商宇蓄电池技术报价销售
W系列铅酸蓄电池
技术参数:
型号 | 描述 | 重量 |
GW1220 | 12V20AH Dimension:181*77*167 | 5.46kg |
GW1224 | 12v24AH Dimension:165*126*174 | 7.1kg |
GW1238 | 12v38AH Dimension:198*166*172 | 12kg |
GW1265 | 12v65AH Dimension:350*167*178 | 19.5kg |
GW12100 | 12v100AH Dimension:407*174*210 | 29.4kg |
GW12120 | 12v120AH Dimension:407*174*210 | 35.9kg |
GW12150 | 12V150AH Dimension: 484*171*241 | 43kg |
GW12200 | 12v200AH Dimension:532*206*216 | 55kg |
商宇蓄电池外形参数
长329±1.5mm(12.95 inch)
宽172.2±1.5mm(6.78 inch)
高217±1.5mm(8.54 inch)
总高238±1.5mm(9.37 inch)
重量30.5Kg (67.18lbs)
◆ 选用TPPL纯铅薄板技能连轧成型 - 纯度为99.99%的原生态铅,板厚度仅约1mm。
◆ 浮充规划寿数长达15 年。
◆工作温度规模 : - 40°C----- +65°C;可下降制冷费用约20%以上。
存储寿数可达2.5年
因为纯铅薄板(Red)系列蓄电池高纯度的、更耐腐蚀的原生铅作为板栅资料,其内部杂质很少,自放电率低,有用运用中因频频保护而导致能耗添加。
物质掉落的原因如下;
1.板制造时涂膏工艺欠好或化成不均匀,圣阳蓄电池板栅架贴得不紧四。
2.充电电流过大,特则是充电终朗。
3.常常义行过充电或大电流放电。
4.电解液温度过高。
5.所运用的浓硫酸和蒸馏水不纯。
量的温度系数,Ct1温度为t1时容量(Ah),Ct2是温度为t2时的容量(Ah)在蓄电池消费规范中,普通要规则一个温度为额定规范温度,如规则t1为实践温度,t2为规范温度,(普通为25摄氏度) 负板受低温的影响要比正板敏感.当电解液温度降低时,电解液粘度增大,离子遭到较大的阻力,扩散才能降落,电解液电阻也增大,使电化学反响阻力增加,一部硫酸铅不能正常转化.充电承受才能降落,结果招致蓄电池容量降落.
免维护(寿命期内无需加酸加水)
使用严格的生产工艺,单体电压均衡性佳
采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小
吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%且内阻低,大电流放电性能优良
蓄电池由正极板、负极板、隔板、槽、盖、安全阀、回流条、端子、电解液等组成。
结构采用特殊板栅合金,抗腐蚀性能及深循环性能好, 自放电极小。
接线板、终端接头采用导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。
蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料具有阻燃性。在环境温度20~25℃时的浮充运行寿命应不低于10年。
除安全阀外,可以承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶,压力释放后壳体无残余变形。
以30I10的大电流电流放电1min,极柱不熔断,其外观无异常。
封置90天后,其荷电保持能力不低于85%。
有较强的耐过充能力和过充寿命。以0.3I10电流连续充电160h后,外观无明显变形及渗液。
商宇蓄电池工作原理
阀控式蓄电池我们已经了解的很透彻了,也知道我们生活中哪些方面有运用到蓄电池,那么对于商宇蓄电池工作原理你知道多少呢?这里小编给大家具体的介绍一下商宇蓄电池的工作原理。
1)输入输出变压器尺寸大。
2)用于消除高次谐波的输出滤波器尺寸大。
3)变压器和电感产生音频噪声。
4)对负载和市电变化的动态响应性能较差。
6)输入无功率因数校正,对电网污染较严重。
7)成本高,对于小容量机型,无法与高频机相比。
世界UPS厂商在技术选型和将来发展趋势上都是以高频为主力方向的,30kVA及以下的UPS都以高频机为主,这与高频机负载动态响应速度快,能量密度高,体积小,噪声小,价格低(是小机)有很大关系,是高频机可以做到输入源功率因数校正,真正代表将来绿电源的发展趋势。
蓄电池性能的影响要素:蓄电池的容量是权衡蓄电池性能的一项重要.普通用安时来表示.放电时间(小时)与放电电流(安培)的总称,即容量=放电时间×放电电流.电池的实践容量,取决于电池中活性物质的几和活性物质的应用率.活性物质是量越多,活性物质应用率就越高,电池的容量也就越大.反之容量越小,影响电池容量的要素很多,常见的有以下几种:1、放电率对电池容量的影响:铅蓄电池容量随放电倍率的增大而降低,也就是说放电电流越大,计算出电池的容量就越小.比方一只10Ah的电池,用5A放电能够放2小时,即
阀控式蓄电池在开路状态下,正负极活性物质 和海绵状金属铅与电解液稀硫酸的反应都趋于稳定,即电极的氧化速率和还原速率相等,此时的电极电势为平衡电极电势。当有充放电反应进行时,正负极活性物质 和海绵状金属铅分别通过电解液与其放电态物质硫酸铅来回转化。最基本的电极反应式为Pb+PbO2+2H2SO4 2PbSO4+2H20。
阀控式商宇蓄电池充电过程:蓄电池将外电路过来的电能转化为化学能储存起来。此时,负极上,硫酸铅被还原为金属铅的速度大于硫酸铅的形成速度,导致硫酸铅转变为金属铅;同样,正极上,硫酸铅被氧化为PbO2的速度也增大,正极转变为PbO2。
在蓄电池充电的后期,正负极都分别有气体析出,通常认为,正极充电至其满荷电量的70%时有氧气析出,而负极充电至90%时有氢气析出,VRLA电池在设计上就是要让氢气尽可能不析出,充电后期析出的氧气也尽可能使其内部复合,避免氧气损失,并且即使氧气排除,也通过安全阀中的滤酸片减少酸雾等的析出,避免电解液损失
蓄电池放电过程:蓄电池将化学能转变为电能输出。对负极而言是失去电子被氧化,形成硫酸铅;对正极而言,则是得到电子被还原,同样是形成硫酸铅。反应的净结果是外电路中出现了定向移动的负电荷。由于放电后两极活性物质均转化为硫酸铅,所以叫“双极硫酸盐化”理论。
因此阀控式商宇蓄电池的设计、制造和使用就要保证大力神蓄电池除了安全阀以外,其他部位实现密封,尤其在运行过程中尽可能少的气体和酸雾析出,且酸雾和酸液不能在安全阀开启之前在商宇蓄电池上任何部位出现。