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。
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。
测试电池容量之电池内阻测量法
电池内阻反映了电池与外部电路的电流传递能力,因此也是判定电池容量的一种方法。通常,内阻越小的电池输出电压稳定,容量也越大。在测试时,需要选择对应电池类型的内阻表,将电池性与测量仪器相连,在稳定状态下进行测试。无论采用何种方法测试电池容量,都需要注意以下几点:
1. 首先需要确保测试所使用的工具和仪器具有准确的性能。
2. 充满电的电池需要在室温下静置10分钟后再进行测试以达到佳效果。
3. 在测试时要减小测试误差,需要进行多次测试取平均值,这样能够更加准确地评估电池容量。
在现代生活中,电子设备层出不穷,电池也成为了人们生活和工作中必不可少的配件。为了确保电池的稳定表现和正常使用寿命,对电池容量的测试是必不可少的。以上列举了三种主要的测试方法,但在实际操作中,应根据不同的情况选择适合的测试方法,并确保测试结果的准确性和稳定。
因充放电时PCS直流侧工作电压即为电池系统工作电压,所以我们判断储能系统大充放电倍率比较直观的计算方式为P/W=100kW/209.6kWh=0.48,考虑电池寿命等实际情况,一般大放电深度为90%DOD,综合考虑也就是参数上的0.5C。ENSE 209KWH-1H2计算方法类似,大充放电倍率计算方式为P/W=200kW/209.6kWh=0.95,结合放电深度,大充放电倍率为1C。在实际应用中,充放电倍率越大,电池充放电能力越强、充放电速度越快,然而,高倍率充放电会对锂电池产生一定的影响,即充放电倍率越大,电池性能退化率越快,主要表现在以下几个方面:
电池容量衰减:在频繁进行高倍率充放电的过程中,锂电池内部的化学反应会受到影响,导致电池容量的衰减。这种衰减通常是不可以逆转的,使得电池的续航能力下降;温度升高以及充电效率降低:高倍率充放电过程中,由于电流过大,电池内部的热量会增加,会增加锂电池的功率损耗,降低充电效率,使得电池的充电时间变长;电池寿命缩短:高倍率充放电过程中,锂离子活动速度快、物质迁移频繁,加剧了电池内部的损耗和材料疲劳。长期高倍率充放电会缩短锂电池的寿命,降低其可循环使用次数。
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。
低温电解液的研究组成?
锂盐是电解液的重要组成。锂盐在电解液中不 仅能够提高溶液的离子电导率,还能降低 Li+ 在溶液中的扩散距离。一般而言,溶液中的Li+浓度越大,其离子电导率也越大。但电解液中的锂离子浓度与锂盐的浓度并非呈线性相关,而是呈抛物线状。这是因为,溶剂中锂离子浓度取决于锂盐在溶剂中的离解作用和缔合作用的强弱。除电池组成本身外,在实际操作中的工艺因素, 也会对电池性能产生很大影响。制备工艺。Yaqub 等研究了电荷载及涂覆厚度对 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 /Graphite 电池低温性能的影响发现,就容量保持率而言,电荷载 越小,涂覆层越薄,其低温性能越好。充放电状态。Petzl 等研究了低温充放电 状态对电池循环寿命的影响,发现,放电深度较大时,会引起较大的容量损失,且降低循环寿命。其它因素。电的表面积、孔径、电密度、电与电解液的润湿性及隔膜等,均影响着锂离子电池的低温性能。另外,材料和工艺的缺陷对电池低温性能的影响也不容忽视。
铅蓄电池和锂电池的应用区别 ?
铅蓄电池主要应用于汽车启动、电力系统储能等领域;而锂电池则广泛应用于移动通信设备、笔记本电脑、电动汽车等领域。随着科技的发展和技术的进步,锂电池的应用范围还在不断扩大。另外,由于铅蓄电池的成本较低且易于生产和维护,因此在一些发展中国家仍然是一种主要的能源储存方式;而锂电池虽然价格较高,但由于其性能优势和性,正在逐渐取代铅蓄电池成为主流能源储存方式之一。