BE蓄电池PL12-55 PL系列参数
BatteryEnergy公司在悉尼成立,采用澳大利亚联邦科学与工业研讨组织(CSIRO)专有的短命命胶体电池技术开发作产胶体电池,是全球3家具有自主中心技术、消费胶体电池的公司之一。
BE蓄电池电源,通常由多个蓄电池单元串并联构成,外部设置壳体以维护各个蓄电池单元。在25摄氏度的浮充状态下,BatteryEnergy电池具有20年设计寿命;在循环运用的太阳能发电系统里,经测试证明能够运转数千次循环。
性能特性:
1、电池运用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。
2、电池槽、盖为ABS资料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露
3、胶体电池电解质呈凝胶状态,不活动、无泄露,可立式或卧式摆放。
4、隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
5、 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片安装,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体停止过滤,使其对环境无污染。
6、极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环构造即压环与密封胶圈将电池极柱完成机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封牢靠性。
目的设计厚板腐蚀的抑止和板增长,高性能微孔聚氯乙烯别离特地开发作产流程托付质量所需的特殊性能。EnerLYTE提供施工强度高与厚壁容器和舌槽密封与高性能的目的开发聚酯化学分离。一切EnerLYTE配件质量类似匹配,确保装置时电池的短命命性能
析气损伤:
①大量气体的产生对极板活性物有冲刷作用,使活性物质容易松软和零落。
②在较高的极化电压下,正极板的板栅会产生严重腐蚀,生成Pb02,这种腐蚀物与电化学生存的Pb02是完整不同的,是一种不可逆的氧化物,导电较差,并使板栅变形,脆裂,失去骨架和导电作用。因而在充电时应尽可能避免过充电。
电池充溢后,充电器都应当有显现,普通是红色变绿色,有的是绿色变黄色,表示电池根本充溢。假如电池在充电时发光管不亮或曾经充溢而不变颜色,缘由大多是发光管自身问题或线路问题。 有些充电器对某种电池充电时,指示灯长时间不变颜色,这种状况大都是
充电器恒压值太高,与这种电池不配套所至,必需改换与之配套的充电器,否则,会惹起过充电,招致电池发热,严重时会充胀电池。
蓄电池的充电学问的重要性
“蓄电池不是用坏的而是充坏的”,这一说法绝非危言耸听,松下蓄电池充电性能好坏对蓄电池的运用寿命和运用性能起着无足轻重的作用,必需注重。
充电器工作一段时间,即自行中止,没有电流和电压,这属于电路问题,可能是焊点虚,接触不良或元器件失效等。常温状态下正常,温度升高后,开端显现。这种现象有时是逐步呈现,有时是忽然呈现。电池不能充电或充不满,这会损伤电池,不可马虎,应及时检查修理使之恢复正常。
形成电解液比重异常的主要缘由和扫除办法是:
a、电解液中可能有杂质并呈现混浊,应依据状况处置,必要时改换电解液;
b、浮充电流过小,应加大浮充电源,进一步察看;
c、自放电严重或已漏电,应清洗极板,改换隔板,增强绝缘;
d、极板硫化严重,应采用有关办法处置;
e、长期充电缺乏,由此形成比重异常,应平衡充电后,改良其运转方式;
f、水分过多或添加硫酸后没有搅拌平均,普通应在充电完毕前二小时停止比重调整;
g、电解液上下层比重不分歧时,应用较大的电流停止充电。
为做好蓄电池维护工作,我们应理解蓄电池的各种运转状态及其运用寿命。依据不同的运转状态,可将蓄电池的寿命可分为循环寿命、浮充寿命和寄存寿命。影响蓄电池寿命的要素有以下几点:
1. 环境温度:过高的环境温度是招致密封免维护电池运用寿命缩短的重要缘由。普通环境温度控制在25℃左右,当温度增加1℃,就会招致电池的实践运用寿命缩短一半。而温度太低,也会使蓄电池容量降落,温度每降落1度,其容量则降落1%。可见温度直接影响了蓄电池的运用寿命。
2. 过充电:蓄电池充电时间过长或者充电电压过高对正常的电池形成过充,将不可防止的形成电池失水、电解液枯槁,从而减少了蓄电池的正常运用寿命。
3. 过放电:蓄电池放电到终止电压后继续放电称为过放电,过放电时间越长,其循环运用次数就越少,按厂家的数据,当电池放电深度为100%时,电池实践运用寿命约为200~250次充放电循环;放电深度为50%时,电池实践运用寿命约为500~600次充放电循环。
4. 长期处于浮充状态:蓄电池(组)长期处于浮充电状态,使得电极被厚厚的氧化膜所掩盖,形成电池的阳极极板钝化,电池的内阻急剧增大,电池的适用容量大大低于其标称容量。
5. 电池自身的离散性:这也是蓄电池早期失效的最基本缘由,由于电池资料的配方制备、装置、化成、工艺的不稳定、不分歧等要素,招致电池自身性能离散性,这给电池运转寿命的减少留下了隐患。当性能不分歧的电池组成一组投入运转时,各电池的浮充电压会存在很大差别。经长时间运转后,浮充电压高的电池因长期过充招致失水和极板腐蚀;反之,浮充电压低的电池因长期欠充招致容量损失和极板硫酸化,电池性能劣化便有了自加速的趋向。
相关概念
1.有功功率:能够转化成其他方式能量(热、光、动能)的能量。以P来表示,单位为W。普通来说,有功功率是相关于纯阻性负载来说的。
2.无功功率:功率从能量源传送到负载并能反映功率交流状况的功率就是无功功率。以Q来表示,单位为Var。它的产生是由于理性负载、容性负载、以及电压和电流的失真。这种功率可招致额外的电流损失。
3.视在功率:有功功率和无功功率的几何之和(即平方和的均方根),它用来表示电气设备的容量。以S来表示,单位为VA。
4.功率因数:正弦交流电压与电流的相位差称为功率因数角,以Φ来表示,没有单位,而这个功率因数角的余弦值称为功率因数。它决议于电路元件参数和工作频率,纯电阻电路的功率因数为1,纯电感电容电路的功率因数为0。功率因数cosineΦ=P/S。
5.峰值因数:峰值因数是指电流瞬时值的峰值与其有效值的比值。它用来描绘冲击电流。假如供电设备的峰值因数越高,标明设备抗冲击才能越强。