赛能蓄电池的放电率对其实际输出容量、放电电压稳定性、使用寿命有着直接且显著的影响,核心规律是 “放电率越大(放电电流越大),实际可用容量越小,对电池损伤也越大”。
放电率是指电池放电电流的大小,通常用 “小时率(C)” 表示,即电池在规定时间内放完额定容量所需的电流。
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C 为电池额定容量(如 100Ah 电池,1C=100A)。
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常见放电率标注:20 小时率(C20)、10 小时率(C10)、1 小时率(C1)等。赛能蓄电池的额定容量通常以20 小时率(C20) 为标准,即在此放电率下测得的容量为额定容量。
这是放电率最核心的影响,电流越大,电池能放出的实际电量越少。
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低放电率(小电流,如 C20、C10):放电电流小,电池内部化学反应充分,活性物质能充分参与反应,实际输出容量接近或等于额定容量。例如 100Ah(C20)电池,以 5A(C20)放电,可放出约 100Ah 电量。
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高放电率(大电流,如 C5、C1):放电电流大,电池内部离子扩散速度跟不上反应需求,极板表面活性物质无法充分利用,实际容量会大幅下降。例如 100Ah(C20)电池,以 100A(1C)放电,实际容量可能仅为 70-80Ah,无法达到额定值。
放电过程中,电池电压随放电率增大而快速下降,影响负载供电稳定性。
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低放电率:放电电压下降平缓,能长时间维持在较高水平,输出电压稳定。例如 12V 铅酸电池,以 C20 放电,前 15 小时电压可稳定在 12V 以上,终止电压(10.5V)到来前电压波动小。
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高放电率:放电初期电压就快速下降,很快接近终止电压,无法为负载提供稳定电压。例如 12V 电池以 1C 放电,可能 1 小时内电压就从 12.6V 降至 10.5V,导致依赖稳定电压的设备(如精密仪器)无法正常工作。
长期高放电率放电会加剧电池内部损耗,大幅缩短循环寿命。
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低放电率循环:浅度、小电流放电时,极板活性物质磨损缓慢,电解液消耗少,电池循环寿命长。例如赛能阀控式铅酸蓄电池,在 C20 放电率、放电深度 50% 的条件下,循环寿命可达 500 次以上。
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高放电率循环:大电流放电会使极板温度升高,活性物质易软化、脱落,同时加剧极板硫化,导致电池内阻增大、容量快速衰减。若长期以 1C 以上放电率循环,电池寿命可能缩短至 200 次以内,甚至更快报废。
基于放电率的影响,在使用赛能蓄电池时需遵循以下原则,以发挥最佳性能:
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匹配负载电流:根据负载需求选择合适容量的电池,确保负载正常工作电流对应的放电率不超过 C10,避免长期高放电率运行。
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优先低率放电:在条件允许的情况下,尽量采用小电流放电,避免瞬间大电流冲击(如频繁启动设备),减少对电池的损伤。
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参考放电曲线:不同放电率下的容量和电压变化可参考赛能蓄电池的 “放电特性曲线”,根据实际放电率预判续航时间,避免因容量不足导致设备停机。