SEHEY蓄电池SH12-38 SH产品系列说明

发布
山东亿创电子科技有限公司
价格
¥1.00/只
品牌
SEHEY蓄电池
荷电状态
铅酸蓄电池
化学类型
免维护蓄电池
电压容量
12V38AH
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供应
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发布时间
2023-07-11 18:02:23
产品详情
SEHEY蓄电池SH12-38 SH产品系列说明
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西力蓄电池'>电池极板活性物质脱落是什么原因,怎样判定? 西力电池'>电池极板活性物质分别是二氧化铅、多孔金属铅。在长期作用中蓄电池不断充电和放电,极板活性物质进行氧化还原反应,体积发生变化,膨胀、收缩反复进行,活性物质逐渐变得松软脱落,特别是正极板更明显,应视为正常。有的蓄电池出现早期大量活性物质脱落,则是一种不正常现象。其特征是:容量下降,温度升高,电解液浑浊,析气量大。造成活性物质脱落的原因有: 1、充电电流过大,时间过长,温度过高,产生大量的氢、氧气体,过分的冲击活性物质。 2、经常过放电,天生大量硫酸铅,体积过分膨胀,结协力下降。 3、电解液密度低,严冷季节电解液结冰,活性物质被冰晶胀裂,失往结协力。 4、电解液密度大,腐蚀性大,活性物质机械强度下降,以及内部短路等因素。 5、经常过充电,活性物质过度氧化,疏松,板栅受到腐蚀,失往承载活性物质能力。 6、经常处于高温下充电,正极活性物质形成泥浆软化,易脱落。 7、长期大电流充电、放电,极板产生弯曲,活性物质附着能力差,易脱落。 8、西力蓄电池在车辆设备上过度震动,导致脱落。 9、杂质进进电池,碱性物质会引起负极多孔金属铅膨胀、脱落。 10、因制造质量有题目,板栅与活性物质结合不牢,出现大量活性物质块状脱落。 判定蓄电池是否出现活性物质脱落,通过容量检测,用10h率放电,容量低于80,说明活性物质量已不足。 解剖检查极板上活性物质脱落的现状是: 1、西力蓄电池底部淤积了大量沉淀物,极板表现露出板栅筋条,极板组两侧有大量的铅絮物,电解液浑浊,呈铁青色。 2、沉淀颜色呈灰褐色,说明铁、铜杂物较多;沉淀物呈浅蓝或灰白色,说明蓄电池中电解液密度高。 3、沉淀是糊状物,说明西力蓄电池出现温升过高;是块状物,则说明制造时有先天因素。 西力蓄电池

电动汽车为绿色革命提供了一个巨大的发展机遇,原因有很多。电动汽车采用电网电力取代了燃气动力。电网电力的生成效率很高,可以从几乎所有的能源来获得。此外,电动汽车的能源使用效率也高于燃油汽车。大多数汽车在运行时将经历一个“加速、减速和空转”的连续周期。相比之下,易变的负载(比如加速或减速)更有利于电动马达(而非燃油引擎),因为它在低速条件下提供了高转矩。燃油引擎的工作效率只在一个很窄的速度/负载范围内达到最高,而且为满足峰值加速的需要,它必须是超大型的。用于把汽油能量转换为动能的引擎效率通常为 20%,而电动马达将电能转换为动能的过程中可以实现 90% 的典型效率。此外,电动马达还无须在停靠时因为空转而无谓地消耗能量,而且电动系统还具备通过再生制动来恢复机械能的潜力。通过电动汽车的典型能耗成本仅为0.013美元/英里这一事实,便能看出能量效率的整体改善情况。

遗憾的是,在现今的市场上,纯电动汽车还不是一种可行的解决方案,因为其行驶距离受限于车上所能储存的能量。如今常见的电池组在充电8小时之后能够让一辆电动汽车行驶100英里。而一个普通的汽车油箱则能为一辆标准汽车提供300英里的行驶距离,且只需几分钟的时间就能完成加油。如果想得到美国消费者的广泛接受,那么电动汽车必须延长行驶距离和/或缩短再充电时间。应运而生的解决方案是“油电混合动力车”,它把燃油引擎和电动传动系统组合起来,以提供足够的行驶距离,同时仍然拥有绿色能源的大多数好处。油电混合动力车采用车载燃气引擎(用于电池充电),并在需要时在最有效的速度/转矩范围内操作该引擎。

毫无疑问,电动汽车的成功将有助于其它应用的高性能电池系统找到属于自己的生存空间,从而推进其价格的下降和性能的提升。对于局部发电(包括小型光伏或风力发电系统),电池可以起到至关重要的平衡作用,且当可以使用电网电力时,它还能充当一个后备电源系统。目前的电池系统相当昂贵而且庞大,且存在可靠性和安全方面的问题。下一代电池系统将提供较高的能量密度,旨在实现外形较小、价格较低、可靠性和安全性更高的解决方案。

高电压电池组的设计挑战

对于大功率电池应用而言,锂离电池可作为首选的化学电池,主要因为它的能量密度高。当今的电动汽车和油电混合动力车采用的是NiMH电池,如果采用锂离子电池将使其能量储存密度提高400%。然而,为了使锂离子电池在多达数千次的充放电循环过程中保持可靠,电池系统必须解决诸多技术难题。

锂离子电池的性能取决于电池温度和使用期限、电池充电和放电速率以及充电状态(SOC)。这些因素并不是独立的。例如:锂离子电池在放电时将产生热量,从而增加放电电流。这有可能形成热失控状态,并导致灾难性故障的发生。此外,把锂离子电池充电至100% SOC或放电至0% SOC将迅速降低其容量。因此,必须将锂离子电池的操作限制在某个SOC范围内,比如20%至80%,此时的可用容量仅为规定容量的60%。不仅如此,锂离子电池还具有平坦的放电曲线(图1),其中1%的SOC变化可能仅表现为数毫伏的电压差异。为充分利用电池的可用电压范围,电池系统必须非常准确地监视电池电压(它直接对应于SOC)。

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行业
电源/电池 济南电源/电池
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