容量就会低于标称容量的70%。另外,一些用户发现电池在欠压以后,过10分
钟,电池又不欠压了,就又采取给电行驶,这对电池破坏更大,而大多数车的说
明书没有给用户以警示。目前多数控制器内部都有可调的电位器,而这个可调的
电位器的振动漂移是比较严重的。在价格竞争中,面对更注重车外表的用户群,
很少有产品采用抗振动的精密多圈电位器,这样的控制器发生振动后漂移也不奇
怪。
5、充电设备的原因
业界广为流传的一句话就是:电池不是用坏的,是充坏的。为了满足电动自行车
电池的短时高容量充电,在三段式恒压限流充电中,不得不通过提高恒压值到
2.47V~2.49V。这样,大大超过电池正极板析氧电压和负极板析氢电压。一些充
电器制造商的产品为了降低充电时间的指示,提高了恒压转浮充的电流,而使得
充电指示充满电以后,还没有充满电,就靠提高浮充电压来弥补。这样,很多充
电器的浮充电压超过单格电压2.35V,这样在浮充阶段还在大量析氧。而电池的
氧循环又不好,这样在浮充阶段也在不断的排气。恒压值高了,保证了充电时间,
但是牺牲的是失水和硫化。恒压值低了,充电时间和充入电量又难以保证。在改
善电池的电池板栅合金、提高析气电位、改善氧循环性能,提高密封反应效率的
基础上,控制充电最高充电电压在2.42V以下,也就是在析氢电位以下。这样做
必然会导致充电时间的延长,这就必须在大电流充电(限流充电)的状态下,加
入去极化的负脉冲,改善电池的充电接受能力,在大电流充电的时候多充入一些
电量,缩短充电时间。70%的2C电流充电,是电池在充电接受能力比较大的时
候,对电池采用大电流充电,对电池的损伤比较小。电池基本上没有高于严重析
氢电压。一旦高于析氢电压,电池也会快速的失水。使用这类充电器,必须采用
连续充放电,如果中途停止几天充电,电池就会产生比较严重的硫化而

