汽车电气系统的组成及特点
简述汽车电气系统的组成及特点

简述汽车电气系统的组成及特点汽车电气系统是指汽车中负责电力供应、控制和传输的电气设备及其相应的线路和连接器。
它是汽车的重要组成部分,负责向各个电子设备提供电力,并控制汽车的各种功能和系统。
汽车电气系统的组成包括电池、发电机、线路、电子控制单元(ECU)和传感器等。
汽车电气系统的核心组成部分是电池。
电池是汽车电气系统的能量来源,它提供电力给整个车辆的电气设备,包括点火系统、照明设备、音响设备、空调系统等。
电池采用化学能转化为电能,通过正负极之间的化学反应产生电流,为汽车提供所需的电能。
汽车电气系统中的发电机负责在发动机运转时为电池充电,并为整个车辆的电气设备提供稳定的电力供应。
发电机通过机械能转化为电能,利用发动机的转动驱动发电机转子旋转,产生交流电,然后通过整流器将交流电转化为直流电。
发电机的输出电压一般为12V,能够满足车辆电气设备的工作需求。
汽车电气系统中的线路起到传输电能的作用。
线路连接了电池、发电机、电子控制单元、传感器和各个电气设备之间,形成一个完整的电力传输网络。
线路分为高压线路和低压线路两部分。
高压线路主要负责传输发电机产生的高压直流电,而低压线路负责传输电池供应的低压直流电。
汽车电气系统中的电子控制单元(ECU)和传感器起到控制和监测的作用。
电子控制单元(ECU)是汽车电气系统的大脑,它负责接收传感器的信号,并根据这些信号控制车辆的各个功能和系统。
传感器则负责监测车辆的各种物理量,如车速、油量、温度等,并将这些信息传输给电子控制单元(ECU)。
通过电子控制单元(ECU)和传感器的配合,汽车电气系统能够实现自动化控制和智能化管理。
汽车电气系统是汽车的重要组成部分,它由电池、发电机、线路、电子控制单元(ECU)和传感器等组成。
汽车电气系统的特点是稳定性高、可靠性强和功能丰富。
它能够为汽车提供稳定的电力供应,控制和监测车辆的各种功能和系统,从而保证汽车的正常运行。
同时,汽车电气系统还能够实现自动化控制和智能化管理,提高汽车的安全性、舒适性和节能性。
汽车电气设备组成

汽车电气设备的组成一、现代汽车电气设备的组成汽车电气设备主要由三大部分组成:电源、用电设备、控制开关。
1、电源汽车电源包括:蓄电池、发电机和调节器。
2、用电设备(1)起动系统用于起动发动机,主要包括起动机和控制电路。
(2)车辆电动系统包括车辆的电动车窗、电动后视镜、风窗刮水器、电动座椅、电动天窗、中控门锁等小型电机驱动的设备。
(3)照明系统用于提供车辆夜间安全行驶必要的照明。
包括车外照明和车内照明。
(4)信号装置用于提供安全行车所必需的信号。
包括音响信号和灯光信号。
(5)仪表及报警装置用来监测发动机及汽车的工作情况,使驾驶员能够通过仪表及报警装置及时得到发动机及汽车运行的各种参数及异常情况,确保汽车正常运行。
主要包括车速里程表、发动机转速表、水温表、燃油表、电流表、机油压力表、气压表及各种报警和指示灯。
(6)空调系统用于保持车内适宜的温度和湿度,使车内空气清新。
主要包括制冷、采暖、通风和空气净化等装置。
(7)娱乐和信息系统主要包括汽车音响、导航、通信等系统。
(8)全车电路及配电装置主要包括中央接线盒、保险装置、继电器、电线束及插接件等。
(9)汽车电子控制系统主要包括燃油喷射系统、电控点火系统、电控自动变速器、制动防抱死装置、电控悬架系统、自动空调等。
3、电气控制开关主要由点火开关、大灯开关、雾灯开关、空调开关、小灯开关等组成。
二、汽车电气设备的发展历程随着汽车技术的发展,汽车已经不再是单纯的运输工具,它正向着高速、安全、经济、舒适、环保、智能化、人性化发展,而汽车电气的发展起着至关重要的作用。
汽车电气技术的发展又主要是汽车电子技术的发展。
电子技术在现代汽车上的应用则是以微处理机对各种工作过程的控制为主要特点。
微处理机实质上是一种比较简单、便宜的单片计算机,它把中央处理单元(CPU)、一定容量的存储器和输入输出接口电路集成在一块芯片上。
微处理器工作时,通过各种传感器接受输入信息,经过分析、计算后再向执行机构发出指令,控制机构动作。
汽车电源系组成及特点

汽车电源系组成及特点
汽车电源系统是汽车整车电气系统中的一个重要组成部分,它为汽车提供了电力,并保证了所有电气设备的正常工作。
汽车电源系统主要由以下部分组成:
1. 发电机:发电机是汽车电源系统的核心部分,它通过转动发电机转子产生电能,为汽车电气系统提供电力。
发电机的输出电压一般为12V或24V。
2. 蓄电池:蓄电池是汽车电源系统的储能部分,它能够将发电机产生的电能储存起来,为汽车提供启动电流和其他电力需求。
蓄电池一般为酸性蓄电池,电压为12V。
3. 整流器:整流器是将发电机产生的交流电转为直流电的装置,它使得电力输出更加稳定。
4. 电压稳压器:电压稳压器可以使电气设备在电压波动的情况下维持稳定的供电电压,从而保证设备的正常工作。
汽车电源系统的特点如下:
1. 工作环境复杂:汽车电源系统需要在各种温度和湿度条件下工作,同时还需要经受汽车震动和振动等影响。
2. 需要高可靠性:汽车电源系统需要具有高可靠性,以确保汽车的正常行驶和安全性。
3. 需要节约能源:汽车电源系统需要节约能源,以减少油耗和对环境的影响。
4. 需要满足多种电气设备的需求:汽车电源系统需要为多种电
气设备提供不同的电力需求,如汽车音响、车载导航等。
总之,汽车电源系统是汽车电气系统的关键部分,它为汽车提供了可靠的电力,并保证了所有电气设备的正常工作。
简述汽车电气系统的组成及特点

简述汽车电气系统的组成及特点汽车电气系统是指汽车中负责电力供应和控制的系统,它由多个部分组成,包括电源系统、电器设备、电子设备和电气控制系统等。
汽车电气系统的主要特点是稳定可靠、安全性高、多样化和智能化等。
汽车电气系统的组成包括电源系统、电器设备、电子设备和电气控制系统等。
电源系统主要由蓄电池、发电机和整流器组成,负责为整个车辆提供电力。
电器设备包括灯光系统、喇叭、电动窗户、空调等,它们是车辆中各种功能模块的电力驱动装置。
电子设备包括电子控制单元(ECU)、传感器、显示屏等,它们负责监测和控制车辆的各种功能。
电气控制系统则是通过电路和开关来实现对车辆电力的分配和控制。
汽车电气系统的特点之一是稳定可靠。
汽车电气系统需要在各种复杂的环境条件下工作,如高温、低温、潮湿等,因此稳定可靠是其最基本的要求。
为了保证电气系统的稳定性,汽车电气系统采用了多种措施,如电气连接的可靠性设计、电器设备的防水防尘设计以及电气控制系统的故障检测和自动断电等。
这些措施可以有效地预防电气系统的故障和损坏,提高车辆的可靠性和安全性。
汽车电气系统的特点之二是安全性高。
汽车电气系统涉及到高压电力的传输和控制,因此安全性是其重要特点之一。
为了保证车辆和乘客的安全,汽车电气系统采用了多重安全保护措施,如过载保护、短路保护、过电压保护等。
汽车电气系统的特点之三是多样化。
随着汽车技术的不断发展,汽车电气系统的功能也越来越多样化。
除了传统的电器设备如灯光和空调,现代汽车还加入了许多新的电气设备,如倒车雷达、倒车影像、自动泊车、盲点监测等。
这些电气设备不仅提高了车辆的功能性和舒适性,还提升了驾驶的安全性和便利性。
汽车电气系统的特点之四是智能化。
随着电子技术的快速发展,汽车电气系统也不断智能化。
现代汽车电气系统采用了许多智能控制技术和人机交互技术,如车载通信系统、智能导航系统、语音识别系统等。
这些智能化技术使得车辆的控制更加方便和智能化,提升了驾驶的便利性和安全性。
简述汽车电气系统的组成

简述汽车电气系统的组成
汽车电气系统是汽车上使用电能、电子设备和通信系统的总称,是汽车电子控制单元的重要组成部分。
该系统由多个组件组成,包括电力系统、控制系统、通信系统、照明系统和音响系统等。
1. 电力系统
电力系统是汽车电气系统的核心部分,包括发电机、电池、充电系统和配电系统。
发电机将机械能转化为电能,电池将电能储存在电池中,充电系统将电池中的电能储存到配电系统中,配电系统将电能传输到汽车控制系统。
2. 控制系统
控制系统是汽车电气系统的核心部分,包括传感器、执行器和控制单元。
传感器用于检测车辆的状态,执行器用于控制车辆的运动,控制单元则用于协调传感器和执行器的工作。
3. 通信系统
通信系统用于连接车辆和外部设备,包括电话、互联网和娱乐系统。
通过通信系统,驾驶员可以与家人和朋友保持联系,同时还可以使用车内的娱乐系统、导航系统和电话系统等。
4. 照明系统
照明系统用于提供车内和行李箱的照明。
该系统包括多个组件,包括灯泡、灯具和照明控制器。
灯泡用于提供光线,灯具用于安装多个灯泡,照明控制器则用于控制多个灯具的亮度和颜色。
5. 音响系统
音响系统用于提供车内的娱乐和通信功能。
该系统包括多个组件,包括扬声
器、音响控制器和音频信号处理器。
扬声器用于播放音乐,音响控制器则用于控制多个扬声器的音量和音质,音频信号处理器则用于处理音频信号。
除了以上列出的组件,汽车电气系统还包括其他一些组件,如空调系统、加热系统、座椅加热系统、车窗控制系统和防盗系统等。
这些组件共同构成了一个完整的汽车电气系统,为驾驶员提供了安全、舒适和便利的驾驶体验。
汽车电气系统的组成与特点

电气(一)一、汽车电气系统的组成现代汽车所装备的电气系统,按其用途可大致归纳并划分为下面四部分:1.电源系统电源系统包括蓄电池、发电机及其调节器。
前两者是并联工作,发电机是主电源,蓄电池是辅助电源。
发电机配有调节器的作用是在发电机转速升高时,自动调节发电机的输出电压使之保持稳定。
2.用电系统汽车上用电系统大致可分为以下几类:(1)起动系:主要机件是启动机,其任务是起动发动机。
(2)点火系:它是汽油发动机的组成部分,包括电子点火系统或传统点火系统的全部组件。
其任务是产生高压电火花,按发动机的工作顺序点燃气缸内的可燃混合气。
(3)照明系统:包括车内外各种照明灯以及保证夜间安全行车所必须的灯光,其中以前照明灯最为重要。
用车辆还增设了防空照明。
(4)信号系统:包括电喇叭、蜂鸣器、闪光器及各种信号灯等,主要用来保证安全行车所必要的信号。
(5)电子控制系统:主要指由微机控制的装置,包括:电子控制点火装置、电子控制燃油喷射装置、电子控制防抱死制动装置、电子控制自动变速装置等,分别用来提高汽车的动力性、经济性、安全性、排气净化和操纵自动化等性能。
(6)辅助电器:包括电动刮水器、低温起动预热装置、空调器、收录机、点烟器、防盗装置、玻璃升降器、座椅调节器等。
辅助电器有日益增多的趋势,主要向舒适、娱乐、保障安全方面发展。
3.检测系统包括各种检测仪表如电压表、电流表、水温表、油压表、燃油表、车速里程表、发动机转速表和各种灯,用来监测发动机和其它装置的工作情况。
4.配电系统配电系统包括接线盒、电路开关、保险装置、插接件和导线等,以保证线路工作的可靠性和安全性。
二、汽车电气系统电系的特点汽车电气系统具有以下四个特点:1.低压汽车电系的额定电压有12伏(V)、24V两种,汽油车普遍采用12V电系,而柴油车多采用24V电系。
电器产品额定运行端电压,对发电装置12V电系为14V;对24V电系为28V。
对用电设备电压在0.9~1.25倍额定电压范围内变动时应能正常工作。
车辆电气系统的基本组成

车辆电气系统的基本组成车辆电气系统是现代汽车中重要的一部分,负责提供电力和控制信号以保证车辆正常运行。
它由多个组成部分组成,包括电源系统、起动系统、点火系统、充电系统、照明系统和控制系统等。
下面将详细介绍这些组成部分及其功能。
1. 电源系统电源系统是车辆电气系统的核心,由电瓶和发电机组成。
电瓶是提供车辆启动电力的装置,同时也为车辆的低电压电气设备提供电力。
发电机则通过驱动发动机转子产生电能,为车辆的高电压设备和电瓶充电。
电源系统的稳定运行对车辆的正常使用至关重要。
2. 起动系统起动系统主要由起动电机和起动开关组成。
当驾驶员转动起动开关时,起动电机通过低速齿轮与发动机飞轮齿圈啮合,带动发动机转动,实现车辆的启动。
起动系统的可靠性和性能直接影响到车辆的启动能力和使用体验。
3. 点火系统点火系统负责在汽油发动机中产生火花点火混合气体,以使其燃烧。
它主要由蓄电池、点火线圈、火花塞和点火开关等组成。
当点火开关打开时,点火线圈会产生高压电流,通过火花塞引发火花点火,使燃油和空气混合物燃烧,推动发动机的旋转。
4. 充电系统充电系统由发电机和电压调节器组成。
当发动机正常运转时,发电机会产生电能并为电瓶充电,同时为整个电气系统提供电力。
电压调节器会监测电气系统的电压并控制发电机的输出电流,以保证稳定的电力供应。
5. 照明系统照明系统是车辆电气系统中不可或缺的一部分,用于提供照明和信号指示。
它包括前照灯、雾灯、示宽灯、刹车灯、示宽灯、转向灯等。
照明系统的正常工作不仅关系到驾驶员的视野和行车安全,还能向其他驾驶员提供正确的信号。
6. 控制系统控制系统是车辆电气系统中的智能部分,它通过传感器和控制单元实时监测、控制车辆的各种功能。
例如,发动机控制单元(ECU)可以监测发动机的工作状态并调整燃油喷射量;制动控制单元(EBU)可以监测制动系统的工作并调整制动压力。
控制系统的发展使得车辆更加智能和高效。
总结:车辆电气系统的基本组成包括电源系统、起动系统、点火系统、充电系统、照明系统和控制系统等。
简述汽车电气系统的特点

简述汽车电气系统的特点汽车电气系统是指汽车中的电气设备和电路,它负责控制和供电给整个车辆的各个部分。
汽车电气系统的特点主要体现在以下几个方面:一、复杂性汽车电气系统由众多的电器设备和电路组成,包括发动机控制单元(ECU)、仪表盘、灯光、音响系统、空调系统等等。
这些设备和电路之间相互连接,形成一个庞大而复杂的网络。
汽车电气系统具有高度集成化和复杂性的特点。
二、可靠性汽车是一种高速移动的交通工具,对于安全性要求极高。
汽车电气系统必须具备高度可靠性,能够在各种恶劣条件下正常工作。
为了确保可靠性,汽车制造商采用了多重冗余设计和故障检测机制。
一些关键功能会有多个传感器进行监测,并且当发生故障时会自动切换到备用传感器。
三、稳定性汽车电气系统需要能够在不同工作条件下保持稳定运行。
无论是极端高温还是极端低温环境,汽车电气系统都需要能够正常工作。
为了保持稳定性,汽车制造商会采用特殊的材料和设计,以抵御恶劣环境对电气设备的影响。
四、节能性随着环保意识的增强,汽车制造商对于节能性也越来越重视。
汽车电气系统在供电和控制方面都要尽可能地减少能量消耗。
采用高效的发电机和电池组合,以及智能控制系统来降低功耗。
五、可扩展性随着科技的不断进步和消费者需求的变化,汽车电气系统需要具备一定的可扩展性。
这意味着它可以接受新的功能和设备的添加,并且能够与其他系统进行无缝集成。
现代汽车中普遍采用了导航系统、倒车雷达等先进功能,这些功能都需要与原有的电气系统进行集成。
六、安全性汽车电气系统在设计和使用过程中必须注重安全性。
由于涉及到高压电流和复杂的控制逻辑,一旦发生故障可能会引发严重事故。
在设计过程中必须遵循严格的安全标准,并采用各种保护措施,如熔断器、过流保护装置等,以确保系统的安全性。
总结起来,汽车电气系统具有复杂性、可靠性、稳定性、节能性、可扩展性和安全性等特点。
随着汽车技术的不断发展和消费者需求的变化,汽车电气系统也在不断演进和改进,以满足人们对于更高效、更安全和更舒适的驾驶体验的需求。
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电气一、汽车电气系统的组成现代汽车所装备的电气系统,按其用途可大致归纳并划分为下面四部分:1.电源系统电源系统包括蓄电池、发电机及其调节器。
前两者是并联工作,发电机是主电源,蓄电池是辅助电源。
发电机配有调节器的作用是在发电机转速升高时,自动调节发电机的输出电压使之保持稳定。
2.用电系统汽车上用电系统大致可分为以下几类:(1)起动系:主要机件是启动机,其任务是起动发动机。
(2)点火系:它是汽油发动机的组成部分,包括电子点火系统或传统点火系统的全部组件。
其任务是产生高压电火花,按发动机的工作顺序点燃气缸的可燃混合气。
(3)照明系统:包括车外各种照明灯以及保证夜间安全行车所必须的灯光,其中以前照明灯最为重要。
军用车辆还增设了防空照明。
(4)信号系统:包括电喇叭、蜂鸣器、闪光器及各种信号灯等,主要用来保证安全行车所必要的信号。
(5)电子控制系统:主要指由微机控制的装置,包括:电子控制点火装置、电子控制燃油喷射装置、电子控制防抱死制动装置、电子控制自动变速装置等,分别用来提高汽车的动力性、经济性、安全性、排气净化和操纵自动化等性能。
(6)辅助电器:包括电动刮水器、低温起动预热装置、空调器、收录机、点烟器、防盗装置、玻璃升降器、座椅调节器等。
辅助电器有日益增多的趋势,主要向舒适、娱乐、保障安全方面发展。
3.检测系统包括各种检测仪表如电压表、电流表、水温表、油压表、燃油表、车速里程表、发动机转速表和各种报警灯,用来监测发动机和其它装置的工作情况。
4.配电系统配电系统包括中央接线盒、电路开关、保险装置、插接件和导线等,以保证线路工作的可靠性和安全性。
二、汽车电气系统电系的特点汽车电气系统具有以下四个特点:1.低压汽车电系的额定电压有12伏(V)、24V两种,汽油车普遍采用12V电系,而柴油车多采用24V电系。
电器产品额定运行端电压,对发电装置12V电系为14V;对24V电系为28V。
对用电设备电压在0.9~1.25倍额定电压围变动时应能正常工作。
2.直流汽车电系采用直流是因为起动发动机的启动机,为直流串激式电动机,其工作时必须由蓄电池供电,而蓄电池消耗电能后又必须用直流电来充电。
3.单线制是指从电源到用电设备只用一根电线连接,而另一根导线则由金属部分如车体、发动机等代替作为电器回路的接线方式,具有节省导线、简化线路、方便安装检修、电器元件不需与车体绝缘等优点而得到广泛采用。
但在个别情况下,也采用双线制。
4.负极搭铁采用单线制时,蓄电池的负极必须用导线接到车体上,称为负极搭铁,这是国家标准规定的,也是交流发电机正常工作的必要条件。
第二节蓄电池的构造与识别一、蓄电池的与类型(一)功用蓄电池是一种可逆的低压直流电源,是汽车电源的重要组成部分。
蓄电池既能将化学能转换为电能,也能将电能转换为化学能。
它的作用是:1.起动发动机时,供给起动机大电流,故称为起动型蓄电池。
2.在发电机不发电或电压较低的情况下向用电设备供电。
3.当用电设备短时间耗电超过发电机供电能力时,协助发电机向用电设备供电。
4.蓄电池存电不足,而发电机负载又较小时,它可将发电机的电能转变为化学能储存起来(即充电)。
另外,蓄电池相当于一个大电容器,它可随时将发电机产生的过电压吸收掉,起到保护晶体管、延长其使用寿命的作用。
(二)类型按其外部结构可分为:橡胶槽和塑料槽蓄电池。
按其性能可分为:湿荷电、干荷电和免维护蓄电池等。
目前汽车上广泛采用干荷电、免维护塑料槽的铅酸蓄电池。
二、蓄电池的结构和识别铅酸蓄电池的构造如图4-1所示。
它主要有极板、隔板、电解液和外壳等部分组成。
1.极板极板分正极板和负极板,每片极板均由栅架和活性物质构成。
制成正极板上的活性物质为二氧化铅,呈棕红色;负极板上的活性物质为海绵状纯铅,呈青灰色。
为了增大蓄电池的容量,需要把正、负极板分别焊成极板组,且负极板组比正极板组多一片。
图4-1干荷电蓄电池的结构1-外壳2-正极板3-加液孔螺塞4-电池盖5-负极柱6-负极板组7-正极板组8-隔板9-负极板10-正极板2.隔板隔板通常用木质、微孔橡胶、微孔塑料或玻璃纤维制成。
隔板安装在正负极板之间,防止正负极板相碰而短路。
隔板一面制有沟槽,装配时有沟槽面应竖直面向正极板。
3.电解液电解液由纯净硫酸与蒸馏水按一定比例配制而成。
其密度大小可用密度计测量,一般为1.23~1.30g/cm3之间。
4.外壳蓄电池外壳用橡胶或塑料制成整体,用以储存电解液和支承极板。
相邻两单格之间有隔壁,把每个外壳分成三个或六个单格。
5.极柱与穿壁式联条每个单格电池都有正、负两个极柱,分别连接正、负极板组,连接正极板组的叫正极柱,连接负极板组的叫负极柱。
正极柱接起动机开关接柱,负极柱接车架(接铁)。
穿壁式联条用来连接相邻单格电池的正、负极柱,使单格电池相互串联成多伏的电池。
如一只12V的蓄电池由6个单格电池串联而成。
三、蓄电池的型号标志根据原机械工业部标准2599-1985《铅蓄电池产品型号编制方法》规定,蓄电池型号由三部分组成,各部分之间用破折号分开,其容及排列如下:(1)串联单格电池数。
指一个整体壳体所包含的单格电池数目,用阿拉伯数字表示。
(2)电池类型。
根据蓄电池主要用途划分。
启动型蓄电池用“Q”表示,代号“Q”是汉字“起”的第一个拼音字母。
(3)电池特征。
为附加部分,仅在同类用途的产品具有某种特征,而在型号中又必须加以区别时采用。
如用干荷电蓄电池,则用汉字“干”的第二个拼音字母“A”表示;如为无需(免)维护蓄电池,则用“无”字的第一个拼音字母“W”来表示。
当产品同时具有两种特征时,原则上应按表4-1顺序用两个代号并列表示。
(4)额定容量。
是指20h率额定容量,用阿拉伯数字表示,单位为安培·小时(A·h),在型号中可略去不写。
蓄电池容量通常以正极板的片数n来估算,每片标准正极板额定容量Cs 为15 Ah,则蓄电池额定容量C20 = Cs·n。
(5)特殊性能。
在产品具有某些特殊性能时,可用相应的代号加在型号末尾表示。
如“G”表示薄型极板的高启动率电池,“S”表示采用工程塑料外壳与热封合工艺的蓄电池。
表4-1 蓄电池产品特征代号例1:东风EQ2102型越野汽车用6-QW-180型蓄电池:表示由6个单格电池组成,额定电压为12V,额定容量为180A·h的启动型免维护蓄电池。
例2:解放CQ1121J载货汽车用6-QAW-180型蓄电池:表示由6个单格电池组成,额定电压为12V,额定容量为180A·h 的启动型干荷电免维护蓄电池。
例3:BJ2020型吉普车用6-QA-60型蓄电池:表示由6个单格电池组成,额定电压为12V,额定容量为60A·h的启动型干荷电蓄电池。
四、铅酸蓄电池工作原理铅酸蓄电池的充、放电是由正极板上的活性物质二氧化铅(PbO2)和负极板上的活性物质海绵状的纯铅(Pb)与电解液中的硫酸(H2SO4)发生化学反应来完成的。
(一)电动势的建立当正、负极板浸入电解液后,在单格蓄电池的正负极柱间产生电动势。
在正极板处,少量PbO2溶入电解液,与水(H2O)生成Pb(OH)4,再分解成四价铅离子(Pb4+)和氢氧根离子(OH -)。
即:PbO2+2H2O→Pb(OH)4Pb(OH)4 Pb4++4OH-Pb4+沉附于极板的表面,OH-留在电解液中,使正极板相对于电解液具有正电位。
当达到平衡时,约为+2.0V。
在负极板处金属铅受到两方面的作用,一方面它有溶解于电解液的倾向,因而有少量铅进入溶解,生成二价铅离子(Pb2+),在极板上留下两个电子(2e),使极板带负电;另一方面,由于正、负电荷的吸引,Pb2+有沉附于极板表面的倾向。
当两者达到平衡时,溶解便停止,负极板相对于电解液具有负电位,约为-0.1V。
因此,在外电路未接通,反应达到相对平衡状态时,蓄电池的电动势为:2.0-(-0.1)=2.1V这是单格蓄电池正负极间的电动势,对于6个单格串联而成的一块蓄电池,则其电动势为2.1×6=12.6V。
(二)放电过程将蓄电池的化学能转换为电能的过程称为放电过程,如图4-2a所示。
图4-2 蓄电池充放电过程(a)放电过程(b)放电终了(c)充电过程蓄电池接上负载,在电动势的作用下,电流从正极经过负载流向负极(即电子从负极流向正极),使正极电位降低,负极电位升高,破坏了原有的平衡。
-电解液中H2SO4的电离过程为:H2SO4 2H++SO24在正极板处,Pb4+与电子结合变成Pb2+,Pb2+与电解液中的硫酸根离子(SO24-)结合生成PbSO4沉附于极板上,即:Pb4++2e→Pb2+;Pb2++SO24-→PbSO4。
在负极板处,Pb2+与电解液中的SO24-结合也生成PbSO4沉附于负极板上,而极板上的金属铅继续溶解,生成Pb2+和电子,即:Pb-2e→Pb2+;Pb2++SO24-→PbSO4。
在电解液中,H-和OH-结合生成水,即:4H-+4OH-→2H2O。
如果电路不中断,上述的化学反应继续进行,使正极板上的PbO2和负极板上的Pb都逐渐转变为PbSO4,电解液中的H2SO4含量逐渐减少而水含量增多,故电解液的相对密度下降。
同时因PbSO4的导电性比PbO2和Pb差,随其含量的逐渐增加其阻增大,使供电能力下降。
蓄电池在放电过程中总的化学反应方程式为:PbO2+2H2SO4+Pb=2PbSO4+2H2O(三)充电过程将电能转换成蓄电池的化学能的过程称为充电过程,如图4-2c所示。
充电时,蓄电池应接直流电源,蓄电池的正极接电源正极,蓄电池负极接到电源负极。
当电源电压高于蓄电池的电动势时,在电场力作用下,电流从蓄电池的正极流入,负极流出(即驱使电子从正极经外电路流入负极)。
这时在正负极发生的化学反应正好与放电过程相反。
在电场力的作用下,正、负极板上的硫酸铅和电解液中的水- - --- .总结资料 均发生电离。
即:PbSO 4⇔Pb 2++SO 24-;H 2O ⇔H -+OH - 在正极板处,Pb 2+失去两个电子2e 变成Pb 4+,与电解液中的OH -结合生成Pb (OH )4。
它又分解为PbO 2和H 2O ,PbO 2附着在正极板上,即:Pb 2+-2e →Pb 4+;Pb 4++4OH -→Pb (OH )4;Pb (OH )4⇔PbO 2+H 2O 。
在负极板处,Pb 2+在电场力的作用下获得两个电子2e 变成金属铅,并附着在负极板上。
即:Pb 2++2e →Pb 。
在电解液中,H -和SO 24-结合生成PbSO 4,即:2H -+SO 24-→H 2SO 4。
可见,在充电过程中,正、负极板上的PbSO 4将逐渐恢复为PbO 2和Pb ,电解液中的硫酸含量逐渐增多,水含量逐渐减少。