蓄电池充放电过程及其放电控制方法.
阀控式密封铅酸蓄电池充放电过程及其注意事项

阀控式密封铅酸蓄电池充放电过程及其注意事项摘要:阀控式铅酸蓄电池又称免维护蓄电池,其基本特点是使用期间不用加酸加水维护,电池为密封结构,不会漏酸,也不会排酸雾,电池盖子上设有单向排气阀(也叫安全阀),该阀的作用是当电池内部气体量超过一定值(通常用气压值表示),即当电池内部气压升高到一定值时,排气阀自动打开,排出气体,然后自动关阀,防止空气进入电池内部。
下面以大同二电厂II期扩建工程110V铅酸蓄电池为例对蓄电池初次充放电过程做一浅析,以使我们更好地了解和维护阀控式密封铅酸蓄电池。
关键词:阀控式铅酸蓄电池充放电过程1、阀控式密封铅酸蓄电池的初次充电与充电特性1.1蓄电池的初次充电过程初次充电的实质,就是使正极板的有效物质变成二氧化铅,负极板的有效物质变成铅棉的过程。
也就是使正、负极板进行充分的化学反应。
初次充电操作是否正确,对蓄电池的寿命以及投入运行后的电性能有极大的关系,如果初次充电的电流过大、中途停顿、电解液温度过高等,都会直接影响到极板上、参加化学反应的数量,同时也会使蓄电池的极板受到损坏,并影响投入运行后的容量和寿命。
在大同二电厂II期扩建工程中,主厂房新安装的蓄电池,其充电过程采用限流恒压充电方式,第一步进行恒流充电:I=(0.08~0.1)C,C为蓄电池容量;即:110V蓄电池恒流充电电流为100A,220V蓄电池恒流充电电流为180A。
当单格电压达到(2.35±0.02)V时转为恒压充电。
第二步恒压充电:将电池组总压恒定在(2.35±0.02)×N(V),即:110V蓄电池恒压充电电压为122V,220V蓄电池恒压充电电压为244V;恒压充电时电流逐渐下降,当电流降至0.01C10(A)以下,即110V蓄电池电流降至10A以下,220V蓄电池电流降至20A以下,保持3~5小时不变,再恒压3~5小时即可转为浮充电。
1.1.1恒流充电特性充电开始时,两极板上立即有硫酸析出,有效物质细孔内的电解液密度骤增,蓄电池电动势很快上升,必须提高外加电压,才能保持恒定的电流充电。
第4章 蓄电池及其充放电模式分析

第4章蓄电池及其充放电模式蓄电池是太阳能光伏发电系统主要储能设备。
本章主要介绍蓄电池的基本概念、运行模式、工作原理和充放电控制。
4.1 蓄电池的基本概念与特性蓄电池的功能是储存太阳能电池方阵受光照时发出电能并可随之向负载供电。
太阳能光伏发电系统对蓄电池的基本要求:①自放电率低;②使用寿命长;③深放电能力强;④充电效率髙;⑤少维护或免维护;⑥工作温度范围宽;⑦价格低廉。
目前我国与光伏发电系统配套使用的蓄电池主要是铅酸蓄电池,特别是阀控式密封铅酸蓄电池,因此,本章主要以铅酸蓄电池为研究对象。
4.1.1蓄电池的基本概念蓄电池的主要功能是当日照量减少或者夜间不发电时补充负荷要求的功率。
一般系统当太阳能发电功率急剧下降时,蓄电池起缓冲作用,保证电压的稳定。
蓄电池属于电化学电池,它把化学中的氧化还原所释放出来的能量直接转变为直流电能,因此,它是一种储藏电能的装置。
蓄电池的结构图如图4.1所示;图4.2为蓄电池内部结构组成图。
下面对蓄电池内部的结构做一个详细的说明:正极活性物质:蓄电池正极中的填充物质,蓄电池放电时得到电子,发生还原反应。
负极活性物质:蓄电池负极中的填充物质,蓄电池放电时放出电子,发生氧化反应。
电解质:为蓄电池内部离子提供导电的一种介质。
隔膜:一般为绝缘性比较好的材料,为了防止正负极活性物质直接接触导致短路而增加的隔片。
外壳:为蓄电池的容器,能耐电解液的腐蚀,耐髙温,能抗一定的机械强度。
放电:蓄电池内部发生自发反应,向外部用电设备输送电流的过程。
充电:外部向蓄电池内输入电能,形成与放电电流方向相反的电流,使蓄电池内部发生与放电反应相反的反应,此过程称为充电。
充电后,两个电极分别有平衡电势为和φ+和φ-。
4.1.2 蓄电池的主要参数了解蓄电池主要参数的物理意义是光伏发电系统中有效使用蓄电池的前提之一。
蓄电池的主要参数归纳如下:1. 蓄电池的电动势电动势体现了电源把其他形式的能量转换成电能的本领,电动势使电源两端产生电压。
铅酸电池正确使用方法

铅酸电池正确使用方法1.引言1.1 概述概述部分内容:铅酸电池是一种常见的蓄电池,广泛应用于汽车、UPS电源、蓄电池组等领域。
它以其较低的成本、可靠性和耐久性而被广泛采用。
然而,为了实现最佳的性能和延长使用寿命,正确的使用方法是至关重要的。
本文将介绍铅酸电池的基本原理,并详细阐述了正确的充电方法。
通过遵循这些正确的使用方法,您将能够最大限度地发挥铅酸电池的潜力,并延长其使用寿命。
在铅酸电池的基本原理部分,我们将介绍铅酸电池的结构和工作原理。
您将了解到铅酸电池由正极、负极、电解液和分隔膜组成,当电池充电时,正极和负极中的铅酸会发生化学反应,将电能转化为化学能。
在正确的充电方法部分,我们将详细介绍如何正确地进行铅酸电池的充电。
包括充电电流和电压的选择,充电时间的控制以及充电过程中的注意事项。
正确的充电方法不仅可以确保铅酸电池的充电效率,还可以避免充电过程中可能产生的危险。
本文的结论部分将总结铅酸电池的正确使用方法,并展望未来铅酸电池的发展。
通过对正确使用方法的总结,读者将能够掌握铅酸电池的关键要点,并能够更好地应用于实际的使用场景中。
在对未来的展望中,我们将介绍一些可能的技术进展和应用领域,以期为广大读者提供关于铅酸电池未来发展方向的参考。
通过本文的阅读,您将对铅酸电池的正确使用方法有一个全面的了解,并能够更好地应用于实际的使用场景中。
希望本文能为您在使用铅酸电池时提供帮助,并为铅酸电池的发展提供一些借鉴和思考。
1.2文章结构文章结构部分内容可以包括以下内容:文章结构是指整篇文章的整体组织架构和章节安排。
一个清晰合理的文章结构对于读者的阅读体验和理解起着重要的作用。
本文将按照以下结构进行论述:1. 引言:在引言部分,我们将对铅酸电池的正确使用方法进行介绍,包括其基本原理和正确充电方法。
通过阐述铅酸电池的重要性以及正确使用的意义,为后续内容的详细讲解做出铺垫。
2. 正文:正文部分将分为两个小节,分别介绍铅酸电池的基本原理和正确充电方法。
蓄电池充放电过程及其放电控制方法

u(n) k p (e(n) e(n 1)) ki e(n) kd (e(n) 2e(n 1) e(n 2))
式中Kp,Ki,Kd分别为比例,微分,积分系数,而t(n)时刻的输出量为:
u(n) u(n 1) u(n)
•
由于电网的波动及周边负荷的变化,在交流电的一个或多个周波内会使 充电电流出现跃变。自动充放电控制器的调节功能是使充电电流或电压稳定。 电池在深放电后充电,开始阶 段电池的内阻较大,随着充电电压的升高,内 阻变得非常小,因此使电网中很小的电压波动也会引起充电电流较大的变化。 这就要求充电控制器的调节速度要快,不然会引起跳闸,甚 至损坏整流电路。 在实践中我们比较了多种控制算法,对铅酸蓄电池充放电过程的控制,采用 混合型模糊PID控制器较为合适,如图所示。
6.化学反应式为: 正极活性物质 电解液 负极物质 正极生成物 电解液生成物 负极生成物 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ PbO2 + H2SO4 + PbSO → PbSO4 + 2H2O + PbSO4 氧化铅 稀硫酸 铅 硫酸铅 水 硫酸铅
铅酸蓄电池放电过程
1.、铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形
铅 酸 蓄 电 池 的 充 电 过 程
1。充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负 极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能 转变为化学能储存起来。 2 。在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离 子(Pb )和硫酸根负离子(SO4 ̄2)由于外电源不断从正极吸取电 子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb )不断放出两个电子来 补充,变成四价铅离子(Pb ),并与水继续反应,最终在正极极 板上生成二氧化铅(PbO )。 3。在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离 子(Pb )和硫酸根负离子(SO4 ̄2),由于负极不断从外电源获 得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb )被中和为铅 (Pb),并以绒状铅附在负极板上。 4。电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H )和硫酸根离子 (SO4 ̄2),负极不断产生硫酸根离子(SO4 ̄ 2),在电场 的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。 5.充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。
阀控密封铅酸蓄电池的充_放电应注意的问题

INTELLIGENCE阀控密封铅酸蓄电池的充、放电应注意的问题安徽省宿州市朱仙庄矿通讯科时红茹量装置由二元件计量方式改为三元件计量方式提高计量的准确性。
6、应用综合误差的概念合理选配计量装置中的TA、TV、电能表,使它们合成的综合误差最小,达到提高计量准确性的目的。
7、改善计量装置的运行环境条件,使环境条件满足计量装置使用说明书使用条件的要求,将环境条件引入误差降至最小,提升计量的准确性。
三、保持计量装置的安全稳定运行计量装置安装运行于现场,既经受着电力系统各种扰动如过电压、负荷突变、甚至故障等的考验,也经受着自然界日晒、风吹、雨淋,特别是雷电的考验,一旦其经受不住考验,出现了缺陷和故障,就会给计量的可靠性带来麻烦,导致错误计量甚至中断计量,就不能得到真实的计量结果,从而影响公平、公正、合理结算,因此,很有必要采取措施提高其安全运行水平,确保其可靠真实计量。
1、把好改造设备选型、定货、验收关,要确保进入电网运行的电能计量设备的性价比最高,要从源头上杜绝假冒质次计量产品流入给安全可靠运行、准确计量留下隐患。
2、要根据产品使用说明条件进行使用,动热稳定要求高的场所一定要选用动热稳定高的产品,产品本身要求接地的一定要可靠接地。
3、将户外的组合计量互感器安装在避雷器之后(以来电方向区分),使其受到避雷器的保护。
4、产品选用防污防腐等级较高的产品,如安装在杆上的组合互感器选用环氧树脂浇注产品比选用油浸产品好,一可有效降低运行维护工作量,二可杜绝计量互感器故障喷油扩大事故的可能,而且油浸产品取油化验或换油均很麻烦。
5、户外表计箱要选用箱上具有通风、散热、散潮孔洞不易腐蚀能防止内部被雨水侵蚀的产品以减少运行维护工作量(甚至是更换表箱的可能性)和改善电能表的运行环境条件。
6、为了减少其它仪器设备缺陷故障或试验对电能计量装置安全可靠运行、准确计量造成的影响,应根据计量技术管理规程的要求,将计量一次设备或二次回路改造独立出来成“计量专用”,并使互感器二次回路的负荷和功率因数等满足要求。
蓄电池的充放电方法

电池的充放电方法及注意事项由于阀控铅酸蓄电池具有电压稳定、无污染等优点,被广泛应用于通信、电力等领域。
因充放电控制不合理而造成的电池寿命终止不在少数。
为了延长阀控铅酸蓄电池的使用寿命,对阀控铅酸蓄电池充放电控制的技术要求。
一、浮充电使用在电力电源系统中,为确保直流电源不间断,一般都采用高频开关整流器(充电器)与蓄电池组并联的浮充电使用方式。
在浮充状态下,充电电流主要用于电池因自放电而损失的容量,但是浮充状态下充电电流又是与电池的浮充电压密切相关的。
因而为了使阀控铅酸蓄电池有较长的浮充使用寿命,在电池使用过程中,要充分结合电池制造的原材料及结构特点和环境温度等各方面的情况,制定电池合理的使用条件,尤其是浮充电压的设定。
例如:在环境温度为25℃时,标准型阀控铅酸蓄电池的浮充电压应设置在2.25V,允许变化范围为2.23~2.28V。
浮充电压设置过低,电池长期处于欠充电状态,不仅会在电池极板内部形成不可逆的硫酸盐化,而且还会在活性物质和板栅之间形成高电阻阻挡层,使电池的内阻增加、容量下降,最终使其寿命提前终止;浮充电压设置过高,电池长期处于过充电状态,会使电池充电电流增大,不仅会使安全阀频繁开启导致失水增加,容量衰减;而且还会使电池内产生的热量来不及散掉,温度升高,形成恶性循环,造成热失控,另外还会使板栅腐蚀加速,浮充使用寿命提前终止。
当然为了使电池既不欠充电,也不过充电,还需要根据环境温度的变化来调整浮充电压,通常的调节系数为±3mV/℃。
但决不是说有了浮充电压的调节系数,电池就可以在任意环境温度下使用。
要知道,温度低时,由于浮充电压增大,同样会引起浮充电流增大,板栅腐蚀加速,寿命提前终止等一系列的问题;而温度高时,浮充电压减小,也会形成电池欠充电的一系列问题。
由此可知,阀控铅酸蓄电池安装使用时,最好安装在装有空调的、通风条件良好的房间内,同时还要远离开关整流器等热源。
另外,在电力电压系统中,有一些高频开关整流器不进行均衡充电的设置。
阀控式免维护铅酸蓄电池充放电试验规程

阀控式免维护铅酸蓄电池充放电试验规程1 总则1.1 本通则规定了阀控式免维护铅酸蓄电池的充放电试验内容、要求和周期。
1.2 本通则适用于现场维护人员对蓄电池的充放电试验。
1.3 现场维护人员应具有操作所需要的电工知识,对现场情况熟悉,且具有安全防护能力。
2 阀控式免维护铅酸蓄电池维护要求2.1 蓄电池应每月进行一次巡视、检查并记录整组电压和各个标示电池电压。
2.2 阀控式免维护铅酸蓄电池核对充放电周期:新安装的阀控式免维护铅酸蓄电池组,应进行全核对性充放电试验,以后每隔2年进行一次核对性充放电试验,运行了6年以后的阀控蓄电池,应每年做一次核对性充放电试验。
3 阀控式免维护铅酸蓄电池充放电项目3.1 检查电池表面是否完好无鼓胀变形,电池连接的接触良好,极柱的连接表面无腐蚀。
3.2 准备好充放电工器具,记录表格及开工资料。
3.3 确定电池充放电时间和要求放出容量预测值。
充足电后进入放电,以10小时放电率,单体终止电压最低不能低于1.80V。
3.4 在放电过程中每隔1小时记录一次单体电压,总电压,充放电电流;当有电池达到1.90 V后,15分钟记录一次,1.85V时,10分钟记录一次。
并检查电池发热,充电装置运行情况。
3.5 充放电工作结束后应进行数据分析,对电池的电压有不正常下降,容量不足的电池应单独进行充电或更换处理。
4 阀控式免维护铅酸蓄电池充放电技术要求4.1 蓄电池应处在清洁、阴凉及干燥的远离热源和可能产生火花的地方,室温应保持在16℃~30℃的范围内。
4.2 蓄电池室内应通风良好,以防室内的氢气含量超过4%而有爆炸的危险。
4.3 蓄电池不能过电流或过电压充电,亦不能过放电,每次放电完后,应及时充电,需充电的时间在10小时以上。
4.4 阀控式铅酸蓄电池对充电设备及温度等外部环境因素较为敏感。
电池的充电电压应随着温度的上升而下降,一般每升高一度,充电电压下降2~4mV。
4.5 检验电池充足电方办法:电池系统恒压充电到后期,电流减少并趋向稳定值,充电电流连续三小时保持稳定,即表示电池系统已充足电。
矿产

矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。
如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。
㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。
(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。
如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。
对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。
二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。
2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。
㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。
2、矿产品价格稳定性及变化趋势。
三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。
2、矿区矿产资源概况。
3、该设计与矿区总体开发的关系。
㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。
2、矿床开采技术条件及水文地质条件。
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当误差时,应用模糊控制器调节E、EC、U分别是偏差、偏差变化率和控制 量的模糊语言变量。系统根据不同的状态使用合适的控制规则。根据现时的精确 量e、ec进行模糊化,由模糊控制规则计算出模糊控制变量U,把计算出的模糊 控制变量U精确化,加到控制对象上。偏差和偏差变化率为:
铅酸蓄电池的充放电过程
一、蓄电池电动势的产生 1.铅酸蓄电池充电后,正极板是二氧化铅(PbO2),在硫 酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化铅与水生成可离解 的不稳定物质——氢氧化铅(Pb(OH)2),氢氧根离 子在溶液中,铅离子(Pb)留在正极板上,故正极板上缺 少电子。 2.铅酸蓄电池充电后,负极板是铅(Pb),与电解液中的硫 酸(H2SO2)发生反应,变成铅离子(Pb+2),铅离子 转移到电解液中,负极板上留下多余的两个电子(2e)。 可见,在未接通外电路时(电池开路),由于化学作用, 正极板上缺少电子,负极板上多余电子,两极板间就产生 了一定的电位差,这就是电池的电动势。
• 蓄电池自动充放电控制器的构成 蓄电池自动充放电控制器的构成如图所示
由三相全控整流桥电路、触发板、计算机控制板、 电流电压传感 器及滤波电路构成。三相全控整流桥电路由触发板控制,为蓄电池组 提供数百安培充放电流。触发板由计算机控制板控制,为三相全控整 流桥电路提供整流或逆变触发脉冲。用电流分流器和电压分压器测得 充放电过程电流和电压信号,信号滤波后,被计算机控制板周期采样。 以16位单片计算机80C196KB为核心构成的计算机控制板包括键盘、显 示电路、微型打印机、12位调节输出电路,80C196KB通过内嵌A/D开 启通道采样输入信号, 完成分段曲线控制。 三相全控整流桥的输出电流是带有纹波的直流,电流和电压传感 器信号经π型滤波器滤波, 其输出信号作为混合型模糊PID控制器的输 入量,滤波前的信号由计算机采样用于快速保护。滤波器的时间常数 取值为工频电压的周期。模糊PID控制器的控制周期取值小于工频电 压的周期,过大会造成调节失控。过电流和过电压的抑制与保护措施 是由计算机快速封锁触发脉冲完成的。
ห้องสมุดไป่ตู้ 酸 蓄 电 池 的 充 电 过 程
1。充电时,应在外接一直流电源(充电极或整流器),使正、负 极板在放电后生成的物质恢复成原来的活性物质,并把外界的电能 转变为化学能储存起来。 2 。在正极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离 子(Pb )和硫酸根负离子(SO4 ̄2)由于外电源不断从正极吸取电 子,则正极板附近游离的二价铅离子(Pb )不断放出两个电子来 补充,变成四价铅离子(Pb ),并与水继续反应,最终在正极极 板上生成二氧化铅(PbO )。 3。在负极板上,在外界电流的作用下,硫酸铅被离解为二价铅离 子(Pb )和硫酸根负离子(SO4 ̄2),由于负极不断从外电源获 得电子,则负极板附近游离的二价铅离子(Pb )被中和为铅 (Pb),并以绒状铅附在负极板上。 4。电解液中,正极不断产生游离的氢离子(H )和硫酸根离子 (SO4 ̄2),负极不断产生硫酸根离子(SO4 ̄ 2),在电场 的作用下,氢离子向负极移动,硫酸根离子向正极移动,形成电流。 5.充电后期,在外电流的作用下,溶液中还会发生水的电解反应。
蓄电池充放电过程及其充放电控 制方法
蓄电池的定义
• 化学能转换成电能的装置叫化学电池,一般简称 为电池电池放电后,能够用充电的方式使内部活 性物质再生——把电能储存为化学能;需要放电 时再次把化学能转换为电能。将这类电池称为蓄 电池(Storage Battery),也称二次电池。 • 所谓蓄电池(Storage Battery)即是贮存化学能量, 于必要时放出电能的一种电气化学设备。 • 现在一般用的蓄电池为铅酸蓄电池。
6.化学反应式为: 正极活性物质 电解液 负极物质 正极生成物 电解液生成物 负极生成物 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ PbO2 + H2SO4 + PbSO → PbSO4 + 2H2O + PbSO4 氧化铅 稀硫酸 铅 硫酸铅 水 硫酸铅
铅酸蓄电池放电过程
1.、铅酸蓄电池放电时,在蓄电池的电位差作用下,负极板上的电子经负载进入正极板形
成电流I ,同时在电池内部进行化学反应。 2、负极板上每个铅原子放出两个电子后,生成的铅离子(Pb+2)与电解液中的硫酸根离子 (SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。 3、正极板的铅离子(Pb+4)得到来自负极的两个电子(2e)后,变成二价铅离子(Pb+2) 与电解液中的硫酸根离子(SO4-2)反应,在极板上生成难溶的硫酸铅(PbSO4)。正 极板水解出的氧离子(O2)与电解液中的氢离子(H+)反应,生成稳定物质水. 4、电解液中存在的硫酸根离子和氢离子在电力场的作用下分别移向电池的正负极,在电池 内部形成电流,整个回路形成,蓄电池向外持续放电。 5、放电时H2SO4浓度不断下降,正负极上的硫酸铅(PbSO2)增加,电池内阻增大(硫酸 铅不导电),电解液浓度下降,电池电动势降低。 6、化学反应式为: 极活性物质 电解液 负极活性物质 正极生成物 电解液生成物 负极生成物 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ PbO2 + H2SO4 + Pb → PbSO4 + 2H2O + PbSO4 氧化铅 稀硫酸 铅 硫酸铅 水 硫酸铅
•
由于电网的波动及周边负荷的变化,在交流电的一个或多个周波内会使 充电电流出现跃变。自动充放电控制器的调节功能是使充电电流或电压稳定。 电池在深放电后充电,开始阶 段电池的内阻较大,随着充电电压的升高,内 阻变得非常小,因此使电网中很小的电压波动也会引起充电电流较大的变化。 这就要求充电控制器的调节速度要快,不然会引起跳闸,甚 至损坏整流电路。 在实践中我们比较了多种控制算法,对铅酸蓄电池充放电过程的控制,采用 混合型模糊PID控制器较为合适,如图所示。
• 铅酸蓄电池充放电后电解液的变化: A) 从上面可以看出,铅蓄电池放电时,电解液中的硫酸不断 减少,水逐渐增多,溶液比重下降. B)从上面可以看出,铅酸蓄电池充电时,电解液中的硫酸不断 增多,水逐渐减少,溶液比重上升. C) 实际工作中,可以根据电解液比重的变化来判断铅酸蓄电 池的充电程度。
蓄电池的充电控制原理