一顿蓄电池ED38-12控制电源及用途
蓄电池技术性能特点:
1.牌蓄电池独特的结构和密封技术,有效地保证了电池的防漏作用,从而保证了电池能够在各种状态下工作,而不影响其容量和寿命。
2.牌蓄电池内的电解液,利用多孔率的玻璃纤维材料与极板相结合的电解液悬浮系统,完全吸收和容纳了电解液,无任何硅胶类或污染类产品被用于悬浮系统中。
3.牌蓄电池并入了内设计,控制了气体的产生,并能引导在浮充使用时所产生的99%的气体的再结合。
4.牌蓄电池,无须检查电解液的比重,或在浮充使用寿命期内对其加液,事实上,此类免维护电池并无后备供应品。
5.所有的牌蓄电池都装有安全排气阀,当气压达到0.98~196.1 kpa 大气压时,将自动排气,因此,在蓄电池内部将不会有过多的气体积压。
6.高质的铅—钙—锡合金板栅。无论是浮充使用或循环使用,甚至是在多次的过放电状态下,都具有很强性能和很长的寿命。
7.在常规深度的放电状态下, DAHUA牌蓄电池反复充电次数可达500次以上。
8.牌高性能系列电池,在浮充使用状态下,使用寿命可达3-5年。
9.高性能系列蓄电池,在正常室温下,每月的自放电率为3%。
10.在周围温度变化范围较大的情况下,DAHUA蓄电池仍可能正常工作。
11.蓄电池在深放电的状态下亦可恢复其容量。
内阻R反比于传输电流的横截面积A。活性物质的掉落、极板板栅和汇流排的硫酸化和腐蚀、干枯都可下降有用的横截面积A,所以可经过丈量内阻来检测电池的失效。
1、铅晶电池的容量更好,铅晶电池的初期容量优势并不明显,可是在10—15个充放电循环后,复合液经过充沛反响后,容量会有明显的前进,以12V10Ah为例,初期5A放电在130分钟左右,每充放电循环一
次,容量会稍微添加,10次左右循环后能抵达140分钟左右。
2、更环保安全,由于铅晶电池选用纳米级气候级高导多聚硅酸盐高结晶聚合物电解质,铅晶电池的电解质替代了铅酸电池的硫酸添加液,铅晶电池的电解质不同于一般的电解质,它属晶状体,无漏液现象发生,晶状复合电解质为硅酸盐复合晶体,酸碱性为中性,对环境无污染,特别在充电进程中不发生酸蒸汽。电解液彻底固化不会发生漏液,不会污染环境。获得多项环保质量。不但电解质选用环保物质,铅晶蓄电池极板也选用特制的的专用重型多元的银合金,蓄电池的全体环保功用得到大大前进。
3、内阻更小,铅晶电池的电解后比铅晶电解质安稳,并且海参性更强,在铅晶电池的二氧化硅网络中,电解质离子比铅晶电解质体更易于活动、电解质中残留的碱金属能前进导电功用,改善高倍率放电才能,所以铅晶电池比一般铅晶电池更安稳,容量更大,内阻更小。
蓄电池的存放:有些车辆长时刻停放,不对蓄电池进行任何处理,认为车辆熄火后电源也天然封闭了,其实这是一个错误的概念。一些需求电脑记忆的数据以及一些设备的初始化都是需求电能保持的。一个满电的蓄电池,车辆停驶后2-3周内,就会呈现亏电的状况,假如持续一个月,其内部的电量就会释放洁净。所以假如要长时刻停驶车辆,应该将蓄电池的桩头上的衔接线拔掉。不过即便是蓄电池独自存放,它本身也会发生自放电现象。所以主张车主假如车辆长时刻停驶,也要2-3个月为蓄电池进行充电。
Model
标称电压(V)
Nominal Voltage
小时率容量 Rated Capacity(Ah,25℃)
参阅尺寸 Approx Dimensions(mm)
20h率中止电压每单格1.75V
10h率中止电压每单格1.80V
5h率中止电压每单格1.80V
蓄电池秉承:“以技能为先、以质量为本;以市场求生存、以同心求开展”的经营理念。是从事出售UPS不间断电源、ups蓄电池、直流屏蓄电池、eps蓄电池、太阳能蓄电池、电子设备蓄电池、消防蓄电池、信号蓄电池、仪器外表蓄电池、稳压电源、网络产品等产品的科技公司。一起供给包含、机房空调.体系集成在内的完好的网络机房电源设备产品。
硫酸化
阀控式比开口式电池更易发生的问题是负极板的硫酸化。这是由于:
1)氧的循环引起的负极板较低的电位;
2)在强酸电解质汇集的电池底部构成的酸的分层,在这种不活动,非循环的电解质体系中是很难避免的。
这两个都或许在浮充条件下发生必定数量的残留硫酸盐,然后转变成性的硫酸盐办法。因而,当极板加快去活化时,可用的放电安时容量就会减小。跟着负极板温度的升高,这种状况会愈加恶化。由于氧循环反响的发生,负极板表面被氧化,相当数量的热释放出来。
3、正极板群的腐蚀和掉落
阀控式铅酸电池中,这种办法的功用变坏本来就愈加严峻。由于氧循环反响,负极活性物质被持续氧化生成硫酸铅,有用地保持了放电状况,因而下降了负极板的电位。而关于给定的浮充电压正极板群的电位则相应较高。因而氧化气氛加重了,引起了更多的氧气的分出,使活性物质的腐蚀与掉落加重。
4、电池的干枯
在运用期间气体再复合机制的有用率不是,水被电解生成氢气和氧气的速度尽管低于相同巨细的富液式电池的电解速率的2%,但水仍是会逐步失掉。
当失水是首要的失效原因时,电解质的比重将会添加,当比重由初的1.30增至1.36时,表明失水度约抵达25%。在失水度抵达25%时,酸的高浓度加快了硫酸化,电解质比重又开始下降。电池电压直接正比于电解质比重,因而电池电压并不是电池健康状况的牢靠显示。
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