铅酸电池充电器器充电为什么会响

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求助!手机充电器滋滋响是怎么回事?
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是诺基亚的原装充电器。充电的时候就像耳鸣一样,滋滋的响。是什么原因?会不会搞坏手机?
还有就是家里的液晶电视有时候也有这种声音,原来的crt好像是因为高压包的原因会响,但是液晶电视为什么也响?
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诺基亚充电器10有89都有,放心吧胸低
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拆开对磁芯灌胶哈
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哦!是磁芯的震动啊?学习了!
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学习了!!
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也来学习了。
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
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一辆轿车撞断护栏,一根直插驾驶室,司机半边脸撕裂。
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  有研究表明,随着气温的下降,电动车电瓶的工作时间也在缩短。今年秋天,电瓶快速充电站在诸城街头悄然兴起。这些电动车快速充电站,为不少市民解决了电动车半路“撂挑子”造成的麻烦,从而受到了不少市民的欢迎。但也有一些市民反映,这样快速充电可能会对电瓶的寿命造成一定影响。
  据某电动车卖场老板张先生表示,电动车充电不是越快越好,而是越慢越好,电动车电瓶在正常使用的情况下,寿命为两年,快速充电会导致电瓶极板翘曲变形、酸液浓度增大等后果,从而加速了电池的老化,缩短其寿命。据了解,偶尔快速充电能提高电瓶的活性,在一定程度上对电瓶是有好处的。但凡事都要掌握一个“度”,过犹而不及。一般来说充电器正常充电,电池可用2年至3年,而快速充电站的充电器电流高出近10倍,严重超过电动车电池的充电负荷,会伤害到电池内部构造。所以,建议电动车使用者最好用电动车自身配备的专用充电器进行充电,选择快速充电那是万般无奈之时的选择。
  针对该问题,诸城市质量技术监督局有关负责人表示,目前我市暂时没有快速充电器的生产厂家,他们还无法对快速充电器对电动车电池造成损伤的情况进行检验,因此无法作出定论。诸城市工商局相关负责人也表示,目前很少有消费者对快速充电器损伤电池的投诉,对这方面情况他们了解的也很少,“使用快速充电器充电后,当场并不能发现电池受损,即使过几天电池出现充电慢或充不进电的情况,车主也难以找到是快速充电器导致电池受损的证据,所以这种情况比较难处理。”相关负责人表示。
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蓄电池充电会响吗
顾名思义,开口铅酸电池的排气阀的打开的,一旦电池在充电和放电的过程中产生了氢气和氧气,就会通过排气阀放出,这样就会消耗电解液,因此需要经常查看每只电池的电解液的液面高度和测量电解液的比重,一旦需要,还要补充蒸馏水,并且定期对电池组进行高电压的均衡充电来保持电池性能的一致性,也就是说,这种电池需要经常进行维护。密封电池的排气阀是密封的,通过特殊的技术,使电池在充放电的过程中产生的氢气和氧气重新合成为水,保证了电池内的电解液没有减少,因此这种电池有称为阀控铅酸电池、免维护电池。在性能上,两者没有太大的差别,密封铅酸电池的性能要好一些,但都可以用在UPS上。但密封铅酸电池对温度比较敏感,一般不建议在超过25度的环境下使用,否则电池的寿命会大大缩短。开口铅酸电池对温度不是很敏感。目前,在绝大多数情况下,都是采用密封铅酸电池,主要是它的性能较好、不需要维护。
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提问者采纳
像你说的这种情况,你能具体说明是哪家的UPS和那个品牌的蓄电池吗,应该属于异常现象UPS上面的蓄电池基本都是阀控密封免维护铅酸蓄电池
提问者评价
好了,配八个蓄电池的,我用四个接就有问题,用八个就好。最烦那些网上搜下就当答案的,我又不是没搜过。
蓄电池充电的相关知识
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出门在外也不愁手机电池没充完就拔、没用完就充,影响电池寿命吗?
手机电池没充完就拔下,电池没用完就充电会影响电池的寿命或容量吗?
张抗抗,电动汽车,电池,电网,3D打印
首先先直接回答问题:
手机电池没充完就拔下来使用,不会影响电池寿命。但如果条件允许且不嫌麻烦,连着充电线使用会更有利于电池寿命。
电池没用完就充电,对电池寿命是有利的。相反的,如果每次电池电量都用到很低,甚至用光,对电池寿命的危害很大。
然后是扩展阅读:
锂离子电池的衰退机理有很多,大体上可以分为滥用衰退与正常衰退两种。滥用衰退是可以避免的,包括过充、过放、低温、大功率充放电、等等。对于手机的使用场景来说:
过充:电子设备有电路保护,一般不会发生这种情况,因此用户也不必去担心。
过放:这是一个模糊的概念。大体上而言,尽量不要在电量 20% 以下使用手机,特别不要在 5% 电量以下使用手机,会对电池造成不可逆损伤。
低温:主要是指低温充电危害很大。电子设备一般也都有保护了(iPad 在低温下是充不进去电的),因此,用户也不必去担心。
大功率充放电:电子设备的放电,一般是比较温和的。就是一直玩游戏,手机也能撑个三四个小时,这最多就是 0.2C 放电,非常温和,用户也不必担心。充电呢,也是由充电器和电子设备的电路保护的,用户也不必担心。
正常衰退是不能避免的,主要影响因素是放电深度的积分与静置时的电量状态。
放电深度积分:也可以称为放电循环次数,比如从 100% 放到 50%,这就算是 0.5 个循环。意思就是说,平时用得越多,那么衰退越快。但手机买来就是用的嘛,能用就用。
静置时的电量状态:这一点在学术上有争议。主流观点是,电量越高则衰退越快。意思就是,100% 的电池放一个月,与 50% 的电池放一个月,前者的容量衰退更大一些。
因此,推荐的使用习惯是什么呢? 如下:
首先,避免滥用情况。除去电路保护的部分,用户需要注意的是,尽量不要把手机电量用到很低&&随身带充电宝吧。
其次,降低正常使用下的衰退。当然,该用的时候还是用,不能为了保护电池就不玩手机了吧? 这里的建议是:没事儿就把充电线插到手机上充电。这样的话,手机会从外部取电,相当于减少了放电循环次数。
最后,&最优&的使用习惯是:将手机电量维持在 30%-50% 的低电量状态,直到出门前 2 个小时,再充满到 100%。这样就降低了&高电量状态下的静置时间&。&&当然,这个策略对于手机等消费级电子设备是不适用的,付出与成本不成比例。但对于电动汽车来说,电池很大很贵,就值得开发出这样的智能充电器。事实上,很多机构正在做。
根据评论总结出了各位朋友的 3 个质疑:
1. 苹果店 or 书上 or 专家说电池要每隔一段时间放光再充满,才能够保持寿命的啊!?
答: 苹果店 or 书上 or 专家应该说的是上一代充电电池,镍氢电池,有记忆效应。而锂离子电池,无论是在理论上还是实践中,至今从未观测到有任何记忆效应。因此,苹果店 or 书上 or 专家的这种说明,是没有依据的。
2. 插着充电线玩手机,那不是一边充电、一边放电,对电池的损耗更大吗?
答: 提出这个问题的朋友,是把电池想像成了&水库&模型。水库有进口、有出口,有可能进口在进水,而出口在出水。这种模型下,就有可能水面高度不变(电量不变),而实际上流量很大的情况。而电池寿命衰减是有关的,流量大不就是衰减快吗? 这种想法的问题在于,电池不是水库,它没有两个口,只有一个口:这个口中,要么在充电,要么在放电,不会出现充放电同时发生的情况。
3. 插着充电线玩手机,会爆炸吗?
答: 应该是存在插电玩手机爆炸的案例,但我不能辨别哪些是真新闻、哪些是假新闻。譬如网易手机频道,如果苹果不续费就会出现苹果手机爆炸,三星不续费就会出现三星手机爆炸的新闻&&
试着分析了一下,边充电边玩手机,会使充电发热(源自于电池内阻,电能来自于充电线) 与用电发热(源自于 CPU 与屏幕,电能来自于充电线)的两种发热效应同时发生,温度会更高,从而有可能引发爆炸的风险(如果电池质量不合格)。
说到底,爆炸是电池安全问题,不是电池寿命问题,有些跑题了。
@戴伟杰 质疑:&没用完的情况,如用到 50% 再充电和用到 10% 再充电,结果差异很大,第一种不利于电池寿命,第二种有利。&。
答:从质疑的角度来看,我理解并同意他想表达的意思,但实际上他的看法与本回答的结论并不矛盾。之所以 @戴伟杰 会提出这样的质疑,主要是我觉得知乎与学术期刊是不一样的平台,受众的需求也是完全不一样的,因此在推导结论时跳过了一些繁琐的分析步骤。我觉得知乎上读者最需要的是类比的机理解释与直观的结论,如果长篇大论反而达不到传播知识的效果。不过既然@戴伟杰 质疑了。那么关于这个问题,我就彻底答一下,以做一了结。电池寿命衰减机理主要分为两种:
第一种为循环衰减。把电池想像成一个管状物,充电就是往上撸,放电就是往下撸。上下完整撸一次就是一个完整的循环,撸到一半就是半个循环,撸久了电池就坏掉了,这就是所谓的循环衰减。而循环衰减主要是充电衰减,就是发生在往上撸的时候。
第二种为静置衰减。也就是说,把电池静静地放在那里不撸,自己也是会坏掉的。坏掉的速度取决于手的位置,手的位置越高(电量越高),坏掉的就越快。
两种衰减速度的数量级是不同的。就手机电池来说,基本上每天都在撸,循环衰减对寿命的损害比静置衰减至少要大一个数量级。那么我们的策略是什么? 根据马克思主义哲学抓主要矛盾的哲学常理,应该第一优先级做到尽量减少循环衰减,减少撸的深度与次数;其次才是减少静置衰减,即降低手的高度。讲述完以上原理之后,咱们在回过头来看看&没用完的情况,如用到 50% 再充电和用到 10% 再充电&的情况,想表达的意思应该是指&10% 下的静置衰减速度要慢于 50%&。
对于大多数人使用手机的情景来说,当他面临 &我是让手机电池处于 50% 电量状态,还是 10% 的电量状态&的抉择时,通常是处于以下几种情况:
Case 1: &我现在手机电量 50%,虽然充电线就在旁边,我还是决定用到 10% 再去充电&。&&这相当于增加了循环衰减,而去减少静置衰减,是得不偿失的。虽然说,从 50% 往 10% 的往下撸放电是不衰减的,但放了的电肯定是要再充电撸回来的啊,是跑不掉的。
Case 2: "我现在手机电量 10%,但暂时不充电,准备等出门前 2 小时再充电到 50% 或 100%" && 这种策略,在不增加循环衰减的速度下,的确是减少了静置衰减,会优化电池寿命。这种情况我在原回答的&最优&策略中也提到了。这种&最优&策略的实施依赖于&智能充电器&,而为了保护成本只有几十元的手机电池,去增加一个智能充电器,在成本上是不划算的,在市场上也是消费者不喜欢的。因此这种策略一般是不可行的。
Case 3: &我现在手机电量是 100%,今天计划用电 10%。我准备一口气用到 10%,而不是先用到 55% 充电,再用到 55%& &&诚然,&一口气用到 10%&的策略,是比&先用到 55% 充电,再用到 55%&要有优势的。但这种优势的代价就是放弃了中途充电的机会,而增加了把电用光的风险。这种策略的先决条件是&我 100% 确定今天我只用 90% 的电,而不会更多&。其实这个问题可以类比电动汽车的里程焦虑问题 (Range anxiety),这是阻碍电动汽车普及的一大因素。对于普通手机消费者来说,这种策略一般是不可行的。
以上回答也许并不是无懈可击,不过就能够提出此问题的研究者来说,已经足以理解我想表达的意思了。因此:
本答案最前面直接给出的结论是不变的。
后面只要不是非常致命的质疑,我就不详述回答了&&那就违背了传播知识的本意。新闻哥官方微信
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>>>知乎日报:电池没用完就充电会影响电池的寿命或容量吗?
知乎日报:电池没用完就充电会影响电池的寿命或容量吗?
来源:互联网
编辑:新闻阁
时间: 13:29:42
导读 : 对于锂离子电池的寿命来说,这是一个囊括了材料学、晶体学、微观应力、电化学、高分子化学等多个二级甚至三级学科的命题范畴,而且是一个集理论、工程和经验于一身的复杂体系,尽管这些因素可能在某些问题上权重不一,但是只从一个方向或者角度去阐述问题是不够的,上面有人从电化学...
  对于锂离子电池的寿命来说,这是一个囊括了材料学、晶体学、微观应力、电化学、高分子化学等多个二级甚至三级学科的命题范畴,而且是一个集理论、工程和经验于一身的复杂体系,尽管这些因素可能在某些问题上权重不一,但是只从一个方向或者角度去阐述问题是不够的,上面有人从电化学和电路知识方面进行了解析,我这里从材料、晶体和微观应力方面给出自己的看法,如有不对也请体谅:
文章链接:http://www.xinwenge.net/know/zhihu/0646f88f.html
  文献里基本都是半电池测试,研究的对象都是正极层状材料,在此先说明。
  首先,手机电池充电的三大阶段:化成、恒流充电和恒压充电。因此,将可能没有充满的情况分为以下 4 种:
  1. 在第 1 种情况下拔出充电器应该是基本不会有人去做的,不必讨论。这个电流非常的小只是作为一个刺激或者激发效应,就算你想拔你的理智也不会允许,因为电量根本就充不进去多少!
  2. 在第 2 种情况下拔出充电器,这个对应于很多人碰到紧急情况的处理方式,比如在某个地方充电时间很短过后因为急事马上要离开的情形。注意,这个阶段是所谓的化成阶段,说好听一点叫做&活化&,目的是为了使电极表面形成一层钝化或者保护膜,该层膜对锂离子电池的性能有重大影响,活化的时间越长,传荷阻抗就会越小,换言之就是电极的界面电化学活性(传递电子能力)得到充分的激发:
  K. M. Shaju, G. V. Subba Rao, and B. V. R. Chowdari, Journal of The Electrochemical Society, 151 (2004)
  Jianming Zheng, Ji-Guang Zhang and et al, Nano Letter, 14 (2014)
  从左图上面看,开始化成阶段的开路电位下的传荷阻抗非常大,约为 310 欧姆,右图所示为粒子表面的 SEI(固体电解质)膜,这是一层保护性质的膜,只为锂离子穿梭。从黄色标记的文字我们可以读出,这么大的电阻是由于超低活性的表面覆盖膜导致的。而在充电的过程中,电池传荷阻抗的蹭蹭下降说明了这层钝化膜在电流的冲击作用下会被活化,这也是阻抗变小的原因。
  化成阶段的作用就是活化电极表面的保护膜,使得锂离子脱出变得容易,如果你这时候拔出充电器,可能会造成的影响是:手机的正常功能都能使用,只是效率下降了不少,因为锂离子在放电回迁的过程还要遭遇之前没有活化完全的保护膜,其速度势必收到影响。
  3. 在第 3 种情况下拔出充电器,这个是不想充满电量状况中较多的一类。
  这是大家所熟知的恒流充电阶段,在这个阶段,电池电压大幅上升,锂离子大量脱出,是充电的主力阶段。这里自己画了一副模拟图:
  土豆泥,知乎,(2015)
  锂离子要脱出晶体的晶格,然后逃出电极内部,穿过电极表面和脱出钝化膜,游过电解液到达负极。而如果你在这个时候拔出充电器,很多的锂离子来不及反应,会有一部分就留在了晶格的内部的中介位置:
  M. Sathiya, J-M. Tarascon and et al, NATURE MATERIALS,14 (2015)
  这篇文章里用的过渡金属是 Ru 和 Ti,这个也是一种层状材料,其迁移的本质和钴酸锂三元基本一致,这里不作赘述。上面所说的中介位置就是左上图标记的四面体间隙,正常情况下锂离子和过渡金属离子都呆在八面体位置。再看左下图,充电到 4.0V 开始,XPS(X 射线光电子能谱)分析中显示 Ti2p(3/2)的结合能在 459.1eV 位置,这个位置就是四面体间隙,这个时候就有 15%的 Ti 离子呆在四面体间隙里面。右图是 HAADF-STEM(高角环形暗场扫描投射电子显微镜)的型号和高分辨相图,在充电 4.0V 位置,信号图里面有绿色的峰状图,这个就是由于金属离子占据四面体间隙所导致的,而蓝色的峰状是锂离子占据八面体间隙所致,黄色的峰状是金属离子占据了八面体间隙所致,大家可以看到在充电 4.0V 位置,这个时候金属离子占据中介位置是很严重的!如果这个时候停止恒流充电,那么会有很多锂离子被锁在这些四面体位置!
  而这种机制会导致一种很严重的现象:电压衰减:
  上图左图就是一个比较明显的电压衰减现象,在放电过程中操作电位不断降低,右图可以看出来,在 4.2V 为充电截止电压的条件下,循环到 20 周后就已经有 0.07V 的电压衰减,到一百周以后就会有接近0.35V的一个电压衰减,这个是一个很严重的电压降低现象,而电压的降低就会带来两个非常明显的问题&&电池比容量降低和质量比能量减少:
  Debasish Mohanty, Claus Daniel and et al, Chem. Mater., 26 (2014)
  这种容量衰减的直接后果就是,手机的使用时间不断地缩短需要充电的次数不断地增加。
  而在恒流充电阶段拔出充电器的另一个后果就是&&材料表面的晶体缺陷增多:
  Chong-Heng Shen, Ling Huang and et al, Journal of Materials Chemistry A, 3 (2015)
  看到上图的颗粒表面,在 15nm 的区间内遍布着两种晶体缺陷:层错和位错。这两种叫做表面的微观应力,作用到晶格上就会有晶型的转变,就如上图所示,局部范围内的晶格由层状的 Rhombohedral 转换为尖晶石结构的 Cubic,这个对于电池的安全和稳定性是比较危险的。
  4. 在第 4 种情况下拔出充电器,这个是不想充满电量状况中更多的一类。因为这个时候电池电量的显示是接近饱和的状态,很多兄弟耐心不下来地直接拔掉充电头。
  恒压充电的原理是,当电压达到预定值时电流逐渐减小;当充电电流达到下降到接近零时,恒压充电结束。
  它的作用是:
  a.逐渐减小在电池内阻上因充电电流而产生的附加电压;
  b.使电压更加的稳定、大电流充电电压达到但并不饱和、所以要改用小电流使得电量达到饱和;
  c. 限制副反应的产生,尽量避免对电池内部的结构产生影响;
  d. 减小极化,使电化学反应从表面逐渐推进到固相颗粒内部。根据 Tafel 公式,超电势=a+b*ln i,可知电流越小,极化越低,超电势越低,所以电压越接近充电截止电压;
  e. 防止副反应,电极反应是在电极 / 溶液界面进行的。不同粒子有不同的析出电位,如果不是采用恒电位充电,那么在充电末期,就会有新的离子参与电极界面的电子得失(反应)以维持电流回路。最典型的就是电池的析氢反应(??????),如果单纯考虑电池内阻,还会产生焦耳热;
  f. 提高活性物质的利用率;
  所以在恒压充电阶段,你也不想因为一时的不耐心导致电池可能出现以上的问题吧。
  啰啰嗦嗦地说了这么多,不是给大家带来负能量,而是想从不同的角度来告诉大家可能存在的问题,锂离子电池体系本就复杂,商业化的材料可能并没有我们想象的那样不堪一击,但是如果在粗心的维护和损耗下,它们也会是比较脆弱的,你对它施加可能的不利影响还想要它给你正向的反馈几乎是不可能的,因为最为重要的一点,它们在电池中所体现的性能始终是跟着所处的电化学环境息息相关!!!
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