ups电源其中正离子(H+)向正极迁移,负离子(OH-)向负极迁移,所以形成回路。蓄电池内部电流方向由负极流向正极。也就是说,蓄电池放电时,正极得到电子发生还原反应为阴极,负极失去电子发生氧化反应为阳极。反应方程式如下:? ????正极:???PbO2?+3H++HSO4-+?2e-?→?PbSO4?+2H2O?????负极:???Pb+HSO4-?→?PbSO4?+H++2e-? ? 充电时相反,在外电源的作用下,,外部电流从蓄电池的正极流入,负极流出,电池内部电解液电离出的正离子H+向负极迁移,SO42-、OH-负离子向正极迁移,电流由正极到负极。所以充电时正极失去电子发生氧化反应,称阳极。负极得到电子发生还原反应,称阴极。在较板细孔内生成的硫酸骤增来不及向较板外扩散,因此电池电势增高(浓差较化),同时电池的内电压降骤增,故电压升高很快。充电中期,由于较板细孔中硫酸密度的增加速度和向外扩散的速度逐渐趋于平衡,故电势增加缓慢(AB段)。充电后期较板表面的硫酸铅大部分被转化为二氧化铅和铅(此时蓄电池的端电压为2.4V左右),如继续充电,则电流使大量的水分解,在两较上有很多气泡产生,在负极板释出的氢气很多,部分气泡吸附在较板表面来不及放出致使蓄电池负极板表面逐渐被氢气所包围。氢气为不良导体,因而增加了内阻,同时正极板被氧气所包围,形成过氧化电极,提高正极电位。由于ups电源蓄电池的内阻增加和电极电位的提高,因此端电压又迅速上升,一直升至(2.5—2.6)V之间(曲线BC段)。如继续充电,因较板上的有效物质已全部转化为有效的活物质即电池为充足状态,此时电压稳定在2.7V左右(曲线CD段)。此后,无论充电时间再长,电池电压也不再增加,只是无谓地消耗电能进行水的分解,故到D点即可结束充电。停止充电,蓄电池端电压即聚降至2.3V左右。(因内电压降I充电R内阻=0)。随着较板细孔中电解液的逐渐扩散,使细孔中电解液密度逐渐降低,最后电压将降至2.06—2.09V左右的稳定状态。