向相反,不易出现活性物质硫酸盐化,蓄电池的使用寿命得到延长。放电的反应方程式为:PbO2+2H2SO4+Pb→PbSO4+2H2O+PbSO4;充电的反应方程式为:PbSO4+2H2O+PbSO4→PbO2+2H2SO4+Pb。如图1所示,正负极板的极耳处于异向,在正极板上任取A点和B点,在负极板上取a点和b点,A点距离正极板的极耳所在的边缘的垂直距离为L1,B点距离正极板的极耳所在的边缘的垂直距离为L3,a点距离正极板的极耳所在的边缘的垂直距离为L2,b点距离正极板的极耳所在的边缘的垂直距离为L4,满足L1+L2=L3+L4=极板高度,在电化学反应中,A点产生的电流流向a点处电阻,B点产生的电流流向b点处的电阻,A点的电阻+a点的电阻=B点的电阻+b点的电阻,这样整个高功率异向导流蓄电池内部的功率较为均衡,以保证内部结构生稳定,不易出现活性物质硫酸盐化。所述正极柱6和负极柱7沿电池槽1的对角线方向分别设置在两个电池盖2上。这一设置在充放电时电解液充分反应,可实现充分导流,有效减少活性物质硫酸盐化,可达到延长使用寿命的目的。所述高功率异向导流蓄电池还包括整体阀8,所述整体阀8位于正极柱6所在的电池盖2上。通过整体阀8向电池槽1内加酸、加胶,整体阀8的内部有阀帽和滤板,若蓄电池内部有水蒸气或气体产生,阀帽被顶起,水蒸气或气体通过阀帽排出,滤板将电解液隔在电池槽1中,避免电解液溢出。所述正极板3的极耳与正极柱6之间以及所述负极柱7的极耳与负极柱7之间均通过呈弯折状的连接件9连接,所述连接件9为铸焊件。铸焊件的缺陷位置较少,不易被电解液腐蚀。如图3和图4所示,本实施例的高功率异向导流蓄电池的使用方法,包括如下步骤:步骤1,正极板3的极耳和负极板5的极耳反向布置在电池槽1中,并在正极板3和负极板5之间设置隔离板4;步骤2,所有正极板3的极耳通过铸焊方式连接在正极柱6上,所有负极板5的极耳通过铸焊方式连接在负极柱7上;步骤3,加盖电池盖2后,从整体阀8处向电池槽1中灌电解液,完成高功率异向导流蓄电池的装配;步骤4,将装配好的多个高本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种高功率异向导流蓄电池,包括具有容纳作用的电池槽,盖在电池槽两端的电池盖,以及容纳在电池槽内的多个正极板、隔离板和负极板,所述隔离板置于正极板和负极板之间,将正极板和负极板隔开,电池槽内设有电解液,其特征在于,正极板的极耳与正极柱相连,负极板的极耳与负极柱相连,正极柱和负极柱分别置于两个电池盖上,相对布置。

【技术特征摘要】
1.一种高功率异向导流蓄电池,包括具有容纳作用的电池槽,盖在电池槽两端的电池盖,以及容纳在电池槽内的多个正极板、隔离板和负极板,所述隔离板置于正极板和负极板之间,将正极板和负极板隔开,电池槽内设有电解液,其特征在于,正极板的极耳与正极柱相连,负极板的极耳与负极柱相连,正极柱和负极柱分别置于两个电池盖上,相对布置。2.根据权利要求1所述的高功率异向导流蓄电...

【专利技术属性】
技术研发人员:朱卫民谢卫东
申请(专利权)人:卧龙电气集团股份有限公司卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
类型:新型
国别省市:浙江,33

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