1. Lämpötilan vaikutus sisäiseen vastukseen
Koska kun käytämme akun testauslaitteita akun sisäisen vastuksen testaamiseen, testaamme akun purkautumista, kun ympäristön lämpötila saavuttaa {{0}} astetta -30 astetta. Akun sisäinen vastus muuttuu ympäristön lämpötilan muuttuessa. Akun sisäinen vastus kasvaa asteittain, kun taas akun lämpötila nousee ja akun sisäinen vastus pienenee asteittain. Siksi akun purkautumislämpötila on alueella 0 astetta -30 astetta ja elektrolyytillä on paras johtavuus. Samaan aikaan elektrolyytissä olevien vetyionien ja sulfaatti-ionien diffuusionopeus aktiiviseen materiaaliin on myös korkea, mikä ei vain paranna pitoisuuden polarisaatiota. Vaikuttaa ja lisää elektrodin reaktionopeutta, parantaa edelleen sähkökemiallisen polarisaation vaikutusta, joten akun purkauskapasiteetti kasvaa.
2. Lämpötilan vaikutus kapasiteettiin
Käytettäessä akun testauslaitteita akun kapasiteetin testaamiseen, rikkihappoliuoksen viskositeetti on erilainen eri lämpötiloissa. Esimerkiksi alle 0 asteen lämpötila jatkaa laskuaan ja rikkihappoliuoksen vastus kasvaa edelleen, mikä lisää elektrodien polarisaation vaikutusta. Akun kapasiteetti pienenee huomattavasti.
3. Lämpötilan vaikutus lataukseen ja purkamiseen
Kun käytämme akun testauslaitteita akun latauksen ja purkauksen testaamiseen, meidän on suoritettava toistuvasti purkaus- ja pienjännitevakiojännitelatausjaksot. Esimerkiksi akun lämpötila ei ole korkea alkuvaiheen lämmönjohtavuuden vuoksi. Jos lataus-purkausjakso toistetaan, elektrolyytin lämpötila on erittäin korkea. korkea. Kuitenkin ladattaessa matalassa lämpötilassa diffuusiovirran tiheys pienenee merkittävästi, kun taas vaihtovirran tiheys ei juurikaan pienene, joten pitoisuuspolarisaatio voimistuu, mikä aiheuttaa lataustehokkuuden laskun. Toisaalta viimeksi purkautuneen lyijysulfaatin kyllästyminen matalassa lämpötilassa lisää akun lataus- ja purkausreaktion vastusta, mikä vähentää edelleen lataustehokkuutta.
4. Lämpötilan vaikutus akun käyttöikään
Jos lämpötila on liian korkea käytettäessä akun testauslaitteita akun testaamiseen, esimerkiksi yli 46 astetta, se tuhoaa akun kemiallisen tasapainon ja aiheuttaa sivureaktioita. Ladattavan akun materiaalin suorituskyky heikkenee korkeassa lämpötilassa ja akun käyttöikä lyhenee huomattavasti.