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益阳PowerSafe蓄电池参数规格配置

名称:益阳PowerSafe蓄电池参数规格配置

供应商:北京德胜金轩科技有限公司

价格:面议

最小起订量:1/台

地址:昌平区东小口镇中东路400号院2号楼14层2单元

手机:18518027780

联系人:常洪波 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:217931345

更新时间:2024-09-17

发布者IP:27.222.158.21

详细说明
产品参数
品牌:艾诺斯
容量范围:31ah-190ah
链接方式:前置端子连接
寿命:12年
产品优势
产品特点: PowerSafe V-FT电池受益于EnerSys的最先进的薄板纯铅制造平台。单体电池采用气体重组技术设计,通过控制充电过程中氢和氧的演变,不需要定期加水。正极板产生的氧气通过微孔分离器扩散到负极板,并通过电池内的一系列化学反应,重新组合形成水。每个电池都包含自己的安全阀,当电池内压力升高时,允许气体可控释放。
服务特点: 原装进口,保证正品

  关于艾诺斯蓄电池

  早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲及至世界工业电池的权威。在1982年利用其专利注册的R.E.(Recombination Electrolyte)再化合技术成功生产了阀控式密封铅酸蓄电池。这一技术的引进不仅提升了电池的性能,还增强了产品的环保特性,因为这种密封设计减少了电池在使用过程中对环境的污染。此外,艾诺斯的产品如NexSys®, Odyssey® 和 Genesis® 等都采用了高端技术来满足不同客户的需要。

  影响电池容量的因素是什么?

  电池充满电时,在允许放电范围内向外输出的电量,单位为安培小时(ah)。为了准确表达电池的准确容量,应规定电池的放电条件。在一定的放电条件下,电池容量可分为额定容量和起动容量。

  (1)额定容量

  当充满电的电池电解液的平均温度为25时,以20小时的速率放电的电流继续放电,直到电池电压下降到1.75V比如电解液平均温度为25时,以4.5A的电流连续放电20小时,电池电压降至1.75V,额定容量为q=4.520=90(ah)。

  (2)启动能力

  室温下的启动容量是在25的电解液温度下,以5分钟的速率将放电电流连续放电至规定的终止电压时的功率输出。(6V电池为4.5V,12V电池为9V)低温启动容量:电解液温度为-18,以3倍额定容量的电流连续放电至规定的终止电压时的放电容量。(6V电池3V,12V电池6V)。影响电池容量的因素

  磷酸盐体系正材料的低温特性?

  LiFePO4因佳的体积稳定性和性,和三元材料一起,成为目前动力电池正材料的主体。磷酸铁锂低温性能差主要是因为其材料本身为缘体,电子导电率低,锂离子扩散性差,低温下导电性差,使得电池内阻增加,所受化影响大,电池充放电受阻,因此低温性能不理想。在研究低温下LiFePO4的充放电行为时发现,其库伦效率从55℃的100%分别下降到0℃时的96%和–20℃时的64%;放电电压从55℃时的3.11V递减到–20℃时的2.62V。Xing等利用纳米碳对LiFePO4进行改性,发现,添加纳米碳导电剂后,LiFePO4的电化学性能对温度的敏感性降低,低温性能得到改善;改性后LiFePO4的放电电压从25℃时的3.40V下降到–25℃时的3.09V,降低幅度仅为9.12%;且其在–25℃时电池效率为57.3%,高于不含纳米碳导电剂的53.4%。

  铅蓄电池和锂电池的原理区别?

  铅蓄电池是通过化学反应将化学能转化为电能的一种装置。当电池充电时,外部电源向电解液中注入硫酸,使硫酸分子与铅离子结合形成硫酸铅晶体,同时释放出电子流。而在放电过程中,硫酸铅晶体分解成铅离子和硫酸根离子,这些离子在电路中移动产生电流。锂电池也是通过化学反应将化学能转化为电能的一种装置。但是与铅蓄电池不同的是,锂电池中的正和负之间采用的是锂离子导体,而不是传统的电解质。因此,锂电池的充放电过程更加和。

  铅酸蓄电池工作原理?

  “双硫酸盐化理论”能说明铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电池在放电时,正负的活性物质均变成硫酸铅(PbSO4),充电后又恢复到原来的状态,即正转变成二氧化铅(PbO2),负转变成海绵状铅(Pb),电流从正经外电路流向负,再由负经内电路流向正,电池向外电路输送电流的过程,叫做电池的放电。在放电过程中,两活性物质逐渐被消耗,正二氧化铅(PbO2)和负铅(Pb)放电过程中两都生成了硫酸铅,随着放电的不断进行,硫酸逐渐被消耗,同时生成水,使电解液的浓度逐渐降低。蓄电池充电,放电以后,外来直流电源以适当的反向电流注入,这种反向电流使活性物质还原的过程叫做充电。铅酸蓄电池的充电反应是放电反应的逆反应,正负板上的硫酸铅分别变成二氧化铅和海绵状铅,电解液中的水分子不断消耗,硫酸分子不断生成,电解液密度不断升高,

  阀控铅酸电池的基本结构?

  正负板:板栅+活物质(提供电化学活性物质,是反应场所,电池容量的制約者)。

  隔板:AGM(超细玻璃棉隔板:缘、吸附电解液、提供气体通道)

  电解液:硫酸,离子水、添加剂。外壳:ABS工程塑料,PP,PVC等。

  铅零件:柱(铅合金嵌铜芯)、连接条,汇流条等;阀:保持蓄電池內部氣密和均衡內部壓力。

  电池的容量与活性物质的数量、电板的厚度、活性物质的孔隙率、电板的结构、生产工艺、放电电流、电解液温度、电解液密度等因素有关。放电电流对电池容量的影响。放电电流越大,电池的容量越低。如果放电电流过大,单位时间内参与反应的活性物质和硫酸的量会增加。由于板孔内硫酸消耗过快,板外硫酸无法渗入板内,所以板孔内电解液密度下降过快,电池端电压下降过快,无法提前达到终止电压。由于硫酸无法渗透到电板内部,反应发生在电板表面,生成的硫酸铅也附着在电板表面,阻碍了硫酸渗透到电板内部,因此电板中的活性物质无法充分利用,电池容量降低。注意事项:用起动机起动发动机时,蓄电池会大电流放电,端电压急剧下降,输出容量降低,容易损坏。所以需要注意的是,启动时间不要超过5秒,两次连续启动的间隔时间要在15秒。