沃威达蓄电池VWD12650 VWD系列报价
产品简介:
沃威达蓄电池VWD系列为我公司电池20小时率容量≤28Ah之备用电源型系列产品,采用共同配方的Pb-Ca-Sn-Al合金作为板栅资料以及活性物质配方,电池具有耐过充电及过放电,贮存及运用寿命长并且自放电极小。精细的制造工艺以及严苛的质量控制,使电池具备极佳的分歧性,在单颗电池及多颗电池串并联等不同应用环境均能适用。全密封免维护的构造设计,运用过程中无需任何维护与颐养。
蓄电池产品特性:
1、储存期较长。
2、气体复合效率高。
3、良好的深放电恢复性能。
4、失水极少无电解液层化现象。
5、自放电率极低,顺应温度范围广。
6、采用阀控式平安阀,运用平安、牢靠。
7、采用气相二氧化硅颗粒度小,比外表积大。
极板是蓄电池的中心部件,相当于蓄电池的“心脏”,其分为正极板、负极板。平安阀构造类型有很多,主要有帽式、伞状、片状等。常见的是由弹性较好的胶皮制造成帽式筏,其构造简单,运用毛病率也低,因而被普遍采用。
沃威达电池,包括壳体及收留于所述壳体内的电芯,其还包括具有弹性功用的外包构造,所述外包构造设置于所述壳体的外部,所述外包构造和所述壳体之间设置有间隙。当电池停止自动化装配时,能够对外包构造施加力发作变形,电芯完成紧装配,电芯的尺寸厚度偏向能够经过上述外包构造的变形量大小停止补偿;此外,由于外包构造与壳体之间存在间隙,使得电芯收缩时有足够的收缩空间,保证电芯循环寿命不会受影响。而且由于外包构造紧装配,防止发作电芯壳体损伤、电芯与模组短路,电芯内部振动短路等
用实践蓄电池不能快速的能量回收,也会存在能量溢出或过度放电的风险,需求依据电池电量来编写老化工艺步骤,其步骤是现将电池电量额定电流充溢后再对其放电,来回循环,到达老化时间。
安时容量:电池的容量单位为安时,即:电池容量Q(安时)=I放×t放 I放为放电电流(安)
t 放为放电时间(小时)
电量效率(安时效率):输出电量与输入电量之间的比叫做电池的电量效率,也叫作安时效率。
不能快速对应各种机型,电压的不同与电流的不同,就得选择对应蓄电池数量,及蓄电池串并联的数量。
端电压低,阐明电池的阻抗大,内阻也大,电池的容量小,反之亦然。铅酸蓄电池在充电时,电池的端电压=电池的化学电动势+电池两端的电压降。端电压高,电池的阻抗大,内阻也大,电池的容量小,反之亦然。关于一组良好的电池组,其充、放电的各个端电压特征曲线必然是平均、分歧的,因而,经过丈量电池组的端电压也能够判别一组电池的好坏。
关于涓流或浮充中的蓄电池(后备电源),引荐改换时间见下表: 电池种类 蓄电池外表温度 倡议改换时间 电池种类 蓄电池外表温度 倡议改换时间 电池种类
25℃以下 3年以内
25℃以下 6年以内
LC-Q 系列
30℃ 2年以内 30℃ 4年以内 40℃
1年以内
40℃
2年以内
浮充运用
在25℃(77℉) 下,大充电电流不超越9.5A ,充电电压设定在13.6V-13.8V内,电压温度补偿系数为-18mV/℃。
工作电压
工作电压指电池接通负载后在放电过程中显现的电压,又称放电电压。在电池放电初始的工作电压称为初始电压。
电池在接通负载后,由于欧姆电阻和极化过电位的存在,电池的工作电压低于开路电压。
离子冲击波共振
低温等离子智能控制模块自动对电池极板和硫化物质发射等离子束构成中恒冲击共振状态自动检测每块电池的内阻,硫酸盐结晶颗粒大小结晶水平等,智能导向消弭硫化和结晶,并促使大型结晶颗粒快速溶解。
关于循环运用的蓄电池(主电源),请在蓄电池性能降低到初期性能50%时(环境 温度在25℃)改换蓄电池.
隔板作用在于隔离正、负极板,避免短路,可称为“第三电极”。其作为电解液的载体,可以吸收大量电解液,起到离子良好扩散(离子导电)的作用。关于密封免维护蓄电池来说,隔板还可作为正极板产生氧气抵达负极板的“通道”,使极板顺利地树立氧循环,减少水损失。隔板式蓄电池完成免维护的关键在于采用超细玻璃纤维。
铅酸蓄电池内化成母线式充放电机测试与老化用蓄电池模仿系统,包括充电机、电池组、开关电源、逆变器、负载电池母线、充电机用户母线以及三相电网;充电机的电池线正端短接在负载电池母线的正端,充电机的电池线负端接在负载电池母线的负端;电池组、开关电源、逆变器衔接在负载电池母线上;充电机、逆变器衔接在充电机用户母线上;充电机、开关电源、逆变器衔接三相电网。
蓄电池的正确运用
要正确装置搭铁极桩。与硅整流发电机配用的蓄电池是负极搭铁;与直流发电机配用的蓄电池是正极搭铁,切记不能装反,否则将烧坏硅二极管。蓄电池极桩上标有“+”号的是正极,标有“—”号的是负极;无标志时,可按如下特征识别:
(1)极桩较粗的是正极,较细的是负极;
(2)极桩上氧化物多的是正极,少的是负极;
(3)极桩呈深褐色的是正极,呈浅灰色的是负极;
(4)也能够从两极桩上各引出一条导线插在同一杯盐水中,有大量气泡产生的一端是负极。
不同的电池基于不同的化学反响,这也使得每一个不同的小单元有着不同的开路电压,通常在1.0至3.6伏特之间。经过串联这些小单元,我们可以增加电压;而并联这些小单元则可以加强电流。这一规律被我们用来增加电压和电流,以提供我们所需求的电流和电压,即使是兆瓦级别的电池,它的电压和电流也是经过这个最根本规律所得。