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中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语

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发表于 2008-6-18 10:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准规范
标准规范名称: 中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语
标准编号: GB 2900.71—88
发布单位: 国家标准
内容简介: 蓄电池名词术语中英文
所属专业方向: 变电
发布日期:
实施日期:
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标准状态:

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中华人民共和国国家标准蓄电池名词术语
. b3 ]) Z! T/ e4 YTerminology of ( secondary )( ?2 @; a3 c3 `: v
cell or battery
* P* E9 m" u2 r" PGB 2900.71—88
  Z% e1 b; H( t8 Q- U, j  p. [' u8 ?UDC 621.355:001.47 C1 y2 a1 T6 v8 o/ R  r
本标准等效采用IEC 第21技术委员会,国际电工词汇486.21(中央办公室)289号文件《蓄电池名词术语》(1986年1月)。
3 y& M- V# N3 m: }" }1 主题内容与适用范围
7 n! E8 P! @9 s/ B* C- F本标准规定了蓄电池名词术语的词条及定义。
. J+ F( R" I# x* Z% ]本标准适用于铅酸蓄电池和碱性蓄电池产品的基本名词术语。
, n7 S. K* _3 R! `1 @2 一般术语及蓄电池类型" Q4 l7 V" ]; U( ^
2.1 蓄电池 " @9 [/ ^2 d) J# o
( secondary )cell or battory# [  w  d: C9 [, U  `! n+ u5 ^( N
能将所获得的电能以化学能的形式贮存并将化学能转变为电能的一种电化学装置。
- r/ [, F' ?. V) \( v9 m1 R! w2.2.单体蓄电池
* E" r9 Q" E2 R, ~: n(secondary )cell% {# G- q1 J3 E5 y
(rechargeable) cell
# I" f/ A" [( L7 a( }2 l由电极和电解质组成,构成蓄电池组的基本单元。& H; S$ U7 Q: y: i3 v6 \
2.3 蓄电池组
; p8 h1 U! `  c3 h/ _3 P) A# R(secondary) battery) {& h) }1 G3 a0 `% \2 C6 `
(rechargeable) battery! }. v) L" o8 {2 A$ A- W$ {
storage battery& i# x8 y6 f7 Y1 {0 l
用电气方式连接起来的用作能源的两个或多个单体蓄电池。1 h7 k2 |1 _5 V( q: p
2.4 铅酸蓄电池
0 w2 L* Q4 J* x- T+ Flead-acid battery8 t2 Y9 m. w+ ~8 S: C( P0 o
电极主要由铅制成,电解液是硫酸溶液的一种蓄电池。
5 I! [9 v1 H, S7 f5 m; g  {2.5 碱性蓄电池  K) {& T3 f, N0 K) {
alkaline secondary battery
) i$ A2 {3 k! F0 I, z电解液是碱性溶液的一种蓄电池。6 {4 E, d& O: o, J1 H' @
2.6 铁镍蓄电池/ K- t5 ~( a% ^! m
nickel-iron battery
0 ~5 @: l0 z: Z) s( x正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由铁制成的一种碱性蓄电池。
- [% R* Z1 l2 n2.7 镉镍蓄电池
! c+ k: y1 |3 j8 J$ ynickel-cadmium battery
) Z  l  H0 i: k4 ^+ u, Y+ H正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。
5 L8 n$ T- q3 }# W1 M2.8 锌银蓄电池% g% U9 H  i: g/ O& o
silver-zinc secondary battery/ T; k0 R! L4 }4 `4 h9 |* T
正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。
: j8 K; b( a3 b* G  ^) w1 V" \2.9 镉银蓄电池8 t& m+ H( S% Z9 X# `) p1 W
silver-cadmium battery) Y& v4 |( I% s& ~& n: G
正极活性物质主要由银制成,负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。' v) Y, \& \& z! |/ J
2.10 锌镍蓄电池
. G* Q0 b) Y9 @9 fnickel-zinc battery
' j2 m& |* f( u0 X( z' c, M正极活性物质主要由镍制成,负极活性物质主要由锌制成的一种碱性蓄电池。1 n9 H- y* ~% o* D8 U

  y* `! N- `( ]% E9 v1 j' O# U2.11 充电
$ h7 B, w* B+ u  t* T* A8 X  }charge (of a battery)
) D  |  S+ S' g7 ]; P0 L蓄电池从外电路接受电能,交转换为化学能的工作过程。5 A4 E5 @7 ?2 R8 U( z) F7 Y
2.12 放电
" |6 x2 l8 V/ Z* H0 s# B* Xdischarge  a' L, l% @7 |2 W& j; b
蓄电池将化学能转换为电能,并向外电路输出电流的工作过程。2 {8 ~+ D# w5 R; O
2.13 反板
* O0 Y' s) B3 @( _7 hraversal
7 m4 m6 F, ?6 G0 S蓄电池正常极性的改变。* z& P& g5 t- R7 ?/ `* ~
2.14 开路电压! [& ]& Q0 R! e3 B; H
open circuit voltage
2 O: R* Y- o4 b2 a6 N( \off-load voltage- I' ?/ l4 L2 s/ e0 B2 N$ }' r% `
开路时,蓄电池正、负极间的电位差。) v! O7 u1 g1 }
2.15 标称电压
# s2 @/ T1 c( Z1 v( w6 m& p- Bnominal voltage
: S+ l/ `: L5 M; e, ^: n! h用来鉴别蓄电池类型的适当的电压近似值。/ l. m$ R3 x6 {( s9 |* X
2.16 专用蓄电池
9 e# v, L! e, J" [/ tbattery for specific application6 x' j- B' L) v6 F* K; ?/ B
为专门用途而设计的蓄电池。/ l0 b3 c3 z% q( g+ U
例1:固定型蓄电池 stationary battery7 J+ |% k+ E$ o/ m8 r4 j
例2:携带式蓄电池 portable battery
2 _* Y8 H0 l+ D4 u/ a0 h例3:起动用蓄电池 starter battery) W( `* z& L! Q* y
例4:牵引用蓄电池 traction battery6 Y  p8 Z1 t7 a8 m
例5:摩托车用蓄电池 motorcycle battery
% r* L" Y* X: p7 l例6:火车照明用蓄电池 train lighting battery1 O/ Y: e, F2 O
例7:航空用蓄电池 aircraft battery, u& n' i/ z% G8 N
例8:特技飞行用蓄电池 aerobatic battery
  y' H* W' g) O4 z* I2.17 整体蓄电池
/ T6 {# N! i% w% jmonobioc battery
, c/ {8 \6 K, G" v0 B3 ]8 ^' [多个极群组装在一个多格蓄电池壳中的一种蓄电池。
- r3 n! {  W4 T, d: t2.18 排气式蓄电池
1 q3 y8 \! _+ L) [2 v; K开口蓄电池6 D! ~9 |) C$ ~( x7 Z
vented cell. }! D/ G1 K3 s
open cell' D. d7 c8 z! K0 Q
蓄电池盖上有孔,可装有排气装置,允许气体产物逸出的一种蓄电池。
- D' t1 t* ^. o" O  H' z3 ^2.19 无泄漏蓄电池 # q- ?" @* y& w2 S
unspillable cell
/ c- W4 a/ Y% L! d( ]2 g- J' d. o任何方位都不会泄漏电解液的蓄电池。
8 I5 C3 ~1 _' y# N4 g  p/ u4 y8 s注:某些排气式蓄电池设计成无泄漏的,但充电时可能有漏液现象。6 E) R; U( ^- C& J+ n, h, g
2.20 密封蓄电池
/ v6 A8 E8 ]. [8 g6 Usealed cell* [) P$ j! C/ e: t7 U
当蓄电池在规定的设计范围内工作时保持密封状态,但当内部压力超过预定值时,允许气体通过一个可复位或不可复位的压力释放装置逸出。
3 G' |1 r" o0 t% [$ ]6 `6 j注:①可通过在蓄电池内部的部分或全部气体再复合来实现密封。
: O* p# r& A  E% n4 N②这种蓄电池是免维护的。通常可在任何方位工作,不用添加电解液。
  X) c3 \9 _9 e- \. g( y* C! c- ~! y" x3 s+ Z3 ]+ P7 T% z. q
2.21 全密封蓄电池5 L( e3 u7 a5 J6 R/ ]2 B) U+ b- p$ X
hermetically sealed cell6 ?' [+ T; @& A; i' M
没有压力释放装置的一种密封蓄电池。+ B& k; I2 @# O7 H1 ]; Y
2.22 干式荷电蓄电池: I2 p# E( J2 K2 Y
dry charged battery" G" g6 x  q5 }$ M1 Y: a* E! O
无电解液贮存的蓄电池,其极板是干的,且处于荷电状态。
" T( [' l+ z4 W' @2.23 带液荷电蓄电池
* U* @, l  g7 K3 i, M/ Z# S1 Wfilled and charged battery
. W+ j+ F& O$ q& X, {可立即使用的一种蓄电池。2 u! ^0 n3 t8 }+ r, g. R! f) J
2.24 湿荷电蓄电池
( q* K# o+ w3 W5 A1 ?" W% g% ocharged drained battery
4 C/ d, F% o0 b( Q) B" G极板为荷电状态,带有少量电解液,而大部分电解液被吸入极板和隔板中贮存的一种蓄电池。2 B) z- ^' T9 p1 v, f; N
2.25 干式非荷电蓄电池( {7 q- F8 U1 Z
dry discharged battery
6 A& X% F+ `5 A' O5 @, ]% b  n无电解液贮存的蓄电池,其极板是干的,并处于非荷电状态。
2 i) t1 p# G$ e, H  o& i1 J- _4 A2.26 带液非荷 电蓄电池4 K# |1 ^* t! T$ K
filled discharged battery
6 b/ `; A  w' l) D5 s/ `' R带电解液以非荷电状态贮存的一种蓄电池。
0 S% S" x* u8 _8 C( Y& p- H3 F2.27 湿式非荷电蓄电池7 w, K: U. g3 @; B+ C7 ^
discharged drained battery% O: D. R7 }- O9 o
排除电解液以非荷电状态贮存的一种蓄电池。
. c( v" U8 X8 g  d3 s3 H2.28 未化成干态蓄电池
( c/ H  m& J% s7 q, o7 Z8 aunformed dry battery
+ D- y. Y& t0 e) [# y$ `) y极板尚未化成为活性物质,以干态贮存的一种蓄电池。
; ]3 f8 f$ c, H$ p) w# i6 M8 v2.29 储备蓄电池
4 B$ _  P+ ~$ Q% U$ J, r' Ureserve battery, }& w- K; s1 `1 E; T# O+ H
通过激活方法将隔开的所需电解液输入到电池中,以干荷电态贮存的一种蓄电池。  ~1 S9 d" c4 n! U% h+ h
2.30 免维护蓄电池: I9 U+ n4 F+ U) L) f/ }
maintenance-free battery
( Z, f/ T& r7 d: z. W) a/ E, g* F在规定的运行条件下,使用期间不需要维护的一种蓄电池。: Z7 S# Y5 q2 k( Z" k
注:对起动用铅酸蓄电池而言,该术语是指不需加水的一种蓄电池。8 ?* u+ W9 Z+ D; o- b) ~4 E5 t
3 蓄电池组成部分+ c! D) _& |- X5 U, U! y% O
3.1 活性物质9 w$ i* _7 ]2 X
active material- H/ G# a, Y) {6 ?2 q
当蓄电池放电时通过化学反应产生电能,而在充电时又恢复为原组分的极板物质。
# w8 W7 ]9 a, {8 t9 p3.2 极板
5 m; l8 j/ K" Q3 b. i$ lplate (of a battery)! X& [+ X9 f) B: I$ x8 Z4 E! a
由活性物质和支撑用的导体(必要时)组成的电极。7 Y: K' N  s$ M5 S$ N4 K, O$ |
3.3 正极板
1 K' N, U. C% D, L, ?( [positive plate! ]( }  j4 w" p  ]5 a8 u8 x% x
放电期间构成阴极而在充电期间构成阳极的一种极板。
6 G# A$ Y/ E: Y4 Y) h3 p3.4 负极板
# w0 l! P+ o) @9 _negative plate
- l0 e  V, X# O4 O3 ^7 t  K5 }) P2 n放电期间构成阳极而在充电期间构成阴极的一种极板。/ C: i1 n- Y2 b8 u
3.5 形成式极板;普朗特极板5 y7 _& B& w: [8 C8 s2 e
plante plate2 v7 ?4 t) s4 N! k8 \
是一种具有很大有效表面积的极板,一般为软铅,其活性物质是通过铅自身的氧化而形成的薄层。
( o7 ?$ c2 A8 h6 |3.6 涂膏式极板
  m5 f7 ^+ E  `8 P9 \grid type plate3 i7 d0 s' ^6 M. T6 q8 V2 L$ C
pasted plate
' j! X0 E/ P( W导电板栅涂上活性物质构成的一种极板。2 O7 N, a! Y2 m! I% s+ n+ Q
3.7 富尔极板6 L. a0 j: u& h4 M+ c! i& w
Faure plate
# i8 Q& _* H3 P3 P2 n5 y铅酸蓄电池使用的一种涂膏式极板。
4 i0 I2 m0 B/ c8 {+ q3.8 管式极板
. |6 F" l6 I7 k$ v. otubular plate
& D$ _% e- Y9 E- \/ a" s" E由装有活性物质的多孔管组成的一种正极板。+ B* B# V/ k! E' w
3.9 箱式负极板% `4 u9 P/ p' A- i6 T: f
box negative plate4 S$ g8 ~( A8 N# `; H" @/ J
在穿孔的薄板之间装有一层活性物质的一种负极板。& Z6 n" q& ?. S: o1 x- J8 d
3.10 有极板盒式极板;袋式极板
( @3 J1 M# i' |. M/ L6 y+ a4 Ipocket type plate
6 e" U: E' O$ ^8 w2 S  t由填有活性物质的穿孔金属袋组成的一种极板。+ t! J2 W! ]8 _# E' e3 R
3.11 烧结式极板
* _; l/ c8 N, o* t, _. |  {1 @% A
sintered plate; _4 q) n, v$ Q# E" Z
用烧结金属粉末制成骨架,再浸入(或不浸入)活性物质而制成的一种碱性蓄电池极板。9 Q+ E8 p0 S& J: b5 a
3.12 极板对4 f( ^7 c: Q: S. h3 ]
plate pair (of a battery )
9 h. }$ g( @. h/ F8 R* s% Vplate couple
* W+ b. T& X3 H由两个极板(一个正极板和一个负极板)组成的蓄电池组件。; a- b# d4 b; L7 L4 y" ~& E
3.13 极板群
# n5 A0 G0 ?" a" C/ c& j极板组
9 t) K( {- ^& o6 e! Nplate group- I* H5 v% l, |, V% P5 O# [7 r( f8 m
具有相同极性的极板连接而成的组件。& S+ a4 w( _% [, r* I' {
3.14 隔离物
. O( L, U5 }+ k* N2 P( U* kspacer2 [' ]( q; {- x3 s1 J4 g. f% c
由绝缘材料制成,用以保持相反极性极板之间间隔的零件。# Z) ?# W8 H# m# A$ O4 U0 e& Z$ U8 {
3.15 隔板
$ P: z( F+ A: sseparator (of a battery )
; Q$ z8 H7 E' L0 V放在蓄电池正负极板之间,允许离子穿过的电绝缘材料构件,它能完全或部分地阻挡活性物质的混合。$ E$ C/ `+ d6 O5 }* T; r# g  Y$ F
注:隔膜是特殊形式的隔板。
# V/ K; P( |% l) ]7 U7 c3.16 极群组: h- \* U5 K1 s+ P+ P
组合极板组3 ?! {9 M4 j* e5 Z! }3 W
plate pack+ ~8 }( U7 O  y4 P
由隔板和正、负极板组组成的部件。
& S) C; E7 p% a- R( [6 i+ Y3.17 端子:板柱! R% e/ r  o' K  V5 m
terminal (of a battery)
* S  m! Y5 z: V. v: x- \蓄电池与外部导体连接的部件。6 R  o) h& i* c: x( i
3.18 正极端子;正极柱
# L4 g3 Z6 A+ ^positive terminal0 p5 r7 H; M5 e- `
连接蓄电池正电极的端子。
% k1 l3 Q6 g2 X2 D' K3.19 负极端子;负极柱
1 ?- o/ X% z$ U$ b0 {negative terminal5 j$ O7 a& L( o( }+ ^
连接蓄电池负极的端子。
" _4 x5 k% m! H: j# Q9 a3.20 电解质;电解液3 ~7 j# R# N/ D/ I
electrolyte9 i& d9 D2 B: D/ C: q
含有移动离子并起离子导电作用的液相或固相物质。2 k4 B# X# P; P1 w3 g. p7 F' N
3.21 蓄电池壳;蓄电池槽
! f9 |. C  g8 q# w) ^container0 T' Q! j% ^" @' P/ |
容纳蓄电池极群组和电解质而不受电解质腐蚀的容器。  D. Q4 L+ T1 H5 I$ Y, x; T
3.22 整体壳;整体槽1 s1 w. _; G8 S4 k3 ?! b
monobloc container& i! A0 U8 B3 {
带有几个格而每个格可装有一个极群组的蓄电池壳。
$ }& Q/ A4 [( s3.23 鞍子
, G* K1 X+ x: Hmudribs9 |0 _  U9 j. t; J. a! ^3 z: ^6 m& @
电池槽底部的肋条或装在其底部的零件,用以支撑极群组,使从极板上脱离下来的活性物质颗料沉积于其中而不致引起极板间的短路。
7 @- T- e% D/ T6 V# t* }: ^
4 I- w- d' V) s  X6 d: o, b3.24 绝缘卡, c: L- H: X3 ^8 @! B, S3 T- P* N, m
edge insulator
! b  E$ Z- u  B& [) l  y保证极板边缘与蓄电池壳侧壁之间绝缘的零件。
3 W* _3 a6 t1 c8 z+ ?, U( F3.25 蓄电池盖
) k" G( o" i9 L$ G+ Z& ^1 \cover
3 S0 ^5 n+ z/ {8 p. dlid- `+ G- u- V" W0 r3 D& w8 K, [
通常带有注液孔、逸气孔和端子引出孔的封闭蓄电池壳的零件。
% x; ^5 d5 ^0 h- A8 `注:对整体槽而言,它可以封闭几只单体蓄电池壳。
4 x+ S5 E- o! c: Q# f3.26 密封剂;封口剂6 }4 o. c9 U( ^) b' |2 p
sealing compound
! Z% V4 M; N( o2 g用于使蓄电池盖与壳或与端子密封的材料。" g& ^4 g+ e# |+ J9 q& P9 U
3.27 液孔塞 :气塞0 c9 @6 P! x6 q* N1 w! ^
vent plug
/ {( w% Q9 [! b8 l/ K; q2 R8 {用于封闭注液孔同时允许气体逸出的部件。
( H8 y9 d9 M4 X/ z  \# @3.28 排气阀7 f3 ]/ Q! `. D8 k8 x$ l9 }6 `% I
vent valve- M* {3 C6 E+ {, }6 M. H- J  G
在超过内压时,允许气体逸出,而不允许空气进入的部件。6 M' E0 `0 h/ ?/ J4 x9 G6 @
3.29 安全塞
3 Q3 [/ u) @0 B6 F4 ~8 ~9 Kflame-arrester vent plug
: ?* u% s( k* M9 [, Y8 S' n+ I当蓄电池暴露于明火或外部火花时能保护蓄电池内部不致发生爆炸的一种特殊结构的装置。
/ b% S- l6 Z/ ?: |# |$ N3.30 液位指示器
5 U+ c: w% f% }" \5 ]1 E6 s9 H3 S0 S9 Q6 f$ q7 E
electrolyte level indicator+ o7 E& E/ M9 d9 Q  K
指示单体蓄电池中电解液液面高度的装置。+ y0 P% Z. ~( t  N. D
3.31 挡板;保护板
9 }2 u8 g* }4 ebaffle& M+ B0 P# \3 R$ g6 r# X
装在极群组之上以减少因气体析出或电解液移动而引起的电解液外溅,并防止外物经注液孔进入而损坏极群组的绝缘零件。
' D4 J2 L/ D# M! O" M: q/ o4 T3.32 连接条;连接线
, Q7 i2 g2 V& L2 [% bintercell conncctor
& O- `5 W" a4 X: G用于传导单体蓄电池间电流的导电体。+ G. [  |/ B- H4 N9 r
3.33 输出电缆& f- P- C+ G8 X, J
output cable* c8 @. X. e) ]% Y$ T- L/ R
用于连接蓄电池组与负载或充电器的柔性电缆。
; h. l# T6 R; @: j  E3.34 端子连接条
6 d) v, a! G4 L9 i4 W* {+ a/ l4 }terminal connector+ s+ ^! ?/ h9 J
用于蓄电池组端子与外电路电连接的零件。! v; g& Z. H% G8 W, Q
3.35 蓄电池组合箱;蓄电池组外壳
7 v0 B: N% C* L$ r6 J* z% ^* d, {battery tray
7 \' V1 i1 e+ z1 B5 I, n用于容纳几只单体蓄电池或蓄电池组并具有侧壁的容器。# Q1 Z) P' x3 U" Z9 A
3.36 蓄电池组合框- l& z4 V7 ?9 W) _5 M' U
battery crate( s9 j( }0 W2 ?8 ~  a$ F
用于容纳几只单体蓄电池苛蓄电池组的框架容器。
; \: |2 B+ q" [) W3.37 蓄电池底垫  ~, i6 K/ o, X- a3 n% c
" k- l. _4 H6 S
battery base
9 k, K  W' `1 Z; X0 \/ M9 ^battery stand& q6 Y5 p$ d& V; ^
battery stillage
; r! E/ X. X3 P, z通常用于固定型蓄电池底部的绝缘垫。
% U. w: W3 w% C8 Q2 \+ s3.38 蓄电池架( v0 |" |/ b0 {. @/ h* G
battery rack
% v0 |6 g$ ]$ B& `  S& K8 S& v一层或多层的固定型蓄电池的支架。. q& h4 T# `3 F$ k
4 蓄电池的特性
6 p" o4 S" z/ f, K4.1 容量/ _4 m; G, f( L, i1 p: N
(battery)capacity/ X% R4 c1 h+ r0 v3 H3 l1 S
在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的电量,通常用安时(A.h)表示。
. \' S2 f! x( v. r/ L注:这一电量的国际单位为库仑(1C=1A•s)。但在实际使用时,蓄电池容量通常用A•h表示。. ^: C7 b4 d- E
4.2 能量容量
( K: e1 ~9 v0 I9 S! T" q; benergy capacity (of a battery)
  P; B2 @4 L' E0 h/ u6 x在规定的条件下,完全充电的蓄电池能够提供的能量,通常用瓦时表示。
  e5 j# v# Q" @6 e8 |2 t& f4.3 放电率3 w  J. c9 R4 t$ ~* j: C
discharge rate 9 {- H6 d. o6 Q
蓄电池放电时用安培表示的电流。: ~! M3 x. F' t' u- O: Y
4.4 终止电压
2 e# j) S' O0 d* u2 \. Qfinal voltage4 M2 d5 V7 c) b+ M6 b; z
cut-off voltage
+ g- _9 y; T8 i& D1 S认为放电终止时的规定电压。8 L1 @. A/ D: V+ @# \$ K
4.5 比特性7 E7 f# V/ G, i
specific characteristic
% m. e- ~' V  K" K/ y) s- O蓄电池电性能与蓄电池单位质量、单位表面积或单位体积之比(例如Wh/kg)。: L3 I# r# o* [+ N: x3 U
4.6 充电率
- R; c  R) ?$ q2 V2 Y5 {charge rate! [% Q/ E' C( M1 @5 M
蓄电池充电时用安培表示的电流。
; O) y' n" c8 y6 D, v2 L& H4.7 终止充电率
$ s6 Q. A* E( h. i% c% kend-of-charge
% k' h6 v4 E' B$ tfinishing rate- v( {' y, f. q$ }$ ]4 N# @
蓄电池充电最终阶段用安培表示的电流值。% _6 K' ^0 O. [7 X, Z
4.8 充电系数8 w& w- V/ t/ `; }3 }: V
charge factor0 L# J0 N5 j! Y$ d; i- i$ ?
是一个系数,用它乘以放电期间放出的电量来确定再充电的电量。
8 D2 {6 d) O8 N$ G% |/ P, |4.9 充电效率- l0 ]7 K/ Y' x+ f. ~6 a3 Q; K
安时效率
. p# V8 J: q7 l0 W7 {2 Ccharge efficiency4 w# V$ N9 S- B# |
ampere-hour efficiency( a9 q' z) ~' U' ?
在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的电量与恢复到初始充电状态所需电量的比值。
% v5 p/ G. c5 |* l4.10 能量效率
* @8 z! H( S. _& U瓦时效率6 j% E7 [( j) x: J( v  N7 A7 }
energy efficiency
. P/ p$ q% S& u) k" ^  lwatt-hour efficiency7 q  t9 I4 i* y0 ^/ p2 R: I
在规定的条件下,蓄电池放电期间给出的能量与恢复到初始充电状态所需能量的比值。 . r, `7 S, d# \
4.11 初始温度4 Y6 [" F5 k. u: U6 e
initial temperature
: V: E2 j9 S; @8 f. f/ a% z放电或充电开始时蓄电池的温度。; J& p" X0 c: w/ V) I
4.12环境温度! a& L% K& W  V! {. E
ambient temperature- U) N0 h0 D/ P8 A7 N7 ~+ a( ^
与蓄电池最接近的介质的温度。
% A% D9 J8 N0 z" T+ V+ L- e4.13 临界温度  U* p9 G* O7 y8 z1 K9 a1 t5 Z
critical temperature% h1 s9 b* A5 J/ L! h
特性发生急剧变化时的温度。/ i/ B" f8 ]: |# B8 }
4.14 电动势温度系数
3 d, F% Y6 y* b6 _/ _! n$ m4 W( ?temperature coefficient of electromotive force' a8 M  u% Z, H/ {9 m% o) J
温度每改变摄氏一度,单体蓄电池的电动势相对于规定温度下电动势的变化值。
" J# U$ l/ `/ T5 f- F6 {, N; n: P& C+ F4.15 容量温度系数
$ N1 z7 d! r2 N. n7 o: E0 wtemperature coefficient of capacity
9 \+ b+ O- |* T+ |! ~温度每改变摄氏一度,蓄电池所放出的容量相对于规定温度下容量的变化值。
3 _+ G; N) n) v; v5 ]4.16 负载电压7 c& C( V2 S/ M; _' _
on-load voltage
: _9 R" m# z; a9 L蓄电池输出电流时端子间的电位差。9 Q- Z+ r# F% \# x8 f
4.17 初始电压6 }8 X5 _+ l, p: @
initial voltage2 w3 U8 x# N) P$ t- v8 H# E

" F' k% N1 |4 V! D# S电路闭合后,初始瞬间极化效应达到稳定时刻的负载电压。$ a$ `: [8 u+ \( p+ I  n
4.18 平均电压$ b) C" ^! v) l3 N7 s# T: J
mean voltage
; \! Q% h1 [; {* c3 m在充电或放电期间电压的平均值。# o7 c: x( Q1 k- E- a
4.19 充电终止电压, U+ }: V! t3 L0 O6 z3 T/ ^
end-of-charge voltage
: @: x9 ^# S" ~2 _, H* p在规定的恒流充电期间,蓄电池达到完全充电时的电压。7 E+ o! T, Z1 P4 I8 A% B
4.20 循环
% H' |; w& n+ c# v+ p4 xcycle
. R- R1 a1 C1 W; V在规定的条件下,放电(充电)继之以充电(放电)的过程。) {  @! L# Z9 a- `  F
4.21 标称容量
& i$ c. s/ [: snominal capacity
& O' p, M7 ?# [9 D& ~1 b用来鉴别蓄电池适当的近似的安时电量。" @0 f0 Q* X. Y2 h, ^7 M
4.22 额定容量: N0 c) `2 j9 r6 F
rated capacity
9 e1 m6 W0 O- V% y3 K在规定的条件下,蓄电池完全充电后所能提供的由制造厂标明的安时电量。
- u" m( H/ D" R1 J" L+ `4.23 使用寿命* f4 U! R' m  I; ~0 g
service life
1 K$ x& l4 i) o7 s! J在规定的条件下,蓄电池的有效寿命期限。
4 N. N  \; P8 J+ Y- m# v* |4.24 析气2 b: e1 q; w+ Q" S6 E( I
gassing% E& F! D2 M3 t" R/ P. H6 b) e
以电解液运动为特征的电解作用所引起的气体的形成。3 N8 k  }+ b, T' p* K  ~: n, L
4.25 表观内阻* x( i% _' ^3 t
apparent internal resistance
; s1 M% k( A2 X# _在规定的条件下,蓄电池的电压变化值与相对应的电流变化值的商。
( m$ ~( P' `# q* r. A& O9 k6 h; r7 Q; {4.26 短路电流. ^; @% e8 K) A7 j
short-circuit current
6 w0 B$ I0 ~# z1 t+ ?在规定的条件下,当电路电阻与蓄电池电阻相比很小时,蓄电池对该电路给出的最大电流。( e# Q6 N! V( n
4.27 自放电
+ ~4 \9 g* Q2 Q2 u8 o& ?6 sself-discharge, h' U  Q0 V  p; i0 Z4 t
当蓄电池不与外电路连接时,由于蓄电池内自发反应而引起的化学能损失。
! ?7 z1 H6 m" i" P+ f4 W4.28 预处理
5 M6 f6 S( D( w. y0 hcommissioning
/ h& |% B' r! Z0 N6 ^& D( x蓄电池使用之前的准备。
4 e% V, p% ]4 m7 P! k% Y4.29 使用质量* P! c) v; V% @% W' e- P5 m2 q7 i
service mass
* m4 r3 }7 k; }$ Y8 w蓄电池在使用条件下的质量。
  V" N+ l) K' m3 t  x9 c% }4.30 耐久能力+ F% u& `6 o5 e
endurance
+ n! u3 X0 Q" m) e* k( q) g7 b- i模拟一定的使用条件的试验过程中数值表示的蓄电池的性能。
( O( ~. H5 b! M0 y. w; M4.31 起动能力; u& v9 J1 [( _8 t& B* A6 M. `
starting capability
( z: t* L% B  |9 f3 l蓄电池在规定的条件下给发动机起动电机提供电能的能力。3 ?# K3 o/ f  h. }" Q+ r8 B
4.32 充电接受能力
5 K9 }% W& g0 k8 S8 z9 Mcharge acceptance
6 @+ i4 S- o! N- `0 N# v! d6 \蓄电池在规定的条件下接受充电的能力。
; J4 ~, P& J. o; e1 C& l4.33 荷电保持能力% X" L: l! R  e* y$ J7 y! n% o
charge retention, ~# a8 G' P, \# A' U1 S
蓄电池在规定的条件下开路时保持荷电的能力。
' Z' `- ]& V5 Z3 Y* I. Z4.34 热失控. W9 A% U; X8 r1 W, g5 ^; X% U& _
thermal runaway
4 s; ?& f5 |7 d: F5 c在恒压充电期间发生的一种临界状态。此时,蓄电池的电流及温度发生一种累积的互相增强的作用并逐渐增强导致蓄电池的损坏。
* L$ G7 A$ k1 D3 Z2 i4.35 过充电
8 ^# ]8 |5 ]1 b' d$ n. w$ o' iovercharge
$ Y0 r" c) @5 g1 ~3 ]完全充电后仍延续的充电。7 J$ Q( `3 `- D/ h* U* b, h9 h
4.36 电解质保持能力,电解液保持能力。
# V4 A$ y5 i8 n, \electrolyte retention# s* b  U/ i; a
在规定的机械和环境条件下蓄电池保持电解质的能力。
" @+ v- Z( K% t# |6 e5 [/ ^4.37 (完)全充电(状)态, }! i% Q" r" z  w6 S4 p
fully charged state
- L! z& f7 m& Q, L7 ?当蓄电池内所有可利用的活性物质都已转变成完全充电的状态。  Y$ A5 M; U5 N' B
4.38 电压骤降9 h) \; b- ]* ^" f7 B
“coup de fouet”- K4 v' g) X3 K/ {5 R' N! ^
完全充电的铅酸蓄电池放电开始时出现的瞬间电压降,随后又恢复到正常的负载电压。
8 ^# Y+ m) D# Q$ E1 X5 M- w$ z5 蓄电池工作方式$ F7 l. a4 n- K9 x

1 ^; }2 [. L! M& i5.1 恒流充电2 O7 Y4 u9 w6 O7 F
constant current charge
4 w4 k0 q' Y3 s! }电流维持在恒定值的充电。
6 }( g. H# x8 @4 s8 X( |9 R: h+ n5.2 恒压充电. v' ]" `5 d' t8 q( m0 p7 _
constant voltage charge/ Z, E' h' R; ]  O
蓄电池端子间的电压维持在恒定值的充电。. J, s9 Y. I9 C4 L: ?$ q* L
5.3 改进的恒压充电7 m  ^0 a  {7 T/ D& ]) H0 ?
modified constant voltage charge
  @6 _0 J1 u1 x) e9 W# O2 {! o) K# [采用限制电流的恒压电源充电的一种方式。
2 |, H2 G5 V9 L/ b; D1 f5.4 急充电( {# ?6 p' Z$ F5 k
boost charge
+ Y% `8 H7 B, k2 N通常是以高倍率短时间的一种部分充电。9 B* q8 Q+ x0 Z5 b! S* d
5.5 均衡充电
, R, K: Z8 a' }$ C+ a5 [5 ?equalizing charge
+ _6 J2 K# O0 l/ X6 H为确保蓄电池组中的所有单体蓄电池完全充电的一种延续充电。' `3 z( N/ f1 X
5.6 涓流充电7 b2 p' K! i  y; v/ q, c7 A, G1 O
trickle charge
: d* J. U2 n8 N% c; ^* f为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完全充电状态的连续小电流充电。
$ q; E- k8 _4 R+ V5.7 两阶段充电
2 S+ J! D. |# X$ @, _two-step charge" o* k% V2 n( k' d4 C1 C
two-rate charge+ u8 J# Y" a3 f, O  H
开始以某一电流充电,并在一预定点后以较低电流充电的一种充电。. M& L: q7 m" u' G7 ]
5.8 初充电2 r# _' f, v! y" J8 l* k- D
initial charge, D  ^, o' [7 H' j
使蓄电池达到完全充电状态所进行的初次充电。
& M0 j* B; a. a( {6 Q  b5.9 缓冲蓄电池9 h& |* ]3 v6 R" x& W0 r/ i3 O, p) U
buffer battery$ g; ]; c0 x' U/ R
为减小电源功率波动而与直流电源并联的蓄电池。% H7 D- F. S) P" q% p; l
5.10 浮充蓄电池
" t& U( G3 ~" s5 {floating battery
6 n+ Q" }, X( @- m# k当正常供电中断时给电路供电的蓄电池,其端子始终接在恒压电源上,以维持蓄电池处于接近完全充电状态。' b3 A9 D$ X) k! n, B
5.11 应急用蓄电池* G3 s/ }+ ]5 X2 J0 ]' X- U% ?
emergency battery
$ H/ Y* }; ]% `. D8 O, R2 \当正常供电中断时,能给电路供电的蓄电池。  \/ N( U: d' I, v% e* P
5.12 设备原配蓄电池
8 j' ?3 v. g( l. Y& Z- a" Joriginal equipment battery" _+ \3 Q% h$ [; _% |7 V4 p
供新设备配套使用的蓄电池。" R, v0 b! G, N7 E: Z3 B$ D
5.13 替换用蓄电池
4 P- ~3 _2 y/ I" zreplacement battery: K6 I# k/ ^& O' E) D
供替换原有蓄电池用的蓄电池。) F  l$ M% L  I/ y6 D# m
5.14 指示电池
$ z2 F3 {) s! u6 ~$ _ilot cell 6 x1 _$ u0 A! |+ V& I$ c! g
从蓄电池组中选出一只用以代表部分或整个蓄电池组平均状态的单体蓄电池。
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发表于 2008-7-5 21:45:35 | 显示全部楼层
关于蓄电池的,学习了。
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发表于 2008-7-6 19:02:14 | 显示全部楼层
楼主的这个标准“查新”了没?是否还有效?
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