JPH0676863A - 密閉型鉛蓄電池 - Google Patents

密閉型鉛蓄電池

Info

Publication number
JPH0676863A
JPH0676863A JP4229615A JP22961592A JPH0676863A JP H0676863 A JPH0676863 A JP H0676863A JP 4229615 A JP4229615 A JP 4229615A JP 22961592 A JP22961592 A JP 22961592A JP H0676863 A JPH0676863 A JP H0676863A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
battery
separator
sealed lead
metal pieces
electrolytic solution
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP4229615A
Other languages
English (en)
Inventor
Takao Ozaki
隆生 尾崎
Yasuhei Sakata
安平 坂田
Tsunenori Yoshimura
恒典 吉村
Masaharu Fukawa
正治 府川
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Matsushita Electric Industrial Co Ltd filed Critical Matsushita Electric Industrial Co Ltd
Priority to JP4229615A priority Critical patent/JPH0676863A/ja
Publication of JPH0676863A publication Critical patent/JPH0676863A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 極板群を代表してセパレータが保持した電解
液の減少によって生じるセルの容量劣化状態を検知し
て、電池の急激な容量低下を事前に把握し、防止するこ
とができる密閉型鉛蓄電池を提供する。 【構成】 電槽のセル室内の極板群において、電気伝導
性を有する一対の金属片を、その間にセパレータをはさ
み込んで対向させるとともに、一対の金属片のそれぞれ
に接続したリード板を電槽を覆う蓋の所定の位置に取り
出し、この一対の取り出し端子間の電気抵抗を測定でき
るように構成した密閉型鉛蓄電池。これにより、前記金
属片間の電気抵抗、すなわち電解液を保持したセパレー
タの電気抵抗を測定することができ、セパレータに保持
されている電解液量が減少すると、金属片ではさまれた
部分のセパレータの電気抵抗が上昇することから、電池
の容量劣化状態を事前に把握することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、密閉型鉛蓄電池に関す
るものである。
【0002】
【従来の技術】従来の密閉型鉛蓄電池における電槽のセ
ル室内の様子を図2を用いて説明する。
【0003】図2に示したように、電槽1のセル室に
は、所定の正極板2と負極板3および例えば微細なガラ
ス繊維のマットを用いたセパレータ4からなる極板群を
収納している。
【0004】そして、通常は前記極板2,3とセパレー
タ4とに所定の硫酸電解液を保持させ、流動するフリー
な電解液がない状態で電池を構成している。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の
密閉型鉛蓄電池の使用時には次のような問題が生じてい
た。
【0006】つまり、図3に示したように密閉型鉛蓄電
池を連続充電すると電解液が分解されるとともに、電槽
の両端のセル室では、外気に露呈している面が内側のセ
ル室よりも多いことに起因して、前記の分解によるガス
と極板群に保持した電解液中の水蒸気が電槽の側壁から
多量に電池外部に透過していた。そして、このセル室か
らのガス、水蒸気の透過散逸により、セル室内の電解液
即ち、極板、セパレータそれぞれに保持された電解液量
が減少してセルの容量が低下していた。
【0007】また、電槽内の1つのセルの容量が上記の
ように低下した状態でさらに電池の充電を続けると、他
のセルも急激にその容量が低下し、電池全体が急激に劣
化していた。
【0008】そして、従来の密閉型鉛蓄電池では、この
ような電池使用時における電池容量の急激な劣化を事前
に十分把握することができなかった。このため、機器に
使用した場合、容量劣化した電池の取り換え時期が不明
確になっており、このことが電池使用時の大きな欠点に
なっていた。
【0009】本発明は、このような課題を解決するもの
で、極板群が保持する電解液をセパレータが保持する電
解液に代表させ、このセパレータの電解液の減少によっ
て生じる電槽内のセルの容量劣化状態を検知して電池の
容量劣化状態を事前に把握し、適切な取り換えを促すこ
とで電池の急激な容量低下を防止することができる密閉
型鉛蓄電池を提供するものである。
【0010】
【課題を解決するための手段】本発明は、上記の目的を
達成するため電槽のセル室内において、電気伝導性を有
する一対の金属片を、その間にセパレータの一部をはさ
んで対向させるとともに、前記一対の金属片のそれぞれ
に接続したリード板を前記電槽の開口部を覆う蓋の所定
の位置に取り出し、この一対の取り出し端子間の電気抵
抗を測定できるように構成した密閉型鉛蓄電池である。
【0011】
【作用】これにより、前記金属片間の電気抵抗、すなわ
ちセパレータの電気抵抗を測定することができる。
【0012】そして、セパレータ自体はガラスマット等
で構成されていても、電解液を保持した際の電気抵抗
は、セパレータに電解液が充分に保持されているときは
小さく、セパレータの電解液保持量が減少していくにつ
れて次第に大きくなっていく。
【0013】また、極板群全体がそうであるようにセパ
レータに保持されている電解液は、電池使用時にセパレ
ータ全体において一様に減少していくため、セパレータ
の一部の電気抵抗を測定することにより、セパレータ全
体が保持している電解液量の状態を知ることができる。
【0014】したがって、セパレータに保持されている
電解液量は結果としてセパレータの電気抵抗を測定する
ことによって検知することができ、この電気抵抗値によ
って電解液の減少に起因した電池の容量劣化を事前に把
握することができる。
【0015】
【実施例】以下、本発明の実施例を図面を参照にしなが
ら説明する。図1に、本発明の密閉型鉛蓄電池における
電槽端部のセル室内の様子を示す。
【0016】図1に示したように、電槽1の端部のセル
室には、縦100mm×横98mmの正極板2と負極板3、
および微細なガラス繊維製のマットを用いたセパレータ
4からなる極板群を収納しており、極板2,3とともに
セパレータ4は硫酸電解液を所定量保持している。
【0017】また、前記セパレータ4の上部の一端を一
対の金属片5によりはさむとともに、金属片5に接続し
ている、例えばバネ材からなるリード板6を蓋7の所定
の位置に取り出している。
【0018】ここで、前記金属片5は鉛−カルシウム合
金製でその寸法が縦20mm×横20mm×厚み3mmである
とともに、前記リード板6にはバネ機能が備えられてい
るため、適度な加圧力によってセパレータ4を間に挟む
ことができる。
【0019】そして、蓋7の所定の位置に取り出したリ
ード板6の末端を取り出し端子8とした。この取り出し
端子間の電気抵抗を測定することにより、セパレータの
電解液保持量に応じた電気抵抗を知ることができる。即
ち、セパレータの電気抵抗値からこのセパレータに現に
保持されている電解液量を把握することができる。
【0020】ここで、このセパレータの電気抵抗を測定
するセル室を電槽の端部のセル室としたのは、電槽中央
部寄りの他のセル室においても電解液の減少によるセパ
レータの電気抵抗の変化は見られるが、最も顕著にその
電気抵抗変化の傾向が見られるのが前記電槽端部のセル
室であり、電池容量の劣化状態を正確に把握することが
できるためである。
【0021】また、比較例は、図2に示したような従来
の密閉型鉛蓄電池とした。ここで、本発明と従来の密閉
型鉛蓄電池は、公称仕様12V24Ahのものとした。
【0022】次に、本発明と従来の密閉型鉛蓄電池を用
いて40℃において13.8Vの定電圧により連続充電
を行い、6ヶ月ごとに電池容量を測定した。ここで、電
池容量は、24Aの定電流で電圧10Vまで放電してそ
のときの放電時間で表した。
【0023】また、本発明の密閉型鉛蓄電池に対して
は、電池容量の測定とともに前記取り出し端子間の電気
抵抗を測定した。これらの測定の結果を図4に示す。
【0024】図4に示したように、本発明と従来の密閉
型鉛蓄電池において、電池容量は両方とも1.5年を経
過した頃から徐々に低下し始め、2.5年を経過すると
初期の容量の約半分まで低下した。
【0025】しかし、本発明の密閉型鉛蓄電池におい
て、前記取り出し端子間の電気抵抗を測定すると、この
電気抵抗は1年を経過した頃から急激に上昇していた。
【0026】これは、電池の充電時に電槽端部のセル室
において、電解液中の水蒸気が多量に電池外部に逸散透
過して、セパレータに保持されている電解液量も減少
し、これにともなってセパレータの電気抵抗が上昇した
ためであると考えられる。
【0027】したがって、このセパレータの電気抵抗を
測定することにより、電池の容量が急激に低下する以前
にその傾向を事前に知ることができ、前記電気抵抗が上
昇し始めた時点で電池を新たなものに取り換えることに
より、機器に使用する電池容量を常に一定レベル以上に
保つことができる。
【0028】なお、本実施例では、セパレータの電気抵
抗をセパレータの上部の一端で測定したが、セパレータ
に保持した電解液の減少はセパレータ全体において一様
に起こるため、セパレータの他の部分においてその電気
抵抗を測定しても良い。
【0029】
【発明の効果】以上のように、本発明の密閉型鉛蓄電池
では、セル室内に収納した極板群において、一対の金属
片をその間にセパレータの一部をはさんで対向させ、金
属片間の電気抵抗、すなわち電解液を保持したセパレー
タの電気抵抗を測定するので、セパレータに保持された
電解液量が減少することにともなって、セパレータの電
気抵抗が上昇することにより、電池容量の劣化状態を事
前に把握することができ、電池の容量が急激に低下する
前に、新たな電池への取り換えを適切に行うことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の密閉型鉛蓄電池における電槽の一端の
セル室内の様子を示す図
【図2】従来の密閉型鉛蓄電池における電槽の一端のセ
ル室内の様子を示す図
【図3】密閉型鉛蓄電池のセル室における電解液の減少
の様子を示す図
【図4】本発明と従来の密閉型鉛蓄電池の連続充電時に
おける電池容量の変化を示す図
【符号の説明】
1 電槽 2 正極板 3 負極板 4 セパレータ 5 金属片 6 リード板 7 蓋 8 取り出し端子
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 府川 正治 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】電槽のセル室内に正極板と負極板およびセ
    パレータからなる極板群を収納し、 開口部を蓋により密閉した密閉型鉛蓄電池であって、 前記電槽のセル室において、 電気伝導性を有する一対の金属片を、その間に前記セパ
    レータをはさんで対向させるとともに、 前記一対の金属片のそれぞれに接続したリード板を前記
    蓋の所定の位置に取り出し、 この一対の取り出し端子間の電気抵抗を測定できるよう
    に構成した密閉型鉛蓄電池。
JP4229615A 1992-08-28 1992-08-28 密閉型鉛蓄電池 Pending JPH0676863A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4229615A JPH0676863A (ja) 1992-08-28 1992-08-28 密閉型鉛蓄電池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP4229615A JPH0676863A (ja) 1992-08-28 1992-08-28 密閉型鉛蓄電池

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0676863A true JPH0676863A (ja) 1994-03-18

Family

ID=16894963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP4229615A Pending JPH0676863A (ja) 1992-08-28 1992-08-28 密閉型鉛蓄電池

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0676863A (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2010079563A1 (ja) * 2009-01-07 2012-06-21 パナソニック株式会社 組電池の充電方法、及び電池充電システム
JP2019125450A (ja) * 2018-01-15 2019-07-25 日立化成株式会社 鉛蓄電池

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2010079563A1 (ja) * 2009-01-07 2012-06-21 パナソニック株式会社 組電池の充電方法、及び電池充電システム
JP2019125450A (ja) * 2018-01-15 2019-07-25 日立化成株式会社 鉛蓄電池

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3005943A (en) Sealed storage cell using liquid electrolyte
US3990910A (en) Nickel-hydrogen battery
CA2107042A1 (en) Capacity indicator for lead-acid batteries
US3057942A (en) Storage battery construction
JPH04500286A (ja) リチウム2次系に対する正電流集電子
US3350225A (en) Rechargeable sealed secondary battery
US4371592A (en) Primary cell of high energy density in which the anode active material is an alkali metal
JPH0676863A (ja) 密閉型鉛蓄電池
EP0409653B1 (en) Sodium sulfur cell and process of manufacturing the same
Alzieu et al. Internal Stress Variations in Lead‐Acid Batteries during Cycling
US3037066A (en) Sealed storage cell and charging circuits therefor
KR960012905B1 (ko) 니켈/수소 저장 합금(Ni/MH) 2차 전지의 잔여 용량 측정 방법
US4301219A (en) Electric storage cell or battery
US1602915A (en) Dry cell
JPH04296464A (ja) 密閉形鉛蓄電池
JPS6266557A (ja) 密閉形鉛畜電池の電槽
JPH05326031A (ja) 密閉型鉛蓄電池
Postula et al. On the use of third electrodes in a secondary zinc-air battery
US3002040A (en) Battery separator
Brodd On the Internal Resistance of Dry Cells: A New Pulse Method
JPH0574464A (ja) 密閉型鉛蓄電池
US3964931A (en) Cathode for alkaline primary batteries
JPH07326382A (ja) 気密に密閉されたボタン形のアルカリ電池
Devitt et al. Life Cycle Testing of SLI Batteries with Pb‐Ca‐Sn Grids Containing Various Amounts of Bismuth
JPH0352189B2 (ja)