화학 전원으로서, 납산 배터리의 작동 원리는 납과 산화물 및 황산 용액 사이의 화학 반응을 기반으로합니다. 배터리는 주로 양성 및 음성 플레이트, 분리기, 전해질 등으로 구성됩니다. 양성 플레이트의 활성 재료는 이산화 납이며 음극 플레이트의 활성 물질은 스폰지와 유사한 납이며 전해질은 황산 수성 용액입니다. 충전 공정 동안, 전기 에너지는 화학 반응이 역전으로 진행되어 전기 에너지를 저장을 위해 화학 에너지로 변환합니다. 배출 중에 화학 반응은 전방 방향으로 발생하며 화학 에너지는 전기 에너지로 변환되어 4 륜 전력 원격 전자 휠체어의 모터, 컨트롤러 및 기타 구성 요소에 전원을 공급합니다.
비용 관점에서, 납산 배터리는 상당한 이점이 있습니다. 납 및 황산과 같은 납산 배터리를 제조하는 데 필요한 원료는 시장에서 충분히 공급되고 있으며 정제 및 가공 기술이 성숙하여 리드-건전 배터리의 생산 비용을 상대적으로 낮게 만듭니다. 4 륜 전력 원격 전자 휠체어의 가격에 반영된 휠체어는 납산 배터리가 장착 된 종종 더 저렴하므로 더 많은 소비자가 필요로 할 수 있습니다. 예산이 한정된 사용자의 경우 의심 할 여지없이 매력적인 옵션이며, 저렴한 비용으로 전기 휠체어의 편의를 누릴 수 있습니다.
안전 측면에서 납산 배터리도 잘 작동합니다. 장기 개발 및 개선 후, 납산 배터리의 구조 설계 및 제조 공정이 지속적으로 최적화되었습니다. 쉘은 일반적으로 튼튼한 엔지니어링 플라스틱 재료로 만들어졌으며, 이는 밀봉 및 충격 저항이 우수하며 전해질 누출 및 외부 물리적 손상을 효과적으로 방지 할 수 있습니다. 정상적인 사용 조건에서는 납산 배터리가 폭발, 화재 및 기타 위험한 상황에 걸리지 않습니다. 어느 정도의 충돌 또는 압출이 적용 되더라도 구조 설계는 배터리의 안전을 어느 정도 보장하여 사용자에게 안정적인 보호를 제공 할 수 있습니다.
납산 배터리의 높은 신뢰성을 무시해서는 안됩니다. 넓은 온도 범위에서 정상적으로 작동 할 수 있습니다. 겨울이 추운 겨울이든 더운 여름이든, 합리적인 온도 범위 내에있는 한, 납산 배터리는 전기 에너지를 안정적으로 출력 할 수 있습니다. 또한 납산 배터리는 충전 환경에 대한 요구 사항이 상대적으로 낮으며 복잡한 충전 장비 및 특수 충전 조건이 필요하지 않으며 일반 가계 전력은 충전 요구를 충족시킬 수 있습니다. 이 높은 신뢰성을 통해 4 륜 전기 원격 제어 전기 휠체어는 다양한 일일 사용 시나리오에서 안정적으로 작동하여 배터리 문제로 인한 고장 및 불편을 줄일 수 있습니다.
그러나 납산 배터리에는 분명한 단점이 있습니다. 그들의 에너지 밀도는 상대적으로 낮으므로 동일한 부피와 무게의 납산 배터리는 일부 새로운 배터리보다 전기 에너지가 적습니다. 4 륜 전기 원격 제어 전기 휠체어에서는 차량 범위가 제한됩니다. 배터리 용량이 증가하면 범위가 어느 정도 향상 될 수 있지만 배터리의 무게와 부피가 증가하여 휠체어의 기동성과 휴대성에 영향을 미칩니다.
또한, 납산 배터리의 사이클 수명은 비교적 짧습니다. 전하 및 배출주기의 수가 증가함에 따라 배터리 내부의 활성 물질이 점차 소비되며 판에는 황화 및 부식과 같은 문제가 발생하여 배터리 용량이 지속적으로 감소하고 성능이 점진적으로 감소합니다. 배터리 용량이 특정 수준으로 떨어지면 4 륜 전기 원격 제어 전기 의자의 정상 사용 요구 사항을 충족 할 수 없으며 교체해야합니다. 이것은 사용 비용을 증가시킬뿐만 아니라 배터리를 자주 대체하여 사용자에게 많은 불편을 가져옵니다.
무게의 관점에서, 리드-산 배터리는 자체 화학적 구성과 구조적 특성으로 인해 무겁습니다. 다량의 납 재료와 전해질이 있으면 전체 배터리 팩이 부피가 커집니다. 4 륜 전기 원격 제어 전자 휠체어의 경우 과체중 배터리가 차량의 전체 무게를 증가시켜 가속 성능과 기동성에 영향을 미칩니다. 휠체어를 운반하거나 움직일 때 더 무거운 배터리는 사용자 나 간병인에게 더 큰 부담을 줄 것입니다.
실제로 사용하면 납산 배터리의 성능도 많은 요인의 영향을받습니다. 온도는 중요한 요소 중 하나입니다. 온도가 낮 으면 배터리 내부의 화학 반응 속도가 느려지고 전해질의 유동성이 악화되어 배터리의 방전 용량이 감소하고 4 개의 바퀴 전원 원격 전자 휠체어 상당히 단축됩니다. 고온 환경에서 배터리의 자체 전하 속도가 가속화되고 전해질의 증발이 강화되어 배터리의 노화와 손상을 가속화합니다. 또한 충전 및 방전 방법은 배터리 성능에 중요한 영향을 미칩니다. 너무 길거나 너무 길거나 너무 짧은 과잉 차지, 충전 시간과 같은 불합리한 충전 및 배출 동작은 배터리 성능의 감소를 가속화합니다.
4 륜 전기 원격 제어 전기 휠체어에서 납산 배터리의 우수한 성능 및 서비스 수명을 보장하려면 올바른 유지 보수가 필수적입니다. 배터리의 전해질 수준을 정기적으로 점검하는 것이 중요한 작업입니다. 레벨이 표준 라인보다 낮을 때, 전해질이 플레이트에 완전히 침투하고 정상적인 화학 반응을 유지할 수 있도록 증류수 또는 특수 납산 배터리 보충 유체를 첨가해야합니다. 충전 과정에서 지정된 충전 시간 및 충전 전압에 따라 적절한 충전기와 충전 전압에 따라 충전 또는 충전소를 피하십시오. 동시에 배터리 전원이 너무 낮아서 과도한 방전을 방지 할 때 휠체어를 사용하지 마십시오.
납산 배터리의 개선 및 최적화 기술도 등장하고 있습니다. 배터리의 에너지 밀도와 사이클 수명을 향상시킵니다. 일부 배터리는 구조 설계에서 혁신하여 배터리의 무게를 줄이고 전반적인 성능을 향상시킵니다. 이러한 기술을 적용하면 납산 배터리가 장착 된 4 륜 전기 원격 제어 전기 휠체어의 성능을 지속적으로 개선하여 사용자에게 더 나은 경험을 제공했습니다.
납산 배터리는 특정 제한 사항이 있지만 안전성 및 강력한 신뢰성과 같은 장점으로 인해 4 륜 전기 원격 제어 전기 휠체어 필드에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 연속적인 기술 개선뿐만 아니라 적절한 사용 및 유지 보수를 통해 납산 배터리는 4 륜 전기 원격 제어 전기 휠체어에 대한 안정적인 전력 지원을 계속 제공하여 이동성이 제한된 사람들이 더 편리하고 자유롭게 여행 할 수 있도록 도와줍니다 .