蓄电池在充电过程中,可根据端电压、电解液密度,()三个方面来判断充电程度和充电是否终了。
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蓄电池在充电过程中蓄电池的电压及电解液的相对密度不易上升,这是()造成的,为消除此现象应进行()
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酸性电池在充电过程中,发现个别的极板硫化,电解液密度不易变化,则应()
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铅蓄电池在充电过程中,出现电解液“沸腾”现象是蓄电池电压上升的()。
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铅酸蓄电池在充电过程中,电解液密度(),在放电过程中,电解液密度()。
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蓄电池充电时,消耗了()增加了(),电解液密度(),放电过程则相反。
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8个单蓄电池相串联的酸性蓄电池,充电完毕后的电压可达(),电解液的相对密度为()
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蓄电池充电终了的标志是:(1)蓄电池内产生大量的(),即(),(2)端电压上升到()值,且在()内不再(),(3)电解液密度上升到()值,且在()内不再()。
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蓄电池充电时电解液温度迅速升高,而端电压和电解液密度上升缓慢的故障现象是由于()造成的。
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铅酸蓄电池充电过程中,电解液的密度是()的。
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酸性蓄电池在充电过程中,可根据端电压的(),电解液密度增大、气泡生成情况来判别充电程度及作为充电终了标志。
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镉-镍碱性蓄电池的电解液,在放电过程中比重();在充电过程中()。
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蓄电池的充电特性是研究以恒流充电时端电压()、电解液的密度随时间变化的规律。
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蓄电池充电终了时,其端电压达到_____________,电解液密度达_____________,并呈现______________状态。
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蓄电池放电过程中,测定电解液密度,两极开路电压和()可判断蓄电池放电程度或放电是否终了。
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蓄电池充电过程中,电解液的密度将()
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防止蓄电池长时间大电流放电,当单格电压降至8V或电解液密度降至()时,应重新充电。
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GGF型蓄电池在充电过程中电解液的密度()。
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蓄电池在充电过程中,其电解液密度值为( )
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铅酸蓄电池在充电过程中,电解液浓缩,相对密度()
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镉£镍碱性蓄电池的电解液,在放电过程中比重();在充电过程中()。
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根据国标GB5008.1—1991《起动用铅酸蓄电池技术条件》的规定,以()放电率的放电电流在电解液初始温度为(),电解液密度为()的条件下,持续放电到单格蓄电池电压下降到()。在此过程中,蓄电池所输出的总电量,称为该蓄电池的20h放电率额定容量,记为C20,单位为()(安培&8226;小时)
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充电装置(),作用良好。蓄电池配件齐全,作用良好;壳体及封口无裂纹,电解液密度、液面高度符合规定,()及电压符合规定。48V转换()装置作用良好。
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蓄电池充电过程电解液密度()。
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充电过程中要经常检查全部蓄电池的端电压、电解液的比重和温度,发现个别温度超过()℃时,须切断电源冷却1—2h后在继续充电。