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。
按通信、电力等设备用电源系统中所用蓄电池进行分类?
防酸隔爆式蓄电池(GF或GFD)、固定型蓄电池、阴吸附式(AGM)、阀控密封铅酸蓄电池(VRLA) 、胶体式(GEL)、中达电通DCF126系列蓄电池属于AGM蓄电池性能比较:VRLA蓄电池与GFD蓄电池性能比较,VRLA蓄电池,GFD蓄电池寿命期间无需加水补酸(维护简便)需定期加水补酸维护,酸雾溢出少,对使用环境友好,与其它设备额共处一室(可进行分散供电),需设电池室,保持良好,通风条件,进行防酸处理电池内无流动的电解液(可任意位置摆放),有流动液体,需直立使用,可卧式多层安装(占地面积小),无法卧放和迭层安装,大电流放电性能(内阻低),大电流放电性能一般由于采用高析氢过电位合金板栅和高纯度原材料,电池自放电率小(储存时间长),电池自放电率大返回。
Cell 电芯怎么样?
电池包内的小能量单元,它的电压取决于它内部的化学成分。电芯和电池是不一样的概念,只不过通常也会被混着说;通常有一次性电芯(primary)以及可充电电芯(rechargeable)。电池或者电池包Battery pack,由多个电芯cell串并联而成。Nominal voltage 额定电压以及Nominal capacity额定容量,随着电芯出厂的标称电压(V)和容量(Ah或者mAh),一般锂离子电芯的额定电压都>3V。铅酸电池的电压平台较低,一般为2V,单体大电压为2.4V。锂电池的电压平台较高,三元锂电池的单体标称电压为3.7V,磷酸铁锂电池的单体标称电压为3.2V。三元锂电池工作区间:2V-4.2V。磷酸铁锂电池工作区间:2V-3.65V
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。
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。
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%。