详细说明
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产品参数
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品牌:艾诺斯
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容量范围:31ah-190ah
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链接方式:前置端子连接
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寿命:12年
- 产品优势
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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。
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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。
铅蓄电池和锂电池的材料区别?
铅蓄电池和锂电池是两种不同的电池类型,它们在材料、原理、性能和应用等方面都存在一些显著的区别。下面我们来详细了解一下这两种电池的区别。铅蓄电池的电主要由铅板和电解液组成,其中铅板为负,电解液为硫酸溶液。而锂电池则由正、负和电解质三部分组成,正一般采用钴酸锂、三元材料等高能量密度的材料,负则是石墨或硅基材料。从材料角度来看,铅蓄电池中的铅是一种重金属元素,会对环境和人体造成危害;而锂电池中的材料相对来说更加和。
如何根据放电电流和放电时间估算一个蓄电池的理论容量?蓄电池理论容量的估算方法
要估算一个蓄电池的理论容量,可以使用以下基本公式:容量(Ah)=放电电流(A)×放电时间(h)
这个公式适用于在恒定放电电流下工作的情况。例如,如果一个蓄电池能够在1小时内以20安培的恒定电流供电,那么它的理论容量就是 20Ah。如果放电时间不同,相应的容量也会有所不同。例如,如果同一个蓄电池以相同的20安培电流供电,但持续时间为2小时,那么它的理论容量就是 40Ah。请注意,实际应用中,由于各种因素的影响,如温度、电池老化、放电速率等,蓄电池的实际可用容量可能会低于理论计算值。因此,在设计和使用蓄电池系统时,应考虑这些实际操作条件以确保电池能够满足预期的性能要求。
蓄电池装配?
把正板、隔板、负紧密压合在一起后,装入电池壳体,连接柱,安装盖板和阀后,注入稀硫酸,这样就形成了一个电池,电池寿命和失效原因,在电池的使用中,当电池的实际放电容量低于额定容量80%时,认为电池失效或者寿命终止。典型的失效模式为:电池失水、硫酸盐化、板栅腐蚀、正板腐蚀泥化脱落等情况会导致电池容量下降或者提前失效。失水干涸,电池充电后期存在副反应,电解水反应导致气体析出;板栅腐蚀消耗水分;自放电消耗水分;当水分损失一定程度后,内阻增大,电池容量下降。导致电池失水原因:充电电压过高;充电电流大;电池内部温度高;运行环境温度高;电池密封不良(阀、端子、槽盖);壳体裂纹等。
空调故障导致电池热失控?
引起电池热失控的原因:环境温度过高;电池参数设置不合理,导致电池过充电。阀失效,电池内部压力过大。电池安装时,中间需要预冷散热通道,小不得少于10mm。正板泥化脱落,泥化原因:电池充放电过程中,正活性物质在PbO2和PbSO4之间转化。正反应物的体积变化,PbSO4体积是PbO2体积的2.68倍。正活性物质是坚硬的网络结构,正活性物质的体积在不断反复收缩和膨胀,就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐减弱,造成正活性物质泥化。影响因素:频繁放电,加速正活性物质的体积膨胀和收缩,从而导致电池板的软化。参数设置不合理,电池过充电或过度放电,正活性物质体积变化过大,加快活性物质软化速率,提前失效。
充放电电流对锂电池性能有何影响?
我们都知道,锂电池随着充放电次数的增加,电池容量SOH会越来越少,直接表现就是锂电池的性能越来越差。影响锂电池容量的影响因素很多,使用温度、充放电电流(充放电率倍率)、充放电截止电压等因素都会影响锂离子电池的衰减速度。造成锂电池容量衰减的机理可以分为三类:内阻和化增加、正负活性物质损失、Li损失。此次我们主要分享下充放电电流(充放电率倍率)对锂电池性能的影响。在此之前,我们先来了解下锂电池的充放电倍率如何计算?充放电倍率是指电池在充放电过程中所承受的电流与其额定容量之比。单位为C,量纲为1/h,即“时”的倒数,此参数表示电池充放电能力、充放电快慢,计算公式如下:
充/放电倍率=充/放电电流(A)/电池额定容量(Ah)
胶体电池详解?
也被称为凝胶电池或密封铅酸(SLA)电池,代表了铅酸电池技术的一次重要改进。相较于传统的含有自由流动液态电解质的铅酸电池,胶体电池使用了硅酸盐等增稠剂,将硫酸和水的混合电解质转变为一种稳定的凝胶状物质。这种带来了若干显著优点:维护需求低:由于其密封性质,减少了水分蒸发和氢气逸出,因此胶体电池可以长时间保持无需额外补充水分或其他维护工作。泄漏风险减少:凝胶状电解质大大降低了因电池倾覆导致的泄漏问题,使得胶体电池能够适应包括直立、倾斜甚至倒置的不同安装方式。高性价比:从经济角度考虑,胶体电池通常在价格上优于其他更的电池技术,尤其是在大规模部署时,其性价比显得尤为突出。循环寿命与性:虽然胶体电池在这方面有改进,但其充放电次数和整体寿命通常仍旧不及磷酸铁锂电池。