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北京供应松下蓄电池欢迎咨询

名称:北京供应松下蓄电池欢迎咨询

供应商:山东瑞事特电子科技有限公司

价格:面议

最小起订量:1/块

地址:山东省济南市天桥区时代总部基地一区21号楼508

手机:18501399022

联系人:张成 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:133119999

更新时间:2024-04-27

发布者IP:223.96.55.92

详细说明

  松下蓄电池最新实时报价 太阳能、风能、光伏储能、直流屏专用蓄电池-北京盛达绿能科技有限公司欢迎您的咨询。

  广东松下电源动力股份有限公司是国家高新技术企业。公司创立于1994年9月,2010年4月在A股创业板上市。公司主营业务为通信后备电源、动力电源、储能电源、系统集成及相关产品的研发、制造、销售和服务;主导产品为阀控密封蓄电池、锂离子电池、燃料电池及相关材料。产品广泛应用于通信、电力、铁路等基础性产业;太阳能、风能、智能电网、电动汽车、储能电站等战略性新兴产业;电动自行车电池、通讯终端应用电池等民生产业。

  松下蓄电池特点:

  功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、最新技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成,综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点:

  1、长寿命

  采用添加稀土金属的铅合金制造板栅,比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%;

  加强正板栅筋条,耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

  2、绿色环保

  采用分层封口技术,100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象,有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

  3、高可靠性

  利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系,提高电池抗震性能,有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障;

  电池内阻均一性高,大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

  4、内阻小

  采用添加特种超细纤维的隔板,提高正、负极板的反应接触面,使电池内阻大幅度降低,并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象;

  采用50-60kps装配压力,有效改善注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。

  5、自放电小

  使用分析纯级别硫酸电解液,合理的配置专用添加剂,有效降低电池自放电速率。

  6、高安全性

  进口橡胶制成的高效安全阀,动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀,有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

  松下蓄电池应用领域与分类:

  ◆免维护无须补液;< UPS不间断电源;

  ◆内阻小,大电流放电性能好;< 消防备用电源;

  ◆适应温度广;< 安全防护报警系统;

  ◆自放电小;< 应急照明系统;

  ◆使用寿命长;< 电力,邮电通信系统;

  ◆荷电出厂,使用方便;< 电子仪器仪表;

  ◆安全防爆;< 电动工具,电动玩具;

  ◆独特配方,深放电恢复性能好;< 便携式电子设备;

  ◆无游离电解液,侧倒仍能使用;< 摄影器材;

  ◆产品通过CE,ROHS认证,所有电池< 太阳能、风能发电系统;

  符合国家标准。< 巡逻自行车、红绿警示灯等。

  松下蓄电池参数:

  北京松下蓄电池总代理(报价)24小时欢迎咨询;

  北京松下蓄电池销售中心、售后服务中心、旧电池高价回收。

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  松下蓄电池最新实时报价 太阳能、风能、光伏储能、直流屏专用蓄电池

  松下蓄电池必须知道的小知识:

  (科普蓄电池基本常识)

  高型电池竖放易导致电池内部电解液分层,放置时间久后,上层的硫酸密度变稀,下层硫酸密度变浓,从而形成浓差微电池,长期如此导致电池自放电严重,缩短电池使用寿命。

  ❂问:为什么高型电池最好采用卧放,低型电池最好采用竖放?

  答:高型电池竖放易导致电池内部电解液分层,放置时间久后,上层的硫酸密度变稀,下层硫酸密度变浓,从而形成浓差微电池,长期如此导致电池自放电严重,缩短电池使用寿命。

  低型电池电解液分层的可能性小得多,而采用竖放将有效地减少电池漏液的可能,因此矮型电池宜选择坚立放置。

  ❂问:怎样确定电池的安装方式?

  答:对于采用AGM技术的阀控电池,高型设计的电池在安装时应选择水平卧放,以免在使用过程中产生电解液分层。安装时,主要考虑安装面积和地面承重,用户可根据电池安放区情况选择二层、四层和八层的安装方式,在地面承重允许的情况下,选择四层或八层方式安装可节省占地面积,这种方式较适合于电池放在一楼或地下室,对于有足够的面积而地面承重能力差的情况,宜采用二层方式安装。具体安装方式参照“电池安装手册”。超出“安装手册”以外的,由技术人员为客户进行专项设计,也称之特殊设计。

  ❂问:为什么新旧电池、不同类型电池,最好不要混合使用?

  答:由于新旧电池、不同类型电池的电池内阻大小不一,电池在充放电时差异明显,如串联使用会造成单只过充或欠充;如果并联使用,则会造成充放电偏流,各组电池的电流不一致。

  ❂问:电池在运行维护过程中,需经常检查哪些项目?

  答:(1)电池的总电压、充电电流及各电池的浮充电压;

  (2)电池连接条有无松动、腐蚀现象;

  (3)电池壳体有无渗漏和变形;

  (4)电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。

  ❂问:什么叫浮充电压?怎样确定电池的浮充电压?

  答:浮充使用时蓄电池的充电电压必须保持一恒定值,在该电压下,充放电量应足以补偿蓄电池由于自放电而损失的电量以及氧循环的需要,保证在相对较短的时间内使放过电的电池充足电,这样就可以使蓄电池长期处于充足电状态,同时,该电压的选择应使蓄电池因过充电而造成损坏达到最低程度,此电压称之为浮充电压。

  ❂问:新安装的电池,有些压差较大,会影响使用吗?

  答:新安装的电池,经过一定时间浮充运行后,浮充电压将趋于均匀,因为刚使用硫酸饱和度较高,气体复合效率差,运行后饱和度略微会下降,电池浮充电压也会均匀。

  ❂问:电池在长期浮充运行中,电池电压不均有哪些原因?

  答:目前VRLA电池存在着浮充电压不均匀的现象,这是由生产电池的各个环节中所用配件和材料的质量、数量以及含量的误差累积所致,特别是VRLA电池采用了贫液式设计,误差将影响到电池内部的硫酸饱和度,这直接影响电池浮充时氧气的再化合,从而使浮充时电池的过电位不同,电池的浮充电压也就不一样。但VRLA电池经过一定时间的浮充运行后,浮充电压将趋于均匀。因为硫酸饱和度高的电池氧气复合效率差,使饱和度略微下降,电池的浮电压也就趋于均匀。

  另电池串联的连接条压降大;极柱与连接条接触不良;新电池在运行3~6个月内均有可能存在不均匀现象。

  ❂问:电池浮充运行时,落后电池如何判断?

  答:落后电池在放电时端电压低,因此落后电池应在放电状态下测量,如果端电压在连续三次放电循环中测量均是最低的,就可判为该组中的落后电池,有落后电池就应对电池组均衡充电。

  例如,对于在浮充状态的电池,如果浮充电压低于2.16V应予以引起重视.

  ❂问:电池有时有略微鼓胀,会影响电池使用吗?

  答:由于电池内存在着内压,电池壳体出现微小壳体的鼓胀程度,一方面厂家要注意安全阀的开阀压,使电池内压不致太大,以及选择合适的壳体材料,壳体厚度;另一方面用户要对电池进行正常的维护保养,以免过充和热失控。

  ❂问:电池放电后,一般要多少时间才能充足电?

  答:放电后的蓄电池充足电时间所需时间,随放出容量及初始充电电流不同而变化。如电池经10h率放电,放电深度100%的蓄电池,蓄电池通过“恒压限流”和“恒流限压”充电24小时后,充入电量可达100%以上。

  ❂问:电池漏液分哪几类,主要有那些现象?

  答:阀控密封电池的关键是密封,如电池漏夜,则不能与通信机房同居一室,必须进行更换。

  现象:a.极柱四周有白色晶体,明显发黑腐蚀,有硫酸液滴。b如电池卧放,地面有酸液腐蚀的白色粉末。c极柱铜芯发绿,螺旋套内液滴明显;或槽盖间有液滴明显。

  原因:a.某些电池螺套松动,密封圈受压减小导致渗液。b密封胶老化导致密封处有纹裂。c.电池严重过放过充,不同型号电池混用,电池气体复合效率差。d.灌酸时酸液溅出,造成假漏液。

  措施:a.对可能是假漏液电池进行擦拭,留待后期观察。b.对漏液电池的螺套进行加固,继续观察。c.改进电池密封结构。

  ❂问:蓄电池使用中,为什么有时“放不出电”?

  答:电池在正常浮充状态下放电,放电时间未达要求,程控交换机或用电设备上电池电压即已下降至其设定值,放电即处于终止状态。其原因为;

  电池放电电流超出额定电流,造成放电时间不足,而实际容量达到;

  浮充时实际浮充电压不足,会造成电池长期欠电,电池容量不足,并可能导致电池硫酸盐化。

  电池间连接条松动,接触电阻大,造成放电时连接条上压降大,整组电池电压下降较快(充电过程则相反,此电池电压上升也较快)。

  放电时环境温度过低。随着温度的降低,电池放电容量亦随之下降。

  ❂问:电池发烫,温度较高会影响电池使用吗?

  答:一般情况,处于充放电过程,由于电流较大,电池存在一定内阻,电池会产生一部分热量,温度有所升高。但是,当电池充电电流过大,电池间间隙过小会使充电电流和电池温度发生一种累积性的增强作用,并损坏蓄电池,造成热失控。特别是用户使用的充电设备为交流电源,充电设备虽经滤波,但仍有波纹电压。而一个完全充电的电池的交流阻抗很小,即使电压变化很小在电池线路内也会产生明显的交流电流,使电池的温度上升,而电池热失控导致温度上升,电池壳强度下降以致软化,造成电池内压下鼓胀,并造成电池损坏。

  ❂问:电池的容量能利用电导测量吗,目前国内外情况怎样?

  答:美国科学家D.Feder博士的观点认为,电池的电导值越大其容量越高,电池电导和电池容量之间存在线性关系。国内对电池电导测量方法进行了研究,其电导测试数据表明:在某些情况下电导测试方法对评价VRLA电池的容量状况是有效的,但在另一些情形下,电池电导与电池容量之间的线性关系不复存在。

  在下列情形下,VRLA电池电导与其它指标之间存在线性关系:

  a.对于同一系列的电池,标称容量~平均电导;

  b.对于某一个电池单体,电池容量~电池电导;

  c.放电过程中,电池容量~电池电导;

  d.电池温度~电池电导。

  VRLA电池内阻范围是10-3~10-5欧姆,许多因素会影响电池电导测量的精确度。如电池连接条或极表面的氧化层,连接条与端子之间的接触电阻等等。由于VRLA电池是贫液式设计,因此电池内部气体对电池电导的测量有很大的影响。总之,要想建立某一型号电池的标准电导值是非常困难的。事实上,国际主要的电池制造商均不认同以电导指标来测试电池的容量。

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