赛能蓄电池SN-12V1200CH 12V200AH批发采购

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北京恒泰正宇科技有限公司
品牌
赛能蓄电池
型号
SN-12V1200CH
容量
12V200AH
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发布时间
2024-02-23 10:52:17
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赛能蓄电池SN-12V1200CH 12V200AH批发采购
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赛能蓄电池自动化系统开发有限公司 是德国赛能(国际)控股有限公司的旗下中国控股子公司,成立于1995年,是德国赛能(国际)控股有限公司旗下中国子公司,是德国,香港,中国大陆三方合作的设计,公司座落在珠三角重要工业城市—佛山,其生产基地—佛山市南海艾佩斯电源有限公司位于佛山南海大沥谢边工业区,主要致力于免维护铅蓄电池,太阳能系统及主配件产品的研发,生产,销售和服务。创业以来,在德国赛能强劲的技术支持下,凭着十多年来丰富的市场、管理经验和雄厚的综合实力,“赛能(Sinonteam)”已成为国内外享有较高知名度的优质蓄电池品牌,“阳光赛能(Sunnysinon)”品牌亦是太阳能新能源领域中的高档品牌。

在许多的电池使用场合都希望得知电池放电期间的剩余电量。因此,蓄电池监测装置的一个最重要功能是剩余电量(SOC)的计算。

目前的电池电量计算技术在蓄电池深度循环放电使用的场合发展日趋成熟,尤其是在锂离子 ( Li-ion ) 电池的应用,因为锂离子电池的充放电容量效率接近100%,与放电电流和工作温度的关系不大,因此,其智能化的技术相对简单。

阀控铅酸蓄电池(Valve Regulated Lead Acid Battery--VRLAB)电池的放电过程是一个动态非线性过程,对其放电过程的物理化学反应的研究有利于监测装置和算法的设计。

VRLA蓄电池的工作原理与传统蓄电池类似,其放电和充电的电极反应可以用双极硫酸盐理论来描述:


阀控铅酸蓄电池放电特性研究



铅酸电池的电解液,即硫酸水溶液,除了起导电作用外,还参加成流反应,因此它对电池的性能有直接影响。

阀控密封铅酸蓄电池的关键技术之一是密封。为使蓄电池在充放电时少产生气体或使气体再化合为水,需要从以下几方面解决:一是保持氢在阴极上析出的高过电位和氧在阳极上析出的高过电位,为此要提高原料的纯度,即减少铅和硫酸中的有害物质;二是采用合理的充电方法及较低的浮充电压;三是使氢氧再化合成水回到电解液中。

2 负极钝化机理

铅在硫酸溶液中的阳极氧化,在一定条件下发生钝化,结果导致输出容量的降低,降低的程度依赖于放电时的温度、硫酸的浓度以及放电的电流密度。

放电过程中因为有结晶的存在,在高电流密度放电时,就意味着在很短的时间内有大量的铅离子转入溶液,而形成新的晶核需要有一个诱导时间,于是在这个短时间内就会形成较大的过饱和度,与电流密度相比,就能够形成数量较多的和尺寸较小的结晶核,从而导致生成致密的硫酸铅层而钝化。在预先有晶核存在的条件下,过饱和度与晶粒尺寸之间的关系仍遵守上述规律,与小晶体成平衡的溶液,其饱和度将大于大晶体成平衡的溶液。



阀控铅酸蓄电池放电特性研究 和二氧化铅的晶体结构有关,二氧化铅有α-PbO2 和β-PbO2 的两种变体,通常得到的


阀控铅酸蓄电池放电特性研究 是两种变体的综合值。

因此,铅酸蓄电池的电动势除了与标准位


阀控铅酸蓄电池放电特性研究 有关外,还与硫酸的浓度有关。

电池的电动势受温度影响,其温度系数表示电池电动势与温度之间的关系,也可以用来计算一些热力学参数。因为电池的电动势与电池反应的焓变有关,它们的关系可以用吉布斯--亥姆次方程式表示:

  赛能蓄电池以德国先进的设计理念和生产技术为指导,拥有一批精干的研发、生产技术人员和先进的生产、检测设备,运用精密的测试技术及完善的管理体系,严格对产品质量进行多重把关。赛能公司是国家发改委/全球环境基金/世界银行/中国可再生能源发展项目指定的合格电源供应商;已顺利通过ISO9001:2000质量管理体系认证和欧盟CE/ROHS认证;并荣获由中国互联网中心新闻办网络总局/国家商务部市场运行司授予的“中国信用企业认证体系示范单位”称号。产品自投放市场以来,一直深受广大用户的信赖与好评,“赛能”先后被评为“消费者最信赖的蓄电池质量品牌”。

从更深入的理论研究来说,对于钝化的硫酸铅膜的形成,至今认识未达到统一。某些研究者用溶解—沉淀机理解释硫酸铅的形成,某些研究者则按固态反应来解释。
按固态机理,硫酸铅的成核是在某一临界电位下,直接在电极表面上形成之后,核按两维或三维方式长大,直到金属铅表面基本被覆盖。晶体的长大要求铅离子从金属/硫酸铅的界面传送,或者硫酸根离子从溶液/硫酸铅膜界面经过硫酸铅膜传送。没有可溶质点的过程。这一机理的要点是需要有一临界层的厚度变薄。
从表面结构的观察表明,在更正的电位下膜是致密的、更结实的以及有较小的完好洁净的沉积物所构成。这一机理的缺点是硫酸铅为导电性甚差的物质,离子要跨越这样的膜层需要很大的电压降,即使膜的厚度只有10-100Ao,引起电压降也需要数伏,由此可见仅仅通过固态机理不可能形成较厚的钝化层。

按照溶解--沉淀机理,晶核的形成是在紧靠金属的表面层中,由于达到膜物质(既硫酸铅)的临界浓度而形成晶核。晶核的长大经常按三维方式,晶体长大的物质来源是金属的溶解而形成沉淀。通过沉淀物对金属表面的覆盖作用而使电极钝化。

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