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,
如何通过调整放电电流控制容量损失?
优化放电电流设置:根据电池的规格和使用条件,选择合适的放电电流。避免在高温或低温环境下使用过高的放电电流,以减少容量损失和延长电池寿命。 实施智能放电控制:使用的电池管理系统(BMS)来监控电池的状态,包括电压、电流和温度,并根据这些数据动态调整放电电流,以过充和过放,从而保护电池并维持其容量。 定期进行均衡充电:通过均衡充电,可以确保电池组中的每个单体电池都得到均匀的充电,减少因单体电池老化不均匀而导致的容量损失。
锂电池组容量修复均衡器的技术发展趋势
随着锂电池技术的不断发展,锂电池组容量修复均衡器也在不断进行技术升级和。未来的技术发展趋势主要包括以下几个方面:
智能化,通过引入人工智能、机器学等技术,实现对电池组状态的智能监测和预测,提高均衡控制的精度和效率。集成化:将均衡器与其他电池管理系统进行集成,形成一体化的解决方案,提高系统的性和稳定性。化:通过优化算法和硬件设计,提高均衡器的充电和放电效率,减少能量损耗。 化:采用材料和工艺,降低均衡器的生产和使用过程中的环境污染。总之,锂电池组容量修复均衡器作为解决锂电池容量衰减不均衡问题的关键工具,在现代能源存储领域具有广泛的应用前景和重要的社会价值。随着技术的不断发展和,相信未来它将为我们的生活带来更多便利和惊喜。
近来,LiMnPO4引起了人们浓厚的兴趣。研究发现,LiMnPO4具有高电位(4.1V)、、价格低、比容量大(170mAh/g)等优点。然而,由于LiMnPO4比LiFePO4更低的离子电导率,故在实际中常常利用Fe部分取代Mn形成LiMn0.8Fe0.2PO4固溶体。锂离子电池负材料的低温特性相对于正材料而言,锂离子电池负材料的低温恶化现象更为严重,主要有以下3个原因:低温大倍率充放电时电池化严重,负表面金属锂大量沉积,且金属锂与电解液的反应产物一般不具有导电性;从热力学角度,电解液中含有大量 C–O、C–N 等性基团,能与负材料反应,所形成的 SEI 膜更易受低温影响;碳负在低温下嵌锂困难,存在充放电不对称性。
电池寿命和失效的原因?
板腐蚀,电池板发生腐蚀,导致电池失效。板栅腐蚀的因素:参数设置不合理,充电电压过高,电池过充电,板栅腐蚀速率越快。电池使用环境温度过高,腐蚀速度加快。电解液密度越高,板栅腐蚀速率越快。 板栅合金材质不纯,或铸造工艺不合理,板栅内部存在气孔。板栅厚度设计太薄,设计板栅厚度应高于3.0 mm。热失控,电池工作环境温度过高或充电电压过高,没有配置温度补偿功能,蓄电池内部温度升高,电池内阻下降,充电电流又升高,电池内阻进一步降低,形成恶性循环,图10为某蓄电池机房空调长时间故障导致电池热失控起火案例。
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。