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湛江PowerSafe蓄电池正品现货

名称:湛江PowerSafe蓄电池正品现货

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:219444171

更新时间:2025-01-29

发布者IP:27.222.158.8

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。

  制约锂离子电池低温性能的因素有哪些?

  低温环境下,电解液的黏度增大,甚至部分凝固,导致锂离子电池的导电率下降。低温环境下电解液与负、隔膜之间的相容性变差。低温环境下锂离子电池的负析出锂严重,并且析出的金属锂与电解液反应,其产物沉积导致固态电解质界面(SEI)厚度增加。低温环境下锂离子电池在活性物质内部扩散系统降低,电荷转移阻抗(Rct)显著增大。

  对于影响锂离子电池低温性能因素?

  电解液对锂离子电池低温性能的影响大,电解液的成分及物化性能对电池低温性能有重要影响。电池低温下循环面临的问题是:电解液粘度会变大,离子传导速度变慢,造成外电路电子迁移速度不匹配,因此电池出现严重化,充放电容量出现急剧降低。尤其当低温充电时,锂离子很容易在负表面形成锂枝晶,导致电池失效。电解液的低温性能与电解液自身电导率的大小关系密切,电导率大电解液的传输离子快,低温下可以发挥出更多的容量。电解液中的锂盐解离的越多,迁移数目就越多,电导率就越高。电导率高,离子传导速率越快,所受化就越小,在低温下电池的性能表现越好。因此较高的电导率是实现锂离子蓄电池良好低温性能的必要条件。电解液的电导率与电解液的组成成分有关,减小溶剂的粘度是提高电解液电导率的途径之一。溶剂低温下溶剂良好的流动性是离子运输的保障,而低温下电解液在负所形成的固体电解质膜也是影响锂离子传导的关键,且RSEI为锂离子电池在低温环境下的主要阻抗。

  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。

  低温电解液的研究?

  电解液在锂离子电池中承担着传递 Li+ 的作用,其离子电导率和 SEI 成膜性能对电池低温性能影响显著。判断低温用电解液优劣,有3个主要:离子电导率、电化学窗口和电反应活性。而这3个的水平,在很大程度上取决于其组成材料:溶剂、电解质(锂盐)、添加剂。因此,电解液的各部分低温性能的研究,对理解和改善电池的低温性能,具有重要的意义。EC 基电解液低温特性相比链状碳酸酯而言,环状碳酸酯结构紧密、作用力大,具有较高的熔点和黏度。但是、环状结构带来的大的性,使其往往具有很大的介电常数。EC 溶剂的大介电常数、高离子导电率、佳成膜性能,有效溶剂分子共插入,使其具有的,所以,常用低温电解液体系大都以EC为基,再混合低熔点的小分子溶剂。

  UPS电源系统中常用哪些方法来确定蓄电池的容量?

  恒功率法(查表法):这种方法根据能量守恒定律,计算蓄电池提供的功应略大于负荷消耗的功。通过查找电池制造商提供的恒功率放电参数表,选择能够满足或略高于实际工作电流需求的电池型号。功率法:这种方法通过计算UPS的总功率和所需的后备时间,结合电池电压,来确定蓄电池的容量。公式为:蓄电池容量(Ah)= (负载总功率(VA)× 所需后备时间(h)) / 电池电压(V)。这种方法考虑了UPS的功率因数和逆变器的转换效率。 估算法:这种方法根据实际应用场景和负载特性,通过经验估算来确定蓄电池的容量。它可能涉及到对负载功率的分段变化和不同工况下的电池放电性能的考虑。电源法:这种方法考虑了UPS在市电中断时作为能量源的能力,通过计算UPS在无市电输入时能够提供的能量来确定蓄电池的容量。

  蓄电池的工作原理?

  铅蓄电池由正板群、负板群、电解液和容器等组成。充电后的正板是棕褐的二氧化铅(PbO2),负板是灰的绒状铅(Pb),当两板放置在浓度为27%~37%的硫酸(H2SO4)水溶液中时,板的铅和硫酸发生化学反应,二价的铅正离子(Pb2+)转移到电解液中,在负板上留下两个电子(2e-)。由于正负电荷的引力,铅正离子聚集在负板的周围,而正板在电解液中水分子作用下有少量的二氧化铅(PbO2)渗入电解液,其中两价的氧离子和水化合,使二氧化铅分子变成可离解的一种不稳定的物质——氢氧化铅〔Pb(OH)4)。氢氧化铅由4价的铅正离子(Pb4+)和4个氢氧根〔4(OH)-〕组成。4价的铅正离子(Pb4+)留在正板上,使正板带正电。由于负板带负电,因而两板间就产生了一定的电位差,这就是电池的电动势。当接通外电路,电流即由正流向负。在放电过程中,负板上的电子不断经外电路流向正板,这时在电解液内部因硫酸分子电离成氢正离子(H+)和硫酸根负离子(SO42-),在离子电场力作用下,两种离子分别向正负移动,硫酸根负离子到达负板后与铅正离子结合成硫酸铅(PbSO4)。在正板上,由于电子自外电路流入,而与4价的铅正离子(Pb4+)化合成2价的铅正离子(Pb2+),并立即与正板附近的硫酸根负离子结合成硫酸铅附着在正上。