SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司
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SEALAKE蓄电池采用性高的板栅合金配方和活性物质配方,同时采用生产工艺及结构设计、的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构,严格的生产过程工艺控制、品障软件技术使蓄电池具有以下特点:
1、 寿命长:正常使用情况下,HB系列浮充设计寿命可达12年。
2、 自放电率极低:在25℃室温下,静置28天,自放电率小于1.8%。
3、 容量充足:保证蓄电池的容量充足及电压、容量的均一性,无阴极吸附式阀控电池整组电池电压不均衡现象。
4、 使用温度范围宽:蓄电池可在-40~+60℃的温度范围内使用,电池采用的合金配方和铅膏配方,在低温下仍有优良的放民性能,在高温下具有强性能。
5、 密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性,、无腐蚀,蓄电池卧放、立放使用;蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水,在使用的过程中无需、无需维护。
6、 导电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良,使蓄电池可大电流放电。
7、 充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电。
8、 的防爆排气系统:可使蓄电池在非正常使用时,消除由于压力过大造成电池外壳鼓胀的现象。
产品特点:
1、采用紧装配技术,具有优良的高率放电性能。2、采用设计,电池在使用过程中电液量几乎不会减少,使用寿命期间完全无需加水。3、采用的板栅合金、使用寿命长。4、全部采用高纯原材料,电池自放电极小。5、采用气体再化合技术,电池具有极高的密封反应效率,无酸雾析出,安全环保,。6、采用设计和高可靠的密封技术,确保电池密封,使用安全、可靠。
海湖蓄电池产品特性:1. 寿命长。 2. 自放电率极低。3. 容量充足。 4. 使用温度范围宽。5. 密封性能好。 6. 导电性好。7. 充电接受能力强。 8. 安全可靠的防爆排气系统。6.应用领域:1. 多用途的 2. 不间断电源 3. 电子能源系统4.紧急备用电源 5. 紧急灯 6. 铁路信号7. 航空信号 8. 安防系统 9. 电子器械与装备10.通话系统电源 11.直流电源 12.自动控制系统
海湖蓄电池应用范围:
⑴电话交换机 ⑺办公自动化系统
⑵电器设备、医疗设备及仪器仪表 ⑻无线电通讯系统
⑶计算机不间断电源 ⑼应急照明
⑷输变电站、开关控制和事故照明 ⑽便携式电器及采矿系统
⑸消防、安全及报警监测 ⑾交通及航标信号灯
⑹ 汽车电池及船用起动
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按固态机理,硫酸铅的成核是在某一临界电位下,SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司直接在电极表面上形成之后,核按两维或三维方式长大,直到金属铅表面基本被覆盖。晶体的长大要求铅离子从金属/硫酸铅的界面传送,或者硫酸根离子从溶液/硫酸铅膜界面经过硫酸铅膜传送。没有可溶质点的过程。这一机理的要点是需要有一临界层的厚度变薄。
从表面结构的观察表明,在更正的电位下膜是致密的、更结实的以及有较小的完好洁净的沉积物所构成。这一机理的缺点是硫酸铅为导电性甚差的物质,离子要跨越这样的膜层需要很大的电压降,即使膜的厚度只有10-100Ao,引起电压降也需要数伏,由此可见仅仅通过固态机理不可能形成较厚的钝化层。
按照溶解--沉淀机理,晶核的形成是在紧靠金属的表面层中,由于达到膜物质(既硫酸铅)的临界浓度而形成晶核。晶核的长大经常按三维方式,SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司晶体长大的物质来源是金属的溶解而形成沉淀。通过沉淀物对金属表面的覆盖作用而使电极钝化。
硫酸铅钝化层的厚度依赖于硫酸铅结构,包括其尺寸,空隙率和孔径。如果硫酸铅晶体成长主要是平行于电极表面进行的,而晶粒小、空隙率低、孔径又小,因此铅的表面就很快地被覆盖,形成的硫酸铅钝化层比较薄。相反,硫酸铅晶体垂直于电极表面成长的速度相对较快,也就会有较大的孔和较高的空隙率,使硫酸铅钝化层变厚。硫酸铅晶体在两个方向上的成长速度之比与硫酸铅的溶解度和铅表面附近的硫酸铅溶液的过饱和度有关,有利于高过饱和度的条件,诸如高电流密度、低温度和硫酸浓度较高,都会促使生成比较薄的硫酸铅钝化层,因而使铅电极的容量降低。
铅负极的钝化与电极上电流密度的分布存在着内在的联系。钝化首先在那些电流密度集中的部位发生,当这部分活性物质丧失工作能力后,电流又转向原来分布较少的那一部分活性物质上,终导致全部钝化。
硫酸铅钝化层的厚度依赖于硫酸铅结构,SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司包括其尺寸空隙率和孔径。
3 放电电流的影响
由于钝化机理的作用,蓄电池的放电输出电压和容量受放电电流大小的影响,电池厂家一般根据实际测试数据给出参考曲线和数据,但很少给出计算公式。
图5是日本YUASA公司NP2型电池在不同倍率下的放电曲线。
对于同样的完全充电的电池,在相同的温度下,采用不同倍率的放电电流,SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司其放电输出电压幅值有很大的差别。
到达放电电压下的输出容量如图6所示。
根据不同使用需要所设计的蓄电池的输出曲线会有差别,电信使用的备用电池一般设计工作在低倍率,例如,备用时间24小时,电池放电倍率低,其输出容量与电流的变化关系不大。
UPS电源中一般是中高倍率放电,其后备电池往往只维持几十分钟甚至更短,电池工作在超高倍率,而且负载的功率范围随机性很大,剩余电量的准确估计尤其重要。SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司由于高倍率下的以钝化为主的电池内部反应的存在,使得高倍率下的输出容量出现严重的非线性。
图6 到达放电电压下的输出容量
4 放电温度的影响
VRLA蓄电池放电容量与温度的关系密切。温度的影响不仅仅在于促使铅负极的钝化。首先,按照电池端电压温度系数可知,在低温下电池的开路电压下降。更重要的是电解液的电阻明显增加,电解液的黏度增加,导致硫酸的扩散速度或电解液在活性物质孔隙中流动能力下降,这时的液相传质过程成为电极反应的主要限制因素。这一原则也适合于正极。我们可以用电池容量温度系数的概念来表征温度的影响。容量的温度系数即温度每下降1℃时,容量相对于25℃时下降的百分数。温度的影响在高速率放电制下尤为明显。
图7是某种电池放电输出容量与电池温度的关系SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司。在20℃以上能输出100%的容量,而在低温下输出容量明显下降。
图7 放电容量与温度的关系
IEEE Std 1188-1996中就在不同温度下电池放电容量提出了修正公式如式(6):[3]
室内备用场合的电池一般工作在10--30℃,SEALAKE蓄电池(中国)供应链有限公司而随着无线网络的发展,室外接入网设备需要在很宽的室外温度下正常工作。
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