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温度因素 湿度因素 单格电池内极板的片数 电解液浓度
以恒流放电时, 蓄电池端电压、 电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压放电时, 蓄电池电流、 电动势和电解液密度等随时间变化的规律 以恒流充电时, 蓄电池充电压、 电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压充电时, 蓄电池电流、 电动势和电解液密度等随时间变化的规律
以恒流放电时,蓄电池端电压、电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压放电时,蓄电池电流、电动势和电解液密度等随时间变化的规律 以恒流充电时,蓄电池端电压、电动势和电解液密度随放电时间的变化规律 以恒压充电时,蓄电池电流、电动势和电解液密度等随时间变化的规律
空气中二氧化碳进入电解液使电解液电阻减小浓度升高,蓄电池容量降低 常在电解液表面加入适量的化学纯凡士林油或煤油防止二氧化碳侵入 碱性蓄电池只有根据充电结束的电压和充放电量来判断充放电是否结束 蓄电池的容量表示蓄电池储存电荷的能力
放电电流 充电电压 放电温度 充电电流 电解液密度
电解液温度升高、容量增加 电解液温度减少、容量增加 电解液温度升高、容量减少 电解液温度减少、容量不变
加速电解液的消耗与变质; 蓄电池容量降低; 电解液的电阻降低,电化学反应缓和; 蓄电池容量升高
电解液比重过小 电解液面高度过高 经常在电量不足的情况下使用 长期不用的蓄电池没有定期充电 在电解液温度常高于 45℃
温度的影响 终止电压的影响 电解液浓度的影响 自放电的影响 放电率的影响
电解液温度越高,电池容量越小 电解液温度越低,电池容量越小 电解液温度越高,电池容量越大 电解液温度越低,电池容量越大
蓄电池内阻 极板数量 放电电流 电解液温度 蓄电池端电压