凤凰蓄电池KB12650价格/明细
Phoenix蓄电池,凤凰蓄电池,菲尼克斯KB系列
细致参数:
Phoenix蓄电池KB12650 凤凰12V65AH报价
KB12650 12V65AH 320 170 174 23.5
凤凰蓄电池特性 1、电池抗深放电才能强,100%放电后仍可继续接在负载上,在四星期内充电可恢恢复容量。 2、由于电池为胶状固体,所以电解质浓度平均,不存在酸分层现象。
蓄电池的容量由下列要素决议: 1.蓄电池单独工作天数。在特殊气候条件下,蓄电池允许放电到达蓄电池所剩容量占正常额定容量的20%。 2.蓄电池每天放电量。关于日负载稳定且请求不高的场所,日放电周期深度可限制在蓄电池所剩容量占额定容量的80%。 3.蓄电池要有足够的容量,以保证不会因过充电所形成的失水。普通在选蓄电池容量时,只需蓄电池容量大于太阳能发电板峰值电流的25倍,则蓄电池在充电时就不会形成失水。 4.蓄电池本身漏掉的电能。随着电池运用时间的增长及电池温度的升高,自放电率会增加。关于新的电池自放电率通常小于容量的5%,但关于旧的质量不好的电池,自放电率可增至每月10%~15%。
内部阻抗会因放电量增加而加大,特别放电终点时,阻抗最大,主由于放电的停止使得极板内产生电流的不良导体─硫酸铅及电解液比重的降落,都招致内部阻抗加强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则硫酸铅构成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即便充电,极板的活性物资亦无法恢恢复状,而将缩短电瓶的运用年限。
放电中的温度
当电池过度放电,内部阻抗即显着增加,因而蓄电池温度也会上升。放电时的温度高,会进步充电完成时温度,因而,将放电终了时的温度控制在40℃以下为最理想。
浮充电,电池组与电源并联衔接到负载上,当交流电源正常时,整流器将交流电整流为直流电后,一面给蓄电池充电,一面经逆变将直流电重新转换为交流电为负载供电。当交流电源中缀时,蓄电池的直流电立刻经逆变转换为交流电给负载供电,以保证供电的连续性。这种蓄电池充电称为浮充电。
平衡充电,电池在运用的过程中,常常会产生比重、容量、电压等不平衡现象。招致电池组输出电压过低,输出电量过小。为此,对电池组停止过充电,使电池组中的每个单电池都处于充足电状态,这一充电过程称为平衡充电。
无论运用那种充电办法,都应该留意依照厂家产品阐明,控制充电电压和电流,以防过压和过流充电招致蓄电池性能降落和寿命缩短。
在电源系统中,电池总是在线备用工作的,这样电池根本处于长期的浮充状态中,浮充电压的选取对电池的长期牢靠运转起着至关重要的作用,正如前面看到的,偏高的浮充电压会形成电池迟缓失水并发产生热失控而使电池失效;偏低的浮充电压会形成电池长期处于充不饱电的状态,使电池发作硫酸化而招致电池失效。正确的浮充电压普通应选在2.23V/单体.,并应伴随电池工作温度停止相应调整,由于电池消费厂家的不同,这一参数会有一些差别,应严厉依照厂家提供的参数选取。下图是某厂家电池浮充电压同温度的关系曲线。
直流母线上各路电源开关均应投入。
直流系统的普通规则:
直流母线电压坚持在230-235V之间。
直流系统对地绝缘电阻应用500V摇表丈量,其值不小于1MΩ,不允许测相间绝缘。不能用摇表测充电机的绝缘。
热工直流电源的停、送电由热工联络。
蓄电池充、放电操作及维护。充电柜的调整由检修担任。
ICl是蓄电池,其电压为12V,容量依据需求选定。K是控制开关,B是单相桥式整流器,其输入端经过开关K接到蓄电池的输出端,引入单相桥式整流器,其作用是使驱动电路的输入端具有不分电源极性,都能使驱动电路的输出按正负极性驱动直流灯工作。
如附图所示,Dl是整流二极管,接在整流器的正极输出端,其作用是降压和引导功用,将输入DC12V电压的蓄电池由桥式整流器和Dl组成降压电路,把12V电压降低了约2V,然后供应3串2并构成的LED灯,并取LED灯珠的功率为单片功率为1W。
电池的容量
(1)电池的额定容量
电池的额定容量规则为:在环境温度25℃,指定时率下放出的容量
24Ah(包括24Ah)以下的电池的额定容量是指20时率下的容量;
24Ah 以上的电池的额定容量是指10 时率下的容量。
例如:12V65Ah
容量检测办法:以(65÷10)A=6.5A放电至10.5V时,电池放电时间不低于10小时。
(2)不同时率及放电终止电压
电池通常采用10时率或20时率,有时也用3时率、1时率,0.5时率等。但其放电电流、终止电压不完整相同,参见表二。
(3)电池的实践容量
电池在运用初期,其实践容量能到达额定容量,随着浮充运用时间延长,实践运用容量逐步降落,低于电池的额定容量。
电导法在线丈量结果的剖析
依据以上对单个电池的丈量结果,再来察看和剖析当前邮电部门运用的电导测试仪对密封铅 蓄电池组的测试结果。
表2列出了用电导法对2V/300Ah阀控式密封铅蓄电池内阻和电位的测试结果。前2 行取自文献 〔3〕,后4行取自曹昌胜先生在1998年4月召开的通讯电源检测技术会议上发表的论文。表2 中最下排的代表该组电池的电导或电压的均匀值;S表示它们的规范差,它代表了该组电池中 各单电池电导或电压的离散水平。S越小,则该蓄电池组中各单电池的性能越平均,反之亦然。S/则代表了相对规范差。
从表2数据能够看出:①电池的电导跟电压之间没有对应的关系,②同一组电池的各个 电导之间的离散水平远大于电压之间的离散水平,③对同样的2V/300Ah电池,不同作者 用不同电导仪测试的结果会相差1倍以上。形成上述现象的缘由看来首先在于目前用电导 仪测得的电池“电导”的含义不够明白, 它既包含了电池欧姆内阻的影响,又包含了变化着的浓差极化电阻的作用。再者从所测的电导值来看,电池的内阻是在mΩ级,丈量过程中接触电阻引入的误差(接近mΩ级)严重干扰了测试结果。
因而用电导仪测试密封铅蓄电池内阻时,必需由专人仔细操作,尽量减少引入的误差,这样 得出的数据才干真正反映电池实践。对照相同状况下电池电压的散布,其离散性则小得多。 这是由于电极的电位是电极外表热力学和动力学状态的直接反映,并且在丈量过程中引入的误差较电导丈量要小,因此电池在充电或放电过程中(不是开路静置时)电位的变化比拟更能反映电池的状态。